အခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်တွက်ချက်မှုရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်ထံသို့ မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
နာမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ချ်
0/1000

ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ဘိုင်အိုနစ် ဒူးအဆစ်များတွင် တိုးတက်မှုများ

2025-10-13 16:48:20
ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ဘိုင်အိုနစ် ဒူးအဆစ်များတွင် တိုးတက်မှုများ

အဆင့်မြင့် ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာများဖြင့် ဘိုင်အိုနစ် ဒူးဆစ်များကို အာရုံကြောဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း

ဘိုင်အိုနစ် ဒူးဆစ်နှင့် အသုံးပြုသူ၏ အာရုံကြောစနစ်ကြား အချိန်ပြည့် ဆက်သွယ်မှုကို အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုများက မည်သို့ဖြစ်စေကြောင်း

နျူရယ်အင်တာဖေစ်များသည် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို စက်ကိရိယာများနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံကို ပြောင်းလဲစေပြီး အစားထိုးအင်္ဂါများအတွက် ကြွက်သားလျှပ်စစ်ဓာတ်ကို လက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနေပါသည်။ ဘိုင်အိုနစ်ခါးပေါက်များအတွင်းရှိ ဒီစွမ်းရည်မြင့်စင်ဆာများသည် EMG နည်းပညာဟုခေါ်သော နည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ ကြွက်သားများ ကျုံ့ခြင်းကို ဖမ်းယူပါသည်။ ဒါက လက်တွေ့ဘဝမှာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လှမ်းလှမ်းခြေလှမ်းများကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပြီး လမ်းလျှောက်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ကာ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ၁၅၀ မီလီစက္ကန့်အတွင်း တုံ့ပြန်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ လူအများစုက မျက်စိမှိတ်တာထက် ပိုမြန်ပါသည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်က MIT မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော လတ်တလောသုတေသနများတွင်လည်း ထင်ရှားသော ရလဒ်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂါလက်နှစ်ဖက်ပျောက်ဆုံးသူများသည် ဒီနျူရယ်အင်တာဖေစ်များကို အသုံးပြုသောအခါ အတားအဆီးများကို ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီး ရှေးဟောင်း ဆော့ကက်အမျိုးအစား အစားထိုးအင်္ဂါများကမူ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ တိကျမှုရှိခဲ့ပါသည်။ နေ့စဉ်ဘဝတွင် အမှန်တကယ် ကွာခြားမှုကြီးကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

Agonist-Antagonist Myoneural Interface (AMI) ခွဲစိတ်ကုသမှုသည် ကြွက်သားတုံ့ပြန်မှုနှင့် လှုပ်ရှားမှုတိကျမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်

AMI ခွဲစိတ်ကုသမှုသည် အတွဲလိုက်ကြွက်သားအုပ်စုများကို ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးခြင်းဖြင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သော နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ကိုင်သော ကြွက်သားများ၏ သဘာဝဟန်ချက်ညီမှုကို ပြန်လည်ရရှိစေပါသည်။ ဤကုထုံးကို ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပုံမှန်အသားအမျှင်ဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လူနာများသည် သူတို့၏ အာရုံကြောများမှ အာရုံခံမှု ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း အစီရင်ခံကြပါသည်။ ဤအချက်၏ လက်တွေ့အဓိပ္ပာယ်မှာ လူတစ်ဦးသည် သူတို့၏ အဆစ်များ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိပြီး မည်မျှသော အခက်အခဲကို ရင်ဆိုင်နေရသည်ကို စဉ်းစားစရာမလိုဘဲ ခံစားနိုင်ကြပါသည်။ ပုံမှန်ဒူးများတွင် ဖြစ်ပျက်သည့်အရာနှင့် ဆင်တူပါသည်။ မကြာသေးမီက နာတာမက်ဒစ်ဆင်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် သုတေသနအရ AMI ကုသမှုခံယူထားသော လူနာများသည် မတည်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်စဉ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းသော အကျုံးဝင်မှုကို လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤအချက်သည် ဦးနှောက်သည် အသေးစား ခြေတုံးများတိုင်းကို အမြဲတမ်း ပြင်ဆင်ပေးရန် မလိုအပ်တော့သောကြောင့် ရှည်လျားသော လမ်းလျှောက်ခြင်းကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းမှု လျော့နည်းစေပါသည်။

