当然可以!这里有几个大幅度改写、但保持原意的原创标题供参考:
来源:中国舆情网
时间:2025-12-11
导读:科技日报北京12月9日电 美国西北大学的科学家团队在神经科学与生物电子学结合领域取得了令人瞩目的进展,他们研制出了一种能够通过光信号与大脑交流的无线装置。这一创新性技术,能以光为“语言”,直接与脑部进行信息交互,被视作下一代无线脑机接口平台的
科技日报北京12月9日电 美国西北大学的科学家团队在神经科学与生物电子学结合领域取得了令人瞩目的进展,他们研制出了一种能够通过光信号与大脑交流的无线装置。这一创新性技术,能以光为“语言”,直接与脑部进行信息交互,被视作下一代无线脑机接口平台的一项核心突破。该研究成果已于8日发表在《自然·神经科学》杂志上。
这种新型装置体积微小,材料柔韧,能被植入至头皮下,牢固贴合在头骨表面。设备依托骨组织,向大脑皮层传递高度精确的光信号,从而无需经过传统感觉通路,直接激发特定的神经元群体。
这项技术是在早前团队推出的全球首款无线、无电池、全可植入光遗传学装置基础上进一步演变升级而来。全新版本配置了64个微型LED单元,每颗LED的尺寸比头发丝还要细,可实现无线操控,向大脑传递丰富多变的光脉冲序列。
设备的多区域、可编程特性,可以精准模拟真实感觉在大脑中引发的复杂分布式活动,使得人工输入的信息表现得更加贴近自然感知,而不只是传统的开关式信号。
实验中,研究团队针对经过基因编辑的小鼠特定脑细胞,施加了精确定时的微型光信号。结果显示,鼠群能迅速学会将不同光模式解读为特定指令,甚至在毫无视觉、听觉或触觉刺激时,依然能够凭此人工信号做出选择,准确完成奖励定位等行为。
西北大学生物电子学专家约翰·A·罗杰斯指出,通过把微型LED矩阵与无线供电模块无缝整合,他们打造出一种可以实时远程编程、完全植入皮下且不干扰动物自然活动的新型接口系统。
这种成果在医疗方面有着广泛的前景,如为假肢赋予触感反馈、为视觉和听觉假体提供模拟输入、实现无需药物的疼痛管理、乃至帮助中风及外伤患者加速康复。目前,团队正着手尝试更为复杂的刺激样式,并进一步研究大脑对复杂信号模式的学习与适应极限。
编辑:夏蕊娜
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