 |
 |
 |
 |
|

|
De la fibra óptica a
la humana
http://www.nttdocomo.com/top.html
La compañía japonesa de
telecomunicaciones NTT Docomo, pionera en el desarrollo de innovadoras técnicas
de comunicación, ha presentado un nuevo sistema que permite utilizar el cuerpo
humano como circuito de transmisión de datos. La idea se basa en
aprovechar su conductividad para generar señales eléctricas de débil
amplitud, que se transmitan hasta una agenda electrónica conectada a cada
persona y con capacidad para traducir las señales en datos almacenables.
Para transmitir
información entre dos personas tan sólo se precisa el contacto entre ambas. De este modo, sería teóricamente posible intercambiar información
con un simple apretón de manos y almacenar los datos transmitidos en
las respectivas agendas electrónicas. Las pruebas preliminares
realizadas por la compañía han alcanzado velocidades de transmisión de 10 Mbps, más rápidas incluso que la mayoría de sistemas de conexión a
Internet.
Gravedad y desarrollo
neuronal
http://cercor.oupjournals.org/
Un grupo de
investigadores del Instituto Cajal del CSIC,
participante en el proyecto Neurolab
de la NASA, ha estudiado los efectos de la ausencia de gravedad en el
desarrollo del cerebro humano. Los resultados no son nada alentadores para
aquellos que sueñen con conquistar el espacio en un futuro próximo. Las 11
ratas de 14 días de edad que viajaron con el trasbordador Columbia sufrieron
alteraciones agudas y permanentes en las conexiones neuronales.
Prótesis sensible
http://www-arts.sssup.it/research/projects/CyberHand/default.htm
Un
proyecto europeo en el que participan la Universidad Autónoma de Barcelona, el
Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC y otros cuatro centros de
Alemania, Dinamarca e Italia, contempla la creación de una prótesis biónica
casi idéntica a una mano real. Esta prótesis cibernética, CYBERHAND, se moverá
con precisión y será capaz de transmitir sensaciones como una mano auténtica,
al ser capaz de recrear el sistema las conexiones naturales que existen entre
la mano y el sistema nervioso central. Se
controlará a través de órdenes neuronales como las señales neuronales eferentes
desde el SNC hasta los sistemas periféricos, interesando a los distintos
músculos. A su vez, la información sobre la posición exacta de los dedos la
proporcionarán sensores biomiméticos que replicarán a los sensores naturales de
la mano.
Terciopelo para el teclado: Electro Textiles
http://www.elektex.com/home/index.htm
Una empresa inglesa lleva a cabo innovaciones tecnológicas
para el desarrollo de nuevas interficies más suaves. Sus aplicaciones actuales
son la incorporación de tejidos a teclados, combinando estructuras textiles
conductivas y procesadores de datos.
Microsistemas sensibles: The Sensory Communication and Microsystems
Laboratory
http://olympus.ece.jhu.edu/
Investigación multidisciplinaria que
va desde las nuevas tecnologías a circuitos mixtos analógicos/digitales,
arquitecturas y algoritmos para microsistemas sensoriales que desempeñan tareas
de visión y audición.
Neurociencias en la Universidad Estatal de Florida
http://neuro.fsu.edu/homepage.htm
Desde porqué cantan los pájaros al reconocimiento entre tortugas, las líneas de investigación del centro cubren diversas áreas en neurociencias.
Laboratorio de sensación y percepción
http://psychlab1.hanover.edu/Research/
Colección de experimentos online.
Recursos sobre mente − cerebro
http://mind.phil.vt.edu/www/mind.html
Las ciencias cognitivas en el Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de
Virginia.
Neuroguide: Neurociencias en Internet
http://www.neuroguide.com/
Recursos sobre cognición y memoria.
Recursos sobre Neurociencias en Internet
http://www.cnbc.cmu.edu/other/other-neuro.html
Las bases neuronales de la cognición en las Universidades de
Carnegie-Melon y de Pittsburgh.
Proyecto Cerebro Humano
http://www.nimh.nih.gov/neuroinformatics/index.cfm
Dedicado al desarrollo de herramientas de estudio para las
neurociencias, pero también a todas les facetas del estudio del comportamiento y del cerebro.
|
|
|
|