ဘိုင်အိုနစ်ဒူးများ၏ ကလီနိက်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အာရုံကြောပေါင်းစပ်မှုနှင့် အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်

အိုးသားထည့်ပြီးနောက် လေ့လာမှုများအရ ဒီအဆင့်မြင့် ဘိုင်အိုနစ်ခါးဆစ်များဖြင့် လူနာများသည် ရိုးရာမော်ဒယ်များနှင့် တိုင်းတာပါက ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမြန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီး စွမ်းအင်ကို ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုနည်းပါးစွာ သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အထူးသဖြင့် ထင်ရှားသည်မှာ လူနာတို့၏ ၉ ဦးနီးပါးသည် ထောက်ကူကိရိယာများနှင့် ဝက်အူတို အတွင်းပိုင်း ခံစားမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာကြောင်း ခံစားရပြီး ဤအချက်သည် ကိရိယာ၏ စင်ဆာများနှင့် အာရုံကြောအဆုံးများကြား နှစ်ဘက်ဆက်သွယ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအရ လျော့နည်းမှုကြီးကြီးမားမား ရှိခဲ့ပြီး စမ်းသပ်ကာလအတွင်း လူနာများသည် ကျောက်ဆင်များတွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုနည်းပါးစွာ လဲကျမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အတားအဆီးများကို ဖြတ်သန်းရာတွင် ဦးနှောက်နှင့် စက်ကိရိယာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်မှုသည် အမှန်တကယ် ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လှုပ်ရှားမှုနှင့် လျှောက်လှမ်းမှု ထိရောက်မှုအတွက် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ-ထိန်းချုပ်ထားသော အလိုအလျောက် အလိုက်သင့်မှု

လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုများကို အဆင်ပြေစွာ တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ဘိုင်အိုနစ်ခါးဆစ်များအတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လျှောက်လှမ်းမှု အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲမှု အယ်ဂျီးရီဇင်းများ

ယနေ့ခေတ် တိုးတက်သော ဘိုင်အိုနစ် ဒူးဆစ်များတွင် တစ်စက္ကန့်လျှင် အနီးစပ်ဆုံး ငါးဆယ်ကြိမ်အထိ ခြေဖဝါးအောက်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာကို စစ်ဆေးရန် အတုပညာဖြင့် အားပေးထားသော ဉာဏ်ရည်မြင့် ပရိုဆက်ဆာများကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤကိရိယာများသည် တောင်၊ ခြေစွဲခြေဆင်း၊ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်များကဲ့သို့သော မျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ခံစားရပါက ၎င်းတို့သည် ဆစ်၏ မာကျောမှုအဆင့်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကွေးညွှတ်မှုပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ရှေ့သို့ရွေ့လျားရန် လိုအပ်သော အားကို ချိန်ညှိခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော သုတေသနတစ်ခုတွင် အလွန်ထင်ရှားသော အချက်တစ်ခုကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဤဉာဏ်ရည်မြင့် ဒူးဆစ်များကို အသုံးပြုသူများသည် ရိုးရာ ယန္တရားပိုင်းဆိုင်ရာ အစားထိုးအင်္ဂါများကို အသုံးပြုသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခက်ခဲသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ခြေမှားခြေလှဲမှု သိသိသာသာ နည်းပါးကြပြီး တကယ်တော့ ခြေလှဲမှု ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းကြပါသည်။ ဤအရာအားလုံးကို ဖြစ်နိုင်စေသည့် အကြောင်းမှာ နောက်ကွယ်တွင် ချောမွေ့စွာ အတူတကွ လုပ်ဆောင်နေသော နည်းပညာများ၏ ဉာဏ်ကောင်းသော ရောနှောမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

