“钢铁侠”马斯克的神经网络公司neural ink(neural ink)在当地时间周二晚上发布了其最新的研究成果,并表示已经准备好在瘫痪患者的颅骨中植入电极的手术,让他们可以用意念控制电脑。这一成果的最大亮点是使用了一种新型的“缝纫机”神经外科机器人,通过激光无痛钻孔将微丝电极植入人脑。目前,Neuralink已经在老鼠身上进行了实验,但研究人员认为,只有在大型动物身上进行实验后才能证明成功,这需要很长时间。根据马斯克的说法,Neuralink最早将于明年获得美国美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,开始对人类进行临床试验。对此,近年来同样致力于脑科学前沿技术探索和资助的中国企业家陈天桥独家回应第一财经记者:“马斯克的影响力让更多人关注脑研究的前沿领域,这无疑是一件好事。但目前Neuralink只在老鼠身上做过实验。期待明年能看到Neuralink在人体实验中如何平衡脑机接口技术和公共商业服务的关系。我非常希望看到这方面的革命性突破。”陈天桥告诉第一财经记者,目前脑机接口技术面临的挑战主要有两个。一个是脑机接口的技术方案是否有创。比如Neuralink选择有创技术方案;二是收集的大脑信息是否足够清晰准确。“这两个挑战因为头骨的原因很难同时应对。”陈天桥说,“如何平衡取决于BCI服务用户的最终目的。”他说,如果是为了治病救人,开颅骨,插电极,这个领域已经有很多激动人心的发现了。例如,加州理工学院陈天桥研究所的研究人员已经实现了瘫痪患者可以用意念精确控制机械臂,甚至模拟触摸。但是,如果你想为普通大众提供商业服务,情况就完全不同了。哪怕是最轻微的侵扰,政府和个人都难以接受。陈天桥还表示,目前陈所的脑机接口技术主要集中在对病人的治疗上,尤其是瘫痪病人,与Neuralink不同。据第一财经记者了解,Neuralink的一位首席科学家是陈所在的脑机接口中心主任院士的学生。Neuralink的项目总监Shivon Zilis在周二的发布会上表示,马斯克一直在努力解决Neuralink面临的工程挑战。Neuralink高管承认,在开始提供商业服务之前,他们还有很长的路要走,但他们已经准备好公开讨论他们的工作。上海科技大学神经科学研究员胡吉博士对第一财经记者表示:“脑机接口的技术确实已经成熟,一些工程问题需要后期解决,但成功的希望很大,国内也有团队做得很好。”在来自中国的参赛选手中,成绩最突出的是清华大学医学院洪波教授的研究项目。目前,洪波教授的团队已经与301医院和清华大学医学院合作,利用一名癫痫患者在神经监护状态下获得的脑信号,将其连接到脑机接口系统,可以实现精确分型。洪波教授说,这位患者目前打字速度不是很快,因为只有一个电极,临床限制只有一个电极。相信不久的将来速度会越来越快,界面会越来越简单。“马斯克的团队制定了一个很好的研究计划,包括微丝电极、植入缝纫机和加工芯片等。,但只有植入式缝纫机更具创新性,在我们的领域,其他事情已经在做了。”洪波教授说。针对Neuralink选择的有创脑机接口方案,洪波表示:“这与我们现在正在做的脑机接口方案类似,只是我们考虑了临床可行性,将电极放在颅骨内,不与神经细胞直接接触。”根据洪波教授的说法,他的脑机接口方案介于有创和无创之间,因为它不会触及和破坏神经细胞。Neuralink的研究人员菲利普·萨贝斯(Philip Sabes)表示,他们会将一根直径只有头发丝四分之一的线植入患者的大脑,并让这些极细且富有弹性的线随着大脑组织移动,从而最大限度地减少对脑细胞的伤害。虽然Neuralink表示在植入过程中会使用无痛的激光钻孔,就像激光矫正视力一样简单,但洪波教授认为,将电极植入大脑皮层肯定会损伤神经细胞。他的团队正在考虑的新计划是在头皮表面和大脑皮层之间以及颅骨下的薄膜中植入电极。他认为,把电极放在这个部位,不仅可以稳定地记录信号,还可以高分辨率地分析大脑活动。Neuralink在美国和全球有很多竞争对手。早在2014年巴西国际足联世界杯上,杜克大学神经工程中心主任米格尔·尼科莱利斯教授就演示了一个下肢完全瘫痪的年轻人用脑电波指挥“机械骨骼”为世界杯开球的案例。“Nicolelis也在尝试将这项技术应用于临床。当然会更复杂。”洪波教授说。Nicolelis教授在接受《第一财经日报》采访时回应了马斯克的Neuralink项目。他告诉记者:“他们的计划离实际的发现或产品还很远,没有远见和明确的临床应用……行动计划。它不会改变这个领域或开辟一个新的方向,只是一些技巧和吹嘘更多的成分。”洪波教授表示同意。他认为Neuralink的推出主要是为了吸引人才,并没有什么大的创新。最近,最先进的动物研究数据来自比利时公司Imec及其Neuropixels技术,该公司的设备可以同时收集成千上万个独立脑细胞的数据。在过去的十年中,美国国防部资助了基础脑科学的研究,并开发了一种可以控制假肢设备大脑的机器人控制系统。由国防高级研究计划局资助的研究人员已经能够创建界面,允许四肢瘫痪的人独立操纵机械臂执行手动任务,如喝水。研究人员甚至开发出了用光代替嵌入式电极来获取数据的方法。
