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“伊隆马斯克的秘密脑科技企业推出了一个多而杂的神经植入物”

发布日期:2021-05-21 22:09:02 浏览:

neuralink说,可以在大鼠和猴子的大脑中自动植入000多个柔性聚合物电极。 但是,这个装置离普通人采用还有很长的路要走。

星期二晚上,spacex和特斯拉的魅力和奇怪的首席执行官埃隆·马斯克( elon musk )登上加州科学院的舞台,发表了重要声明。 这次,他不发售新的火箭和电动汽车,而是记录大脑中数千神经元活动的系统。 早在明年,马斯克就说要把这个技术应用到人脑上。

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该业务是神经互联网企业的产物,该企业成立于年,目的是开发高带宽可移植的智能机接口( bci )。 他说最初的目标是让四肢瘫痪的人只凭自己的想法控制电脑和高端智能手机。 但是面具的远景远大于它。 他试图融合人类和人工智能,赋予超人智慧。 这个目标比新技术开发的实际计划要大得多。

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在更实际的证明中,我们的目标是使神经元内的“信号称为尖峰信号”带宽比以往更多、更安全,而马斯克在周二的活动中是现场直播。

昨晚发售的系统离口罩的科幻愿景还有很长的路要走。 但是,它仍然表明令人印象深刻的技术正在迅速发展。 该团队表示,目前正在开发通过3,072个柔性电极拥有大量通道的阵列,可以使用手术机器人(一个版本写为a )植入大脑外层或皮层。 刊登在biorxiv上的预印报纸的缝纫机今年年初)。 电极包含定制的集成电路,封装在连接到大脑外部usb端口的小型可嵌入设备中(团队希望最终将端口设为无线)。 。 neuralink还试图向电极将信号写回大脑,以盲人的视网膜触摸和视觉刺激的形式提供感觉反馈。 这家企业在白皮书中公布了大鼠神经接口的初步结果,目前正在加州大学戴维斯分校的猴子进行实验。 这项研究都没有经过同行评审。

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哥伦比亚大学电气生物医学工程教授ken shepard说:“我认为在这个行业做越来越多的工作是很棒的。 我觉得他们给予了这样的关注真是太棒了。 他是国防高级研究计划局建议的一部分。 开发了利用大脑表面的电极记录100万个神经元的灵活的嵌入型无线芯片。 shepard表示,neuralink专注于电极柔性材料、集成电路技术的电子设备小型化、与外部设备的完全无线交互这三个未来大脑-计算机接口技术非常重要的主题。 他们在前两个方面取得了很大的进展,他说。 但是,他补充说,课题是缩小集成电路和探针之间的电连接,在不大幅增加设备尺寸的情况下,整合越来越多的电极。 另一大挑战是监管,

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现有的电极存在着大脑一旦移动,每次呼吸和心跳都会损伤脉管连接的大问题。 这个新设备的目的是通过采用将柔软的聚合物基础电极线(人体毛发的十分之一)插入皮质,并观察静脉和动脉不中断的小硬针来处理这个问题。

bci研究的神经记录的黄金标准可能是犹他阵列。 它是刚性的,由邮票大小的网格构成,最多128个电极通道。 该阵列已成功用于多个bci,包括布朗大学的研究人员和同事开发的braingate设备。 但也有可能引起组织反应,形成胶质细胞(脑支持细胞)组成的组织瘢痕,干扰记录信号的质量,损伤脑细胞。 另一个成功的设计是neuropixel。 这是霍华德·休斯医学研究所的研究人员和同事开发的探测器,由单一尖端或小腿的近000个记录部位组成,记录小鼠大脑的500多个神经元。 这样的高密度神经记录开发工具是奥巴马政府brain计划的目标之一。

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布朗大学教授和braingate团队的领队之一leigh hochberg说,神经系统是一种新奇兴奋的神经技术。 鉴于皮质大脑-计算机接口具有恢复脊髓损伤、中风、[肌萎缩侧索硬化]、外伤性脑损伤或其他疾病或神经系统损伤患者神经功能的潜力,我认为[该企业如何][其]系统可以变为最初的临床研究

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neuralink声称,系统可以记录约1,500或3,000个电极。 这取决于被测量仪器的版本。 该公司声称,由于电极薄且灵活,不太可能导致组织受损。 他说,在这次活动中,口罩不是检测大脑外神经信号的原因,而是使用侵入性bci的原因,比如脑电波,是这家企业希望记录所有神经元发出的信号的原因。 看到知觉和思维都是动作电位和尖峰,他说。 马斯克指出,最终的目标是确保所有人,而不仅仅是患有严重神经系统疾病的人,都可以使用neuralink的设备,移植到像lasik眼科手术这样的微创手术中。 虽然专家说这样的成果还有很长的路要走。 。

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该小组昨晚表示,该公司希望明年开始首次进行人体试验。 但是,这是一个非常雄心勃勃的目标,因为需要得到fda的必要批准。

这个行业的其他人很高兴能从这些年来保密的企业那里获得透明度。 人人都感谢elon在bci上投入了巨大的精力,为行业带来了知名度,paradromics企业创始人兼首席执行官matt angle表示,paradromics企业也在开发数据速率较高的智能机接口。 他也是darpa项目的一部分。 angle并不惊讶于技术的迅速发展,但这些成果基于neuralink资深科学家philip flip sabes和生物技术timothy hanson之前的工作,表明在旧金山加州大学 他指出,聚合物类电极的这种挑战是,在身体艰苦的条件下,不会像其他无机材料一样长。 但是,neuralink的精细加工专家vanessa tolosa和她的团队认为在材料科学方面取得了一点令人印象深刻的进展。 angle总体上看到,公告中最重要的部分是“乐意”开放,与社区交流。

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