  • 3D ခန္တီးတံ တည်နေရာကို ခြေရာခံသည့် အင်နားရှယ် တိုင်းတာမှုယူနစ် (IMUs)
  • မြေပြင်နှင့် ထိတွေ့မှုအားများကို မြေပုံဆွဲပေးသည့် ဖိအားခံစားရသည့် စင်ဆာများ
  • အကောင်းဆုံး လမ်းလျှောက်ပုံစံများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးသည့် စက်သင်ယူမှု မော်ဒယ်များ

ဉာဏ်ရည်မြင့် လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျော့နည်းခြင်းနှင့် လမ်းလျှောက်ခြင်း ထိရောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း

စမ်းသပ်ကုသမှုများအရ မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ-ထိန်းချုပ်ထားသော ဒူးများသည် လမ်းလျှောက်စဉ် စွမ်းအင်သက်ရောက်မှုကို ၁၈ မှ ၂၂% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ဒါဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သော ခြေချိတ်လှုပ်ရှားမှု များနှင့် ရပ်တည်မှုအဆင့်တွင် စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

မက်ထရစ် ရိုးရာ တုပစ္စည်း မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ ဒူး
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ကိုယ်အလေးချိန်၏ ၁.၂၅ ဆ ကိုယ်အလေးချိန်၏ ၁.၀၃ ဆ
မျက်နှာပြင်တုံ့ပြန်မှု နှောင့်နှေးချိန် ၈၀၀–၁၂၀၀ မစက္ကရှ် <200 ms အတွင်း အထောက်အထားများကို အမြန်စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်စေသည်
လှုပ်ရှားမှု ထိရောက်မှု 62% 84%

နောက်ဆုံးပေါ် စစ်တမ်းများအရ ဤစနစ်များသည် အန်းစိုက်မှုများတွင် ၁၅° အထိ သဘာဝဖြစ်သော ခြေလှမ်းအမှတ်အသားကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ရန် စီးဆင်းနေသော စွမ်းအင်ကို အပြောင်းအလဲများအတွင်း ဒိုင်းနမစ်ကျ ပြန်လည်ဖြန့်ကျက်ပေးပါသည်။

အရိုးနှင့်ကြွက်သားများနှင့် အရိုးတွင်းသားရုပ်နှင့်ဇီဝစက်ဘောင်းဂွင်းပေါင်းစပ်ခြင်း

တိုက်ရိုက် သတ္တုတိုက်တေနီယမ်အိုးစ်ဆင်းများဖြင့် တွဲဆက်ခြင်းသည် အိုးစ်ဆင်း၏ မသက်မသာဖြစ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အားပို့ပေးမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်

တိုက်တေနီယမ်အစိုက်အထည်များသည် 30 မှ 750 မိုက်ခရိုမီတာအတွင်းရှိ အထူးသော မိုက်ခရိုအားလှုပ်ရှားမှုအကွာအဝေးများကြောင့် အရိုးကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရာတွင် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အရိုးများကို ကပ်လျက်တွင် ကြီးထွားစေပြီး တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ကလီနစ်စမ်းသပ်မှုများအရ ဤကဲ့သို့သော ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် အောင်မြင်မှုနှုန်းသည် 92 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါသည်။ ဤအစိုက်အထည်များကို ထင်ရှားစေသည့်အချက်မှာ ပုံမှန်အားထုတ်ကိရိယာများမှ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော နာကျင်စရာကောင်းသည့် ဖိအားဒဏ်ရာများကို လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရာ အစားထိုးကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 37 ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ဤအစိုက်အထည်များပေါ်ရှိ မျက်နှာပြင်များကို ဆဲလ်များ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကပ်လျက်နေစေရန် အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းဇီဝဗေဒ အယူအဆများကို အသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ စမ်းသပ်မှုများအရ ပုံမှန်နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 68 ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး နောက်ဆုံးတွင် အစားထိုးလိုသူများအတွက် ပိုမိုသဘာဝကျသော လမ်းလျှောက်မှုပုံစံများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ပေါင်းစပ်ထားသော ဘိုင်အိုနစ် ဒူးဆစ်များ၏ ရေရှည်ခံနိုင်မှုသည် တက်ကြွသော ကန့်သတ်ချက်မရှိသည့် လှုပ်ရှားမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်

