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  1. 印刷二维材料实现类生物神经元,柔性脑机接口再进一步

    我们一直梦想着能制造出像生物神经元那样灵活、智能的电子设备,用于脑机接口或神经形态计算。但传统人工神经元往往难以模拟生物神经元的复杂动态行为,比如尖峰放电的多样性和频率变化。现在,科学家们用一种全新的方法,通过印刷二维材料,成功制造出类生物的尖峰神经元,为柔性脑机接口带来了新希望。

    这项研究使用印刷的MoS2(二硫化钼)纳米片网络,通过热激活的导电丝形成和焦耳热效应,实现了非线性开关。这些设备可以在柔性基底上稳定工作,频率高达20kHz,循环超过10^6次。更重要的是,它们能够模拟一、二、三阶尖峰复杂性,包括积分-放电行为、潜伏期、持续放电等,甚至能刺激小鼠小脑切片中的浦肯野神经元,其尖峰波形与生理时间尺度匹配。

    这一突破为神经形态硬件和柔性脑机接口提供了可扩展的平台。然而,研究仍处于实验室阶段,未来需要验证在活体中的长期稳定性和生物相容性。不过,这无疑为未来直接将电子设备印在皮肤上,实现更自然、更灵活的脑机交互铺平了道路。

    打印技术太牛了,以后脑机接口可能直接贴在皮肤上?🤖


    来源:Nature nanotechnology

    #脑机接口 #二维材料 #神经形态计算 #柔性电子 #尖峰神经元

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  2. 受蚯蚓启发,中国科学家研发可在体内移动、在体内长期存留的“神经蠕虫”电极

    受蚯蚓启发,中科院深圳先进技术研究院团队成功研制出一种名为“神经蠕虫”(NeuroWorm)的可植入柔性微纤维生物电子设备 。这项于9月17日发表于《自然》杂志的研究,介绍了一种柔软、可拉伸且能在生物组织内主动移动的全新传感平台 。

    该设备通过将二维薄膜电路卷曲成纤维状,并在尖端集成微型磁珠,从而实现外部磁场精准操控 。它集成了多达60个通道,能同时监测神经电信号和组织机械形变 。与传统固定式电极不同,“神经蠕虫”能通过微小切口植入,并在大脑或肌肉组织中灵活移动,动态靶向所需监测的位点,避免了因错位或目标漂移导致的二次手术风险 。

    动物实验结果显示,“神经蠕虫”在大鼠体内实现了超过43周的稳定生物电信号监测 。植入54周后,其周围的纤维组织包裹层厚度不足23微米,远优于传统刚性电极,展现出极佳的长期生物相容性 。这项技术将推动植入式生物电子学从静态探测向主动、智能化的新阶段发展 。

    以后身体里装个电极,还能遥控它到处溜达,太赛博朋克了,就是这灵感来源……有点接地气。


    来源:Nature

    #生物电子学 #柔性电极 #脑机接口

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