“钢铁侠”马斯克的神经网络公司neural ink(neural ink)在当地时间周二晚上发布了其最新的研究成果,并表示已经准备好在瘫痪患者的颅骨中植入电极的手术,让他们可以用意念控制电脑。这一成果的最大亮点是使用了一种新型的“缝纫机”神经外科机器人,通过激光无痛钻孔将微丝电极植入人脑。目前,Neuralink已经在老鼠身上进行了实验,但研究人员认为,只有在大型动物身上进行实验后才能证明成功,这需要很长时间。根据马斯克的说法,Neuralink最早将于明年获得美国美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,开始对人类进行临床试验。对此,近年来同样致力于脑科学前沿技术探索和资助的中国企业家陈天桥独家回应第一财经记者:“马斯克的影响力让更多人关注脑研究的前沿领域,这无疑是一件好事。但目前Neuralink只在老鼠身上做过实验。期待明年能看到Neuralink在人体实验中如何平衡脑机接口技术和公共商业服务的关系。我非常希望看到这方面的革命性突破。”陈天桥告诉第一财经记者,目前脑机接口技术面临的挑战主要有两个。一个是脑机接口的技术方案是否有创。比如Neuralink选择有创技术方案;二是收集的大脑信息是否足够清晰准确。“这两个挑战因为头骨的原因很难同时应对。”陈天桥说,“如何平衡取决于BCI服务用户的最终目的。”他说,如果是为了治病救人,开颅骨,插电极,这个领域已经有很多激动人心的发现了。例如,加州理工学院陈天桥研究所的研究人员已经实现了瘫痪患者可以用意念精确控制机械臂,甚至模拟触摸。但是,如果你想为普通大众提供商业服务,情况就完全不同了。哪怕是最轻微的侵扰,政府和个人都难以接受。陈天桥还表示,目前陈所的脑机接口技术主要集中在对病人的治疗上,尤其是瘫痪病人,与Neuralink不同。据第一财经记者了解,Neuralink的一位首席科学家是陈所在的脑机接口中心主任院士的学生。Neuralink的项目总监Shivon Zilis在周二的发布会上表示,马斯克一直在努力解决Neuralink面临的工程挑战。Neuralink高管承认,在开始提供商业服务之前,他们还有很长的路要走,但他们已经准备好公开讨论他们的工作。上海科技大学神经科学研究员胡吉博士对第一财经记者表示:“脑机接口的技术确实已经成熟,一些工程问题需要后期解决,但成功的希望很大,国内也有团队做得很好。”在来自中国的参赛选手中,成绩最突出的是清华大学医学院洪波教授的研究项目。目前,洪波教授的团队已经与301医院和清华大学医学院合作,利用一名癫痫患者在神经监护状态下获得的脑信号,将其连接到脑机接口系统,可以实现精确分型。洪波教授说,这位患者目前打字速度不是很快,因为只有一个电极,临床限制只有一个电极。相信不久的将来速度会越来越快,界面会越来越简单。“马斯克的团队制定了一个很好的研究计划,包括微丝电极、植入缝纫机和加工芯片等。,但只有植入式缝纫机更具创新性,在我们的领域,其他事情已经在做了。”洪波教授说。针对Neuralink选择的有创脑机接口方案,洪波表示:“这与我们现在正在做的脑机接口方案类似,只是我们考虑了临床可行性,将电极放在颅骨内,不与神经细胞直接接触。”根据洪波教授的说法,他的脑机接口方案介于有创和无创之间,因为它不会触及和破坏神经细胞。Neuralink的研究人员菲利普·萨贝斯(Philip Sabes)表示,他们会将一根直径只有头发丝四分之一的线植入患者的大脑,并让这些极细且富有弹性的线随着大脑组织移动,从而最大限度地减少对脑细胞的伤害。虽然Neuralink表示在植入过程中会使用无痛的激光钻孔,就像激光矫正视力一样简单,但洪波教授认为,将电极植入大脑皮层肯定会损伤神经细胞。他的团队正在考虑的新计划是在头皮表面和大脑皮层之间以及颅骨下的薄膜中植入电极。他认为,把电极放在这个部位,不仅可以稳定地记录信号,还可以高分辨率地分析大脑活动。Neuralink在美国和全球有很多竞争对手。早在2014年巴西国际足联世界杯上,杜克大学神经工程中心主任米格尔·尼科莱利斯教授就演示了一个下肢完全瘫痪的年轻人用脑电波指挥“机械骨骼”为世界杯开球的案例。“Nicolelis也在尝试将这项技术应用于临床。当然会更复杂。”洪波教授说。Nicolelis教授在接受《第一财经日报》采访时回应了马斯克的Neuralink项目。他告诉记者:“他们的计划离实际的发现或产品还很远,没有远见和明确的临床应用……行动计划。它不会改变这个领域或开辟一个新的方向,只是一些技巧和吹嘘更多的成分。”洪波教授表示同意。他认为Neuralink的推出主要是为了吸引人才,并没有什么大的创新。最近,最先进的动物研究数据来自比利时公司Imec及其Neuropixels技术,该公司的设备可以同时收集成千上万个独立脑细胞的数据。在过去的十年中,美国国防部资助了基础脑科学的研究,并开发了一种可以控制假肢设备大脑的机器人控制系统。由国防高级研究计划局资助的研究人员已经能够创建界面,允许四肢瘫痪的人独立操纵机械臂执行手动任务,如喝水。研究人员甚至开发出了用光代替嵌入式电极来获取数据的方法。
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