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Stanford University

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2026 年 8 月

脑启发脑机接口:低功耗闭环神经技术的新框架

神经形态计算与脑机接口的结合,正催生一类更省电、更小巧、能闭环工作的神经技术。一篇近日发表于《npj Biomedical Innovations》的综述提出“脑启发脑机接口”(BI-BCIs)框架,将神经形态计算与脑机接口统一起来,目标是实现低功耗、闭环和小型化的神经技术。该框架有望推动神经假体和神经调控系统的发展,为治疗神经系统疾病提供新思路。综述由来自奥胡斯大学、斯坦福大学、南丹麦大学、热那亚大学、于利希研究中心和亚琛工业大学的研究人员共同撰写,于2026年8月20日发表。

斯坦福启动人类神经回路项目:毫秒级精度解码精神疾病脑活动

斯坦福大学神经科学家Karl Deisseroth领导的Wu Tsai Neurosciences Institute人类神经回路项目,在住院环境中结合非侵入性电极阵列和深部脑记录电极,以毫秒级精度采集脑活动数据,旨在解码精神疾病背后的神经机制。该项目已运行三年,数据通过光纤和铜线传输,往返时间小于半毫秒,支持闭环感知和响应。研究覆盖精神分裂情感障碍、边缘型人格障碍、自闭症、癌症相关抑郁等多种疾病。Deisseroth表示,关键创新在于毫秒级精度获取结果,是理解复杂精神症状的重要一步。

斯坦福教授因视网膜植入体获美国国防健康局奖项

斯坦福大学Daniel Palanker教授因开发PRIMA视网膜植入体,获美国国防健康局杰出研究成就奖。该植入体旨在恢复因疾病或损伤失去光感受器后的中心视力,通过植入视网膜下的2毫米芯片,由增强现实眼镜发出红外光,将光转换为电流刺激下一层神经元。2025年发表于《新英格兰医学杂志》的研究显示,该设备能让法律上失明的晚期干性黄斑变性患者阅读字母和单词。此次获奖因其对激光损伤视网膜的军人亦有潜在帮助。Palanker是斯坦福大学吴蔡神经科学研究所的附属成员,该研究所致力于推动神经科学前沿研究,其技术已获国际关注。
2026 年 7 月

植入式神经接口可长期监测胶质瘤进展,小鼠研究登上预印本

一项预印本研究展示了一种利用植入式神经接口长期监测胶质瘤进展的平台。在多种小鼠品系和胶质瘤模型中,肿瘤进展始终与肿瘤微环境的伽马频段神经活动升高相关;机器学习模型可根据慢性神经记录预测肿瘤负荷,并利用伽马神经轨迹预测个体肿瘤生长速率。该研究由Coherence Neuro Global, Inc.等机构的研究人员完成,于2026年7月9日上传至bioRxiv,尚未经过同行评审。
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