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复旦研发指甲盖大小脑机芯片:重量不足3克,最大优势是无线

全无线神经信号记录系统  本文图片来自微信公众号“复旦大学”

全无线神经信号记录系统  本文图片来自微信公众号“复旦大学”实验室中,几只头戴电极帽的小鼠灵活游走,与此同时,实验人员的电脑上同步显示出五颜六色的波段——小鼠大脑发出的极为微弱的脑电信号,被完整记录。能够实现这一切的玄机,藏于电极帽中的一块大小不足指甲盖的芯片中。
在第八届中国(上海)国际技术进出口交易会上,经由专业观众投票产生的“十大人气项目评选”结果出炉。复旦大学的“全无线侵入式64通道脑机接口芯片模组”项目脱颖而出,摘得“镇馆之宝”称号。
在该项目研发成功前,国际上在该领域尚未有成熟先例。该项目在单芯片上集成64个信号采集通道,实现了4米范围内64通道全带宽神经信号的24小时不间断记录。与国外同类商用产品相比,功耗降低了10倍,重量不足3克,成本仅为同类产品的一半。
自主研发脑机接口芯片,实现多个突破
认知大脑被称为生命科学最后的疆域。采集并分析大脑活动的电信号,是研究大脑的一种重要手段,而脑机接口芯片,是相关科研仪器的核心部件。
该芯片研发团队核心成员吕良剑介绍,研究启动的2016年,国内脑科学和类脑研究水平已经很高,但拥有自主知识产权的国产科研仪器却很稀缺,大部分实验仪器依赖进口,这促使他们想要自主研发一款国产脑活动记录仪器。

项目技术路线图

项目技术路线图在上海市科委基础研究重大项目支持下,复旦大学类脑芯片与片上智能系统研究院和华东师大脑功能基因组教学部重点实验室合作,根据神经科学家确定的各类指标需求,开始研发“芯片式无线脑活动记录系统”。其中,芯片是最为核心的部件。
“无线”是复旦这块芯片的最大优势。直到现在,用于脑科学实验的脑机接口系统大都需要在实验室动物上安装记录装置,而装置又需通过电缆与外部记录系统相连。这种连接方式一方面限制了生物体的活动范围,另一方面,线的纠缠与旋转容易产生作用力,导致生物体脑部损伤。无线脑机接口芯片成功摆脱了线的束缚,允许生物体自由活动,更接近自然状态。无线充电能够以类似公交卡读卡器的方式对设备进行充电。
“低功耗+长续航”是该芯片的另一大特点,其能实现24小时连续工作。而有的芯片使用一枚40毫安时的纽扣电池仅能连续工作一两个小时,中途频繁更换电池会打断监测过程,干扰生物体自然状态。
此外,“轻量化”是又一大突破。实验装置太重会对小鼠活动产生较大负重,影响其活动。为此,团队把大部分功能都集成在芯片上,降低了对外部器件的要求,使整颗芯片面积小于16平方毫米,模组体积小于3立方厘米,总重量不超过3克。这种集成也在一定程度上降低了芯片制造的材料成本。
这一重大原创科研成果背后,是一支“少而精”的本土团队,项目中难度最大的芯片设计人员共七人,而包括封装、生物信号采集、生物医学等在内,团队也仅二十余人。
应用场景:或可预测癫痫发作,让盲人“重获”光明
近年来,脑机接口芯片是集成电路领域的国际研究热点。事实上,脑机接口领域研究的相关应用,已在慢慢走进人们的生活,特别是医疗领域。
以这款芯片为核心部件的无线脑机接口系统正在接受上海脑科学家的测试,未来有望成为我国脑科学与类脑研究的利器。复旦类脑芯片与片上智能系统研究院助理研究员徐玲介绍,未来,复旦自研的这款芯片,应用场景将集中在三个领域:认知障碍疾病的治疗、运动康复,以及硬件设备控制。
目前,研究院正与复旦大学附属中山医院合作开展灵长类动物实验,将电极植入猴子脑内,无线采集多通道的脑电信号供脑科学家研究,旨在了解癫痫病的发作机理,并对其实现预判和相关治疗。此外,抑郁症、狂躁症、帕金森病、阿尔茨海默病等精神类疾病,也有望通过相关研究得到辅助治疗。
视觉感知和运动感知研究方向,目前是脑机信号研究中的热点。将芯片植入盲人视网膜下,使得盲人“重获光明”;通过想象“挥手”的感觉,瘫痪病人可将脑内信号通过芯片传送给电脑,从而操纵机械臂进行活动等。
而被人们接受度更高的非植入式芯片,则可应用在更多人的日常生活中。近年可以预见的一个应用是脑机芯片与智能硬件的结合,例如,通过非植入芯片将脑电信号传递到手机等智能设备上,完成“确认”、“返回”、“拨打电话”等简单的命令,这意味着,今后可能只需在脑中想象某个功能,无需动手操作即可实现。
而所谓科幻电影中的机器“读心术”,即依赖脑电波的解码就能将脑电波与文字语言对应起来,需大量的采集和训练,“我们的研究路径正在向这一方向努力。”青年研究员邹乔莎表示。

原创文章,作者:浩宇科技,如若转载,请注明出处:https://www.86376.net/gedi/751339.html

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