နှစ်များတင် သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအရ ပုံမှန်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက်တွင်ပါ ဤပေါင်းစပ်အရိုးစနစ်များ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ဆက်လက်၍ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ တိုက်တေနီယမ်သည် အလွန်အမင်း မကုန်ခမ်းသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အရိုးများသည် သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ညှိယူမှုများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်ပါက စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ဖိအားကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရပ်တန့်စေပါသည်။ ဤအရာက လက်တွေ့အရ အဓိပ္ပာယ်ကား အဘယ်နည်း။ ပြေးခြင်း သို့မဟုတ် ခုန်ခြင်းအခါ ဤအဟောင်း socket အမျိုးအစား ထည့်သွင်းထားသော ကိရိယာများကို အသုံးပြုသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လူသားများသည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုများပြားသော ဝန်ကို ကိုင်တွန်းနိုင်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် မတူညီသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွယ်တကူ အားကစားလုပ်ခြင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်စဉ် သူတို့၏ အဆစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝ ပြဿနာမရှိကြောင်း အသုံးပြုသူ ၁၀ ဦးတွင် ၉ ဦးခန့်က အစီရင်ခံထားကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကို မေးပါက ဤအရာမှာ အလွန်ထူးခြားသော အရာဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုအတွက် မြှင့်တင်ထားသော Proprioception နှင့် အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ကာယ ပေါင်းစပ်မှု

သဘာဝအလျောက် အာရုံပြန်ကြားမှုကို ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်ခံနိုင်မှုနှင့် ကိုယ်ခန္တာ ထိန်းချုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်

နောက်ဆုံးပေါ် ဘိုင်အိုနစ် ဒူးခေါင်းများတွင် ခန္တိကိုယ်၏ သဘာဝအာရုံခံနိုင်စွမ်းကို အတုယူထားသည့် တိုးတက်ထားသော အာရုံကြော အင်တာဖေစ်များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် ဖိအား စီန်ဆာများကို အတွင်း၌ ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် လူသားများအား ၎င်းတို့၏ ခြေထောက် ရှိရာနေရာနှင့် ရွေ့လျားပုံကို ခံစားနိုင်စေပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်က လေ့လာမှုတစ်ခုက အလွန်ထင်ရှားသော အချက်ကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂါလက်နှင့်ခြေထောက်များ ဆုံးရှုံးသူများသည် ထိတွေ့မှု အာရုံခံနိုင်သော ပရိုစ်သက်တို့ကို ရရှိပါက ပုံမှန် ပရိုစ်သက်တို့ကို အသုံးပြုသူများထက် ဟန်ချက်ညီမှုစမ်းသပ်မှုများတွင် ၄၀% ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လေ့လာမှုရလဒ်များအရ ခက်ခဲသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ၂.၃ ဆ ပိုမြန်စွာ အလိုက်သင့်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤအရာကို အထူးဖြစ်စေသည့် အချက်မှာ ဤအင်တာဖေစ်များသည် လမ်းလျှောက်စဉ် စိတ်ပင်ပန်းမှုကို လျော့နည်းစေသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ခန္တိကိုယ်နှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကလီနစ်စစ်တမ်းများကလည်း ဤအချက်ကို အတည်ပြုပေးထားပြီး အသုံးပြုသူ ၁၀ ယောက်လျှင် ၈ ယောက်ခန့်သည် ၎င်းတို့၏ တုပအင်္ဂါနှင့် ပိုမိုဆက်နွှယ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပြီး သုတေသီများကို "အင်္ဂါပိုင်ဆိုင်မှု" ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။

