干细胞衍生的人类脑类器官和微电极阵列 (MEA) 技术的最新进展提出了一个深刻的问题,即这些系统产生感知的潜力。脑类器官是 3D 组织构造,可重现大脑发育和功能的关键方面,而 MEA 可实现与神经元培养物的双向通信。随着脑类器官变得越来越复杂并与 MEA 集成,出现了一个问题:这样的系统不仅能支持智能计算,还能支持主观体验吗?本文探讨了这一思想实验的哲学含义,考虑了脑类器官表现出感官意识、痛苦、偏好和其他感知特征的情景。它研究了如果在脑类器官中发现令人信服的感知证据将会出现的道德困境,例如这些实体的道德地位以及不同类型研究的可允许性。本文还探讨了类器官感知现象如何揭示意识的本质和人工感知的合理性。尽管承认这些思考只是推测性质,但本文认为,鉴于该领域的快速发展,有感知能力的脑器官的可能性值得认真考虑。积极应对这些问题有助于为未来的研究设定重要的伦理界限,并突出科学和哲学探究的关键途径。因此,有感知能力的脑器官的思想实验是研究神经科学、伦理学和心灵哲学交叉领域的深层问题的宝贵视角。
过去十年的结束,全球社区对生物多样性丧失,气候变化和污染的三重行星危机引起了人们的关注。这源于对野生物种前所未有的损失以及对气候变化和自然灾害的生态系统韧性的威胁,从而导致生态系统服务生产力丧失。基于业务局势的情况,对这种回归趋势的预测强调了人类福祉和可持续发展途径的重大风险。 认识到需要采取紧急行动来解决这一危机的必要性,导致在Kunming-Montreal全球生物多样性框架(GBF)下,新的,更雄心勃勃的全球对2030目标和2050年目标的承诺,在《生物多样性公约》第15届会议(COP)(CBD)(CBD)上通过(COP)(CBD)。 Several other commitments and targets were established through other biodiversity-related multilateral environmental agreements (MEAs) including the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar Convention) and emerging global agreements related to biodiversity beyond national jurisdictions and plastic 污染。基于业务局势的情况,对这种回归趋势的预测强调了人类福祉和可持续发展途径的重大风险。认识到需要采取紧急行动来解决这一危机的必要性,导致在Kunming-Montreal全球生物多样性框架(GBF)下,新的,更雄心勃勃的全球对2030目标和2050年目标的承诺,在《生物多样性公约》第15届会议(COP)(CBD)(CBD)上通过(COP)(CBD)。Several other commitments and targets were established through other biodiversity-related multilateral environmental agreements (MEAs) including the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar Convention) and emerging global agreements related to biodiversity beyond national jurisdictions and plastic 污染。
Acctng - 会计 Admin - 行政或行政 Anal - 分析 Asst - 助理 ASTD - 先进航天器技术部 Bd - 董事会 Bsmt - 地下室 Comp - 计算或计算机 Const · 施工 Cont - 控制 C&SM - 指挥与服务模块 Dept - 部门 Dev - 开发 Dir - 主任 Distr - 分销 Div - 部门 ECS - 环境控制系统 Edit - 编辑 Elec - 电气或电气 Engr - 工程 Environ - 环境或环境 Equip - 设备 Eval - 评估 Fae - 设施 Flds - 场 Flt - 飞行 G&C - 制导与控制 Gen - 一般 IESD - 仪器与电子系统部 Ind - 工业 Info - 信息 Instr - 仪器 lnteg - 集成 Lab - 实验室 LEM - 月球游览模块 Maint ~ 维护 Math - 数学 Meas - 测量 Mech - 机械 Med - 医疗或医学气象 - 流星体
