<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>脑机接口 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://notepro.pages.dev</link><item><title>每周吃几次鸡蛋，阿尔茨海默病风险更低？这项15年随访研究给出新线索鸡蛋到底是“营养包”，还是该少吃的胆固醇来源？这个问题争了很多年</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1162</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1162</guid><pubDate>Thu, 14 May 2026 22:57:59 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a href=&quot;/posts/CNSmydream-1147&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;small&gt;
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  &lt;span&gt;来一点医学科学前沿&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;div&gt;阿尔茨海默病“清蛋白”新药，真的能改善记忆吗？  很多人听说过这样一种说法：阿尔茨海默病是因为大脑里堆积了“淀粉样蛋白”，只要把这些蛋白清除掉，记忆力和生活能力就能好转。基于这个思路，一批“抗淀粉样蛋白单克隆抗体”新药近年不断登上新闻，也让不少患者家庭燃起希望。但这些药，真实效果到底如何？  2026 年发表在 Cochrane Database of Systematic Reviews 的一项系统评价，系统汇总了 17 项随机对照临床试验，共涉及 20342 名轻度认知障碍或轻度阿尔茨海默病患者，平均年龄在…&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;每周吃几次鸡蛋，阿尔茨海默病风险更低？这项15年随访研究给出新线索&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;鸡蛋到底是“营养包”，还是该少吃的胆固醇来源？这个问题争了很多年。现在，一项发表在 The Journal of Nutrition 的研究，把问题放到了另一个更让人关心的方向：长期吃鸡蛋，和老年人发生 Alzheimer’s disease 的风险有没有关系？研究者使用 Adventist Health Study-2 队列，并连接 Medicare 诊断记录进行分析。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究纳入39,498名美国≥65岁参与者，平均随访15.3年，其中2,858人被临床诊断为阿尔茨海默病。相比从不或很少吃鸡蛋的人，在充分调整人口学、生活方式、其他食物摄入和合并疾病后，每月吃1–3次、每周1次、每周2–4次、每周≥5次鸡蛋的人，风险比分别为0.83、0.83、0.80和0.73。通俗说，吃鸡蛋频率较高的人群中，阿尔茨海默病诊断发生率更低。论文认为，鸡蛋中的胆碱、叶黄素、玉米黄质、DHA和维生素B12等营养素，可能与脑健康相关，但具体因果机制仍不能由本研究直接证明。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这并不等于“吃鸡蛋就能预防痴呆”。它是一项观察性队列研究，看到的是关联，不是临床试验证明的因果；饮食也只在基线评估，后续饮食变化可能存在影响。更重要的是，这个队列本身较健康、吸烟饮酒比例低，结论不一定能直接套用到所有人。对普通人来说，更稳妥的理解是：在均衡饮食中适量吃鸡蛋，可能是支持脑健康的一部分，而不是单靠鸡蛋解决阿尔茨海默病风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;鸡蛋：别神化我，也别冤枉我&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥚&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2026.101541&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Journal of Nutrition&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%B8%A1%E8%9B%8B&quot;&gt;#鸡蛋&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%98%BF%E5%B0%94%E8%8C%A8%E6%B5%B7%E9%BB%98%E7%97%85&quot;&gt;#阿尔茨海默病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#脑健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%90%A5%E5%85%BB%E6%B5%81%E8%A1%8C%E7%97%85%E5%AD%A6&quot;&gt;#营养流行病学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%80%81%E5%B9%B4%E8%AE%A4%E7%9F%A5&quot;&gt;#老年认知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%80%81%E5%B9%B4%E7%97%B4%E5%91%86%E7%97%87&quot;&gt;#老年痴呆症&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：乘风破浪派大星&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>脑机接口实现“脑控”外骨骼行走，还能“尝”到步感脊髓损伤（SCI）患者常因运动神经受损而无法行走，现有脑机接口（BCI）虽能控制外骨骼，但缺乏感觉反馈，导致用户难以精准控制</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1091</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1091</guid><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:00:47 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;脑机接口实现“脑控”外骨骼行走，还能“尝”到步感&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脊髓损伤（SCI）患者常因运动神经受损而无法行走，现有脑机接口（BCI）虽能控制外骨骼，但缺乏感觉反馈，导致用户难以精准控制。