တုံ့ပြန်မှုရှိသော ဘိုင်အိုနစ် ဒူးစနစ်များကို အသုံးပြုသည့် အင်္ဂါလက်နှင့်ခြေထောက်ဆုံးရှုံးသူများတွင် နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ယုံကြည်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း

အဆင့်မြင့် ဘိုင်အိုနစ်စနစ်များကို အသုံးပြုသည့် လူနာစမ်းသပ်မှုများတွင် ကုန်းပေါ်တက်ခြင်းကဲ့သို့ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း သဘာဝလမ်းလျှောက်ခြင်း၏ 92% ကို အသုံးပြုသူများ ရယူနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများမှ ထင်ရှားသည့်အချက်များမှာ-

  • အစားထိုးလှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ - တင်ပါးကို မြှင့်တင်ခြင်း) ကို 65% လျော့နည်းစေခဲ့ခြင်း
  • အသုံးပြုသူများ၏ 83% သည် ရောင်းလို့မျောပါးများပေါ်တွင် လဲကျခြင်းကို ကြောက်ရွံ့မှု လျော့နည်းကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြသည်
    ဤသို့သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မြင့်မားလာမှုသည် ရောဂါပြန်လည်ကောင်းမွန်ရေး ရလဒ်များအရ (၂၀၂၃) အချိန်ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုသူများတွင် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သည့် ခြေလှမ်းအရေအတွက်ကို 27% တိုးတက်စေပါသည်။

စိန်ခေါ်မှုများပြားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဘိုင်အိုနစ် ဒူးဆစ်များ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်

အဆင့်မြင့် ဆုံရာခွင်ဆန္ဒသည် ရှုပ်ထွေးသော လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း လဲကျခြင်းအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေသည်

ယနေ့ခေတ်အဆင့်မြင့် ဘိုင်အိုနစ်ခါပိုင်များသည် ရွေ့လျားနေစဉ်အတွင်း ဒဏ်ကိုပြောင်းလဲပေးသည့် ဟိုက်ဒရောလစ်ဒမ်ပါများနှင့် ဉာဏ်ရည်မြင့်စနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် ခြေထောက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံစားမှုချိန်သားများနှင့် လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံကိရိယာများမှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို စူးစမ်းလေ့လာပါသည်။ လူတစ်ဦး ခြေလှုပ်သွားခြင်း (သို့) မျှော်လင့်မထားသော အနှောက်အယှက်ကို တိုက်မိပါက ခါပိုင်သည် စက္ကန့်ဝက်ခန့်အကြာတွင် ပိုမိုမာကျောလာပြီး ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့သော သုတေသနအရ အလွန်ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒူးအထက်ခြေပေါင်းကို ဆုံးရှုံးသူများသည် ဉာဏ်ရည်မြင့်ခါပိုင်များဖြင့် ခက်ခဲသော လမ်းကြောင်းများကို ဖြတ်သန်းရာတွင် မိမိဘာသာ မညီညွတ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိသော ရိုးရာ အစားထိုးအင်္ဂါများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျဆုံးမှု ၃၈ ရာခိုင်နှုန်း နည်းပါးခဲ့ပါသည်။

ကလီနစ်စမ်းသပ်မှုများတွင် ကုန်းတက်ခြင်း၊ လမ်းစောင်းတက်ခြင်းနှင့် အတားအဆီးများကို ရှောင်ရှားခြင်းတို့တွင် သာလွန်မှုရှိသည်