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摘要:皮层内微电极阵列 (MEA) 可用于多种应用,从基础神经科学研究到作为脑机接口 (BCI) 系统的一部分提供与大脑的紧密接口,旨在恢复患有神经系统疾病或损伤的人的功能。不幸的是,MEA 往往会过早失效,导致许多应用的功能丧失。MEA 失效的一个重要因素是氧化应激,这是由慢性炎症激活的小胶质细胞和巨噬细胞在植入部位周围释放活性氧 (ROS) 引起的。抗氧化剂提供了一种减轻氧化应激、改善组织健康和 MEA 性能的方法。在这里,我们研究使用临床上可用的抗氧化剂富马酸二甲酯 (DMF) 来减少大鼠 MEA 模型中的神经炎症反应并改善 MEA 性能。每日使用 DMF 治疗 16 周后,MEA 设备在亚慢性(第 5-11 周)阶段的记录能力显著提高(活性电极产率为 42%,而对照组为 35%)。然而,这些亚慢性改善在慢性植入阶段消失,因为在植入后 16 周,接受 DMF 治疗的动物的神经炎症反应更为严重。然而,在亚慢性阶段,治疗组和对照组之间的神经炎症并无区别。尽管长期使用效果更差,但 MEA 性能的暂时改善(<12 周)是有意义的。使用 DMF 对 MEA 设备进行短期改进可以改善有限时间研究的使用。应进一步努力探索 DMF 治疗动物在 16 周时间点神经炎症反应恶化背后的机制,并评估其对特定应用的有用性。
•根据《公约》定义GWO作为旗舰产品的目的,与战略计划的目标和其他多边环境协议(MEAS)保持一致; •开发一种结构化方法来促进未来的GWO,考虑方法论框架,时间表,资源需求(包括财务需求),通信策略和信息源。从2018年GWO中学到的课程和根据2019 - 2021年工作计划制作的特别版,以及其他全球评估的见解,已纳入当前计划中。2。STRP由Hugh Robertson博士(STRP主席)和Ritesh Kumar博士(技术专家)领导。工作组几乎两次见面,并在2024年9月在STRP的跨职业会议期间提出了一种概述方法。这些讨论中的反馈已纳入本报告中。全球湿地展望的目的3。GWO首先是由第XII.5号决议要求的,该决议呼吁STRP更新和扩展简介注释7:世界湿地的状况及其对人的服务。该决议鼓励企业企业署和秘书长在资源可用性的前提下,探索改善和更新GWO作为《公约的定期旗舰报告》的方法,这有助于《生物多样性公约》(CBD)的全球生物多样性展望。GWO 1的主要目的是增加对湿地价值的了解,提供建议,以确保其保护,明智的使用和认可其福利。2 4。符合其他公约和具有类似旗舰出版物的衡量标准的实践,建议将GWO的目的扩大到完全实现第XII.5的意图。提出:
HTU20D(F) 是一款新型数字湿度传感器,尺寸小巧、智能化,嵌入可回流焊接的双扁平无引线 (DFN) 封装,尺寸为 3 x 0.9 mm。该传感器提供经过校准的线性化 HTU20D(F) 数字湿度传感器,适用于需要可靠和精确测量的应用。该模块可直接与微型计算机连接,适用于空间受限、批量大、成本敏感的应用。每个传感器都经过单独校准和测试。批次标识印在传感器上,电子标识码存储在芯片上,校验和可提高通信可靠性。通过命令(RH/T 为 8/12 位至 12/14 位)。随着 MEAS 的改进和小型化,最终,任何设备都应该受益于尖端的节能操作可选的 PTFE 过滤器/膜 (F) 可保护 HTU2 并防止颗粒污染。PTFE 过滤器/膜可保持较高的响应时间。白色 PTFE 过滤器/膜直接粘在传感器外壳上。保护。
摘要 目的。基础、转化和临床神经科学越来越关注大规模侵入性神经元活动记录。然而,对于大型动物(如非人类灵长类动物和人类)而言,与啮齿类动物相比,它们的脑部较大,脑沟和脑回更具有挑战性,因此,在长时间内同时记录大脑任何位置的数百个神经元方面存在巨大的未满足需求。在这里,我们测试了插入两只猕猴初级视觉皮层的薄而柔韧的多电极阵列 (MEA) 的电气和机械特性,并评估了它们的磁共振成像 (MRI) 兼容性及其在 1 年内记录细胞外活动的能力。方法。为了将浮动阵列插入视觉皮层,20 x 100 µ m 2 轴通过可吸收的聚乳酸-乙醇酸共聚物涂层暂时加固。主要结果。手动插入阵列后,阵列的体外和体内 MRI 兼容性被证明是极好的。我们记录了多达 50% 的电极的清晰单元活动,以及 60%–100% 的电极的多单元活动 (MUA),从而可以详细测量受体场和神经元的方向选择性。即使在插入 1 年后,我们仍然在 70%–100% 的电极上获得了显著的 MUA 反应,而受体场在整个记录期间保持非常稳定。意义。因此,与现有阵列相比,我们测试的薄而柔韧的 MEA 具有几个关键优势,最显著的是脑组织顺应性、可扩展性和脑覆盖率。未来人类的脑机接口应用可能会从这种新一代长期植入式 MEA 中受益匪浅。
提出并实验验证了一种灵活的多模态化学传感平台新概念“传感器芯片”。该概念的灵感来自于大规模集成电路 (LSI) 的最新趋势,即通过 LSI“芯片”快速实现高功能性。作为概念验证,通过由两个具有微电极阵列 (MEA) 的平面“传感器芯片”组成的双模态装置展示了 pH 值和白蛋白传感。使用表面微加工、深反应离子刻蚀 (RIE) 和随后的化学功能化,制造、功能化、集成和测试了两个 8 ×16 mm 2 Si 芯片,其中有十三个金 (Au) 和氧化铟锡 (ITO) 微电极,最大电极尺寸为 512 × 512 µm 2。结果表明,提出的概念能够集成多种模式而不会牺牲灵敏度。 关键词