清朝的陆军部和海军部旧址腾退,今日启动签约
清朝的陆军部和海军部旧址腾退,今日启动签约
清朝的陆军部和海军部旧址腾退,今日启动签约来源:央视(yāngshì)新闻客户端
作为国家布局(bùjú)的未来产业,脑机接口虽然还处于起步阶段,不过近年来发展势头迅猛,正在(zài)加速从实验室走向临床应用(yìngyòng),“人机共生”照进现实。 脑机接口是在大脑与外部设备之间(zhījiān)创建信息通道,实现两者之间直接信息交互的新型交叉技术,主要应用在医疗健康、交流沟通、生活娱乐等方面,特别是改善失能疾病患者的运动、交流、感知(gǎnzhī)功能(gōngnéng)。
近日,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(fùshǔ)华山医院与相关企业合作,成功开展了中国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验(línchuángshìyàn)。该成果标志着我国在侵入式脑机接口技术上(shàng)成为继美国之后,全球(quánqiú)第二个进入临床试验阶段的国家。
画面(huàmiàn)中(zhōng)正在通过(tōngguò)脑控、玩赛车游戏的男性,就是我国首例侵入式脑机接口临床试验的受试者,自(zì)今年3月植入脑机接口设备以来(yǐlái),系统运行(yùnxíng)稳定。在这次(zhècì)的临床试验中,受试者首先训练对电子设备的控制,仅用2-3周的训练,实现了在手机、平板、电脑上操控光标,完成下象棋、玩赛车游戏等功能,达到了跟普通人控制电脑触摸板相近的水平。下一步将利用3-6个月的时间尝试对机械臂、轮椅等智能设备进行控制,帮助受试者在现实生活中完成抓握等操作。
据专家介绍,精准定位和植入是整个手术成功的关键,科研团队采用了(le)功能磁共振成像联合CT影像(yǐngxiàng)技术、重构(zhònggòu)了受试者专属三维(sānwéi)模型与人脑运动皮层的详细功能地图,以确保植入位置的精确性,最大限度地保证了安全性和有效性。
记者(jìzhě)探访中国科学院脑智卓越中心
侵入式脑机接口已经有至少20年的(de)历史,也从以前的硅基硬电极(diànjí)发展到了现在(zài)的柔性(róuxìng)电极,全球范围内仅有少数(shǎoshù)机构掌握其核心技术。在中国脑计划项目的支持下,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(zhōngxīn)实现创新突破,让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。这个脑机接口究竟有何特点?柔性电极有多神奇?继续来看记者在中国科学院脑智卓越中心的探访报道。
总台(zǒngtái)央视记者 帅俊全:现在我手里(shǒulǐ)拿的(de)就是世界最小的侵入式脑机接口的系统,尤其最神奇的是它的下面(xiàmiàn)可以看到飘逸的部分,就是它的电极最前端的5到8毫米部分是要接入到脑组织内部的,虽然看起来(kànqǐlái)只有头发丝的1%大小,但是可以看到放大之后(zhīhòu),它上面的结构其实非常的复杂,每一个电极上前端都有32个传感器,可以精细地去捕捉脑组织内部神经细胞的微弱活动。
与此前世界上(shàng)唯一进入临床试验阶段的(de)(de)马斯克创办企业的侵入式脑机接口系统相比,我国科学家研制生产的植入体直径26mm、厚度不到6mm,只有硬币(yìngbì)大小(dàxiǎo),其最前端植入脑组织内部的神经电极是目前全球最小尺寸、柔性最强的神经电极,截面积仅为前者的1/5到1/7,柔性超过其百倍,让脑细胞几乎意识不到旁边有异物,最大程度上降低了(le)对脑组织的损伤。临床试验前,该超柔性神经电极已相继完成在啮齿类、非人灵长类脑中(nǎozhōng)的长期植入和稳定记录验证。
50毫秒(háomiǎo)!脑机接口系统实时在线解码
要让植入式脑机接口系统快速完成(wánchéng)神经信号的读取(dúqǔ)、理解,并发送控制指令,实时在线解码是一项非常关键的技术环节。那么?这个实时的速度究竟有多快?整个脑机接口的工作流程又是怎样(zěnyàng)呢?
