Технологии будущего. Нейроэлектроника.

Copyright©Neuroelectronics

 

  Добавить в Избранное Сделать эту страничку стартовой

 Главная

 Статьи

Новости

Ссылки

Карта сайта

Фотогалерея

Скачать

Контакты

Форум

 

      В этой статье мне хотелось обсудить возможности современных технологий и методов, позволяющих точно и на очень глубоком уровне исследовать процессы микромира вообще и тончайших биологических процессов в частности. Изучение и иследование элементарных процессов в клетке позволяет более детально и подробно изучать связь нейрон-мозг, рассмотрение которрой традиционно сопряжено с огромными трудностями из-за большого числа, разнообразия и сложности биологических процессов в живом мозге.

      Как я уже писал в одной из статей, величайшую ценность среди человеческих знаний представляет такая наука, как электроника. Заслуга её в великой прикладной силе. Но надо вспомнить событие, важность которого соотносится с появлением транзистора Шокли. Это открытие радио Поповым. Заслуга Попова в том, что он изобрёл техническое применение теории электромагнитного поля, теоритическую основу описания которого вывел Максвелл, а первые практические опыты поставил Герц. Радиоволны позволили людям в наши дни приобрести невиданную мобильность. Ведь как часто нужно просто послать пару строк или позвонить по телефону, вместо долгой и утомительной поездки. Всего полтора века назад, чтобы передать весть, люди покрывали огромные расстояния на лошадях в сложных условиях. Теперь для тех же целей необходима лишь пара минут, а иногда и меньше. Достаточно лишь набрать телефонный номер или подключится к интернету. В Корее уже появились опытные модели видеофонов и, безусловно, это не предел. В свете таких рассуждений становится понятен интерес большого числа людей к телепортации (в основном, конечно, фантастов). Идея та же: преодолеть сложный утомительный путь без больших затрат.

    То есть, радиосвязь сильно упростила суть многих вещей в тех случаях, когда необходима передача информации на большие расстояния. Врочем, и не только большие. Например, пульт телевизора передаёт информацию на небольшие расстояния. В принципе, с той же задачей мог справится и обычный электрический провод, однако иногда затраты на металл и пластиковую оболочку, а главное на прокладку провода оказываются больше, чем на установку двух радиопередатчиов (вернее, на устновку передатчика и приёмника). Конечно, это один из малых плюсов. Гораздо важнее, что с радиопередачей информации получаем целый ряд плюсов:

1) Мобильность;

2) Возможность передачи  данных в неприемлемых для прокладки проводов областях;

3) Целый участок гипотетической системы никогда не ломается (действительно, разве можно сломать электромагнитное поле!);

4) Удобство.

      Можно ещё перечислять достоинства, а также вспомнить некоторые недостатки (например, большие по сравнению с проводной связью помехи), но мне бы хотелось остановить ваше внимание, уважаемый читатель, на последнем пункте достоинств беспроводной связи. Удобство... Какое удобство? Мобильность, безусловно, это удобно, но зачем тогда писать "удобство" как отдельный пункт? Оказывается, часто бывает так, что провода доставляют неудобства не тем, что ограничивают мобильность, а, например, своим внешним видом. "Ерунда" , - скажите Вы. Может быть. Но вот когда речь заходит о том, что провода портят внешний вид человека, а ещё хуже сковывают его движения, становится понятно, что без них было бы намного лучше. Ещё одна проблема - проблема подзарядки различных приборов, доступ к которым ограничен. Если Вы заряжаете свой сотовый, проблем нет, но если врачу необходимо дозарядить кардиоэлектростимулятор, вопрос встайт что называется ребром. Сегодня он, кажется, решается путём увеличения ёмкости батарей, но преимущества дистанционной дозарядки элементов питания решила бы многие проблемы.

      Ну а как всё это относится к данному сайту? Очень просто. Возможность считывать информацию с прибора, находящегося внутри организма открывает широкие возможности как для исследовательской деятельности, так и для развития технологий. Непрекращающаяся миниатюризация электронных изделий (это касается абсолютно всей электроники) а также уникальные возможности современных средств передачи информации дают широкую базу для использования электронных устройств внутри организна человека в том числе. Сейчас, кстати существует революционная нанотехнология, позволяющая потенциально миниатюризировать электронные схемы до фантастически малых размеров. В России уже был изобретён триггер, состоящий всего из одной молекулы! В перспективе возмоно появление нанороботов.

      Получив в руки столь мощные средства, нейронаука, быть может, будет иметь возможность проникнуть в тело клетки приборным путём, то есть анализировать динамику процессов цитоплазмы ещё более точным путём, связанным с интегрированием электроники непосредственно внутрь клетки (напомню, что некоторые такие способы уже существуют), и, я думаю, перспективы этого тесно переплетаются с задачами нейроэлектроники.

 

 

 

 

Copyright©Neuroelectronics

Используются технологии uCoz