脑机接口技术

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我国侵入式脑机接口进入临床试验阶段 多家上市公司积极布局相关领域
证券日报网· 2025-06-16 13:15
脑机接口技术突破 - 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院及相关企业成功开展中国首例侵入式脑机接口前瞻性临床试验,标志着中国成为全球第二个进入临床试验阶段的国家[1] - 此次临床试验成功代表中国在侵入式脑机接口技术上实现重大突破,将吸引更多科研资源和资金投入该领域[1] - 中国自主研发的半侵入式脑机接口"北脑一号"已完成多例人体植入手术[2] 行业发展现状 - 脑机接口技术可分为侵入式、半侵入式和非侵入式三类,正在加速从实验室走向临床应用[2] - 2024年中国脑机接口市场规模达32亿元,年增长率18.8%,预计2027年增至55亿元[3] - 中国在基础研究、核心技术和产业规模上与发达国家仍有差距,正处于从基础研究向临床应用转化的关键阶段[3] 政策支持 - 国家医疗保障局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,首次为脑机接口技术建立专项收费标准体系[2] - 上海、北京、四川等地相继印发脑机接口未来产业培育行动方案,将脑机接口纳入未来产业规划[2][3] 企业布局 - 北京诚益通确立"侵入式与非侵入式"双轨并行战略布局,在非侵入式领域将康复设备与脑机接口结合,在侵入式领域开展基础研究[4] - 翔宇医疗自主研发脑机接口系列产品,包含多款无线脑电采集系统,覆盖康复领域多种场景[4] - 上市公司加码布局将为行业带来技术创新、产业协同和市场拓展等积极影响[4]
“硬币”和“头发丝” 意念赛车照进现实
环球网资讯· 2025-06-16 00:40
来源:中国青年报 数智风向标 "硬币"和"头发丝" 意念赛车照进现实 我国侵入式脑机接口技术进入临床试验阶段 今年3月25日,复旦大学附属华山医院手术室里,一根比发丝还要细的电极穿过5毫米颅骨孔洞,嵌入因 高压电击失去四肢的男性受试者运动皮层。仅3周后,他戴着黑色特制帽子,仅凭"意念",就让屏幕上 的赛车漂移过弯。 "现在我可以通过自己的意念控制电脑,有种心随所动的感觉。"受试者感慨。此刻,硬币大小的植入体 正嵌在他的颅骨上,捕捉毫秒级的单神经元电信号。 截至今年6月,该系统持续运行稳定,未出现感染和电极失效情况,为大规模临床试验提供关键支撑。 这是我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验,由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心赵郑拓 研究员团队及李雪研究员团队,联合复旦大学附属华山医院神经外科吴劲松/路俊锋团队,与相关企业 合作开展。 这标志着我国在侵入式脑机接口技术上,成为继美国之后,全球第二个进入临床试验阶段的国家。 发丝1%细的电极植入大脑 一根只有头发丝1%那么细的超柔性电极,正尝试以一种前所未有的方式,融入人类大脑神经组织的微 观宇宙。 在这之前,代表侵入式脑机接口业界最高水平的,是埃隆·马斯克创 ...
