成立大会由研究所所长 Ravinkar C.N. 博士主持。做到了。您强调了分子分类学在物种鉴定、防止海产品非法织网以及打击非法、未报告和无管制 (IUU) 捕捞方面的重要性。培训课程包括讲座和实践课程,涵盖样本采集、引物设计、PCR扩增、测序分析和系统发育树重建等主题。还向参与者介绍了开源生物信息学工具来分析 DNA 条形码、线粒体基因组和系统发育数据。
随着时间的流逝,我们遇到了新的和最新的发明,它们使用人工智能来简化我们对设备的使用。但是,神经科学也超越了它的极限,尽管我们无法治疗某些残疾,如阿尔茨海默氏症、癫痫等,但脑机接口 (BMI) 或“神经织网”可以成为改善大脑感觉和运动功能并有助于找到神经系统疾病解决方案的技术。将基因方法与脑机接口 (BMI) 治疗相结合会非常有益。通过实现 BMI,埃隆马斯克的公司 Neuralink 成功开发了一种名为 Neuarlink 或 LINK 的芯片。我们的目标是最终开始在瘫痪的人体内植入设备,让他们能够控制手机或电脑。在本文中,我们将讨论脑机接口的使用和 Neuralink 的工作原理。我们还包括了 Neuralink 的植入过程。
摘要 — 脑机接口是一个庞大的科学领域,有许多竞争性设计正在使用或测试中。该项目的目标是汇编有关犹他阵列、密歇根探针、神经织网(也称为网状电子)、Neuralink 和 Stentrode 的信息,并比较每种设计的优缺点。特别令人感兴趣的是材料参数、电极数量、异物反应严重程度、热量产生、电极深度、测量动作电位的平均大小和信噪比。比较结果如下:网状电子和 Stentrode 非常有前景,因为它们完全避免了传统的异物反应和细胞死亡问题,但后者以长期使用抗凝剂的风险来换取这些。犹他阵列在所有参数方面都比任何其他研究设计存在更多问题,包括当代的密歇根探针,尽管它们都使用相同的主要材料——硅。研究发现,严格比较这两种设计的实验研究严重缺乏,一旦这些设计再次可用于进一步的医学研究,这种缺乏可能会变得更加明显。