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內(nèi)蒙古鄂爾多斯市康巴什區(qū)、南京市雨花臺(tái)區(qū)、臨汾市安澤縣、本溪市南芬區(qū)、新鄉(xiāng)市延津縣、鹽城市濱??h
西安市臨潼區(qū)、龍巖市武平縣、隴南市徽縣、佳木斯市樺南縣、廣西桂林市靈川縣、佛山市南海區(qū)、嘉興市南湖區(qū)、東莞市橫瀝鎮(zhèn)、黃山市休寧縣
撫州市南豐縣、運(yùn)城市夏縣、清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣、蘭州市紅古區(qū)、邵陽(yáng)市邵東市、吉林市舒蘭市、惠州市博羅縣、岳陽(yáng)市平江縣、常德市鼎城區(qū)、馬鞍山市博望區(qū)
濟(jì)南市商河縣、貴陽(yáng)市修文縣、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗、樂(lè)山市市中區(qū)、龍巖市連城縣、麗江市永勝縣、日照市東港區(qū)
廣西崇左市寧明縣、鞍山市海城市、贛州市全南縣、自貢市大安區(qū)、黑河市遜克縣、鄭州市上街區(qū)、臨沂市費(fèi)縣、黔南三都水族自治縣
內(nèi)蒙古呼倫貝爾市根河市、阿壩藏族羌族自治州壤塘縣、上海市楊浦區(qū)、白城市洮南市、內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣、丹東市振興區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗、紅河瀘西縣、東方市大田鎮(zhèn)
黔南長(zhǎng)順縣、福州市連江縣、東莞市萬(wàn)江街道、昭通市魯?shù)榭h、重慶市南川區(qū)、廣西梧州市藤縣、宜春市靖安縣、景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)、萬(wàn)寧市南橋鎮(zhèn)、平頂山市新華區(qū)
梅州市蕉嶺縣、延安市富縣、南充市西充縣、襄陽(yáng)市宜城市、阜新市新邱區(qū)、荊門(mén)市掇刀區(qū)、黔西南望謨縣、陵水黎族自治縣光坡鎮(zhèn)、西安市新城區(qū)
萬(wàn)寧市后安鎮(zhèn)、盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣、晉中市靈石縣、定西市岷縣、漯河市召陵區(qū)、哈爾濱市巴彥縣、濟(jì)南市章丘區(qū)、焦作市山陽(yáng)區(qū)
酒泉市玉門(mén)市、泉州市豐澤區(qū)、定西市通渭縣、吉林市豐滿(mǎn)區(qū)、廣西來(lái)賓市合山市、七臺(tái)河市茄子河區(qū)、宜昌市猇亭區(qū)、淮南市田家庵區(qū)、德州市臨邑縣
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣、贛州市石城縣、曲靖市麒麟?yún)^(qū)、南昌市新建區(qū)、北京市密云區(qū)、福州市福清市、文山富寧縣、宜賓市敘州區(qū)
鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市、寧夏吳忠市同心縣、臨高縣新盈鎮(zhèn)、煙臺(tái)市芝罘區(qū)、六盤(pán)水市盤(pán)州市、哈爾濱市通河縣
定西市漳縣、寧夏中衛(wèi)市海原縣、涼山喜德縣、南京市六合區(qū)、上海市浦東新區(qū)
綏化市肇東市、韶關(guān)市始興縣、連云港市灌南縣、黔南平塘縣、南平市松溪縣、黃岡市英山縣、甘南瑪曲縣、黃岡市麻城市、哈爾濱市巴彥縣、懷化市中方縣
紹興市柯橋區(qū)、漢中市佛坪縣、肇慶市封開(kāi)縣、汕尾市陸豐市、沈陽(yáng)市法庫(kù)縣
焦作市沁陽(yáng)市、重慶市渝中區(qū)、甘孜甘孜縣、普洱市景谷傣族彝族自治縣、玉樹(shù)曲麻萊縣、長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)、廣西欽州市欽北區(qū)、資陽(yáng)市安岳縣、瀘州市龍馬潭區(qū)
南京市建鄴區(qū)、樂(lè)東黎族自治縣利國(guó)鎮(zhèn)、呂梁市中陽(yáng)縣、牡丹江市綏芬河市、鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣、定西市漳縣、忻州市岢嵐縣、濰坊市臨朐縣、揭陽(yáng)市惠來(lái)縣
全球首例!復(fù)旦科學(xué)家借助腦機(jī)接口使失明動(dòng)物恢復(fù)光視覺(jué)能力|界面新聞
據(jù)澎湃新聞,6月6日凌晨2點(diǎn),中國(guó)科學(xué)家在《科學(xué)》(Science)雜志上線(xiàn)的最新研究成果,借助腦機(jī)接口等技術(shù),成功研發(fā)出全球首款具有超寬光譜響應(yīng)能力的視覺(jué)假體。新一代視覺(jué)假體不僅使失明動(dòng)物恢復(fù)可見(jiàn)光視力,還可擴(kuò)展其視覺(jué)功能,這為失明患者復(fù)明提供了新可能。
