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メルボルン工科大学の科学者グループが、脳の働き、すなわち情報の保存・処理能力と長期記憶の再現能力を模倣できる電子機器を開発し、医学における真のブレークスルーを達成しました。この新デバイスは人工記憶における重要なリンクであり、脳の原理をより深く理解する上で役立ちます。この電子機器は髪の毛の1万分の1の薄さで、開発者自身もこの発明を医療技術分野における画期的な進歩と称しています。
科学者が開発した電子メモリは、1つのリンクに大容量のデジタルデータを保存できます。人工メモリを通常のスイッチに例えると、この電子デバイスにはオン/オフ機能も備わっています。
研究プロジェクトの著者は、彼らが作成した人工記憶のバージョンは電力調整器に似ていると指摘しています。実際、このリンクは情報をリアルタイムで処理し、人間の脳の働きを完全に再現することができます。研究センターの科学者たちは、彼らが作成した脳は、パーキンソン病やアルツハイマー病などの深刻な疾患の治療法の開発に役立つ可能性があると指摘しています。
重度の脳疾患の治療法開発研究には、主に2つの問題があります。第一に、生きた脳内で起こっているプロセスを科学者が理解することは非常に困難であり、生体実験の結果は悲惨なものになりかねません。しかし、疾患を人工脳モデルに移植すれば、研究ははるかに容易になり、科学者にとってよりアクセスしやすくなります。
さらに研究グループは、その開発が医療分野だけでなく、自動化技術システム(ロボット工学)の開発にも影響を与えることを期待していると述べた。
現代のコンピュータシステムは、情報を受信すると、まずそれをデジタル形式に変換してから処理します。人間の脳では、情報処理は即座に行われます。科学者によると、人工知能の基盤となる人工ニューラルネットワークの構築により、コンピュータシステムと脳の能力を同等にすることが可能になります。
抗がんワクチンの有効性を高めることに成功した、科学者によるもう一つの興味深い研究も注目に値します。専門家たちは、がん細胞を破壊する分子を組み込んだシリコンナノ粒子を使用しました。実験動物を用いた研究で示されているように、この原理により、たった1回の注射で腫瘍の増殖を遅らせることができます。
ナノ粒子のおかげで、分子の放出は長期間にわたって起こり、がんに対する免疫反応の発達に寄与します。注目すべきは、シリコーン粒子が1型インターフェロンの産生を刺激し、腫瘍に対する体の免疫反応を改善することです。
現在、がんワクチンは存在しますが、完璧な薬物送達システムは存在しませんでした。しかし、ナノ粒子のおかげで、抗がんワクチンを用いて腫瘍の発達を最大限に防ぐことが可能になります。さらに、この新しい薬物送達システムは腫瘍の微小環境を変化させることができるため、より効果的な治療が可能になります。