科研人员介绍,植入式脑机接口系统目前可以把延时(yánshí)控制在50个(gè)毫秒,也就是(jiùshì)在50个毫秒内完成神经信号的特征提取、运动意图解析,并发出控制指令,从而尽量让患者在日常使用过程中能有很好(hǎo)的感受。
中国科学院脑科学(nǎokēxué)与智能技术卓越创新中心研究员 赵郑拓:我们要实现准确高速实时的解码,就需要对于(duìyú)患者进行一个训练。这个训练是什么?我们最初植入的脑区很关键。我们植入在运动区,让患者去想象他对于自己手臂的移动,映射到光标的上下左右移动,我们通过解码它对于想象自己手臂移动的这些指令,让它去准确地控制(kòngzhì)一个光标,但这只是实现了一个映射的关系,但这个映射关系怎么样高速地,而且对抗(duìkàng)(duìkàng)(duìkàng)环境的变化(biànhuà),对抗他大脑活动可能这一次(yīcì)跟下次有差异。那么对抗这些我们开发人工智能神经网络(shénjīngwǎngluò)驱动的算法,它可以在患者在实现这些控制的过程中,实时地调整它内部的参数,从而使得它最终呈现在外部的控制上是稳定持续高效(gāoxiào)的。
脑机接口应用(yìngyòng)场景逐渐丰富
除了刚刚介绍的我国(wǒguó)首例(shǒulì)侵入式(shì)脑机接口临床试验外,几天前《科学》期刊的最新(zuìxīn)研究成果显示,我国科学家还通过脑机接口使失明动物恢复视觉功能。与此同时,华中科技大学同济医院启用华中地区(huázhōngdìqū)首个脑机接口门诊,我国首个脑机接口临床与转化病房也于今年5月在北京天坛医院成立。脑机接口的快速(kuàisù)发展,让应用场景不断丰富。那么,脑机接口究竟有哪些种类?各自又有哪些特点呢?
非侵入式脑机接口,顾名思义就是无需对患者进行(jìnxíng)手术,只需将采集信号的(de)电极附于(fùyú)患者颅骨外的头皮上。该技术路径对于患者来说风险小、安全性高,但由于(yóuyú)人体(réntǐ)颅骨的遮蔽效应,这种方式所获取的神经信号精度不够高,能实现的功能受到较大限制,主要应用于以监测和辅助改善为目的的消费医疗场景中。
半侵入式脑机接口技术则是将(jiāng)电极植入颅腔,置于大脑皮层表面进行信号采集。这种方式(fāngshì)需要对患者进行开颅手术,所采集信号质量优于非侵入式,目前主要被用于定位脑部病灶的临床诊断,有望应用在癫痫(diānxián)等疾病(jíbìng)的诊断治疗中。
侵入式脑机(nǎojī)接口技术是将电极(diànjí)直接植入到大脑皮层中,可直接接触到神经元细胞,实现对高质量的神经活动进行采集和精细调控。由于拥有(yōngyǒu)单神经元级别的记录(jìlù)与刺激精度,这一技术在药物难治性神经系统疾病治疗、运动感觉等功能障碍修复、失明失聪(shīcōng)治疗等方面(fāngmiàn),具备很高的临床应用潜力。同时,也最有可能在未来实现我们认为的科幻脑机接口场景,改变人与外界的通信方式。
脑机接口(jiēkǒu) 未来已来
通过侵入式脑机接口,未来还有可能服务(fúwù)哪些患者?除了控制手机(shǒujī)、电脑外,将来还能用意念控制哪些设备?未来脑机接口发展的方向如何?又(yòu)会给我们带来哪些意想不到呢?