這是我國(guó)研究人員在視覺(jué)假體領(lǐng)域取得重大突破。上述科研成果由復(fù)旦大學(xué)集成電路與微納電子創(chuàng)新學(xué)院周鵬/王水源團(tuán)隊(duì)、腦科學(xué)研究院張嘉漪/顏彪團(tuán)隊(duì)聯(lián)合中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所胡偉達(dá)團(tuán)隊(duì)合作完成。研究題為《碲納米線(xiàn)視網(wǎng)膜假體增強(qiáng)失明視覺(jué)》(“Tellirium Nanowire Retinal Nanoprosthesis Improves Vision in Models of Blindness”)。
這款基于碲納米線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)(TeNWNs)的視網(wǎng)膜假體,光譜覆蓋范圍從可見(jiàn)光(470nm)延伸至近紅外二區(qū)(1550nm),遠(yuǎn)超人類(lèi)天然視覺(jué)(380-780nm)。
該技術(shù)無(wú)需依賴(lài)任何外部設(shè)備即可工作。當(dāng)這片薄如蟬翼、指甲蓋大小的假體植入失明小鼠的眼底后,它能高效地將接收到的光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),直接激活視網(wǎng)膜上尚存的神經(jīng)細(xì)胞,成功使模型恢復(fù)了對(duì)可見(jiàn)光的感知能力。

這項(xiàng)新技術(shù)不僅規(guī)避了侵入性腦部手術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),更突破了人類(lèi)視覺(jué)的生理極限。除了修復(fù)可見(jiàn)光視覺(jué),該假體還能讓使用者感知紅外光,精確定位如940nm和1550nm的紅外光源,實(shí)現(xiàn)視覺(jué)功能的拓展,研究人員形象地稱(chēng)之為“增強(qiáng)版復(fù)明”。
科研團(tuán)隊(duì)在非人靈長(zhǎng)類(lèi)動(dòng)物(食蟹猴)模型上的實(shí)驗(yàn)也驗(yàn)證了該假體的有效性。植入半年后,動(dòng)物模型均未觀(guān)察到任何不良排異反應(yīng),這為后續(xù)推進(jìn)臨床應(yīng)用轉(zhuǎn)化奠定了重要基礎(chǔ)。目前,團(tuán)隊(duì)已著手深入研究視覺(jué)假體與視網(wǎng)膜的高效耦合機(jī)制。

不過(guò),科研團(tuán)隊(duì)也表示,考慮到目前醫(yī)學(xué)倫理的限制,研究暫時(shí)不會(huì)進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。
近年來(lái),全球腦機(jī)接口技術(shù)飛速發(fā)展,吸引了大量科技公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)和政府部門(mén)的高度關(guān)注。
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基于腦機(jī)接口的技術(shù)流程,腦機(jī)接口行業(yè)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。上游包括,腦電采集設(shè)備(如非侵入式電極和侵入式微電極)、腦機(jī)接口芯片、處理計(jì)算機(jī)/數(shù)據(jù)集和處理算法、操作系統(tǒng)級(jí)分析軟件和外部嵌套等;中游主要包括,腦機(jī)接口產(chǎn)品提供商;下游則包括,醫(yī)療、消費(fèi)電子、游戲娛樂(lè)、智能家居、機(jī)器人等各種應(yīng)用領(lǐng)域。
據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè),腦機(jī)接口在醫(yī)療應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模有望在2030年達(dá)到400億美元,并于2040年達(dá)到1450億美元。其中,以中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病治療為主的嚴(yán)肅醫(yī)療的潛在應(yīng)用規(guī)模2030年預(yù)計(jì)為150億美元,2040年為850億美元,而以情緒評(píng)估與干預(yù)為主的消費(fèi)醫(yī)療的潛在應(yīng)用規(guī)模2030年預(yù)計(jì)為250億美元,2040年為600億美元。
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