一项新研究通过双向脑机接口（BDBCI），首次实现了“脑控”行走并“尝”到步感。研究招募1名癫痫患者，植入双侧大脑皮层电极，实时解码腿部运动意图并刺激感觉皮层，成功控制外骨骼行走，同时提供人工腿部感觉。解码准确率达0.92，感觉反馈验证准确率高达92.8%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过植入式电极，同时实现运动控制与感觉反馈，为SCI患者恢复行走能力提供了新路径。该方法利用双侧大脑的传感与运动区域，比传统方法更高效，且未出现不良反应。不过，目前仅测试了1名受试者，未来需扩大样本量并开发更小型化设备。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于能“脑控”走路还“尝”到步感，未来可期！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.brs.2026.103065&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Brain stimulation&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%96%E9%AA%A8%E9%AA%BC&quot;&gt;#外骨骼&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%8A%E9%AB%93%E6%8D%9F%E4%BC%A4&quot;&gt;#脊髓损伤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%9F%E8%A7%89%E5%8F%8D%E9%A6%88&quot;&gt;#感觉反馈&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%94%B5%E4%BF%A1%E5%8F%B7&quot;&gt;#脑电信号&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>印刷二维材料实现类生物神经元，柔性脑机接口再进一步我们一直梦想着能制造出像生物神经元那样灵活、智能的电子设备，用于脑机接口或神经形态计算</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1086</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1086</guid><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:03:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;印刷二维材料实现类生物神经元，柔性脑机接口再进一步&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们一直梦想着能制造出像生物神经元那样灵活、智能的电子设备，用于脑机接口或神经形态计算。但传统人工神经元往往难以模拟生物神经元的复杂动态行为，比如尖峰放电的多样性和频率变化。现在，科学家们用一种全新的方法，通过印刷二维材料，成功制造出类生物的尖峰神经元，为柔性脑机接口带来了新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究使用印刷的MoS2（二硫化钼）纳米片网络，通过热激活的导电丝形成和焦耳热效应，实现了非线性开关。这些设备可以在柔性基底上稳定工作，频率高达20kHz，循环超过10^6次。更重要的是，它们能够模拟一、二、三阶尖峰复杂性，包括积分-放电行为、潜伏期、持续放电等，甚至能刺激小鼠小脑切片中的浦肯野神经元，其尖峰波形与生理时间尺度匹配。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一突破为神经形态硬件和柔性脑机接口提供了可扩展的平台。然而，研究仍处于实验室阶段，未来需要验证在活体中的长期稳定性和生物相容性。不过，这无疑为未来直接将电子设备印在皮肤上，实现更自然、更灵活的脑机交互铺平了道路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;打印技术太牛了，以后脑机接口可能直接贴在皮肤上？&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41565-026-02149-6&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature nanotechnology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E6%9D%90%E6%96%99&quot;&gt;#二维材料&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%BD%A2%E6%80%81%E8%AE%A1%E7%AE%97&quot;&gt;#神经形态计算&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9F%94%E6%80%A7%E7%94%B5%E5%AD%90&quot;&gt;#柔性电子&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%96%E5%B3%B0%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&quot;&gt;#尖峰神经元&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>柔性电极让人类大脑“说话”更清晰：科学家首次大规模记录单神经元活动我们的大脑是地球上最复杂的器官，由数十亿个神经元通过电信号进行交流</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1075</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1075</guid><