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TRANSCRANIAL
STIMULATION
IMPLANTABLE
NEUROSTIMULATION
BRAIN IMAGING
TECHNIQUES
NEURONAL CIRCUITS
AND DYNAMICS
NEUROIMAGING
DATA ANALYSIS
NEUROPHARMACOLOGY
AND BRAIN REPAIR
MOTOR
REHABILITATION
SYSTEMS
AUGMENTED
REALITY
NEUROCOGNITIVE
TRAINING
NEURO-INSPIRED
COMPUTING
MODELING AND
SIMULATION OF BRAIN
NEUROPSYCHOLOGICAL
MODELS
NEUROMUSCULAR
ELECTRICAL STIMULATION
CONSUMER
BRAIN-COMPUTER
INTERFACES
COGNITIVE AND SENSORY
PROSTHETICS
ARTIFICIAL CULTURES OF
CELLS AND ORGANS
ANIMAL
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NEUROGENETICS
NEUROSURGERY
TECHNOLOGIES
NEW MATERIALS
Técnicas e tratamentos que usam campo
eletromagnético e corrente elétrica externa ao
crânio como forma de alterar a atividade neural
Técnicas de estímulo neural invasiva, dispositivos
neurais implantados que funcionam como "marca
passo" para problemas neurais como epilepsia, ou
até mesmo dor crônica
Sistemas de reabilitação
motora e próteses robóticas
cada vez mais responsivos
Sensores que se comunicam
com o cérebro, podendo
substituir o sistema sensorial,
como por exemplo, implantes
auditivos.
Usado em tratamentos de
reabilitação, a realidade
aumentada pode auxiliar o
paciente na execução das
atividades e percepção dos
estímulos
Treinamentos que podem melhorar
habilidades cognitivas, como memória,
foco, pensamento analítico e etc.
Computadores e softwares
construídos de forma a imitar o
funcionamento do cérebro, mais
rápidos e eficientes que a
arquitetura convencional
Técnicas de modelagem do
cérebro que podem gerar em
computador uma simulação do
funcionamento de partes
específicas do cérebro
Modelos que estruturam a
psique humada e podem ser
usados para traçar perfis
mais acurados
Técnicas clínicas para obter melhores
imagens do cérebro, principalmente as
usadas para diagnósticos mais apurados
Técnicas capazes de ler e
estimular circuitos neurais
específicos
Técnicas de tratamento de dados para
construir imagens, usando machine learning
cada vez com mais informações para
diagnóstico e pesquisa científica
Tecnologias gênicas e
celulares que usam, por
exemplo, células tronco
neurais
Novos materiais
desenvolvidos para
interagir melhor com
o cérebro, como por
exemplo, materiais
biocompatíveis
Novas técnicas para
cirurgia cerebral,
usando robôs e
sistemas de precisão
Animais que são
usados como forma
de estudar doenças
e acompanhar novos
tipos de tratamentos
Análise da genética neural
para fins de combate a
doenças, medicina
personalizada e teste prévios
de medicamentos
Pesquisas de células e
organismos in vitro, manipulando
orgãos, tecidos e biomoléculas
Dispostivos de reabilitação
muscular e motora que
utilizam pulsos elétricos
como forma de auxiliar no
processo de tratamento
Dispositivos wearables de
monitoramento de atividades
neurais para controle de
dispositivos, neuroeducação,
neuromarketing e etc.
O Projeto
Sobre o Brainn
TECHNOLOGICAL
TRENDS STUDIES
NEUROSCIENCE AND NEUROTECHNOLOGY
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP) apoia 17 Centros de Pesquisa,
Inovação e Difusão (CEPIDs) que têm como
missão desenvolver investigação fundamental ou
aplicada, focada em temas específicos; contribuir
ativamente para a inovação por meio de
transferência de tecnologia; e oferecer atividades
de extensão voltadas para o ensino fundamental e
médio e para o público em geral.
Um desses CEPIDs é o Instituto Brasileiro de
Neurociência e Neurotecnologia (BRAINN) que foi
criado com o foco na investigação dos
mecanismos que levam à epilepsia e ao acidente
vascular cerebral (AVC), assim como os danos
causados por sua progressão. Para desenvolverem
pesquisas que têm como requisitos: a relevância
clínica, o realismo e a originalidade científica, o
BRAINN conta com competências em áreas que
incluem: genética, neurobiologia, farmacologia,
neuroimageamento, informática, robótica,
engenharia, física e suas diversas combinações.
Motivado pela oportunidade de gerar mais
impacto e inovação a partir do conhecimento
gerado por seus pesquisadores em
neurociência, o BRAINN iniciou um projeto com
o apoio da FAPESP para avaliar a oportunidade
e criar um centro de inovação voltado para a
realização de suas atividades de
neurotecnologia, com a visão de um espaço
independente e autônomo para melhor geração
de valor para a sociedade.
Esse infográfico é parte de um estudo de
tendências realizado no âmbito do projeto que
tem como objetivo mapear e estruturar rotas
tecnológicas em neurociência e neurotecnologia
para suportar a conceitualização do centro de
inovação do BRAINN.
