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University of Washington

6 条
美国 高校
2026 年 8 月

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

柔性多孔脑植入物减少胶质瘢痕并引导神经再生

华盛顿大学的研究人员开发了一种机械柔顺、精密多孔的脑植入物,在大鼠脑中植入4周后,相比固体水凝胶棒,多孔支架周围的星形胶质细胞包裹减少,更柔软的水凝胶降低了促炎性巨噬细胞极化,并在孔隙内观察到新生血管、神经元标志物和神经发生。该研究为减少胶质瘢痕、改善植入式中枢神经系统治疗的再生效果提供了潜在策略。

贝叶斯完全池化跨20个数据集检验,运动想象EEG分类无实践增益但能耗高13倍

研究者称,一项关于贝叶斯完全池化用于跨被试运动想象EEG分类的大规模研究于2026年7月25日以预印本形式上传至arXiv,尚未经过同行评审。脑机接口长期追求免校准运行,但分类器通常只按判别能力评测,忽视预测概率是否校准良好。该研究在20个数据集上比较贝叶斯完全池化模型与频率学派基线,做跨被试左手对右手运动想象EEG分类,6条频率学派管线各配对一条特征工程相同、用MCMC后验采样拟合的贝叶斯管线。研究者称,贝叶斯完全池化带来统计显著但非实践显著的可靠性改善和预测不确定性增加,Brier分数、分辨力与判别无显著差异,贝叶斯管线能耗约为频率学派管线的13倍。

猴子伸手时额叶运动皮层的神经活动呈现时空异质性,研究为脑机接口植入定位提供参考

一项新研究揭示了猴子额叶运动皮层在伸手任务中神经活动的时空异质性,表明运动表征在不同皮层区域和深度上分布不均,这一发现可能为未来脑机接口植入的电极定位提供参考。该研究由华盛顿大学神经技术中心的研究团队完成,使用高密度层状微电极阵列记录了两只雄性猴子的神经活动。研究发现,目标方向信息在皮层表面和深度上呈异质性分布,不同神经群体的时间动态差异显著,但任务信息量可预测神经群体的动态相似性。这一发现凸显了运动表征的时空复杂性,有助于优化脑机接口植入策略。
2025 年 9 月

Neuropixels Ultra把位点间距缩至6微米,神经元检出量提高两倍以上

《Neuron》发表Neuropixels Ultra探针研究。新探针采用5微米见方的记录位点,中心间距为6微米,共有6144个位点,可同时读取384个通道。在小鼠视觉皮层实验中,神经元检出量提高两倍以上。更高空间分辨率还帮助研究人员区分轴突与胞体信号,并改善三类皮层中间神经元的分类。研究主要是动物实验,没有报告同步记录1万个神经元。
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