新華社上海6月14日電(記者董雪、張泉)近日,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心聯合復旦大學附屬華山醫院與相關企業,開展了侵入式腦機介面的前瞻性臨床試驗。這標誌我國在侵入式腦機介面技術上成為繼美國之後,全球第二個進入臨床試驗階段的國家。
受試者是一位因高壓電事故四肢截肢的男性。受試者2025年3月植入該腦機介面設備以來,系統運行穩定,術後至今未出現感染和電極失效的情況。僅用2周至3周的訓練,受試者可以藉助腦機介面系統下象棋、玩賽車遊戲,達到了跟普通人控制電腦觸摸板相近的水平。
腦機介面通常根據設備與大腦組織的接觸程度分為侵入式、半侵入式和非侵入式三類,其中侵入式採集信號質量最好,難度也最大。
植入體與電極(受訪者供圖)
記者採訪了解到,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心趙鄭拓研究員團隊及李雪研究員團隊研製生產的腦機介面系統,由一個硬幣大小的腦控植入體和兩條細若遊絲的電極組成。電極連接在植入體上,電極粗細僅約髮絲的百分之一,植入體直徑為26毫米、厚度不到6毫米。
植入該系統不用整體貫穿顱骨,而是在大腦運動皮層上方的顱骨上「打薄」出一塊硬幣大小的凹槽用以鑲嵌設備,再在凹槽中打一個5毫米大小的穿刺孔。
科研人員在中國科學院腦智卓越中心的微納電子加工平台實驗室內工作。新華社記者方喆 攝
華山醫院團隊在術前運用腦功能成像技術,為患者大腦運動皮層繪製出詳細功能「地圖」,手術時藉助高精度導航系統實現電極精準植入。
實時在線解碼是腦機介面技術的關鍵環節。趙鄭拓表示,團隊研發了在線學習框架,實現神經解碼器的動態優化,可以在十幾毫秒的窗口期內完成神經信號特徵提取、運動意圖解析及控制指令生成。
下一步,項目團隊會嘗試讓受試者使用機械臂,後續還將涉及對機器狗、具身智能機器人等複雜外部設備的控制。