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/ZxOPvQSVoE0eRa5ie0O9-GuJxQg_4eIahcTHIxyBo7nZBQDMy0a29UWh6cgDRWg_d3YlapHg2DNKzrEDc4N-Oc5TjUngfV1Ej1xBiaCVnCzqCP1HKXsBe9J5Wk3_ir9l9J_CgbyEAA4ejBUcRDTBjcbJetampOLnziKrxmlqvddV6Bu6umdBObn6hsJIhk_Z0PlwdPiJcUmPh1zb2FAa2sJB3GKLWGur87UcxVz5RkirdLkqyU2tq4xIIhvwzFzn_Tdy2BSIPKTFfePajd2-xilNhbyvwtksAkIKpr19X5us_prAOxzvRRjLQ5coWffddeR3K_g-GypCGV0z7B2Zvg.jpg&quot; alt=&quot;无线光脑机：用光直接给大脑“发指令”我们的大脑通过处理来自感官的信号来感知世界，但如果能直接向大脑发送信息呢？西北大学科学家开发出一种无线设备，它像“脑内无线电”一样，用光信号直接与大脑对话，绕过了身体自然的感知路径&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;689&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;无线光脑机：用光直接给大脑“发指令”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们的大脑通过处理来自感官的信号来感知世界，但如果能直接向大脑发送信息呢？西北大学科学家开发出一种无线设备，它像“脑内无线电”一样，用光信号直接与大脑对话，绕过了身体自然的感知路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究在《自然·神经科学》上发表，设备柔软灵活，像邮票大小，贴在颅骨表面，通过骨头向大脑皮质发射精确的光脉冲。在实验中，科学家用这种设备激活了小鼠大脑深处特定区域的神经元（这些神经元经过基因改造能响应光），小鼠很快就能识别这些光信号并完成行为任务，甚至在没有触觉、视觉或听觉参与的情况下做出决策。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术潜力巨大，可用于为假肢提供触觉反馈、开发人工感官、调节疼痛感知、辅助中风或损伤后的康复，以及用大脑控制机械臂等。它让我们更接近恢复因损伤或疾病失去的感官，同时揭示了大脑感知世界的基本原理。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑机接口终于不用插线了，以后打游戏直接脑内操作？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41593-025-02127-6&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&quot;&gt;#光遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%84%9F%E7%9F%A5&quot;&gt;#人工感知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E4%BF%AE%E5%A4%8D&quot;&gt;#神经修复&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>脑机接口大会：从科幻到现实，中国技术加速改变患者命运随着科技的发展，脑机接口技术正从科幻电影中走出，成为改变无数患者命运的现实力量</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-610</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-610</guid><pubDate>Wed, 10 Dec 2025 00:00:44 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;脑机接口大会：从科幻到现实，中国技术加速改变患者命运&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;随着科技的发展，脑机接口技术正从科幻电影中走出，成为改变无数患者命运的现实力量。在刚刚结束的上海脑机接口大会上，多家中国企业集中展示了其前沿成果，从帮助瘫痪患者站立行走到为盲人提供视觉感知，这些技术正逐步从实验室走向临床应用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心的突破在于植入式脑机接口系统。例如博睿康的NEO系统是全球首个进入多中心注册临床试验的植入式系统，目前已有32位脊髓损伤患者通过该系统实现了手功能的显著恢复。NEO通过在颅骨上开小孔植入微电极阵列，捕捉大脑运动皮层的神经信号，解码后驱动外部设备或刺激肌肉，实现意念控制手部动作。NEO已进入国家药监局创新医疗器械特别审评通道，有望成为国内首个上市的植入式脑机接口产品。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这些技术的意义不仅在于医疗康复，更在于开启了一场人机融合的革命。然而，当前技术仍处于发展阶段，不同产品的适用人群和效果存在差异，需要更长时间的临床验证来完善。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑机接口技术发展真快，感觉未来离我们越来越近了&lt;i&gt;&lt;b&gt;😮&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://mp.weixin.qq.com/s/WNJQccN1ZAKVaRQ5iwI4tQ&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;2025脑机接口大会&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%88%9B%E6%96%B0&quot;&gt;#医疗创新&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#神经科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E5%8C%BB%E7%96%97&quot;&gt;#康复医疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%AA%81%E7%A0%B4&quot;&gt;#科技突破&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>思想操控：瘫痪男子通过脑植入物玩转射击游戏瘫痪患者Rob Greiner通过Neuralink脑植入物与专用控制器结合，成功玩起了《战地6》等第一人称射击游戏</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-567</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-567</guid><pubDate>Sun, 30 Nov 2025 03:38:53 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;耗能与电压完美匹配生物体的人造神经元诞生！