复旦大学附属(fùshǔ)华山医院神经外科脑功能及术中电生理室副主任 路俊锋:这项脑机(nǎojī)接口的技术(jìshù),除了(chúle)应用于我们的脊髓损伤的患者(huànzhě)以外,未来还有可能会应用到比如说渐冻症,比如说各类的脑卒中的患者,当然不光局限在我们的运动功能的障碍患者身上(shēnshàng),还包括在我们的这些失语症,语言功能障碍的患者身上,他们将来也可以从这项技术当中去获益。
据介绍,科研团队下一步将尝试让受试者使用机械(jīxiè)臂,在生活中完成抓握、拿杯子(bēizi)等操作,后续还将涉及对机器狗、机器人等复杂外接设备进行控制,从而满足更(gèng)多生活需求。
中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心研究员 赵郑拓:现在只是光标,只是一个机械臂,两个自由度(zìyóudù)三个自由度,未来比如说像智能机器人的(de)控制,人形机器人有几十个控制自由度,就需要我们(wǒmen)在大脑中采样的范围,采样的神经元数量,进一步地提升,那样我们才可以(kěyǐ)(kěyǐ)编码这么复杂的外部设备,才可以给这些(zhèxiē)复杂外部设备的控制提供足够多的信息。
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来源:央视(yāngshì)新闻客户端
作为国家布局(bùjú)的未来产业,脑机接口虽然还处于起步阶段,不过近年来发展势头迅猛,正在(zài)加速从实验室走向临床应用(yìngyòng),“人机共生”照进现实。 脑机接口是在大脑与外部设备之间(zhījiān)创建信息通道,实现两者之间直接信息交互的新型交叉技术,主要应用在医疗健康、交流沟通、生活娱乐等方面,特别是改善失能疾病患者的运动、交流、感知(gǎnzhī)功能(gōngnéng)。
近日,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(fùshǔ)华山医院与相关企业合作,成功开展了中国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验(línchuángshìyàn)。该成果标志着我国在侵入式脑机接口技术上(shàng)成为继美国之后,全球(quánqiú)第二个进入临床试验阶段的国家。
画面(huàmiàn)中(zhōng)正在通过(tōngguò)脑控、玩赛车游戏的男性,就是我国首例侵入式脑机接口临床试验的受试者,自(zì)今年3月植入脑机接口设备以来(yǐlái),系统运行(yùnxíng)稳定。在这次(zhècì)的临床试验中,受试者首先训练对电子设备的控制,仅用2-3周的训练,实现了在手机、平板、电脑上操控光标,完成下象棋、玩赛车游戏等功能,达到了跟普通人控制电脑触摸板相近的水平。下一步将利用3-6个月的时间尝试对机械臂、轮椅等智能设备进行控制,帮助受试者在现实生活中完成抓握等操作。
据专家介绍,精准定位和植入是整个手术成功的关键,科研团队采用了(le)功能磁共振成像联合CT影像(yǐngxiàng)技术、重构(zhònggòu)了受试者专属三维(sānwéi)模型与人脑运动皮层的详细功能地图,以确保植入位置的精确性,最大限度地保证了安全性和有效性。
记者(jìzhě)探访中国科学院脑智卓越中心
侵入式脑机接口已经有至少20年的(de)历史,也从以前的硅基硬电极(diànjí)发展到了现在(zài)的柔性(róuxìng)电极,全球范围内仅有少数(shǎoshù)机构掌握其核心技术。在中国脑计划项目的支持下,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(zhōngxīn)实现创新突破,让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。这个脑机接口究竟有何特点?柔性电极有多神奇?继续来看记者在中国科学院脑智卓越中心的探访报道。
总台(zǒngtái)央视记者 帅俊全:现在我手里(shǒulǐ)拿的(de)就是世界最小的侵入式脑机接口的系统,尤其最神奇的是它的下面(xiàmiàn)可以看到飘逸的部分,就是它的电极最前端的5到8毫米部分是要接入到脑组织内部的,虽然看起来(kànqǐlái)只有头发丝的1%大小,但是可以看到放大之后(zhīhòu),它上面的结构其实非常的复杂,每一个电极上前端都有32个传感器,可以精细地去捕捉脑组织内部神经细胞的微弱活动。
与此前世界上(shàng)唯一进入临床试验阶段的(de)(de)马斯克创办企业的侵入式脑机接口系统相比,我国科学家研制生产的植入体直径26mm、厚度不到6mm,只有硬币(yìngbì)大小(dàxiǎo),其最前端植入脑组织内部的神经电极是目前全球最小尺寸、柔性最强的神经电极,截面积仅为前者的1/5到1/7,柔性超过其百倍,让脑细胞几乎意识不到旁边有异物,最大程度上降低了(le)对脑组织的损伤。临床试验前,该超柔性神经电极已相继完成在啮齿类、非人灵长类脑中(nǎozhōng)的长期植入和稳定记录验证。
50毫秒(háomiǎo)!脑机接口系统实时在线解码
要让植入式脑机接口系统快速完成(wánchéng)神经信号的读取(dúqǔ)、理解,并发送控制指令,实时在线解码是一项非常关键的技术环节。那么?这个实时的速度究竟有多快?整个脑机接口的工作流程又是怎样(zěnyàng)呢?
