Наука и техника

Ученые МГУ разработали прототип стимулятора для коррекции равновесия человека в космосе

Исследовательская группа из МГУ разработала прототип гальванического вестибулярного стимулятора, который сможет значительно улучшить вестибулярную функцию космонавтов в условиях невесомости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Московского государственного университета.

Ученые МГУ разработали прототип стимулятора для коррекции равновесия космонавтов

© Газета.Ru

Космический полет и состояние невесомости оказывают значительное влияние на систему кровообращения и вестибулярный аппарат человека, которые эволюционировали под воздействием земной гравитации. Эти изменения могут стать причиной «болезни движения» у космонавтов. Она проявляется утомлением, нарушениями чувствительности и координации, а также нервно-мышечными расстройствами.

Главным фактором, влияющим на развитие этих нарушений в начальной стадии полета, является вестибуло-сенсорный конфликт, связанный с несоответствием информации от вестибулярной системы и других рецепторов, отвечающих за ощущение гравитации.

Прототип автоматического гальванического вестибулярного стимулятора (АГВС), разработанный группой инженеров под руководством старшего научного сотрудника механико-математического факультета МГУ Магомедова Магомеда, способен улучшить адаптацию космонавтов к условиям невесомости и снизить риск возникновения вестибулярных нарушений во время долгосрочных космических экспедиций.

По словам соавтора математической модели вестибулярной клетки, заведующего кафедрой прикладной механики и управления механико-математического факультета МГУ Владимира Александрова, понимание работы вестибулярного аппарат в условиях космоса необходимо для безопасности и эффективности долгосрочных космических миссий.

Расчеты, проведенные коллективом межфакультетского центра виртуальной реальности МГУ, показали, что вестибулярная клетка (клетки служат рецепторами в вестибулярных органах внутреннего уха, которые улавливают движения и ускорения головы) может функционировать как бистабильная система. Этот факт позволяет использовать гальваническое воздействие (воздействие электрическим током) для перевода клетки из одного состояния в другое.

Такая коррекция потенциально позволяет улучшить стабилизацию взора при гальванической стимуляции и создать более комфортные условия для осуществления операторской деятельности в космосе, особенно при ручном управлении стыковкой космических аппаратов и другими системами .

Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

Подводные археологи изучают корабль XIX века на дне Ладожского озера

Оценена вероятность существования инопланетян в Млечном Пути

Ученый объяснил, на что влияет замедление движения северного полюса

Российские химики создали биоматериал из панцирей ракообразных

Ученые обнаружили в космосе скопление электромагнитного «мусора»

В «Роскосмосе» высказались о сроках начала промышленного освоения луны

Что за магнитная буря обрушится на Землю: когда будет, чем опасна для людей

Даркнет и deep web: что нужно знать о тайном Интернете

Астрономы рассказали, что находится «на краю Вселенной»

Корабль «Шэньчжоу-19» состыковался с орбитальной станцией КНР

Ученые создали звукопоглощающий шелк толщиной в волос

Американец рассказал, как ChatGPT помогает его девушке побеждать в спорах с ним

Ваш комментарий

50 − = 49

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости от партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Прочитать подробнее