脑机接口新系统成失语者“数字声带” 能帮助病人实时对话并唱出旋律
科技日报· 2025-06-15 23:31
脑机接口技术突破 - 美国加州大学戴维斯分校团队开发出新型研究性脑机接口,可将大脑活动实时转化为语音,创建"数字声带",帮助神经系统疾病患者恢复语言能力[1] - 技术已在渐冻症患者测试成功,患者能通过植入式脑机接口实现实时对话、控制语调并唱出简单旋律[1] - 系统由4个微电极阵列组成,植入大脑语音生成区域,神经信号采集至语音合成仅需1/40秒,延迟接近自然说话反馈时间[1] 技术优势与创新 - 相比传统文本翻译式脑机接口,新系统实现语音级实时合成,更接近自然通话体验[1] - 采用新算法将大脑活动精确映射为语音,支持音高调整以表达情感或意图(如提问、强调)[1] - 参与者合成语音理解率达60%,远高于未使用系统时的4%[2] 算法与实现机制 - 人工智能算法通过分析数百个神经元放电模式,实现神经信号与目标语音的同步重建[2] - 系统无需实际语音输入,仅凭神经信号即可准确还原用户意图表达的声音[2] 行业影响与前景 - 该技术标志着脑机接口在恢复自然语言能力领域的重大突破[2] - 未来有望扩展至更多失语患者群体,推动神经假体向智能化、人性化方向发展[2]
侵入式脑机接口开启临床,企业已收到上千名瘫痪患者请求
第一财经· 2025-06-15 14:16
中国侵入式脑机接口临床进展 - 中国成功开展首例侵入式脑机接口前瞻性临床试验,成为全球第二个进入该技术临床试验阶段的国家[1] - 该临床试验由中科院脑智卓越中心、复旦大学附属华山医院与相关企业合作开展,达到医疗器械注册规范要求[1] - 上海阶梯医疗、北京芯智达、杭州佳量医疗等公司均在开发相关设备并计划进入临床[1][3][4] 脑机接口技术应用 - 阶梯医疗聚焦"大脑向外输出信息"模式,受试者术后2-3周即实现下象棋、玩赛车游戏等功能[3] - 侵入式脑机接口主要面向脊髓损伤、渐冻症等运动功能障碍患者[3] - 博睿康NEO设备计划年底前入组30-50名脊髓损伤患者,在10个中心展开临床研究[4] - 北京芯智达"北脑一号"已完成3例植入,患者实现运动解码和中文解码输出[4] 临床研究进展 - 华山医院和宣武医院牵头的脑机接口临床队列研究已启动患者入组[3] - 佳量医疗完成首例"肌电反馈的脊髓神经接口"植入手术[4] - 脑虎科技在癫痫患者中植入设备,患者可操作复杂游戏和智能设备[8] - 佳量医疗癫痫治疗设备已完成近100例植入,即将申请产品上市[8] 患者需求与市场前景 - 全国近400万脊髓损伤患者对脑机接口技术寄予厚望[7] - 佳量医疗已收到上千名截瘫患者参与临床试验的请求[7] - 癫痫治疗领域可能比截瘫治疗更快实现临床应用[7] - 脑虎科技下一代无线版产品已完成设计,预计年内开展临床试验[8] 技术发展方向 - 设备将向更微型、更智能方向迭代[8] - 临床级人脑数据将推动自适应闭环反馈机制升级[8] - 未来可能实现疾病长期治疗和外部设备延展控制[8] - 行业应注重技术前瞻性而非短期获利[9]
马斯克的Neuralink:能让猴子看见并不存在的东西
华尔街见闻· 2025-06-14 12:11
Neuralink技术突破 - Neuralink通过脑部植入设备Blindsight成功让猴子"看到"虚拟物体,实验中猴子有超过三分之二的时间会转向虚拟物体位置[1] - Blindsight是一种植入大脑的芯片,能模拟眼睛功能直接刺激视觉相关脑区,这是公司首次公开该实验结果[1] - 该技术属于大脑设备开发前沿方向,旨在突破医学极限治疗传统手段难以解决的疾病如失明[1] 产品发展规划 - Blindsight短期目标是帮助盲人看清事物,长期目标是实现"超人类视觉"如看到红外线等不可见光[2] - 公司过去几年一直在猴子身上测试Blindsight,计划2024年在人体进行实验[2] - 除视觉项目外,公司还在推进为瘫痪者植入芯片帮助意念控制电脑的项目[2] 临床试验进展 - 目前已有5位人类接受Neuralink植入,其中3人在2024年植入,2人在2025年植入[2] - 部分受试者每周使用脑机设备时间高达60小时[2]
