腦機接口開始進入「補基礎設施」的階段。
8月25日,工業和信息化部科技司公開徵求《國家腦機接口產業標準體系建設指南(2026版)》(徵求意見稿)意見。
按照徵求意見稿,腦機接口標準體系將覆蓋基礎共性、硬件、軟件與算法、數據與通信、產品與系統、行業應用、安全及治理七大部分,並計劃到2028年制修訂相關標準40項以上,到2030年累計研製標準80項以上。
隨着這項技術從實驗室走向人體試驗乃至臨床,產業開始進入系統能力補齊的階段。
其中一個最先顯現出來的變化是腦機接口開始與醫學影像設備更深地綁在一起。
8月23日,天津大學與聯影醫療共同發布磁共振腦機接口全棧式解決方案「uMR神觀」,雙方嘗試把科研設備上驗證過的能力做成工具包和解決方案。
過去一年,聯影醫療與天津大學的攻關方向包括腦機接口器件的磁兼容、磁共振針對腦機接口工作環境的適配、軟件和數據融合,以及從動物研究向人體臨床場景遷移等。
按照目前規劃,這套解決方案後續還將進一步適配聯影部分3T和5T磁共振設備。
但是腦機接口與磁共振究竟應該如何進一步協作,仍處於探索階段。
從目前的應用來看,磁共振已經開始進入腦機接口的導航、過程監測和功能研究等環節。
在非侵入式腦機接口與神經調控結合的場景中,例如聚焦超聲,研究人員首先需要知道目標腦區在哪裏,再把外部能量儘可能準確地作用到對應位置。
聯影醫療磁共振事業部、聯合創新部總監袁健閔將磁共振在這一過程中的作用比作「北斗導航」:通過結構成像確定目標區域,並且在後續刺激或調控治療當中,提供實時的精確的位置導航。
同時,聚焦超聲在作用過程中可能帶來局部溫度升高,磁共振還可以進行溫度監測,判斷溫度是否維持在既不損傷正常腦組織、又能夠產生預期作用的範圍內。
在解碼研究中,功能磁共振還可以採集不同腦區的血氧等功能變化。
天津大學醫學院副院長範秋筠告訴華爾街見聞,受試者可以躺在磁共振設備中,同時佩戴信號採集設備,一邊完成交互任務,一邊採集大腦活動變化。
不過,由於磁共振主要通過血氧變化間接反映神經活動,這類信號通常會比真實腦功能活動存在數秒延遲。
影像能力也已經進入海外腦機接口公司的研發和臨床工作流。
Neuralink近期發布的一則MRI與CT技師招聘信息顯示,其位於得克薩斯州的影像設施正在使用西門子醫療MAGNETOM Cima.X磁共振以及NAEOTOM Alpha光子計數CT,相關工作包括高分辨率解剖成像、功能磁共振以及臨床和臨床前研究的數據採集。
磁共振是否有望推進腦機接口行業的發展,正受到關注。