メルボルンでは、技術の研究所の科学者のグループは、脳、すなわち保存する機能やプロセス情報を模倣する能力をエレクトロニクスを作成することにより、医療の突破口をした、と長期記憶を再作成します。新しいデバイスは、人工記憶のリンクであり、脳の原則をよりよく知るのに役立ちます。電子デバイスの寸法は毛髪よりも10,000倍薄く、開発者自身が発明を医療技術の重要なブレークスルーとして説明している。
科学者によって作成された電子メモリは、単一のリンクにより大きなデジタルボリュームを格納することができます。擬似メモリを従来のスイッチと比較すると、電子デバイスにもオン/オフ機能があります。
研究プロジェクトの著者は、彼らが作成した人工的な記憶は電源レギュレータに似ていることに留意した。実際には、リンクはリアルタイムで情報を処理し、人間の脳の作業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重篤な疾患を治療するための方法の開発に有用である可能性があると指摘した。
重度の脳疾患の治療方法の開発に関する研究は、主に2つの問題を有する。まず第一に、科学者が生きている脳の中で起こるプロセスを理解することはむしろ困難であり、生物の実験結果は嘆かわしいものです。しかし、この病気を人工的な脳のモデルに移すと、研究は科学者にとってずっと簡単になり、よりアクセスしやすくなります。
加えて、研究チームは、医学に加えて、それらの開発が自動化された技術システム(ロボット工学)の開発に影響を及ぼすという希望を表明した。
現代のコンピュータシステムは、情報が到着すると、まずそれをデジタル形式に変換して処理し、人間の脳情報処理では直ちに発生する。科学者によると、人工知能の基礎に構築された人工ニューラルネットワークの作成は、コンピュータシステムと脳の能力を等しくすることができる。
がんワクチンの有効性を高めることができた科学者の興味深い別の作業についても言及することができます。専門家は、シリコーンナノ粒子を使用し、その中に分子が配置されて癌細胞を破壊した。実験動物の研究で示されているように、この原則は、1回の注射の後に腫瘍の発達を遅らせることを可能にする。
ナノ粒子のおかげで、分子の放出は長い時間を要し、これは癌に対する免疫応答の発達に寄与する。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、腫瘍に対する身体の免疫応答も改善されることは注目に値する。
現在、がんに対するワクチンがありますが、完全な薬物送達システムはありませんでした。ナノ粒子のおかげで、がんワクチンを使用して腫瘍の発生を最大限に防ぐことが可能になります。さらに、新薬送達システムは、腫瘍の微小環境を変化させることができ、より効果的な治療を可能にする。