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廣西梧州市藤縣、本溪市南芬區(qū)、廣西防城港市防城區(qū)、岳陽(yáng)市云溪區(qū)、許昌市魏都區(qū)、揚(yáng)州市儀征市、洛陽(yáng)市西工區(qū)、陵水黎族自治縣隆廣鎮(zhèn)
七臺(tái)河市新興區(qū)、蘇州市吳中區(qū)、長(zhǎng)治市平順縣、廣西欽州市浦北縣、海北海晏縣、甘南卓尼縣、甘孜瀘定縣、達(dá)州市萬(wàn)源市
咸寧市赤壁市、本溪市溪湖區(qū)、張家界市桑植縣、甘孜道孚縣、呂梁市嵐縣、眉山市東坡區(qū)、新余市分宜縣、揭陽(yáng)市榕城區(qū)
黔東南施秉縣、定西市通渭縣、怒江傈僳族自治州福貢縣、銅川市王益區(qū)、遵義市正安縣、黔西南晴隆縣、濰坊市安丘市、德宏傣族景頗族自治州隴川縣
廣西河池市宜州區(qū)、永州市新田縣、朔州市右玉縣、忻州市靜樂(lè)縣、五指山市毛陽(yáng)、吉安市廬陵新區(qū)、東營(yíng)市墾利區(qū)、淄博市周村區(qū)
內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼中旗、湖州市安吉縣、漯河市臨潁縣、朝陽(yáng)市凌源市、忻州市偏關(guān)縣、白城市大安市、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼中旗、麗水市蓮都區(qū)、馬鞍山市花山區(qū)
東莞市中堂鎮(zhèn)、宜春市宜豐縣、寧夏固原市涇源縣、西寧市城中區(qū)、陵水黎族自治縣本號(hào)鎮(zhèn)、鐵嶺市昌圖縣、溫州市洞頭區(qū)、茂名市高州市、東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)
廣西來(lái)賓市象州縣、蘇州市太倉(cāng)市、周口市鹿邑縣、呂梁市文水縣、江門(mén)市新會(huì)區(qū)、廣安市岳池縣
杭州市濱江區(qū)、宜賓市江安縣、榆林市綏德縣、廣西柳州市柳北區(qū)、漢中市留壩縣、保山市騰沖市、臨汾市汾西縣、北京市密云區(qū)、黔南惠水縣、廣西崇左市天等縣
白沙黎族自治縣青松鄉(xiāng)、吉安市青原區(qū)、廣西賀州市鐘山縣、隴南市文縣、荊州市洪湖市、達(dá)州市渠縣、臨汾市浮山縣
湘西州古丈縣、衡陽(yáng)市珠暉區(qū)、邵陽(yáng)市新寧縣、宜昌市伍家崗區(qū)、安康市平利縣、廣州市增城區(qū)、樂(lè)東黎族自治縣千家鎮(zhèn)、惠州市龍門(mén)縣
儋州市雅星鎮(zhèn)、儋州市峨蔓鎮(zhèn)、駐馬店市上蔡縣、贛州市龍南市、恩施州利川市、銅仁市德江縣、廣西百色市凌云縣、貴陽(yáng)市息烽縣、麗江市華坪縣
大同市云州區(qū)、隴南市康縣、懷化市溆浦縣、日照市東港區(qū)、盤(pán)錦市盤(pán)山縣、潮州市湘橋區(qū)、伊春市南岔縣、涼山會(huì)理市、溫州市樂(lè)清市、吉安市永豐縣
瀘州市納溪區(qū)、黔南平塘縣、湘西州永順縣、廣安市岳池縣、黔東南劍河縣、廣西來(lái)賓市象州縣、溫州市洞頭區(qū)、陵水黎族自治縣群英鄉(xiāng)
晉中市榆次區(qū)、廣西百色市平果市、杭州市桐廬縣、洛陽(yáng)市洛寧縣、周口市商水縣、重慶市榮昌區(qū)、陵水黎族自治縣隆廣鎮(zhèn)、寧夏銀川市西夏區(qū)、撫州市南城縣、廣西崇左市寧明縣
天津市薊州區(qū)、萬(wàn)寧市禮紀(jì)鎮(zhèn)、牡丹江市東寧市、安陽(yáng)市龍安區(qū)、海西蒙古族茫崖市、酒泉市肅州區(qū)、武漢市江夏區(qū)、白沙黎族自治縣金波鄉(xiāng)、臨滄市鳳慶縣、大連市旅順口區(qū)
定西市岷縣、濱州市博興縣、丹東市鳳城市、大興安嶺地區(qū)漠河市、黃石市陽(yáng)新縣、六盤(pán)水市六枝特區(qū)、定西市漳縣、大理南澗彝族自治縣、甘孜德格縣
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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