အဆင့်မြင့် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော မော်ဒယ်များသည် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းအခြေအနေများတွင် စမ်းသပ်ပြိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖြတ်သန်းရာတွင် အမှန်တကယ် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။ MIT မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဤစနစ်သစ်များကို အသုံးပြုသူများသည် ဟိုက်ဒရောလစ် ဗားရှင်းဟောင်းများကို အသုံးပြုသူများထက် ခြေကုန်းများကို ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အကြမ်းခင်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ကျောက်ကွဲများပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်စဉ် အမှားအယွင်း ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လည်း လျော့နည်းခဲ့ပါသည်။ သုတေသနအဖွဲ့သည် ဤတိုးတက်မှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ကိရိယာများတွင် တပ်ဆင်ထားသော အထူးဆင်ဆာများဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြထားပါသည်။ ဤဆင်ဆာများသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နောက်ထပ် ဘာဖြစ်လာမည်ကို အမှန်တကယ် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ခြေထောက် မထိမှီမီ ၂၀၀ မီလီစက္ကန့်အလိုတွင် စီးဆင်းမှုပြောင်းလဲမှုများကို သတိပြုမိစေပါသည်။ ဤအစောပိုင်း သတိပေးချက်သည် စနစ်ကို မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းရာတွင် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်မှု သို့မဟုတ် လှဲကျမှုမရှိဘဲ ချောမွေ့စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရန် စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုကို သင့်တော်စွာ ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဘိုင်အိုနစ် ဒူးဆစ်များ၏ အကြောင်းအရာတွင် အာရုံကြောအင်တာဖေ့စ် (neural interface) ဆိုတာ ဘာလဲ

Neural interface များသည် bionic ဒူးဆက်တံနှင့် အသုံးပြုသူ၏ အာရုံကြောစနစ်ကြား ဆက်သွယ်မှုကို ဖြစ်စေသည့် အဆင့်မြင့်စနစ်များဖြစ်ပြီး EMG နည်းပညာဖြင့် ခံစားရသည့် ကြွက်သား ကျုံ့ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ လှုပ်ရှားမှုတွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြုပြင်မှုများကို ခွင့်ပြုသည်။

AMI ခွဲစိတ်ကုသမှုသည် bionic ဒူးများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို မည်သို့ မြှင့်တင်ပေးသနည်း။

Agonist-Antagonist Myoneural Interface (AMI) ခွဲစိတ်ကုသမှုသည် ကြွက်သားအုပ်စုများကို ထပ်မံဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် သဘာဝကျသော ကြွက်သား ပြန်လည်အကြံပေးမှုနှင့် လှုပ်ရှားမှုတိကျမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဆက်တံထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ လက်တွေ့ပြင်ဆင်မှုများ လိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချပေးသည်။

Microprocessor-controlled bionic ဒူးများက မည်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်သနည်း။

Microprocessor-controlled bionic ဒူးများသည် real-time algorithm များနှင့် sensor များကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အဆင်ပြေစွာ ချိန်ညှိနိုင်သည့် လှုပ်ရှားမှုကို ပေးစွမ်းပြီး လမ်းလျှောက်စဉ် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို မြှင့်တင်ပေးကာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။

Osseointegration သည် bionic ဒူးအစားထိုးကိရိယာများကို မည်သို့ မြှင့်တင်ပေးသနည်း။

အရိုးနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုသည် တိုက်တေနီယမ်အိုးစ်ထည့်သွင်းခြင်းကို အသုံးပြု၍ အိုးစ်နှင့်ဆိုင်သော နာကျင်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အားပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လွှဲပြောင်းနိုင်စေကာ သဘာဝကျသော လှုပ်ရှားမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။

ဘိုင်အိုနစ် ဒူးတွင် ပရိုပရီးဩဆဲပ်ရှင် ပြန်လည်ရရှိခြင်း၏ အားသာချက်များမှာ အဘယ်နည်း။

အဆင့်မြင့် အာရုံကြော အင်တာဖေ့စ်များကို အသုံးပြု၍ ပရိုပရီးဩဆဲပ်ရှင် ပြန်လည်ရရှိခြင်းသည် အာရုံခံမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်ခံမှုကို တိုးတက်စေကာ လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ဟန်ချက်ညီမှုကို ပိုကောင်းမွန်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေသည်။

အကြောင်းအရာများ