Neuralink最新“黑科技”:脑机接口可让猴子看见不存在的物体
财联社· 2025-06-14 06:41
Neuralink的脑机接口技术进展 - 公司通过脑机接口设备"Blindsight"让猴子"看到"现实中不存在的物体 测试中猴子在至少三分之二的时间内将视线转向研究人员试图让其大脑产生视觉效果的物体 [1] - Blindsight设备旨在模拟眼睛功能 刺激大脑视觉相关区域实现视觉模拟 是脑机接口技术的前沿探索领域之一 [1] - 该设备短期目标是让人类重新获得视力 长期目标是实现"超人的视觉"如感知红外线 [1] - 公司计划为Blindsight系统配套一副眼镜以增强芯片功能 [4] 人体植入与临床应用 - 已有5位人类接受Neuralink的脑机接口植入 其中3人在2024年完成 2人在2025年完成 部分患者每周使用设备时间多达60小时 [2] - 公司计划利用外科机器人将芯片植入人类大脑更深处区域 因人类视觉皮层比猴子更深 [5] 技术应用前景 - 脑机接口设备可能让瘫痪患者重新获得行动能力甚至恢复行走 [3] - 该技术旨在加快人类信息处理速度 以降低数字超级智能带来的风险 [3] - 公司正推进人工智能开发 通过旗下xAI公司 [3] 实验与监管状态 - Blindsight是公司首次公开实验数据的脑机接口设备 但尚未获准在美国用于人体 [1] - 公司过去几年一直在猴子身上测试该设备 希望2024年开始人体实验 [1]
我国成功开展首例侵入式脑机接口临床试验
财联社· 2025-06-14 03:33
侵入式脑机接口技术突破 - 中国成为全球第二个进入侵入式脑机接口临床试验阶段的国家 [1] - 首例临床试验受试者通过2-3周训练实现下象棋、玩赛车游戏等功能,达到接近普通人控制电脑触摸板的水平 [3] - 该系统未来有望为脊髓损伤、截肢患者提供运动功能替代技术 [3] 神经电极技术优势 - 研制出全球最小尺寸、柔性最强的神经电极,截面积仅为Neuralink电极的1/5到1/7 [7] - 电极柔性超过Neuralink百倍,对脑组织损伤极小 [7] - 电极尺寸约头发丝的1/100 [6] - 具备高密度、大范围、高通量、长时间稳定采集神经信号能力 [7] - 已完成啮齿类、非人灵长类和人脑中长期植入验证 [7] 脑控植入体技术特点 - 全球最小尺寸脑控植入体,直径26mm、厚度不到6mm,仅硬币大小 [10] - 尺寸为Neuralink产品的1/2 [10] - 采用微创术式,只需在颅骨上"打薄"出硬币大小凹槽和5毫米穿刺孔 [10] - 显著降低手术风险并缩短术后康复周期 [10] 手术精准定位技术 - 采用功能性核磁成像定位、人脑图谱绘制等多种脑功能定位方案 [11] - 构建受试者专属三维模型确保植入位置精确性 [11] - 手术过程精确到毫米级别 [11] 未来应用方向 - 计划让受试者使用机械臂完成抓握、拿杯子等操作 [12] - 后续将探索对机器狗、具身智能机器人等设备的控制 [12]
我国首例侵入式脑机接口临床试验成功
国际金融报· 2025-06-14 01:23
技术突破 - 我国首例侵入式脑机接口前瞻性临床试验成功开展,成为全球第二个进入该技术临床试验阶段的国家[1] - 植入体直径26毫米、厚度不到6毫米,是全球最小尺寸的脑控植入体,仅为Neuralink产品的1/2[8] - 神经电极横截面积仅为Neuralink所使用电极的1/5-1/7,柔性超过Neuralink,降低了对脑组织的损伤[5] 临床应用 - 受试者术后一个多月未出现感染和电极失效情况,仅用2-3周训练即可通过意念控制电脑完成下象棋、玩赛车游戏等操作[3] - 系统在十几毫秒窗口期内完成神经信号特征提取、运动意图解析及控制指令生成全流程[8] - 预计未来获批上市后可为完全性脊髓损伤、双上肢截肢及肌萎缩侧索硬化症患者群体改善生存质量[12] 