全球首例AI辅助脑外科手术成功,实时标记血管神经助医生毫厘间避险

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独家|全域智能获数千万种子+轮融资,全速训练脑机接口基座大模型,让人和AI通信像左右脑对话一样自然
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新型电极涂层让脑机接口从“一次植入”走向“可迭代升级”近日,脑虎科技联合中国科学院理化技术研究所张维研究员团队、首都医科大学北京天坛医院孟凡刚团队、中国科学院上海微系统与信息技术研究所孙鎏炀团队,在长效神经融合脑机界面领域取得里程碑式突破。联合团队成功研发出一款多功能阳离子交替肽电极界面涂层(OG),相关成果已发表于《先进材料》。这款涂层直击植入式脑机接口长期服役的核心痛点。传统电极植入后会持续诱发慢性免疫炎症,形成高阻抗胶质瘢痕,导致信号快速衰减;同时电极与脑组织发生不可逆“生物粘连”,老化后极难安全取出,二次手术风险高。现有柔性基底或单一功能涂层难以同时满足长效抑菌、抗污损、抑制免疫排斥、稳定电学性能与无损回收等临床需求。OG涂层通过表面共价接枝形成超薄修饰层,可适配多种基底,在不改变电极力学与电学属性的前提下,实现优异生物相容性、广谱抗菌、抗生物污损及强效抑制异物反应。动物实验中,改性柔性电极在大脑运动皮层连续工作超过300天:有效通道零衰减,神经元动作电位幅值稳定在155μV以上;神经调控效率提升50倍,仅需2μA即可触发明显运动(裸电极需100μA);电极可完整无损取出,未造成脑组织撕裂,周边炎症细胞密度仅为裸电极组约1/5,神经元密度接近健康组织,成功破解“神经元荒漠”难题。多组学分析显示,涂层能抑制核心促炎通路,促进神经递质释放与突触可塑性相关基因表达,将宿主排斥反应重塑为良性修复的稳态微环境,从分子层面解释了长期高信噪比记录与低功耗调控的实现基础。这一突破的真正价值,在于把“可无损更换”变成现实可能。电极不再与脑组织“长死”,意味着未来设备可在需要时安全升级——无论是更高密度阵列还是新算法迭代。对患者而言,降低了“一次选择、终身绑定”的风险;对产业而言,打开了硬件可迭代的长期服务模式。脑虎科技作为正式联合方,将材料突破与高通量柔性微电极系统直接对接,为超长期在体服役、可临床更换的侵入式脑机接口提供了通用解决方案,也为迷走神经刺激等有源植入器械开辟了新路径。从动物验证到人体应用仍有距离,但300天数据与可安全取出的验证,已为后续临床研究奠定坚实基础。随着材料、硬件与临床团队的持续协同,植入式脑机接口正加速从实验室突破迈向可长期依赖的临床产品。
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1. 独家|全域智能获数千万种子+轮融资,全速训练脑机接口基座大模型,让人和AI通信像左右脑对话一样自然

2. 新型电极涂层让脑机接口从“一次植入”走向“可迭代升级”近日,脑虎科技联合中国科学院理化技术研究所张维研究员团队、首都医科大学北京天坛医院孟凡刚团队、中国科学院上海微系统与信息技术研究所孙鎏炀团队,在长效神经融合脑机界面领域取得里程碑式突破。联合团队成功研发出一款多功能阳离子交替肽电极界面涂层(OG),相关成果已发表于《先进材料》。这款涂层直击植入式脑机接口长期服役的核心痛点。传统电极植入后会持续诱发慢性免疫炎症,形成高阻抗胶质瘢痕,导致信号快速衰减;同时电极与脑组织发生不可逆“生物粘连”,老化后极难安全取出,二次手术风险高。