Intelligens, akaratlagosan vezérelhetı mővégtag: a neuroprotézis



Hasonló dokumentumok
SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P (22) A bejelentés napja: (30) Elsõbbségi adatok: P

Szabályozó rendszerek. Az emberi szervezet különbözı szerveinek a. mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

SZAGLÁS 2

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 6. Dr. Gritz Arnoldné Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

SZABÁLYOZÁS visszajelzések

Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Mozgás, mozgásszabályozás

A gyorsaság, mint kondicionális képesség

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

CAD-CAM-CAE Példatár

Elektrofiziológia neuropátiákban. Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika

Az érzékelés és az észlelés közötti különbségek

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Laczkó József Semmelweis Egyetem, TSK Biomechanika Tanszék és Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

Az emberi érzőműködés. A látás, a hallás, a hőmérséklet és a tapintás érzékelésének vizsgálata

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Tájékoztató az ágazati sport ismeretek érettségi vizsgáról KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

mérırendszerek Mérések fényében

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Mozgás, mozgásszabályozás

BS 1 A koponyaalap. Természetes méretű, bemutatja a külső burkot, a 12 koponya ideget, az agyalapi artériát és elágazásait. Egy darabban alapzaton.

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)


3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

Méréstechnikai alapfogalmak

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

3D tervezés az orvosi gyakorlatban

Általános radiológia - elıadás 1

SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK (Anatómia-Élettan) OLKDA Képalkotó Alapozó Szigorlat

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS Figyelem! A konfigurációs mód eltér a 433MHz-es verziótól!

AZ ELŐADÁS CÍME. Stromájer Gábor Pál

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Az antropometria alkalmazásának célja a hatékony, biztonságos és kényelmes tevékenység biztosítása a méretek és elrendezés helyes megválasztásával

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Az idegrendszer érzı mőködése

Testméretek, mozgástartományok. Szabó Gyula

11. évfolyam esti, levelező

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta:

Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen

SONOPULS 490B ÚJ MODELL

Az emberi érzőműködés

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Fogalmi meghatározás

ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS

Ipari robotok megfogó szerkezetei

Energia források a vázizomban

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

Koordinációs képességek

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Knorr-Bremse oktatási tematika. Knorr-Bremse Group

Felvonók korszerő hajtása.

Monitoring gyakorlati szempontok

2006 biológia verseny feladatsor FPI

Gyakorló ápoló képzés

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Rezgések és hullámok

Méréselmélet MI BSc 1

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ

Érzékszervi receptorok

AZ ERİ. Juhász Gyula Pedagógusképzı kar. Szak: Testnevelés Történelem Készítette: Füle Mátyás

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Radioaktív bomlási sor szimulációja

Szabályozás - összefoglalás

A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája- Szenzoros képességek

12. évfolyam esti, levelező

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

2. Az emberi hallásról

Mutasd be az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jellemzőit és legfontosabb hormonjait!

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap):

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P (22) A bejelentés napja: (30) Elsõbbségi adatok: P

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Az emberi érzőműködés. A látás, a hallás, a hőmérséklet érzékelése és a tapintás vizsgálata

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

Átírás:

Intelligens, akaratlagosan vezérelhetı mővégtag: a neuroprotézis Dr. Páli Jenı, Ph.D. 2010.

