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Chinesische Forscher erreichen Fortschritt bei der Anwendung von Brain-Computer-Interfaces im Alltag

近日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合多家机构,成功完成第二例侵入式脑机接口(BCI)临床试验,标志着该技术在真实生活场景中的应用取得关键性突破。一名2022年因脊髓损伤导致高位截瘫的患者,于2025年6月植入由该中心研发的高通量无线侵入式脑机接口系统(WRS01),经过数周训练后,已能稳定操控电脑光标与平板设备。在此基础上,研究团队进一步拓展系统功能,实现对智能轮椅与机器狗的连续、低延迟、高精度控制,使患者在家庭、社区等复杂日常环境中完成自主移动、物品取用等实际任务。 该研究在多个技术层面实现创新。在神经信号处理方面,团队开发出融合尖峰频段功率、相邻脉冲间隔与脉冲计数的混合压缩模型,实现高压缩比与高保真度的数据处理,在噪声干扰下仍保持高效解码能力,使脑控性能提升15%至20%。针对真实环境中电磁、声光干扰及个体生理心理波动带来的信号漂移问题,团队引入神经流形对齐技术,从高维动态神经活动中提取稳定低维特征,显著增强系统跨天稳定性和环境适应性。同时,开发在线重校准技术,支持用户在日常使用中实时微调参数,无需中断操作,真正实现“越用越顺手”的智能体验。 在系统响应效率方面,团队设计自定义通信协议,将从信号采集到设备执行的端到端延迟压缩至100毫秒以内,低于人体感知延迟阈值,极大提升了操控流畅性与自然感。神经机制研究发现,随着训练深入,患者控制外设的神经活动逐渐从广泛神经元参与转向少数高效神经元主导,认知负荷降低,实现了对外设的“内化”操控,为“意念即行动”的神经基础提供了实证支持。 在应用拓展方面,团队与地方残联合作,引导患者参与线上数据标注等社会融入工作,推动技术与社会服务深度融合。产业化路径上,团队以柔性神经电极为核心,构建涵盖电极制造、系统集成、算法优化与场景落地的完整技术体系。基于本次试验成果,团队已推出升级版系统WRS02,通道数增至256,性能显著提升,首例临床试验即将启动。随着临床数据持续积累,高质量神经—行为数据将驱动算法迭代与新应用场景开发,形成“数据驱动创新、创新反哺数据”的良性循环。 业内专家指出,此次试验标志着我国侵入式脑机接口从实验室走向真实生活场景迈出实质性一步,具备重大临床价值与社会意义。研究团队依托中科院微纳电子加工平台,实现了柔性电极的高精度制造,为长期安全植入提供了技术保障。随着系统迭代与临床推广,脑机接口有望为重度神经功能障碍患者提供更自主、更尊严的生活方式,推动智能康复与人机融合进入新阶段。

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