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在科幻设想中，人机接口让我们变身赛博格，但在现实里，普通电子元件的工作电压和能耗远高于生物神经元。这种“语言不通”不仅浪费能源，还可能让植入设备变成生物体内的“高压发热源”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，科学家利用地杆菌产生的“蛋白质纳米线”，构建了一种参数与生物神经元惊人一致的人造神经元 。这种装置利用忆阻器模拟神经元的“累积-发射”机制，工作电压仅约100毫伏，能耗低至皮焦耳级别，完美复刻了真实的神经信号强度与频率 。更神奇的是，它还能像真神经元一样被多巴胺、钠离子等化学物质调节，甚至在实验中成功与心肌细胞“连线”，读懂了细胞在药物刺激下的兴奋信号 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项突破意有效解决了传统电子元件与生物系统不兼容的能耗与信号幅度问题，为未来开发超低功耗的脑机接口、神经义肢以及生物混合电子系统铺平了道路 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后植入芯片终于不用担心脑子被“烫”熟了，这才是真正的“冷静”思考。&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤪&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41467-025-63640-7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E9%80%A0%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&quot;&gt;#人造神经元&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%86%E9%98%BB%E5%99%A8&quot;&gt;#忆阻器&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>微小“神经探针”，在小鼠脑内工作长达一年想要真正理解大脑的奥秘，比如复杂行为和疾病的成因，科学家需要长期“窃听”神经元的活动 </title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-503</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-503</guid><pubDate>Fri, 14 Nov 2025 00:00:13 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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&lt;div&gt;
  &lt;span&gt;来一点医学科学前沿&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;脑机接口“国家队”入场！七部门联合发文，剑指全球产业高地  近日，工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，正式将这一前沿技术作为“未来产业新赛道”进行国家级战略布局，旨在抢占新一轮科技革命和产业变革的先机。  《意见》提出了明确的发展目标：到 2027 年，我国脑机接口关键技术需取得突破，产品性能达到国际先进水平，并在医疗、工业等领域加速应用；到 2030 年，综合实力迈入世界前列。为实现该目标，文件部署了从核心软硬件（如新型电极、专用芯片、编解码软件）攻关，到高性能整机产品（涵盖植入式与非植…&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;据公开报道显示，10月16日，北京市科委、中关村管委会相关负责人在北京市政府新闻办召开的新闻发布会上透露，128通道半侵入式无线版“北脑一号”已完成5例植入实验。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;
      
      &lt;div&gt;目前已公布的4例：&lt;br /&gt;1.一位因车祸导致四肢瘫痪的30岁年轻男性患者：术后患者恢复良好，经过训练实现了运动想象脑控，能通过思维操控机械臂自主饮水，后续还成功用脑控制电脑光标移动，&lt;b&gt;实现了意念控制运动&lt;/b&gt;。&lt;br /&gt;2.一位因渐冻症导致失语的67岁患者：术后患者已具备简单的语言交流能力&lt;br /&gt;3.一位因脑出血导致右侧肢体活动不利的47岁患者：术后，患者接受基于脑机接口的功能性电刺激康复训练（具体效果小编还没找到）&lt;br /&gt;4.胸椎段脊髓损伤导致下肢瘫痪患者:患者大小便功能得到改善，下肢近端肌肉的肌力得到提升&lt;/div&gt;