现有柔性基底或单一功能涂层难以同时满足长效抑菌、抗污损、抑制免疫排斥、稳定电学性能与无损回收等临床需求。OG涂层通过表面共价接枝形成超薄修饰层,可适配多种基底,在不改变电极力学与电学属性的前提下,实现优异生物相容性、广谱抗菌、抗生物污损及强效抑制异物反应。动物实验中,改性柔性电极在大脑运动皮层连续工作超过300天:有效通道零衰减,神经元动作电位幅值稳定在155μV以上;神经调控效率提升50倍,仅需2μA即可触发明显运动(裸电极需100μA);电极可完整无损取出,未造成脑组织撕裂,周边炎症细胞密度仅为裸电极组约1/5,神经元密度接近健康组织,成功破解“神经元荒漠”难题。多组学分析显示,涂层能抑制核心促炎通路,促进神经递质释放与突触可塑性相关基因表达,将宿主排斥反应重塑为良性修复的稳态微环境,从分子层面解释了长期高信噪比记录与低功耗调控的实现基础。这一突破的真正价值,在于把“可无损更换”变成现实可能。电极不再与脑组织“长死”,意味着未来设备可在需要时安全升级——无论是更高密度阵列还是新算法迭代。对患者而言,降低了“一次选择、终身绑定”的风险;对产业而言,打开了硬件可迭代的长期服务模式。脑虎科技作为正式联合方,将材料突破与高通量柔性微电极系统直接对接,为超长期在体服役、可临床更换的侵入式脑机接口提供了通用解决方案,也为迷走神经刺激等有源植入器械开辟了新路径。从动物验证到人体应用仍有距离,但300天数据与可安全取出的验证,已为后续临床研究奠定坚实基础。随着材料、硬件与临床团队的持续协同,植入式脑机接口正加速从实验室突破迈向可长期依赖的临床产品。

3. 脑器时代完成数千万元种子轮融资,押注非侵入式超声全脑接口8月23日,脑器时代宣布完成数千万元种子轮融资,由元禾璞华领投。资金将主要用于第一代多功能运动脑机接口产品"全能一号"及非侵入式高通量超声全脑接口系统的自主研发与临床前验证。脑器时代(上海)科技有限公司(CereSonix)成立于2025年11月,由上海交通大学特聘教授、神经接口专家郭亮与连续创业者郭鹏联合创立,孵化自上海交大多学科交叉脑机接口团队,是国内首家以"全脑接口"为技术定位的高性能脑机接口公司。公司汇聚神经科学、超声成像、MEMS换能器、人工智能与医疗器械等领域专家,以功能超声神经成像为核心架构,走"非侵入、高通量、可穿戴"路线——通过超声波穿透颅骨读出脑活动,等效百万通道级数据通量,可绕过传统植入电极的免疫排斥与信号衰减瓶颈,致力于构建人脑与AI直接交互的下一代人机接口平台。"全能一号"是这条路线的首个落地产品,定位全球首款将肢体、口面部及言语等多类运动意图融合于同一非侵入平台的多功能运动脑机接口,优先面向脑卒中、脊髓损伤、渐冻症等运动障碍康复场景。超声脑机接口正成为全球脑机赛道升温最快的非侵入分支之一。海外方面,美国Merge Labs依托Forest Neurotech与Caltech学术底子,主攻超声+声遗传的全脑读写;Nudge侧重闭环超声神经调控;以色列Insightec分拆的Lotus Neuro则将聚焦超声从震颤治疗拓展至神经调控。国内同赛道也逐步形成集群:格式塔科技走超声调控+大脑基础模型路线,华超神控押注经颅相位校正与1.5mm聚焦精度,思昇科技布局非侵入与半侵入超声双线,复通汇智推进tFUS-Mind闭环系统,波达医疗主攻fUSI科研级成像设备。相比之下,脑器时代以交大郭亮团队fUSI高精度读出为技术锚点,率先将"全能一号"推向产品化,在中美同一起跑线中属于学术原创新型路线。本轮融资标志着国内超声脑机接口从理论构想走向工程落地的关键一步。脑器时代表示,后续将依次推进临床前验证、首批人体临床研究及消费级人机交互拓展。

