{"id":3544,"date":"2016-03-29T21:27:00","date_gmt":"2016-03-29T21:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/neuroforma.com.br\/novo\/?p=3544"},"modified":"2016-03-29T21:30:04","modified_gmt":"2016-03-29T21:30:04","slug":"um-implante-de-um-microdispositivo-no-cerebro-seria-capaz-de-controlar-exoesqueletos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/neuroforma.com.br\/novo\/um-implante-de-um-microdispositivo-no-cerebro-seria-capaz-de-controlar-exoesqueletos\/","title":{"rendered":"Implante de microdispositivo no c\u00e9rebro seria capaz de controlar exoesqueletos?"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/neuroforma.com.br\/novo\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/implante-cerebral.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-3545 aligncenter\" src=\"https:\/\/neuroforma.com.br\/novo\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/implante-cerebral.jpg\" alt=\"implante cerebral\" width=\"640\" height=\"425\" srcset=\"https:\/\/neuroforma.com.br\/novo\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/implante-cerebral.jpg 640w, https:\/\/neuroforma.com.br\/novo\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/implante-cerebral-300x199.jpg 300w, https:\/\/neuroforma.com.br\/novo\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/implante-cerebral-500x332.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>O campo de pr\u00f3teses j\u00e1 percorreu um longo caminho desde a sua cria\u00e7\u00e3o. Desenvolvimentos em nanotecnologia levaram \u00e0 produ\u00e7\u00e3o de pele artificial, permitindo a amputados &#8220;sentir&#8221; suas pr\u00f3teses. Avan\u00e7os cir\u00fargicos significam que as m\u00e3os prot\u00e9ticas podem ser conectadas ao sistema nervoso do nosso corpo. Agora, <a href=\"http:\/\/www.nature.com\/nbt\/journal\/vaop\/ncurrent\/full\/nbt.3428.html\">um novo estudo publicado na revista Nature Biotechnology<\/a>, apresentou um procedimento de\u00a0implante no c\u00e9rebro potencialmente capaz de\u00a0controlar um exoesqueleto &#8211; atrav\u00e9s de uma interface &#8211;\u00a0servindo como poss\u00edvel solu\u00e7\u00e3o para\u00a0diversos\u00a0problemas\u00a0relacionados ao movimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Diferentemente\u00a0de alguns sistemas de membros artificiais modernos, que conectam os nervos previamente cortados ou danificados \u00e0s pr\u00f3teses, esta interface foi implantada diretamente no c\u00e9rebro de ovinos em\u00a0uma \u00fanica e curta opera\u00e7\u00e3o. Tendo o tamanho de um microchip, o dispositivo foi alojado dentro de um vaso sangu\u00edneo sendo capaz de gravar sinais de alta qualidade emitidos a partir do c\u00f3rtex motor do c\u00e9rebro, a parte respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o de movimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>O\u00a0dispositivo foi testado nos animais\u00a0por 190 dias, pois eles possuem\u00a0um c\u00f3rtex motor anatomicamente compar\u00e1vel ao do c\u00e9rebro humano. Ao longo do tempo, o dispositivo\u00a0implantado registrou os sinais el\u00e9tricos do c\u00f3rtex, alguns dos quais foram for\u00e7ados a serem produzidos ao estimular eletricamente os membros anteriores de uma ovelha. Estes sinais foram gravados e comparados com dados de outros dispositivos j\u00e1 dispon\u00edveis comercialmente, sendo obtidos a partir de um conjunto de eletrodos implantados diretamente na superf\u00edcie do c\u00e9rebro por meio de cirurgia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Os autores do estudo conclu\u00edram que o novo\u00a0dispositivo criado\u00a0gravou sinais do c\u00f3rtex compar\u00e1veis \u200b\u200bcom os tipos tradicionais\u00a0e n\u00e3o\u00a0causou danos ou coagula\u00e7\u00e3o perigosa no interior do vaso sangu\u00edneo em que foi inserido. Notavelmente, a qualidade da grava\u00e7\u00e3o melhorou ao longo do tempo, \u00e0 medida que o dispositivo\u00a0se tornava cada vez mais incorporado ao vaso sangu\u00edneo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Como o equipamento do tamanho microchip\u00a0foi\u00a0claramente capaz de registrar e gravar sinais do c\u00f3rtex motor em ovinos &#8211; e os autores deste estudo come\u00e7aram a especular sobre o que eles poderiam alcan\u00e7ar com o seu uso em seres humanos. Um dos principais pesquisadores, o engenheiro biom\u00e9dico da Universidade de Melbourne, Dr. Nicholas Opie, disse que a sua equipe &#8220;espera obter o controle cerebral direto de um exoesqueleto em tr\u00eas pessoas com paralisia durante os testes em humanos, programados para\u00a02017&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Atualmente, exoesqueletos s\u00e3o controlados por manipula\u00e7\u00e3o manual de um joystick para alternar entre os v\u00e1rios elementos, como por exemplo, ficar de p\u00e9, iniciar a marcha, parar e virar&#8221;, acrescenta Opie. &#8220;O nosso ser\u00e1 o primeiro dispositivo que permitiria o controle direto por pensamento&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>O fato de\u00a0registrar sinais el\u00e9tricos locais de tecido neural e poder estimular eletricamente este tecido, n\u00e3o s\u00e3o novos conceitos (marca-passos artificiais implantados de longo prazo e desfibriladores j\u00e1 existem). Este\u00a0novo dispositivo seria\u00a0o equivalente neurol\u00f3gico disso e parece ter conseguido alcan\u00e7ar\u00a0um avan\u00e7o significativo na capacidade de gravar sinais, e o mais importante, sem envolver neurocirurgia arriscada e invasiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; O campo de pr\u00f3teses j\u00e1 percorreu um longo caminho desde a sua cria\u00e7\u00e3o. Desenvolvimentos em nanotecnologia levaram \u00e0 produ\u00e7\u00e3o de pele artificial, permitindo a amputados &#8220;sentir&#8221; suas pr\u00f3teses. Avan\u00e7os cir\u00fargicos significam que as m\u00e3os prot\u00e9ticas podem ser conectadas ao sistema nervoso do nosso corpo. 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