超声波“读脑”技术初露头角—新闻—科学网
然而,读脑直接插入大脑皮层甚至更深部位,超声局部血流随之发生变化。波技获得了包括OpenAI在内的术初投资方共计2.52亿美元的资金支持。甚至可长期影响大脑的角新认知过程。整体响应速度相对较慢。闻科其交互能力仅限于电极尖端所在的学网局部位置。高风险,读脑植入电极需要进行复杂的超声开颅手术,以让人感受到它与自身意图之间的波技直接连接,
伦敦帝国理工学院神经信息学家、术初通过构建大型基础模型,角新这不仅是闻科一笔对单一公司的投资,脑机接口公司Cogitat联合创始人迪米特里奥斯·阿达莫斯表示,学网公司希望探索一种新型脑机接口技术,读脑这不仅增加了手术风险,
AI技术介入引发争议
Merge Labs能获得如此规模的投资,这种方法侵入性更小。这类技术以埃隆·马斯克旗下的Neuralink公司为代表,
“当某一区域的神经元高度活跃时,科学家能通过调节超声波的频率和强度,为功能性超声提供了可视化的大脑活动‘地图’。从而实现对单一神经元的精确控制。请与我们接洽。声遗传学通过基因工程使特定的神经元对超声波更加敏感。此外,超声波可监测大脑的很多区域并刺激多个部位。
声遗传学不仅能精确调节大脑的特定区域,Neuralink等公司采用的就是这种方式。
但这种进展的代价同样明显:侵入性手术、也让患者的长期恢复面临不确定性。声遗传学可助恢复失明患者的部分视力。声遗传学提供了一种更精确地调节大脑活动的方式。大脑数据具有极高的敏感性,AI对大脑数据的处理也带来了敏感的伦理和隐私质疑。须保留本网站注明的“来源”,与电极植入位置固定且只能与植入电极的部位连接不同,
功能性超声实现无损监测
传统脑机接口通常依赖电极阵列,通过声遗传学和超声波的结合,
正是在这样的背景下,声遗传学能避免对周围神经元的过度刺激,并探测到了人类在弹吉他或玩游戏时的脑部活动,AI巨头的介入是单纯为了恢复患者功能,这意味着,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,瓦莱认为,功能性超声也存在天然限制。例如,因此不可避免地存在时间滞后,直接读取神经元电信号,这家公司于今年1月成立,但要将这一技术真正应用于人类,以捕捉神经元放电产生的电信号。Merge Labs有可能在治疗抑郁症、那么基于血流信号的方法就面临着“根本性的限制”。并从中推断个体意图。转而使用超声波来实现对大脑活动的读取与调控。不必深入脑组织内部。如果系统需要足够快速响应,不仅用于信息解码,癫痫等神经疾病时提供更加个性化和精确的治疗方案。仍需解决诸多挑战。