Mind a végtagsérüléssel és végtagvesztéssel járó balesetek, mind a világszerte folyó háborúk sérültjeinek folyamatosan emelkedı száma miatt égetıen nagy szükség mutatkozik olyan intelligens mővégtagok kifejlesztésére, melyek az esztétikai végtagpótláson felül képesek funkcióvisszatérést is eredményezni az azt használók körében, egyfajta mesterséges érzı- és mozgatórendszeri integrációt kialakítva az emberi testtel. Célunk egy, az idegrendszerrel kétirányú kommunikációra képes, idegrendszeri elvő érzékelésen és mozgatáson alapuló mesterséges végtag ( neuroprotézis) magyarországi kifejlesztése Dr. Páli Jenı magyar és európai szabadalmai alapján: -- a neuromorf mesterséges tapintó- és fogókészülék teszi lehetıvé, hogy a külvilág taktilis képét az idegrendszer számára is értelmezhetı és érthetı nyelven íródott elektronikus aktivitás-mintázatokká alakítsuk át, ahol is a készülék az emberi bırérzékelésnek egy olyan új technikai megközelítését adja, amely képes az emberi érzı receptoroknak megfelelı ingerületek mesterséges szenzorokból való leképezésére ( Merkel, Meissner, Pacini, Ruffini és A-delta receptorok), valamint mutatja az emberi bır réteges és moduláris (bırredık, barázdák) anatómiai felépítését is; -- a mesterséges idegsejt-kapcsolaton (szinapszison) keresztül pedig lehetıvé válik a jelátvitel a neuroprotézis érzı és mozgató elemei, valamint az idegrendszer érzı és mozgató rostjai / pályái között.

Az emberi érzı- és mozgatórendszeri integráció szintjei:

Kiegészítés: az ember agyi mozgásszabályozó rendszerének rövid összefoglalása (Dr. Páli Jenı)

Az emberi érzı- és mozgatórendszeri integráció mőködése: érzékelés (inger n ) mozgás (inger n+1 )

Mesterséges érzı- és mozgatórendszeri integráció: Mesterséges szenzori-motoros organizáci ció: A B C A B C

A neuroprotézis 4 eleme: 1., neuromorf mesterséges tapintófelület (idegi jellegő jelátvezetés a mesterséges receptorokon) 2., a mővégtag váza és mesterséges izomzata 3., mesterséges szinapszis és idegregenerációs technikák (elektronikus ingerlı és leolvasó készülék + regenerált érzı és mozgató idegrostok + szövet-építészet ıssejtekbıl) 4., 3-dimenziós mozgáselemzı és mozgástervezı rendszer

A neuroprotézis 4 eleme: 1., neuromorf mesterséges tapintófelület (idegi jellegő jelátvezetés a mesterséges receptorokon) 2., a mővégtag váza és mesterséges izomzata 3., mesterséges szinapszis és idegregenerációs technikák (elektronikus ingerlı és leolvasó készülék + regenerált érzı és mozgató idegrostok + szövet-építészet ıssejtekbıl) 4., 3-dimenziós mozgáselemzı és mozgástervezı rendszer

Cél: Olyan mesterséges tapintófelület kialakítása, amely képes a Merkel receptor és a Meissner receptor funkcióját integrálni és ezáltal a külvilág taktilis ingereit izomorf (élethő) módon leképezni. Képes a csúszásmentes fogás kialakításának szabályozására. Képes a durva, nem-diszkriminatív tapintásra, valamint a vibráció, illetve opcionálisan a hı és kémiai ingerek érzékelésére.

Az emlıs állatok köztakarója: szırös bır: egyszerő tapintófelület

Az emlısök differenciált tapintó érzékszervei a szırös bırbıl, mint egyszerő tapintófelületbıl alakultak ki: szinuszszırök (bajuszszır, vibrissa) 2-pont diszkr.: 10 µm 12.500 idegsejt / cm 2 csillag-orrú vakond orrnyúlványai 2-pont diszkr.: 45 µm 200.000 idegsejt / cm 2 szırös bır: egyszerő tapintófelület fıemlısök (ember) barázdált ujjbegye 2-pont diszkr.: 1 mm 240 idegsejt / cm 2

s z i n u sz s z ı r /Páli et al., 2000/ /Rice et al., 1993/ /Krstic, 1985/ /Iggo and Muir (1969)/

c s i l l a g o r v r a ú k o n d /Catania, 1995/

Csillagorrú vakond /Catania, 1995/

Az ember tapintó érzékszerve a barázdált ujjbegy: szırös bır barázdált bır

Az ember tapintó érzékszerve a barázdált ujjbegy: /Iggo and Muir (1969)/ analóg transducer: amplitúdó irány idıtartam pontszerő nyomásváltozás digitális transducer (igen / nem) adekvát inger: Braille-írás adekvát inger: élek sarokpontok /Krstic (1985)/

