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La technologie Nano-MIND utilise le magnétisme et des BCI de type Neuralink pour cibler des régions du cerveau, ce qui pourrait déboucher sur de nouveaux traitements neurologiques

Nano-MIND utilise de minuscules particules magnétiques injectées dans des régions spécifiques du cerveau. (Source de l'image : Milad Fakurian / Unsplash)
Nano-MIND utilise de minuscules particules magnétiques injectées dans des régions spécifiques du cerveau. (Source de l'image : Milad Fakurian / Unsplash)
Une nouvelle technologie sud-coréenne appelée Nano-MIND permet aux scientifiques de contrôler sans fil des régions spécifiques du cerveau à l'aide de champs magnétiques. Cette technique a déjà réussi à influencer le comportement maternel et l'alimentation des souris en ciblant des circuits neuronaux distincts. Qu'il s'agisse de mieux comprendre notre cerveau ou de mettre au point des traitements pour les troubles neurologiques, cette technologie recèle un potentiel considérable.

Des scientifiques de l'Institute for Basic Science (IBS) et de l'université Yonsei en Corée du Sud ont mis au point une technique appelée Nano-MIND qui utilise des champs magnétiques pour contrôler sans fil des zones spécifiques du cerveau. Cette technologie pourrait grandement contribuer à notre compréhension du cerveau et éventuellement déboucher sur de nouveaux traitements pour des troubles neurologiques tels que l'épilepsie.

Passons à la question la plus importante : comment fonctionne Nano-MIND ? Nous savons que le cerveau humain est un réseau complexe de milliards de neurones qui contrôlent tout, de nos pensées à nos émotions. Nano-MIND utilise de minuscules particules magnétiques injectées dans des régions spécifiques du cerveau. Ces particules peuvent ensuite être activées par des champs magnétiques soigneusement contrôlés, influençant ainsi l'activité des neurones ciblés.

En activant sélectivement différentes régions du cerveau, Nano-MIND pourrait aider les scientifiques à cartographier les fonctions cérébrales et la manière dont elles sont liées aux émotions, aux comportements et à la prise de décision. Imaginez également que vous puissiez contrôler des appareils directement par la pensée : Nano-MIND pourrait vous permettre de le faire. Elle pourrait ouvrir la voie à des interfaces cerveau-ordinateur (BCI) plus sophistiquées, permettant une communication transparente entre le cerveau et les ordinateurs (très semblables aux interfaces utilisées dans les systèmes Neuralink).

En régulant avec précision l'activité cérébrale, la Nano-MIND pourrait offrir de nouveaux traitements pour des maladies telles que la maladie de Parkinson, la dépression, etc. Les chercheurs ont utilisé avec succès Nano-MIND pour influencer les comportements maternels chez les souris. La même technique a également permis de réguler les habitudes alimentaires des souris : l'activation de neurones inhibiteurs dans l'hypothalamus a doublé leur appétit, tandis que l'activation de neurones excitateurs l'a réduit de plus de 50 %. Les essais sur l'homme sont peut-être encore loin, mais le potentiel de cette technologie pour moduler des fonctions cérébrales complexes est tout aussi immense. Par exemple, la maladie de Parkinson a été responsable à elle seule de 479 059 décès entre 1999 et 2019 rien qu'aux États-Unis.

De nombreux articles de recherche sont publiés chaque jour, mais Nano-MIND se distingue particulièrement par le fait qu'il servira également d'étude pour la R&D dans le domaine des neurosciences et des thérapies liées au cerveau, ce qui, soyons honnêtes, est toujours une bonne chose à attendre.

Grâce à la technologie nano-MIND, les fonctions cérébrales supérieures telles que les émotions, la sociabilité et l'instinct de survie chez les animaux peuvent être librement régulées par le contrôle sélectif de neurones et de circuits cérébraux spécifiques. (Source : EurekAlert)
Grâce à la technologie nano-MIND, les fonctions cérébrales supérieures telles que les émotions, la sociabilité et l'instinct de survie chez les animaux peuvent être librement régulées par le contrôle sélectif de neurones et de circuits cérébraux spécifiques. (Source : EurekAlert)

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Anubhav Sharma, 2024-07-18 (Update: 2024-07-18)