研发进展 - 项目团队采用功能磁共振成像联合CT影像技术重构受试者专属三维模型与人脑运动皮层详细功能地图[10] - 系统已在猕猴中验证安全性和功能性,成功实现脑控光标移动和打字,并完成植入体二次手术升级[9] - 自主研发的在线学习框架实现神经解码器动态优化,突破传统静态解码模型局限性[9] 行业比较 - 该技术解决了脑机接口设备微小化、系统化、无线化的问题,相比传统需要佩戴笨重"钢盔"的设备有显著改进[4] - 相比美国有线脑机接口设备需要外接天线,我国技术实现了大脑信号的无线实时输出和读取[4] - 手术采用微创技术,耗时仅20-30分钟,成本属于中低水平,在国内多数神经外科中心技术成熟[8]
我国开展首例侵入式脑机接口临床试验,受试者实现脑控光标
北京日报客户端· 2025-06-13 23:30
脑机接口技术突破 - 我国首例侵入式脑机接口临床试验成功实施,受试者通过植入两根直径仅为头发丝百分之一的超柔性电极和1元硬币大小的脑控植入体,实现了用脑控技术模拟"右手"操作电脑触摸板的能力[1] - 受试者在术后1个月已能熟练进行"意念打字"和玩赛车游戏,操控水平与普通人相近[1][3] - 该技术标志着我国成为全球第二个进入侵入式脑机接口临床试验阶段的国家[1] 技术路线与优势 - 侵入式脑机接口通过将电极植入大脑内部获取最精准的脑电信号,相比非侵入式和半侵入式技术具有显著优势[3] - 系统采用全球尺寸最小的脑控植入体(直径26毫米)和最薄柔性电极(直径约5毫米),植入过程仅需半小时且微创[5][7] - 电极采用聚酰亚胺材质,柔软坚韧且可承受几十克拉力,未来可通过微创手术更换或升级[11] 临床应用进展 - 术后第二天系统输出信号即保持稳定,第五天受试者完成20次光标触碰任务,1个月达到熟练操作水平[9] - 目前已有数百名高位截瘫、渐冻症等患者报名参与后续临床试验[11] - 医疗团队计划2025年进行3-4例小样本试验,2026年开展30-40例多中心注册临床试验[11] 未来发展前景 - 该系统已实现"指哪儿打哪儿"的即时精准控制,信号传输延迟仅十几毫秒[9] - 技术可拓展应用于控制机械臂、外骨骼、机器狗等外部设备[12] - 科研团队已建设脑科学微纳电子加工中心,为产品量产奠定基础,未来有望服务数百万相关疾病患者[12]
创造目前三项世界之最 中国侵入式脑机接口进入临床试验阶段
中国新闻网· 2025-06-13 23:14
脑机接口技术突破 - 中国科学家团队成功开展中国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验,标志着中国成为继美国之后全球第二个进入临床试验阶段的国家 [1] - 该临床试验创造了全球最小尺寸、柔性最强神经电极和全球最小尺寸脑控植入体的三项世界之最 [1] - 受试者术后系统运行稳定,仅用2-3周训练即可实现下象棋、玩赛车游戏等功能,达到与普通人控制电脑触摸板相近的水平 [4] 技术优势 - 中国团队研发的神经电极截面积仅为Neuralink所使用电极的1/5到1/7,柔性超过Neuralink的百倍 [5] - 植入体直径26毫米、厚度不到6毫米,是目前全球最小尺寸的脑控植入体,仅为Neuralink产品的1/2 [7] - 系统具有无线信号传输、无线充电功能,采用神经外科微创术式,显著降低手术风险并缩短康复周期 [4][7] 临床应用 - 该系统有望帮助完全性脊髓损伤、双上肢截肢及肌萎缩侧索硬化症患者实现运动替代 [4] - 在猕猴试验中验证了安全性和功能性,成功实现脑控光标运动和脑控打字 [10] - 未来将尝试让受试者使用机械臂完成日常操作,并拓展到对机器狗、具身智能机器人等设备的控制 [13] 技术创新 - 创造性实现神经解码器动态优化,在十几毫秒窗口期内完成神经信号处理全流程 [9] - 采用功能磁共振成像联合CT影像技术重构受试者专属三维模型,确保植入位置精确性 [11] - 手术过程精确到毫米级别,最大限度保证安全性和有效性 [13]