卒中后康复正被重新理解为运动意图、下行运动输出、外周运动与感觉反馈四者交互被打断的过程,而非单纯的肌力不足。综述提出,闭环脑机接口实时检测运动想象、运动尝试或感觉运动节律,并把信号转换为随机的功能电刺激、机器人辅助、虚拟现实、多感觉反馈或神经调控,部分重建被检测运动意图与辅助运动、感觉反馈之间的时间耦合,从而促进活动依赖性可塑性。综述综合了神经生物学基础、康复机制、实施策略与新兴预测性生物标志物,同时指出疗效存在异质性,取决于患者特征、脑信号可解码性、干预剂量、反馈模态与试验设计,未来需机制驱动的患者分层、自适应解码、个体化反馈、标准化结局与真实世界验证。该研究2026年8月20日发表于《Frontiers in Neuroscience》。
迷你综述指出,深部脑刺激系统、脑机接口和言语神经假体等脑植入物正从概念验证走向早期临床部署,尽管针对的临床问题不同,却共享传感、解码、刺激或输出、供电与遥测、慢性临床验证构成的闭环架构,转化速度由这些共享环节的瓶颈决定。近期里程碑包括一个皮层接口获监管批准、植入式BCI试验不断增多。综述对比了从开环走向闭环的深部脑刺激、恢复运动与感觉功能的脑机接口、以及把尝试言语解码为文本、语音和面部动画的言语神经假体三条线,并梳理柔性电极、AI辅助解码与神经形态边缘处理等进展,认为三类技术始终卡在长期稳定性、神经编码与公平可及三个共同瓶颈上,需要配套治理框架。该研究2026年8月19日发表于《Frontiers in Neuroscience》。
该研究2026年8月18日发表于《Frontiers in Neuroscience》,采用87°C反应加速老化浸泡测试,比较氧等离子体与KOH/HCl浸泡两种表面处理对聚酰亚胺薄膜层间粘合的增强效果。结果显示,氧等离子体处理样品初始粘合强度约262毫牛每毫米,但老化中快速退化,粘合强度随浸泡时间线性下降,3至6天内失效,宽度依赖性表明退化由边缘驱动。KOH/HCl处理样品初始粘合强度约150毫牛每毫米,测试期内退化极小,对应估计粘合寿命至少40倍提升。研究者认为化学重构界面稳定性显著更优,可能有利于慢性神经植入器件应用。