
새로운 “생물모방” 뇌 회로 및 기능 모델이 자연스러운 역학과 학습을 보여주었고, 일부 뉴런의 호기심 동작까지 식별함.

새로운 “생물모방” 뇌 회로 및 기능 모델이 자연스러운 역학과 학습을 보여주었고, 일부 뉴런의 호기심 동작까지 식별함.

MIT 연구진이 개발한 AI 도구는 로봇이나 자율 주행 차량용으로 더 나은 센서와 카메라를 설계하는 데 도움을 줄 수 있다.

DisCIPL 시스템은 작은 모델들이 일정 계획 및 예산 등 제약 조건이 있는 작업을 함께 처리할 수 있도록 도와준다.

동물들은 두 다리, 네 다리, 혹은 여섯 다리를 걸어다닐 때마다 몸의 위치를 모니터링하고 매 걸음마다 오류를 수정하여 안정을 유지한다.

과학자들은 과일파리의 회로 연결이 올바른 크기와 신호 전달 능력으로 조정되는 방식을 확인했다. 이를 이해하면 특정 장애에서 비정상적인 신호 전달을 조정하는 방법을 모색할 수 있다.

미디어랩 박사과정 학생 김아야 레캄와삼은 음악이 웰빙에 미치는 영향을 연구하며 정신 건강 혁신을 추구하고 있다.

MIT의 Aging Brain Initiative 심포지엄에서 연자들은 노화 과정에서의 면역 체계 요소가 알츠하이머병, 파킨슨병 등에 어떻게 기여하는지 설명했으며, 이 분야는 이 지식을 활용하여 새로운 치료법을 개발하고 있다.

물체가 시야를 가로지르면, 뇌는 셀룰러 타워나 릴레이 경주자처럼 시각 처리를 서서히 다른 반구로 넘기는 것으로 밝혀졌다.

3백만 개 이상의 뇌 세포를 조사한 연구에서, 알츠하이머 진행은 유전체 안정성을 유지하는데 달려있음을 발견함. 이는 질병에 대한 저항력을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.

새로운 현미경 시스템은 혁신적인 이미징 기술을 결합하여 대사 및 뉴런 활동을 전례없이 심층적이고 정밀하게 시각화할 수 있으며, 잠재적으로 인간에서도 가능할 수 있습니다.

Sam Rodriques 박사과 FutureHouse는 AI 에이전트를 개발하여 과학적 발전을 위한 주요 단계를 자동화했다.

MIT의 ‘미래 컴퓨팅 상상하기 상’ 수상 에세이가 건강 관리 격차를 중심에 두고 있다.

전문 연구 기관(FROs)이 대규모 연구를 진행하고 있으며 과학적 발전을 이끌어내고 있다.

MIT 맥거번 연구소는 설립 25주년을 맞아 신경과학, 신경기술, 인공지능, 뇌-신체 연결 및 치료제 분야에서의 발견을 반성하고 있다.

MIT에서 개발한 새로운 기술은 특정 프로그래밍 언어나 형식의 규칙을 준수하는 AI 생성 코드를 자동으로 안내하는 기법을 소개했다.

MIT의 BioMicro Center 소속인 Stuart Levine은 부서 연구원들을 시스템 생물학의 최전선에 두고 있습니다.

Fragile X 증후군 실험 쥐의 해마에서 신경 세포의 “NMDA” 수용체의 특정 구성 요소 활동을 증가시키면 단백질 합성, 신경 활동, 발작 민감도가 정상화된다는 연구 결과.

머신러닝 모델을 사용하여 신경과학자들이 청각 처리가 현실 세계 청력에 미치는 영향을 연구할 수 있게 되었습니다.
MIT의 Simons Center for the Social Brain 심포지엄에서 여섯 명의 연자가 자폐증 환자의 뇌를 이해하고 개선하기 위해 최근 시작된 다양한 연구들을 소개했다.

신경과학자들의 도파민 신호에 대한 자세한 새로운 조망은 강화학습 모델을 재고해야 할 수도 있음을 시사합니다.

Matthew Vander Heiden 교수와 Fan Wang 교수를 포함한 5명의 MIT 동문이 우수한 전문적 업적과 봉사에 대한 공로로 영예를 안았다.

나노 자기 디스크는 생체 의학 연구 및 향후 임상 사용에 유용한 도구로 사용될 수 있다. 이 디바이스는 뇌 자극이 가능하며 유전자 조작 없이 작동한다.

새로운 연구 결과가 의식은 뇌 피질의 감각 및 인지 영역 간의 소통이 필요하다는 증거를 보여준다.

100건 이상의 수술에서 얻은 생리학적 데이터를 기반으로 한 새로운 통계 모델은 몸이 무의식적으로 통증을 인지하는 정확한 척도를 제공하여 수술 통증 관리를 개선할 수 있다.

최근 연구에 따르면 뉴런들은 안정적인 시냅스 영역을 통해 특정 정보를 보호하고 보존하는 것으로 나타났다.

유전체학과 실험실 연구를 통해 Reelin이 신경세포 취약성에서 핵심 역할을, 콜린과 항산화제가 인지 기능을 유지하는 데 중요한 역할을 하는 것을 포함한 다양한 결과가 밝혀졌다.

새로운 기술이 두광자 현미경을 사용해 뇌 속 시냅스를 이미징할 때 선명도와 속도를 향상시킨다.

MIT 기반 팀의 세 가지 혁신 기술로, 인체 뇌 조직을 고해상도 및 고처리량으로 전체 스케일에서 이미징하고 단일 세포 수준에서 뉴런 연결을 매핑하는 것이 가능해졌다.

McGovern 연구소, MIT 오픈 러닝 등이 주최한 심포지엄에서는 심리건강 및 신경 질환 이해를 발전시키는 신흥 기술이 강조되었다.

MIT 과학자들이 뇌과학, 나노과학, 천문학 카테고리에서 각각 카블리상을 수상하였다.