Barázdált bır: diszkriminatív tapintás változás-érzékelı receptor (a nyomóerı bármilyen megváltozását érzékeli) pontszerő nyomásváltozás kis mértékő húzás, elmozdulás az elmozdulás statikus, abszolút paramétereit érzékeli: az elmozdulás amplitúdója az elmozdulás iránya az elmozdulás idıtartama analóg transducer /Iggo and Muir (1969)/ barázdák mélyén, 1 receptor / mm 2 /Krstic (1985)/ dinamikus receptor: nincs amplitúdó, irány és idıtartam érzékelés digitális transducer (igen / nem) bırredı teteje, 2 receptor / mm 2 Adekvát inger: Merkel-receptor: élek, sarokpontok Meissner-receptor: Braille-írás

A külvilág képének izomorf leképezése a testérzı pályában /Edin et al. (1995)/ /Phillips et al. (1988)/

Mindhárom tapintó érzékszervben közös: receptor-típusok a receptorok által érzékelt taktilis ingerféleségek réteges felépítés (érzékszervi struktúra és a különbözı típusú receptorok elhelyezkedése) moduláris felépítés

Mesterséges tapintófelület: Dr. Páli Jenı, EP 1360642 Európai szabadalom // http://v3.espacenet.com/textdoc?db=epodoc&idx=wo02063549&f=0&qpn=wo02063549 // GVOP-3.3.1-05/12005-0011/3.0 EU-támogatási projekt

Mesterséges tapintófelület:

Mesterséges tapintófelület:

Mesterséges tapintófelület: A nyomás irányától függıen a három szenzor populációs mőködési (jelgenerálási) mintázata eltérı, ami a nyomási irány pontos meghatározását teszi lehetıvé: -- a tapintóegységre pontosan a tetraéderek tengelyében (föntrıl) érkezı nyomás hatására az érzékelık egyforma nagyságú és pozitív kitéréső jelet adnak; -- a tapintóegységekre oldalról érkezı nyomás hatására a nyomási ponthoz közelebb fekvı oldalra, vagy oldalakra az érzékelı(k) pozitív kitéréssel válaszolnak (a nyomás pontos irányától függı vektoriális bontásban), míg a nyomási ponttal átellenes oldalon fekvı érzékelı(k)ben negatív kitérés adódik. A tapintóegység(ek)re ható nyomóerı idıtartamát a szenzorok jelgenerálásának idıtartama határozza meg. A vibráció a periódikus, nagy frekvenciájú, kis erejő, azonos irányú nyomás. A mesterséges tapintófelületen a bármely irányban egy síkba esı szomszédos tapintóegységekre esı azonos irányú, nagyságú és idıtartamú nyomást ÉL-ként definiáljuk. A bármely irányban egy síkba esı nem-szomszédos tapintóegységekre esı azonos irányú, nagyságú és idıtartamú nyomást MINTÁZAT-ként definiáljuk.

A két vagy több nem azonos tengely mentén elhelyezkedı szomszédos tapintóegységre esı azonos idıtartamú nyomást FORMA-ként definiáljuk. Egy adott FORMA által aktivált tapintóegységek közül mindazok, melyeknek legalább egy szomszédja nem-aktivált tapintóegység, az adott forma MÉRET-ét határozzák meg. A mesterséges tapintófelületen bármely irányban egy síkba esı szomszédos tapintóegységekre esı azonos irányú, nagyságú és idıtartamú nyomás fellépését, megszőnését, majd az elızı síkkal párhuzamos, vagy elforgatott síkba esı tapintóegységeken való újbóli fellépését az adott ÉL valamilyen irányú és sebességő ELMOZDULÁSAKÉNT vagy ELFORDULÁSAKÉNT definiáljuk, amibıl az adott ÉL elmozdulási irányát és sebességét tudjuk megállapítani. Az azonos távolságokban elhelyezkedı nem-szomszédos tapintóegységeken fellépı, legalább részben megszőnı, majd újra fellépı azonos irányú és nagyságú nyomást egy adott MINTÁZATÚ FELÜLET ELMOZDULÁSAKÉNT definiáljuk: az elmozdulás iránya mindig azon a síkon halad keresztül, mely síkot legalább részben azon tapintóegységek alkottak, melyek a legkevesebb nyomás fellépés -- nyomás megszőnés -- nyomás fellépés ciklust számolják össze.