4. 明视脑机再融3.5亿元,视觉重建脑机接口赛道竞争加剧8月24日,脑机接口社区报道称,视觉重建领域领军企业明视脑机近期再度完成Pre-A轮融资。此前,该公司已完成1.5亿元天使轮系列融资。据悉,本轮Pre-A系列融资总额预计将达3.5亿元。随着相关融资落地,明视脑机天使轮与Pre-A轮两个阶段融资总额预计将达到5亿元。目前,本轮具体投资机构暂未对外披露。融资持续推进的同时,明视脑机在视觉皮层脑机接口临床转化方面取得新实验进展。近期,公司在视觉重建IIT实验中,继实现阿拉伯数字“7”的结构化视觉感知后,进一步完成了汉字“八”的结构化感知复现,推动视觉编码技术从“单一符号”向“复杂结构化图文信息”升维突破。围绕视觉重建核心方向,明视脑机正持续积累人体“刺激参数—感知结果”配对数据,构建全球稀缺的“大脑高通量视觉重建模型数据库”,并用于完善视觉皮层拓扑图谱、结构功能预测及视觉重建模型。随着本次IIT人体验证推进,明视脑机已成为中国唯一完成“形状+颜色+灰度+汉字写入+100%靶点命中”人体IIT验证的视皮层视觉重建公司。公司正加快从技术验证向临床转化和产品化阶段迈进。当前,全球视觉重建脑机接口赛道正加速升温。国际方面,由Neuralink前总裁Max Hodak创立的Science Corporation,其PRIMA视网膜植入系统于2026年7月获得欧盟CE MDR认证,成为全球首款获批商用、可恢复功能性“形态视觉”的脑机接口设备,并已在欧洲启动商业化植入。Neuralink的Blindsight项目聚焦视觉皮层直接刺激,已获FDA突破性设备认定,计划于2026年内启动首例全盲患者人体试验。美国伊利诺伊理工学院牵头的ICVP无线皮层视觉假体项目也完成第三例植入手术,持续推进全盲患者人工视觉研究。国内方面,杭州暖芯迦的高分辨率视网膜通路视觉脑机接口已成功完成我国首例GCP临床试验,帮助失明近20年患者术后识别字母与图案。中科先见等团队则在无线百通道视觉皮层植入体方面取得进展。整体来看,视网膜与皮层两条技术路线并行推进,明视脑机在视皮层结构化编码与人体验证上的突破,进一步巩固了中国在该细分赛道的领先地位。

5. 脑植入物使用红外光传输信号,光学脑机接口即将启动临床试验多年来,脑机接口一直被寄予厚望,期望帮助严重瘫痪患者实现交流。尽管该技术仍处于实验阶段,但越来越多的研究机构和公司(如Neuralink、Synchron)已在开展人体临床试验。总部位于日内瓦的Ability Neurotech也加入这一行列,正将其光学脑机接口从手术中的短暂测试推进到可长达数月的临床试验。上个月,该公司在德国启动了一项术中研究,在脑肿瘤手术患者身上进行了20至30分钟的神经信号记录。研究后续阶段将扩展至最多五名清醒患者,在他们执行言语和运动任务时同步记录大脑活动。荷兰方面则计划于2026年底启动一项独立的慢性临床试验,对系统进行更长期评估。作为一项旨在为瘫痪患者恢复言语功能的脑机接口项目的一部分,乌得勒支大学医学中心正在招募渐冻症患者参与为期一年的研究。参与者将接受植入、在家中进行训练,并接受多次脑信号记录。用光传输大脑数据Ability的系统在多个关键方面与现有实验性脑机接口有所不同。首先,它采用皮层脑电图(ECoG)电极阵列,电极仅贴合在大脑表面,而非像其他设计那样将穿透式电极插入脑组织内部。系统可同时监测128个独立通道的神经信号,每个通道每秒采样3万次,从而获得高度精细的大脑活动记录。