\n Чет Т. Моритз — американский нейроинженер и исследователь в области медицины. Он является профессором электротехники и компьютерных наук, а также имеет совместные должности на кафедрах реабилитационной медицины и физиологии Университета Вашингтона.Основное направление его исследований — нейронаука с применением технологий стимуляции для восстановления функций после травм мозга или спинного мозга. Его работы включают также интерфейсы «мозг-компьютер» и управляемые мышцами системы электростимулирования.Результаты его исследований освещались в таких изданиях, как Nature, Wired, Popular Mechanics; он часто упоминается в крупных СМИ (New York Times, Forbes) и научной прессе.
В 1998 году Моритз получил степень бакалавра по зоологии Университета Вашингтона.Затем окончил Калифорнийский университет в Беркли с докторской степенью (PhD) по интегративной биологии в 2003. В период между 2004 и 2009 годами он работал постдоком в Университете Колорадо, а затем вернулся на работу к Вашингтонскому университету.
Сразу после завершения постдокторской стажировки Моритз стал научным ассистентом профессором кафедры физиологии и биофизики в 2009 году. В следующем, 2010-м, он получил должность доцента по реабилитационной медицине с дополнительными назначениями на другие факультеты.В 2014 был повышен до ассоциированного профессора и перешел к кафедре электротехники в 2018 году. С момента начала работы он также является членом аспирантского совета.
Основные направления исследований Моритза включают нейронауки, стимуляцию мозга, интерфейсы «мозг-компьютер» и реабилитационную физическую терапию.=
В 2008 году он провел исследование о возможности управления мышечной стимуляцией через интерфейсы мозга, что привело к успешным клиническим испытаниям у пациентов с травмами спинного мозга. Также совместно с Аликом Виджем продемонстрировал использование областей предлобных отделов для управления лимбической стимуляцией.=
=
Команда Моритца продемонстрировала, что стимуляция спинного мозга может приводить к долговременным улучшениям в функции рук и плечевого пояса. Эти изменения сохраняют свою эффективность после окончания процедуры. Это открытие «искусственной нейропластичности» открывает путь для клинических испытаний на людях с использованием стимуляции спинного мозга.Он вместе со своей коллегой Фатмой Инаничи недавно провел исследования по неинвазивной электрической стимуляции, показывающие высокую эффективность восстановления движений и функций рук у людей с полным параличом или длительными повреждениями спины. Эти работы привели к многоцентровому клиническому исследованию совместно с компанией ONWARD medical; Моритц является одним из двух ведущих научных руководителей проекта.Параллельно проводятся исследования оптогенетической стимуляции спинного мозга в сотрудничестве с Полиной Аникеевой и Сара Монделло.=
В своих работах по физиологии моторных единиц, Моритц сосредоточился на измерении силы вариативности для улучшения прогнозирования стабильного состояния мышцы. В 2004 году он опубликовал работу о роли предвосхищений и реакций в нервно-механической системе при неожиданных изменениях поверхности под ногами, а также исследовал влияние предварительного растяжения мускулов на энергию хранения.=
Моритц с коллегами показал возможность использования поверхностной ЭМГ для управления терапевтическими играми. Этот метод, названный NeuroGame Therapy (NGT), улучшил контроль за движениями рук у детей с церебральным параличом и был протестирован на взрослых после инсульта.
2003 - Президентская награда Американского общества биомеханики2009 - Премия EUREKA, Национальный Институт Здоровья (NIH)2012 - Молодой исследовательский грант DARPA2013-2018 - Исследователь года от Фонда Пол Аллен2015-2018 - Международная консорциум по травмам спинного мозга, Фонд Кристофера и Даны Рив (Christopher and Dana Reeve Foundation)2020 - Иницииатор исследования Weill Neurohub, UCSF, Berkeley и Университет Вашингтона
Moritz, C. T., Barry, B. K., Pascoe, M. A., & Enoka, R. M. (2005). Влияние вариативности разрядов на изменчивость силы в рабочем диапазоне мышцы руки.Journal of Neurophysiology, 93(5), 2449-2459.Moritz, C.T., Perlmutter, S.I., & Fetz, E.E. (2008). Direct control of paralysed muscles by cortical neurons. Nature, 456(7222), 639–642.Kasten, M.R., Sunshine, M.D., & Moritz, T.C. (2012). Cervical intraspinal microstimulation improves forelimb motor recovery after spinal contusion injury. International Functional Electrical Stimulation Society.Widge, A.S., & Moritz, C.T. (2014). Pre-frontal control of closed-loop limbic neurostimulation by rodents using a brain–computer interface. Journal of neural engineering, 11(2), 024001.Inanici, F., Samejima, S., Gad, P., Edgerton, V.R., Hofstetter, C.P., & Moritz, T.C. (2018). Transcutaneous electrical spinal stimulation promotes long-term recovery of upper extremity function in chronic tetraplegia. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 26(6), 1272–1278.Bjånes, D.A., & Moritz, C.T. (2019). A robust encoding scheme for delivering artificial sensory information via direct brain stimulation. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 27(10), 1994-2004.Inanici, F., Brighton, L.N., Samejima, S., Hofstetter, C.P., & Moritz, T.C. (2021). Transcutaneous spinal cord stimulation restores hand and arm function after spinal cord injury. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 29(3), 310-319.Samejima, S., Khorasani, A., Ranganathan, V., Nakahara, J., Tolley, N.M., Boissenin, A., ... & Moritz, C.T. (2021). Brain-Computer-Spinal Interface Restores Upper Limb Function After Spinal Cord Injury. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 29(4), 1233–1242.