      &lt;span&gt;Expand hidden content&lt;/span&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;﻿&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://mp.weixin.qq.com/s/AkyVFRky9AXUG71zTptLPA&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;神外前沿公众号&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>人以“脑”分：研究发现大脑对世界的反应相似性可预测未来友谊我们如何与陌生人发展成朋友？一项发表于《自然·人类行为》的研究，通过一个精巧的纵向实验揭示了友谊形成的深层神经基础 </title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-319</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-319</guid><pubDate>Wed, 24 Sep 2025 00:22:04 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;人以“脑”分：研究发现大脑对世界的反应相似性可预测未来友谊&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们如何与陌生人发展成朋友？一项发表于《自然·人类行为》的研究，通过一个精巧的纵向实验揭示了友谊形成的深层神经基础 。研究人员招募了一批互不相识的研究生新生，在他们有机会深入交往前，使用功能性磁共振成像（fMRI）技术扫描并记录下他们在观看一系列相同视频片段时的大脑活动 。随后，研究团队在2个月和8个月后两次调查了整个学生群体的社交关系网络，以追踪他们友谊的建立与变化 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;结果揭示了惊人的预测能力。首先，八个月后成为朋友的两个人，他们在初见前大脑左侧眶额皮层（一个与主观价值判断相关的区域）的活动模式就比那些关系疏远的人更相似 。不过，这一关联部分可由性别等人口统计学上的相似性来解释 。研究最核心的发现是，大脑相似性最有力地预测了关系的动态演变。与关系随时间疏远的陌生人相比，那些随时间推移关系变得更亲近的人，在初见前的大脑活动模式就表现出广泛且高度的同步性，涉及共情、注意力分配和“意义建构”等40多个高级认知功能的皮层区域 。并且，这种预测能力在排除了人口统计学因素的干扰后依然非常显著 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;综上所述，这项研究表明，虽然一些初期的友谊可能源于环境便利或背景相似，但一段关系能否经受住时间的考验、不断加深，或许更多地取决于一种深层次的“神经同理心”——即我们双方在认知、感受和理解这个世界的方式上，存在着一种与生俱来的默契 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;懂了，以后相亲不看八字，看功能磁共振&lt;i&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41562-025-02266-7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Human Behaviour&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E8%BF%9E%E6%8E%A5&quot;&gt;#脑连接&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BD%B1%E5%83%8F%E7%BB%84%E5%AD%A6&quot;&gt;#影像组学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>“读心”无需开颅？无创AI设备让你“默念”成真告别开颅手术，一种“近乎心灵感应”的AI交互方式已成为现实</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-318</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-318</guid><pubDate>Tue, 23 Sep 2025 05:39:30 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;“读心”无需开颅？无创AI设备让你“默念”成真&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;告别开颅手术，一种“近乎心灵感应”的AI交互方式已成为现实。与脑内植入电极的侵入式技术截然不同，AlterEgo是一款完全无创的可穿戴设备。它无需探入大脑，仅通过接触皮肤，就能让用户通过“默念”与AI及互联网进行实时沟通。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;它的核心原理是捕捉“无声语言”的神经肌肉信号。当你在心中默念时，大脑会向颅神经和发音肌肉发送指令，即便面部纹丝不动，这些肌肉仍会产生微弱的电信号。AlterEgo 检测发音肌肉中的电信号，然后将数据发送到预测穿戴者想要说什么的 AI 模型。然后，该设备通过骨传导耳机将AI反馈的音频信息传回穿戴者。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该技术目前正为运动神经元病(ALS)等言语障碍患者带来希望，相关临床试验正在进行中。尽管其商业化前景因公众对穿戴硬件的接受度而面临不确定性，但其非侵入性的特点使其隐私风险远低于直接读取脑信号的技术。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;老板再也发现不了我带薪摸鱼了，因为我可以一边假装工作，一边和我的AI女友唠嗑&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/d41586-025-03000-z&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature News&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>受蚯蚓启发，中国科学家研发可在体内移动、在体内长期存留的“神经蠕虫”电极受蚯蚓启发，中科院深圳先进技术研究院团队成功研制出一种名为“神经蠕虫”（NeuroWorm）的可植入柔性微纤维生物电子设备 </title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-314</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-314</guid><pubDate>Tue, 23 Sep 2025 01:06:05 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;受蚯蚓启发，中国科学家研发可在体内移动、在体内长期存留的“神经蠕虫”电极&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;受蚯蚓启发，中科院深圳先进技术研究院团队成功研制出一种名为“神经蠕虫”（NeuroWorm）的可植入柔性微纤维生物电子设备 。