与无线电子设备常用的射频传输方式不同,该植入物采用红外激光光学链路,以最高每秒50兆比特的速率穿过皮肤传输大脑数据。数据由外部头戴装置接收后,再送至独立处理器进行解码。头戴装置还通过感应方式为植入物无线供电,因此无需内置电池,也避免了日后更换电池的麻烦。Ability Neurotech首席执行官Rotem Kopel表示,公司在最终选定光学链路前,曾评估过多种大数据流处理方案。目标是尽可能将原始记录完整传出,而不在植入端进行压缩或降采样,解码与处理全部交给体外设备完成。加州大学戴维斯分校神经假体实验室项目科学家Maitreyee Wairagkar认为,这些保留下来的额外信息在解码时很有价值。她评价道,Ability的无电池设计与光学链路组合“对慢性ECoG记录听起来非常有前景”。“通过传输保留原始神经数据中的信息,对解码也十分有用,因为宝贵数据不会因传输限制而丢失,”Wairagkar说,“我认为这是长期脑机接口应用的正确方向。它在神经特征提取上提供了更大灵活性,有助于提升解码性能。”Ability并非唯一追求高带宽无线传输的公司。Wairagkar指出,其他全植入式脑机接口(无论是ECoG还是穿透电极设计)也采用了类似的高带宽架构,有些甚至超过50Mb/s。“无线植入式脑机接口仍处于早期阶段。我们看到多个新临床试验正在使用这些设备,它们在通道数量、信噪比和数据传输速率上各有差异,这些因素将决定其性能、功能性和长期实用价值,”她补充道。脑机接口的工程挑战Kopel表示,植入物必须满足多项严格的工程约束,包括功耗和温度限制。传输如此大量的数据既消耗功率,又会产生热量,因此温度控制成为关键难题。工程师还需将电极连接引入密封外壳,以防止湿气侵蚀电子设备。光学链路必须适应不同厚度的皮肤、血管和毛发,并在与外部头戴装置对准不完全时仍能正常工作。据Kopel介绍,该技术前后开发约10年,设计定型后又进行了约18个月的台架测试、耐久性验证及其他验证工作。即将开展的研究将在更长周期内检验这些工程选择。Kopel表示,公司将首先评估植入流程以及设备的安全性和性能,随后测试参与者能否用该设备控制计算机,再进一步实现言语解码——即实时将大脑中的意图言语转化为文字。长期支持与耐用性真正的考验在植入之后:如何让系统在多年日常生活中持续发挥作用。软件需要不断更新,大脑信号可能随时间变化,而患者可能在原制造商发生变动甚至消失后,仍长期依赖这套植入设备。Wairagkar强调,数年持续的性能和解码准确性对植入式脑机接口的长期使用至关重要。“软件层面的挑战,比如维护和校准解码器、更新用户应用,相对容易解决;但更关键的是,设备获取的底层信号质量必须在长期内保持稳定,”她说。全植入式无线系统已经规避了一个主要的耐用性痛点——部分脑机接口需要永久穿过皮肤的连接。Wairagkar指出,取消这一连接可降低感染风险,并更便于日常维护和使用。长期支持还取决于设备背后的公司。Kopel表示,Ability已通过与日内瓦非营利机构Wyss生物与神经工程中心的合作关系为此做好准备。该技术在2025年公司分拆前即在该中心研发。如果Ability停止运营,其知识产权和相关责任将回归该中心。Wairagkar认为,随着植入式脑机接口逐渐普及,整个领域需要建立更完善的患者支持体系。目前已有机构在研究安全、可及性和可持续性等问题。她补充道:“随着领域不断成熟,必须建立起相应的结构和政策,支持植入式脑机接口的使用与部署,并为患者提供适当服务。”

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