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脑机接口大盘点:谁在引领这场"读心术"革命? | 温哥华教育中心
   

脑机接口大盘点:谁在引领这场"读心术"革命?

同时还有一个问题,就是植入的材料。




刘嘉

哈佛大学工程与应用科学学院助理教授:

大脑,特别是一个活体的大脑,是个非常柔软的组织,就像个豆腐一样。但是所有的金属或者是硅基的探针都非常坚硬,它就像一把钢刀。所以你把这个东西插进大脑,而大脑是无时无刻不在活动的。首先这个电极就会像钢刀一样,在微尺度下切割大脑,不仅造成了长时间的力学的损伤,并且会使得电极在大脑内部进行漂移。

漂移的结果就是,即使你能测到神经元信号,你也不能够稳定地测量来自同一个神经元信号。另外一方面,会造成大量的在大脑里面的免疫排异反应。随着时间的推延,在植入的器件的地方就会造成神经元的凋亡,同时会造成大量的免疫细胞的增生,最终就会使得你一开始能测到的Single Unit Action Potential(单一神经元动作点位),慢慢地就测不到了。而对于病人,有这种深度脑电极叫做Deep Brain Stimulator Implanted(已植入深部脑刺激器),每过几个月甚至一年的时间,你都需要重新改变你刺激的位置,去有效的治疗这个疾病,因为它也会造成大量的深度脑组织的损伤。

为了避免柔软如豆腐的人类大脑被植入的电极和芯片“反复切割”,材料一定要软。刘嘉就带领团队做出了突破,和叶天杨一起创立了Axoft,他们认为,把硬材料做到极薄,它就能变软。




就像厚厚的铁块打成锡纸就能随便弯,厚塑料板变成保鲜膜就柔软多了,这一发现立刻启发了整个行业。Neuralink等公司也用上了类似思路——因为更薄的导线更柔软,不容易伤到脑组织。

不过新的问题也来了:电极太薄就容易断,断了还可能拔不出来;而且太薄的材料容不下太多电子元件,想增加通道数就得多插几根电极,于是才有了Neuralink那台复杂的“缝纫机”手术机器人。



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