O estudo a partir do qual esse infográfico teve
origem mapeou no mundo: pesquisas, produtos
e protótipos para cada tema e subtema
encontrado. Painéis com especialistas foram
utilizados para validar a visão geral do temas.
Esse infográfico apresenta as principais rotas
tecnológicas relacionadas à neurotecnologia e
neurociência no mundo.
NEURO-
REHABILITATION
COGNITION THEORY
AND TRAINING
NEURO-INSPIREDCOMPUTING
ANDBRAINSIMULATION
BRAIN-MACHINE
INTERFACES
CLINICALNEUROSCIENCE
PRECISION MEASUREMENT
AND DATA PROCESSING
MODULAÇÃO

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Tendências em Neurociência e Neurotecnologia

  • 1. TRANSCRANIAL STIMULATION IMPLANTABLE NEUROSTIMULATION BRAIN IMAGING TECHNIQUES NEURONAL CIRCUITS AND DYNAMICS NEUROIMAGING DATA ANALYSIS NEUROPHARMACOLOGY AND BRAIN REPAIR MOTOR REHABILITATION SYSTEMS AUGMENTED REALITY NEUROCOGNITIVE TRAINING NEURO-INSPIRED COMPUTING MODELING AND SIMULATION OF BRAIN NEUROPSYCHOLOGICAL MODELS NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION CONSUMER BRAIN-COMPUTER INTERFACES COGNITIVE AND SENSORY PROSTHETICS ARTIFICIAL CULTURES OF CELLS AND ORGANS ANIMAL MODELS NEUROGENETICS NEUROSURGERY TECHNOLOGIES NEW MATERIALS Técnicas e tratamentos que usam campo eletromagnético e corrente elétrica externa ao crânio como forma de alterar a atividade neural Técnicas de estímulo neural invasiva, dispositivos neurais implantados que funcionam como "marca passo" para problemas neurais como epilepsia, ou até mesmo dor crônica Sistemas de reabilitação motora e próteses robóticas cada vez mais responsivos Sensores que se comunicam com o cérebro, podendo substituir o sistema sensorial, como por exemplo, implantes auditivos. Usado em tratamentos de reabilitação, a realidade aumentada pode auxiliar o paciente na execução das atividades e percepção dos estímulos Treinamentos que podem melhorar habilidades cognitivas, como memória, foco, pensamento analítico e etc. Computadores e softwares construídos de forma a imitar o funcionamento do cérebro, mais rápidos e eficientes que a arquitetura convencional Técnicas de modelagem do cérebro que podem gerar em computador uma simulação do funcionamento de partes específicas do cérebro Modelos que estruturam a psique humada e podem ser usados para traçar perfis mais acurados Técnicas clínicas para obter melhores imagens do cérebro, principalmente as usadas para diagnósticos mais apurados Técnicas capazes de ler e estimular circuitos neurais específicos Técnicas de tratamento de dados para construir imagens, usando machine learning cada vez com mais informações para diagnóstico e pesquisa científica Tecnologias gênicas e celulares que usam, por exemplo, células tronco neurais Novos materiais desenvolvidos para interagir melhor com o cérebro, como por exemplo, materiais biocompatíveis Novas técnicas para cirurgia cerebral, usando robôs e sistemas de precisão Animais que são usados como forma de estudar doenças e acompanhar novos tipos de tratamentos Análise da genética neural para fins de combate a doenças, medicina personalizada e teste prévios de medicamentos Pesquisas de células e organismos in vitro, manipulando orgãos, tecidos e biomoléculas Dispostivos de reabilitação muscular e motora que utilizam pulsos elétricos como forma de auxiliar no processo de tratamento Dispositivos wearables de monitoramento de atividades neurais para controle de dispositivos, neuroeducação, neuromarketing e etc. O Projeto Sobre o Brainn TECHNOLOGICAL TRENDS STUDIES NEUROSCIENCE AND NEUROTECHNOLOGY A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) apoia 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) que têm como missão desenvolver investigação fundamental ou aplicada, focada em temas específicos; contribuir ativamente para a inovação por meio de transferência de tecnologia; e oferecer atividades de extensão voltadas para o ensino fundamental e médio e para o público em geral. Um desses CEPIDs é o Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia (BRAINN) que foi criado com o foco na investigação dos mecanismos que levam à epilepsia e ao acidente vascular cerebral (AVC), assim como os danos causados por sua progressão. Para desenvolverem pesquisas que têm como requisitos: a relevância clínica, o realismo e a originalidade científica, o BRAINN conta com competências em áreas que incluem: genética, neurobiologia, farmacologia, neuroimageamento, informática, robótica, engenharia, física e suas diversas combinações. Motivado pela oportunidade de gerar mais impacto e inovação a partir do conhecimento gerado por seus pesquisadores em neurociência, o BRAINN iniciou um projeto com o apoio da FAPESP para avaliar a oportunidade e criar um centro de inovação voltado para a realização de suas atividades de neurotecnologia, com a visão de um espaço independente e autônomo para melhor geração de valor para a sociedade. 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