A neuromorf mesterséges tapintófelület felhasználási területei: mővégtagokon tapintófelület robotok ujjain tapintófelület erıgépeken, használati eszközökön fogófelület húzás, feszülés, nyomásérzékelés, például mesterséges ízületben ( robot-ízület ) egyensúly- (nyomáseloszlás-) érzékelés sportolóknak edzıcipıbe talpbetét (mozgásanalízis, teljesítmény-fokozás)

A neuroprotézis 4 eleme: 1., neuromorf mesterséges tapintófelület (idegi jellegő jelátvezetés a mesterséges receptorokon) 2., a mővégtag váza és mesterséges izomzata 3., mesterséges szinapszis és idegregenerációs technikák (elektronikus ingerlı és leolvasó készülék + regenerált érzı és mozgató idegrostok + szövet-építészet ıssejtekbıl) 4., 3-dimenziós mozgáselemzı és mozgástervezı rendszer

Az emberi kéz végzi a legfinomabb és legkomplexebb mozgásokat: Függetlenül a tárgyak az emberi kéz alakjától méretétıl súlyától felületétıl, megfelelı nyomóerıvel, kicsúszás és összeroppantás nélkül képes bármilyen tárgyat megfogni, felemelni és mozgatni.

A neuroprotézis 4 eleme: 1., neuromorf mesterséges tapintófelület (idegi jellegő jelátvezetés a mesterséges receptorokon) 2., a mővégtag váza és mesterséges izomzata 3., mesterséges szinapszis és idegregenerációs technikák (elektronikus ingerlı és leolvasó készülék + regenerált érzı és mozgató idegrostok + szövet-építészet ıssejtekbıl) 4., 3-dimenziós mozgáselemzı és mozgástervezı rendszer

Idegregenerációs technikák: epineurális és perineurális varrás; autogen (élı) / allogen (acelluláris, denaturált ideg/izom) graft felbolyhozott ín Schwann-sejtes elı-inkubációval; kifordított véna, artéria, vékonybél (inside-out); szilikon, szilikongumi, poliuretán csı, üvegcsı, polimetacrylamid, poli-hidroxibutirát, poli-metakrilát csı, polilaktid-kaprolakton csı, TEFLON-csı, kolloidszemcsékkel bélelt csövek; idegrostok (axonsarjak) kinövesztése sérült idegvégekbıl; ıssejtek, szöveti ıssejtek, dedifferenciált idegsejtek alkalmazása (idegfoltozás technikája); end-to-side, side-to-side, híd-képzés (bridge); idegek steril gyulladásos indukciója; fixált kötıszövet-ér graftok beültetése.

Kinövesztett idegrostköteg proximális idegcsonkból* : * *

Kinövesztett regenerált ideg: --278 idegrost --17 ér Kontrol ideg: --253 idegrost --1 ér

End-to-side ideg-oldalvarrat (kék nyíl):

end-to-side side-to-side híd-képzés (bridge) é p i d e g proximalis idegvég hiányzó idegszakasz distalis idegvég ideg-varrat

Regeneráció mikrokamrában idegkivágást követıen:

A mikrokamrában regenerált ideg keresztmetszete: ér-győrő regenerált idegrostok

fixált kötıszövet-ér graft

Fixált kötıszövet-ér graft keresztmetszete:

