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

Ученые разгадали молекулярную загадку спячки млекопитающих

Предложен биореактор для очистки воды на Марсе

Космонавт рассказал о выполнении задач ВКД с опережением благодаря серьезному подходу

Ученые вычислили «скорость» зрения — и у всех людей она разная

Раскрыты сенсационные подробности о «чудовище Талли»

Ученый:: к концу века в России потеплеет на десять градусов

В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии

Английские средневековые монеты были изготовлены из византийского серебра

Ученые узнали, как тихоходки без вреда переносят экстремальные уровни радиации

Рыцарскую рукавицу возрастом 600 лет нашли в Швейцарии

Эксперты Роскачества рассказали, что нужно делать, если ваш смартфон украли

Британия присоединилась к санкциям против российских металлов

Ваш комментарий

89 − 88 =

* 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