这项于9月17日发表于《自然》杂志的研究，介绍了一种柔软、可拉伸且能在生物组织内主动移动的全新传感平台 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该设备通过将二维薄膜电路卷曲成纤维状，并在尖端集成微型磁珠，从而实现外部磁场精准操控 。它集成了多达60个通道，能同时监测神经电信号和组织机械形变 。与传统固定式电极不同，“神经蠕虫”能通过微小切口植入，并在大脑或肌肉组织中灵活移动，动态靶向所需监测的位点，避免了因错位或目标漂移导致的二次手术风险 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;动物实验结果显示，“神经蠕虫”在大鼠体内实现了超过43周的稳定生物电信号监测 。植入54周后，其周围的纤维组织包裹层厚度不足23微米，远优于传统刚性电极，展现出极佳的长期生物相容性 。这项技术将推动植入式生物电子学从静态探测向主动、智能化的新阶段发展 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后身体里装个电极，还能遥控它到处溜达，太赛博朋克了，就是这灵感来源……有点接地气。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-025-09344-w&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%AD%A6&quot;&gt;#生物电子学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9F%94%E6%80%A7%E7%94%B5%E6%9E%81&quot;&gt;#柔性电极&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>“读心术”再进一步：斯坦福新研究解码“内心独白”，并设下“思想防火墙”近日，斯坦福大学团队在顶级期刊《细胞》上发表了一项里程碑式的研究，成功实现了对“内心独白”（inner speech）的实时解码，并为这项前沿技术建立了关键的“隐私防火墙”</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-233</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-233</guid><pubDate>Sun, 17 Aug 2025 05:02:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;“读心术”再进一步：斯坦福新研究解码“内心独白”，并设下“思想防火墙”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，斯坦福大学团队在顶级期刊《细胞》上发表了一项里程碑式的研究，成功实现了对“内心独白”（inner speech）的实时解码，并为这项前沿技术建立了关键的“隐私防火墙”。这项脑机接口（BCI）技术不仅为严重瘫痪患者提供了一种全新的、更轻松的交流方式，也前瞻性地解决了该技术可能带来的神经伦理挑战。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究的核心机理在于揭示了内心独白与实际说话的神经关联。该技术的关键在于，它能捕捉到大脑运动皮层中“内心独白”的神经信号 —— 这是一种与实际说话信号高度相关但强度较弱的“缩减版”信号 。解码过程分为两步：&lt;u&gt;首先，植入大脑的微电极阵列记录的神经信号被输入一个循环神经网络（RNN），它能将信号实时翻译成音素（语音的基本单位）的概率；随后，一个大型语言模型会根据这些概率，推断出最可能的词语和句子。&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在实际效果方面，该技术表现出色。在针对三名严重构音障碍参与者的测试中，系统能够实时解码由内心独白生成的句子，在使用一个包含 125,000 个单词的大型词汇库时，词错误率（WER）介于 26% 至 54% 之间。更重要的是，所有参与者都更偏好这种交流方式，因为它无需费力地尝试驱动肌肉，显著降低了身体的疲劳感。该系统甚至能捕捉到无指令下的思维活动，例如在参与者默默进行视觉计数任务时，解码器输出的数字序列与真实的计数过程高度吻合。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;为确保“思想隐私”，防止设备意外“偷听”用户的私密想法，研究团队开发了两种高精度防护策略。&lt;u&gt;第一种是“静默想象”训练，&lt;/u&gt;它通过教会系统将内心独白信号识别为“静默”，从而有效阻止“尝试说话”型 BCI 意外输出用户的想法。&lt;u&gt;第二种是“关键词解锁”，&lt;/u&gt;使用“内心独白”型 BCI 的用户必须先在心中默念一个复杂的“精神口令”来主动激活解码功能，其在实时测试中的准确率高达 98.75% 。这些策略之所以可行，是因为研究人员发现了大脑中存在一个区分“意图”和“思考”的关键信号 ——“运动意图维度”，它为保护我们的思想隐私提供了可靠的神经基础 。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;赛博黑客掏出笔记本：明白了，下次第一时间搞到关键词 &lt;i&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00681-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867425006816%3Fshowall%3Dtrue&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt;   &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E4%BC%A6%E7%90%86&quot;&gt;#神经伦理&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>脑机接口“国家队”入场！七部门联合发文，剑指全球产业高地近日，工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，正式将这一前沿技术作为“未来产业新赛道”进行国家级战略布局，旨在抢占新一轮科技革命和产业变革的先机</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-215</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-215</guid><pubDate>Fri, 08 Aug 2025 13:19:37 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;mark&gt;脑机接口&lt;/mark&gt;“国家队”入场！