運作及存取原理
Neuroplatform 平台可遠距去與 16 個「類腦器官」溝通,不過這不是從真正的人體中取出來的,而是科學家利用人類幹細胞,培養成類似人腦結構的組織。
Neuroplatform 系統使用四個多電極陣列 (MEA) 來捕獲細胞活動的即時測量值。它還包括刺激和記錄彼此之間電活動的電極。閉環微流體系統提供神經元培養基以維持 MEA 上類器官的生命。該平台還利用每個 MEA 的鏡頭來捕捉靜態圖像或視訊錄製。最後,Neuroplatform 使用紫外線控制的籠狀系統釋放具有特定波長的光的分子,當分子籠中含有神經活性分子時,這些分子籠會破裂。
儘管 FinalSpark 的神經平台中的材料與傳統運算不同,但兩者之間的許多概念仍然相同。
FinalSpark 神經平台中的電極和傳統處理器中的電晶體都是處理電訊號傳輸的基本元件。在處理器中,電晶體打開和關閉以建立二進制資料,而 MEA 系統中的電極則記錄和刺激生物物質中的電活動。
MEA 系統可以測量和記錄即時細胞活動,類似於處理器處理即時資料的方式。這兩個系統都會收集資料、處理資料,並可能根據資料採取行動。
用於維持類器官的閉環微流體系統有點類似於傳統處理器中的冷卻系統。這兩個系統對於維持各自電腦主機的最佳運行條件都是必不可少的。
Neuroplatform 系統中的鏡頭可以捕捉圖像或視訊,這可以被視為一種診斷工具,類似於監控軟體跟蹤電腦處理器性能的方式。雖然 FinalSpark 的 Neuroplatform 和傳統數位處理器在使用電訊號和即時資料處理能力方面有一些相似之處,但它們的構造、用途和操作機制有所不同。