![Das miniaturisierte Muskelimplantat, bestehend aus Elektrodenkontakten und Elektronik, ist nur drei Zentimeter lang und knapp einen Millimeter dick. Ein Silikonschlauch dient zum Herausziehen des Implantats nach dem Experiment. © Fraunhofer IBMT / The miniaturized muscle implant, consisting of electrode contacts and electronics, is just three centimeters long and barely one millimeter thick. A silicone tube is used to extract the implant after the experiment. © Fraunhofer IBMT Das miniaturisierte Muskelimplantat, bestehend aus Elektrodenkontakten und Elektronik, ist nur drei Zentimeter lang und knapp einen Millimeter dick. Ein Silikonschlauch dient zum Herausziehen des Implantats nach dem Experiment. © Fraunhofer IBMT / The miniaturized muscle implant, consisting of electrode contacts and electronics, is just three centimeters long and barely one millimeter thick. A silicone tube is used to extract the implant after the experiment. © Fraunhofer IBMT](/uploads/images/_scale/ibmtmenschmaschineschnittstellestopptmuskeltremorbild11_169_626x352.jpg)
![Der Grundaufbau des intelligenten drahtlosen Netzwerks aus Sensoren und Aktoren. Es besteht aus injizierten Elektroden, externen Textilelektroden und Controllern. © Department of Information and Communications Technologies, Universitat Pompeu Fabra, 08018, Barcelona, Spain / Working principle of the intelligent wireless network of sensors and actuators consisting of injected electrodes and external textile electrodes and controllers. © Department of Information and Communications Technologies, Universitat Pompeu Fabra, 08018, Barcelona, Spain Der Grundaufbau des intelligenten drahtlosen Netzwerks aus Sensoren und Aktoren. Es besteht aus injizierten Elektroden, externen Textilelektroden und Controllern. © Department of Information and Communications Technologies, Universitat Pompeu Fabra, 08018, Barcelona, Spain / Working principle of the intelligent wireless network of sensors and actuators consisting of injected electrodes and external textile electrodes and controllers. © Department of Information and Communications Technologies, Universitat Pompeu Fabra, 08018, Barcelona, Spain](/uploads/images/_scale/ibmtmenschmaschineschnittstellestopptmuskeltremorbild2_169_626x352.jpg)
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Neuromedizin - Fraunhofer IBMT im EU-Verbundprojekt EXTEND
Mensch-Maschine-Schnittstelle stoppt Muskel-Tremor
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik IBMT haben gemeinsam mit internationalen Verbundpartnern eine Technologie-Plattform entwickelt, die Menschen mit Muskelzittern künftig helfen soll, den Tremor zu stoppen. Winzige biokompatible Elektroden in der Muskulatur bilden…