(A) Idegrostok kinövesztése proximális idegcsonkból (végtagvesztés, amputáció esetén) proximális idegcsonk sarjadzás motoros idegrost mesterséges szinapszis érzı idegrost motoros idegrost neuroma érzı idegrost (B) Graft end-to-side ideg-oldalvarrata (ép idegekre gerincvelısérülés esetén) (R) (M) DISZTÁLIS axonkollaterális besarjadzása ideg-graftba PROXIMÁLIS receptorból (R) jövı jelek motoros program izomrostoknak (M) érzı idegrost motoros idegrost (C) Idegkivágást követı regeneráció mikrokamrában (kiterjedt idegroncslódás esetén) ideg k a m r a

A mesterséges szinapszis elsı prototípusa: HU 223490 magyar szabadalom (Dr. Páli Jenı) A megfelelı szöveti környezet kialakításához ıssejtek kellenek!

Néhány szó az ıssejtekrıl.. Definíció: Az ıssejt olyan sejt, amely képes önmagát úgy megduplázni, hogy legalább az egyik utódsejt továbbra is ıssejt maradjon. A másik lehet ıssejt vagy differenciálódó sejt: A = A + A vagy A = A + B ıssejt -- embrionális -- fötális -- magzatburok -- köldökzsinór -- köldökvér -- csontvelı -- keringı vér -- retina pigmenthám -- dedifferenciált fibroblaszt -- ((bır, bél, corneo-scleralis, szaglóhám, légzıhám, zsírszövet G-null nyugvó sejtek))

İssejtterápiával eredményesen kezelhetı: Diabéteszes láb szindróma Infarktus után szívizomszövet Szklerózis multiplex Spinocerebelláris ataxia Epilepszia SMA Parkinson-kór CP Születéskori oxigénhiányos sérülés Részleges gerincvelısérülés ALS (részben) Látóidegsorvadás

A neuroprotézis 4 eleme: 1., neuromorf mesterséges tapintófelület (idegi jellegő jelátvezetés a mesterséges receptorokon) 2., a mővégtag váza és mesterséges izomzata 3., mesterséges szinapszis és idegregenerációs technikák (elektronikus ingerlı és leolvasó készülék + regenerált érzı és mozgató idegrostok + szövet-építészet ıssejtekbıl) 4., 3-dimenziós mozgáselemzı és mozgástervezı rendszer

A 3-dimenziós mozgáselemzı és mozgástervezı rendszer: Dr. Stuber István vezetésével (3D Morfológiai és Mozgáselemzı Laboratórium, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar) olyan új, innovatív eszközök és eljárások rendszere került kifejlesztésre, mely lehetıvé teszi: a.) mikroszkópos és makroszkópos struktúrák valódi 3-dimenziós ( True 3D ) megjelenítését olyan optikai körülmények között, melyek eddig nem léteztek; b.) mikroszkópos és makroszkópos struktúrák valódi 3-dimenziós részletes mérését, matematikai elemzését és modellezését; c.) mikroszkópos és makroszkópos struktúrák valódi 3-dimenziós mozgásának mérését, matematikai elemzését és modellezését.

A következı (anaglyph) képek valódi 3-dimenziós megtekintéséhez kérem, vegyen fel egy piros-kék szemüveget!

1 3 5 7 2 4 6 8

1 3 5 2 4 6

A mesterséges érzı- és mozgatórendszeri integráció orvosi alkalmazási területei: perifériás idegsérülések helyreállítása; hiányzó végtagok pótlása; gerincvelısérülést követı bénulások helyreállítása; szerzett / öröklött mozgászavarok korrekciója; sportolók doppingszer-mentes teljesítmény-fokozása, tökéletesebb mozgástanulása; primer érzıneuronok segítségével vak (és siket) emberek érzékelésének helyreállítása például egy mőretina -- mesterséges látóideg-rendszer kiépítésével.

Néhány fontosabb elıadás ebben a témában. Az Országház Felsıházi termében 2006-ban. Indiában, Pune-ban a Center for Life Sciences, Health and Medicine -ben 2007-ben.

Kapcsolat: Dr. Páli Jenı, Ph.D. infocityhungary@gmail.com