七部门联合发文，剑指全球产业高地&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，正式将这一前沿技术作为“未来产业新赛道”进行国家级战略布局，旨在抢占新一轮科技革命和产业变革的先机。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;《意见》提出了明确的发展目标：&lt;u&gt;到 2027 年，我国脑机接口关键技术需取得突破，产品性能达到国际先进水平，并在医疗、工业等领域加速应用；到 2030 年，综合实力迈入世界前列&lt;/u&gt;。为实现该目标，文件部署了从核心软硬件（如新型电极、专用芯片、编解码软件）攻关，到高性能整机产品（涵盖植入式与非植 - 式设备）研发的全链条创新任务。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该计划不仅聚焦技术本身，更着眼于构建完整的产业生态，包括培育具有全球影响力的领军企业、建立技术标准体系、健全数据安全和科技伦理治理框架。国家将从政策、资金、人才培养等多方面给予支持，并对植入式医疗器械等重点产品开通优先审评通道，全方位推动我国脑机接口产业迈向全球高地。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;有生之年我要看到机械飞升！&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7035603.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;国务院部门文件&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E4%BA%A7%E4%B8%9A&quot;&gt;#未来产业&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%96%B0%E8%B4%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%8A%9B&quot;&gt;#新质生产力&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>软硬兼施：可变刚度“神经触手”让脑机接口更微创植入大脑的柔性电极面临一个两难困境：植入时需要足够坚硬，植入后又需要足够柔软以减少损伤 </title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-182</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-182</guid><pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:47:54 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;软硬兼施：可变刚度“神经触手”让脑机接口更微创&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;植入大脑的柔性电极面临一个两难困境：&lt;u&gt;植入时需要足够坚硬，植入后又需要足够柔软以减少损伤 &lt;/u&gt;。传统方法如使用“可溶性涂层”或“刚性引导针”虽能解决植入问题，却会带来更大的初始创伤或二次损伤 。为此，中国科学院的科学家团队从章鱼触手能自由变化软硬的特性中获得灵感 ，研发出一种全新的“神经触手”探针，旨在从根本上解决这一矛盾。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;该探针的核心创新在于其内部集成的超薄微流体通道，通过液体加压可使其瞬间“变硬”，无需任何辅助工具即可精准植入，植入后减压又可恢复极度柔软的状态 。&lt;/u&gt;这一设计的实现得益于团队独创的、基于材料粘附力差异的制造工艺，使得探针在保持超薄（约6.2微米）的同时集成了该功能 。最终，在动物实验中证实该方法可将植入造成的急性组织损伤降低70%以上，并获得高质量的长期神经记录 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表于《Advanced Science》的技术不仅显著提升了当前脑机接口的安全性与性能，更展现了广阔的未来潜力。研究表明，探针未来有望通过尺寸优化和变压植入策略实现更极致的微创化 。更具突破性的是，其可重复“变硬”的特性，为植入后在脑内重新“导航”、定位不同神经元群体提供了可能 ，这将极大拓展神经科学研究的深度与广度。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来脑机的最高境界都是：该硬的时候硬，该软的时候软。&lt;i&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202505100&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Advanced Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%A7%A6%E6%89%8B&quot;&gt;#神经触手&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%AF%E5%8F%98%E5%88%9A%E5%BA%A6&quot;&gt;#可变刚度&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>用肌电信号实现“隔空操作”：Meta发布通用神经运动接口腕带Meta公司在《自然》杂志上发表了一项突破性研究，展示了一种新型的非侵入式神经运动接口腕带</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-165</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-165</guid><pubDate>Fri, 25 Jul 2025 10:23:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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