科研人员介绍,植入式脑机接口系统目前可以把延时(yánshí)控制在50个(gè)毫秒,也就是(jiùshì)在50个毫秒内完成神经信号的特征提取、运动意图解析,并发出控制指令,从而尽量让患者在日常使用过程中能有很好(hǎo)的感受。
中国科学院脑科学(nǎokēxué)与智能技术卓越创新中心研究员 赵郑拓:我们要实现准确高速实时的解码,就需要对于(duìyú)患者进行一个训练。这个训练是什么?我们最初植入的脑区很关键。我们植入在运动区,让患者去想象他对于自己手臂的移动,映射到光标的上下左右移动,我们通过解码它对于想象自己手臂移动的这些指令,让它去准确地控制(kòngzhì)一个光标,但这只是实现了一个映射的关系,但这个映射关系怎么样高速地,而且对抗(duìkàng)(duìkàng)(duìkàng)环境的变化(biànhuà),对抗他大脑活动可能这一次(yīcì)跟下次有差异。那么对抗这些我们开发人工智能神经网络(shénjīngwǎngluò)驱动的算法,它可以在患者在实现这些控制的过程中,实时地调整它内部的参数,从而使得它最终呈现在外部的控制上是稳定持续高效(gāoxiào)的。
脑机接口应用(yìngyòng)场景逐渐丰富
除了刚刚介绍的我国(wǒguó)首例(shǒulì)侵入式(shì)脑机接口临床试验外,几天前《科学》期刊的最新(zuìxīn)研究成果显示,我国科学家还通过脑机接口使失明动物恢复视觉功能。与此同时,华中科技大学同济医院启用华中地区(huázhōngdìqū)首个脑机接口门诊,我国首个脑机接口临床与转化病房也于今年5月在北京天坛医院成立。脑机接口的快速(kuàisù)发展,让应用场景不断丰富。那么,脑机接口究竟有哪些种类?各自又有哪些特点呢?
非侵入式脑机接口,顾名思义就是无需对患者进行(jìnxíng)手术,只需将采集信号的(de)电极附于(fùyú)患者颅骨外的头皮上。该技术路径对于患者来说风险小、安全性高,但由于(yóuyú)人体(réntǐ)颅骨的遮蔽效应,这种方式所获取的神经信号精度不够高,能实现的功能受到较大限制,主要应用于以监测和辅助改善为目的的消费医疗场景中。
半侵入式脑机接口技术则是将(jiāng)电极植入颅腔,置于大脑皮层表面进行信号采集。这种方式(fāngshì)需要对患者进行开颅手术,所采集信号质量优于非侵入式,目前主要被用于定位脑部病灶的临床诊断,有望应用在癫痫(diānxián)等疾病(jíbìng)的诊断治疗中。
侵入式脑机(nǎojī)接口技术是将电极(diànjí)直接植入到大脑皮层中,可直接接触到神经元细胞,实现对高质量的神经活动进行采集和精细调控。由于拥有(yōngyǒu)单神经元级别的记录(jìlù)与刺激精度,这一技术在药物难治性神经系统疾病治疗、运动感觉等功能障碍修复、失明失聪(shīcōng)治疗等方面(fāngmiàn),具备很高的临床应用潜力。同时,也最有可能在未来实现我们认为的科幻脑机接口场景,改变人与外界的通信方式。
脑机接口(jiēkǒu) 未来已来
通过侵入式脑机接口,未来还有可能服务(fúwù)哪些患者?除了控制手机(shǒujī)、电脑外,将来还能用意念控制哪些设备?未来脑机接口发展的方向如何?又(yòu)会给我们带来哪些意想不到呢?
复旦大学附属(fùshǔ)华山医院神经外科脑功能及术中电生理室副主任 路俊锋:这项脑机(nǎojī)接口的技术(jìshù),除了(chúle)应用于我们的脊髓损伤的患者(huànzhě)以外,未来还有可能会应用到比如说渐冻症,比如说各类的脑卒中的患者,当然不光局限在我们的运动功能的障碍患者身上(shēnshàng),还包括在我们的这些失语症,语言功能障碍的患者身上,他们将来也可以从这项技术当中去获益。
据介绍,科研团队下一步将尝试让受试者使用机械(jīxiè)臂,在生活中完成抓握、拿杯子(bēizi)等操作,后续还将涉及对机器狗、机器人等复杂外接设备进行控制,从而满足更(gèng)多生活需求。
中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心研究员 赵郑拓:现在只是光标,只是一个机械臂,两个自由度(zìyóudù)三个自由度,未来比如说像智能机器人的(de)控制,人形机器人有几十个控制自由度,就需要我们(wǒmen)在大脑中采样的范围,采样的神经元数量,进一步地提升,那样我们才可以(kěyǐ)(kěyǐ)编码这么复杂的外部设备,才可以给这些(zhèxiē)复杂外部设备的控制提供足够多的信息。
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