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荊州市荊州區(qū)、溫州市永嘉縣、咸陽市乾縣、廣西桂林市平樂縣、廣西崇左市大新縣、贛州市全南縣、雅安市漢源縣、蘇州市昆山市、咸陽市長武縣
西安市蓮湖區(qū)、阜陽市阜南縣、上海市崇明區(qū)、萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)、濟南市槐蔭區(qū)、宿遷市泗洪縣、呂梁市興縣、東方市四更鎮(zhèn)、焦作市孟州市、畢節(jié)市赫章縣
東莞市長安鎮(zhèn)、聊城市茌平區(qū)、昆明市呈貢區(qū)、廣西南寧市上林縣、白山市撫松縣、汕頭市潮陽區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市土默特左旗、深圳市龍崗區(qū)、麗水市松陽縣
寧夏固原市彭陽縣、廣安市廣安區(qū)、佳木斯市郊區(qū)、昭通市鹽津縣、常德市漢壽縣、撫州市金溪縣
定西市岷縣、棗莊市市中區(qū)、寧德市蕉城區(qū)、北京市大興區(qū)、咸陽市三原縣、鶴崗市南山區(qū)、永州市寧遠縣、陽江市陽東區(qū)
廣西貴港市桂平市、六安市裕安區(qū)、大理巍山彝族回族自治縣、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)、白城市洮北區(qū)、廣州市番禺區(qū)、廣安市武勝縣、晉城市陵川縣
撫州市南豐縣、紅河蒙自市、三門峽市靈寶市、三沙市西沙區(qū)、常德市鼎城區(qū)
海西蒙古族天峻縣、鶴崗市東山區(qū)、咸陽市興平市、濟寧市微山縣、寧德市古田縣、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)江市揚中市、昆明市祿勸彝族苗族自治縣、廣西貴港市覃塘區(qū)、重慶市黔江區(qū)
焦作市溫縣、廣西來賓市興賓區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市奈曼旗、三亞市海棠區(qū)、黔西南望謨縣、商丘市虞城縣、濰坊市臨朐縣、福州市鼓樓區(qū)、攀枝花市米易縣、吉安市吉州區(qū)
永州市道縣、黔東南錦屏縣、杭州市桐廬縣、遵義市赤水市、濰坊市壽光市、昭通市綏江縣、錦州市北鎮(zhèn)市、焦作市解放區(qū)、甘孜甘孜縣、陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)
德陽市什邡市、玉樹治多縣、廣西欽州市浦北縣、齊齊哈爾市碾子山區(qū)、漳州市漳浦縣、濟寧市魚臺縣、安康市鎮(zhèn)坪縣、長春市寬城區(qū)
大同市云岡區(qū)、樂東黎族自治縣志仲鎮(zhèn)、延邊延吉市、沈陽市遼中區(qū)、撫順市東洲區(qū)、西安市閻良區(qū)、海南貴德縣、朝陽市北票市、上海市靜安區(qū)
黔南長順縣、涼山金陽縣、蘭州市安寧區(qū)、煙臺市萊山區(qū)、宜昌市遠安縣、韶關(guān)市南雄市、淮安市漣水縣
廣西賀州市昭平縣、梅州市大埔縣、鄭州市上街區(qū)、長春市南關(guān)區(qū)、中山市南頭鎮(zhèn)
廣西玉林市福綿區(qū)、泉州市南安市、商洛市商州區(qū)、黔西南普安縣、廣西桂林市興安縣、周口市項城市、寧波市鄞州區(qū)、懷化市通道侗族自治縣、內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼前旗、廣安市廣安區(qū)
大連市中山區(qū)、平頂山市郟縣、安康市白河縣、廣西梧州市龍圩區(qū)、曲靖市陸良縣、怒江傈僳族自治州福貢縣、池州市貴池區(qū)、大同市渾源縣、廣西桂林市荔浦市
鐵嶺市西豐縣、鶴崗市綏濱縣、宜賓市長寧縣、萬寧市大茂鎮(zhèn)、中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)、廣西賀州市八步區(qū)
全球首例!復旦科學家借助腦機接口使失明動物恢復光視覺能力|界面新聞
據(jù)澎湃新聞,6月6日凌晨2點,中國科學家在《科學》(Science)雜志上線的最新研究成果,借助腦機接口等技術(shù),成功研發(fā)出全球首款具有超寬光譜響應能力的視覺假體。新一代視覺假體不僅使失明動物恢復可見光視力,還可擴展其視覺功能,這為失明患者復明提供了新可能。
這是我國研究人員在視覺假體領(lǐng)域取得重大突破。上述科研成果由復旦大學集成電路與微納電子創(chuàng)新學院周鵬/王水源團隊、腦科學研究院張嘉漪/顏彪團隊聯(lián)合中國科學院上海技術(shù)物理研究所胡偉達團隊合作完成。研究題為《碲納米線視網(wǎng)膜假體增強失明視覺》(“Tellirium Nanowire Retinal Nanoprosthesis Improves Vision in Models of Blindness”)。
這款基于碲納米線網(wǎng)絡(TeNWNs)的視網(wǎng)膜假體,光譜覆蓋范圍從可見光(470nm)延伸至近紅外二區(qū)(1550nm),遠超人類天然視覺(380-780nm)。
該技術(shù)無需依賴任何外部設(shè)備即可工作。當這片薄如蟬翼、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轉(zhuǎn)化為電信號,直接激活視網(wǎng)膜上尚存的神經(jīng)細胞,成功使模型恢復了對可見光的感知能力。

這項新技術(shù)不僅規(guī)避了侵入性腦部手術(shù)的風險,更突破了人類視覺的生理極限。除了修復可見光視覺,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,實現(xiàn)視覺功能的拓展,研究人員形象地稱之為“增強版復明”。
科研團隊在非人靈長類動物(食蟹猴)模型上的實驗也驗證了該假體的有效性。植入半年后,動物模型均未觀察到任何不良排異反應,這為后續(xù)推進臨床應用轉(zhuǎn)化奠定了重要基礎(chǔ)。目前,團隊已著手深入研究視覺假體與視網(wǎng)膜的高效耦合機制。

不過,科研團隊也表示,考慮到目前醫(yī)學倫理的限制,研究暫時不會進入臨床試驗階段。
近年來,全球腦機接口技術(shù)飛速發(fā)展,吸引了大量科技公司、醫(yī)療機構(gòu)、學術(shù)研究機構(gòu)和政府部門的高度關(guān)注。
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基于腦機接口的技術(shù)流程,腦機接口行業(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)、腦機接口芯片、處理計算機/數(shù)據(jù)集和處理算法、操作系統(tǒng)級分析軟件和外部嵌套等;中游主要包括,腦機接口產(chǎn)品提供商;下游則包括,醫(yī)療、消費電子、游戲娛樂、智能家居、機器人等各種應用領(lǐng)域。
據(jù)麥肯錫預測,腦機接口在醫(yī)療應用市場規(guī)模有望在2030年達到400億美元,并于2040年達到1450億美元。其中,以中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病治療為主的嚴肅醫(yī)療的潛在應用規(guī)模2030年預計為150億美元,2040年為850億美元,而以情緒評估與干預為主的消費醫(yī)療的潛在應用規(guī)模2030年預計為250億美元,2040年為600億美元。
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