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Neuralink新突破:意念控制机械臂与“双植入”升级试验

埃隆·马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink再次传来重磅消息。

在Neuralink最新公布的官方视频中,一名参与者通过意念成功操控了机械臂,实现了人与机器的无缝交互。

只见机械臂缓缓抬起,然后优雅地伸向演示者的嘴边,轻轻献上一吻,这一幕仿佛科幻电影中的场景成为现实。

Neuralink新突破:意念控制机械臂与“双植入”升级试验 Neuralink 脑机接口 意念控制 双植入 第1张

马斯克进一步表示,从理论上讲,借助电脑或手机作为媒介,Neuralink将能够间接控制几乎所有电子设备,开启无限可能。

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与此同时,Neuralink正在积极推进一项具有里程碑意义的升级试验。

首位受试者或将迎来二次植入手术

Neuralink的升级实验计划采用“双植入”架构,首位人类受试者Noland Arbaugh有望成为全球首个接受二次脑机接口手术的患者。

Neuralink新突破:意念控制机械臂与“双植入”升级试验 Neuralink 脑机接口 意念控制 双植入 第3张

该方案的核心是在不取出原有颅骨植入物的前提下,于脊髓位置增设第二个接口,形成大脑与脊髓的协同工作模式。

这一创新架构被形象地称为“数字神经桥梁”:大脑端的芯片负责精准解码运动意图,脊髓端的芯片则接收指令并直接刺激肢体神经,从而巧妙绕过受损的生物神经通路,旨在让瘫痪患者重新获得行走能力。

在硬件可靠性方面,技术团队针对初代产品暴露的“电极线回缩”问题进行了关键性技术迭代。

回顾首位患者曾因颅内气隙导致电极线松脱、信号衰减的情况,团队在为第二位受试者Alex及后续患者手术时,改进了植入方案:通过严格控制植入物与大脑表面的间隙(Gap Reduction),并优化手术中的防脑组织位移策略,成功消除了物理回缩现象,确保了信号的长期稳定传输。

这些改进措施有效解决了早期难题。目前的研发路线图显示,技术重心正从单向的脑电读取转向复杂而精密的“大脑-脊髓”双向信号桥接。

马斯克透露,这种多植入物协同架构的未来应用不仅限于医疗修复,更计划通过硬件叠加大幅提升信息传输带宽,最终目标是使受试者的反应速度与数字交互效率超越常人水平,实现“超人类”能力。

脑机接口新用法:用户主导的探索

除了官方设定的功能之外,Neuralink的受试者也在主动探索脑机接口在日常生活中的更多创新用法,展现出惊人的创造力。

Neuralink的第三位人类受试者Brad Smith就是一个典型例子,他用自己的行动重新定义了脑机接口的可能性。

尽管他已经能够熟练地通过意念控制电脑光标,但他很快意识到,仅凭光标无法解决渐冻症带来的物理视野限制——他的视线被锁死在了正前方的电脑屏幕上,无法转头观察周围。

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Smith并未等待医疗团队开发专用工具,而是主动上网研究,最终选择了一款普通的会议网络摄像头作为解决方案。

这个需求起初让专注于神经信号传输的Neuralink团队感到不解,但在Smith的坚持下,工程师们协助他将这台消费级电子产品固定在轮椅上,并打通了控制系统,实现了意念操控摄像头。

现在,Smith只需在大脑中想象手部动作,就能点击屏幕上的控制面板,指挥摄像头进行旋转和变焦,轻松拓展视野。

为了适应他的使用习惯,摄像头厂商甚至专门调整了软件参数,让他的每一次意念点击都能带动镜头以平常三倍的速度快速转向,极大提升了操作效率。

通过这套自行拼凑的系统,他终于能够拉近镜头看清墙上的结婚照,也能在家庭聚餐时通过屏幕观察餐桌旁客人的表情,重新找回了与世界的连接。

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这种由用户主导的探索在脑机接口圈子里并非孤例,体现了技术使用者对生活质量的主动追求。

植入另一款脑机接口超过十年的资深用户Nathan Copeland也直言,脑机接口对他来说只是工具箱里的一件器物,必须与日常生活中的普通设备配合使用才能发挥最大效用。

为了控制家里的灯光和电视,他直接使用Google Home语音助手;而为了玩视频游戏,他甚至求助于论坛网友,将街机摇杆和Xbox手柄的零件焊接在一起,制作了一个适合他操作的特殊控制器,展现了极强的DIY精神。

这些用户并没有将自己局限在医疗实验对象的角色中,而是通过将昂贵的植入物与廉价的摄像头、智能家居设备相连接,重新找回了观察世界和掌控生活的自主权,这正是科技的人文价值所在。

Neuralink两年回顾:从首例植入到多领域突破

2024年至2025年,Neuralink实现了首批人体植入,并在多个技术方向上取得了实质性进展。

2024年1月,Neuralink首次将脑机接口芯片N1成功植入一位高位瘫痪患者体内,开启了人体试验的新纪元。

Neuralink新突破:意念控制机械臂与“双植入”升级试验 Neuralink 脑机接口 意念控制 双植入 第6张

手术由Neuralink自主研发的R1机器人完成,芯片通过1024个柔性电极接入大脑运动皮层,术后系统可实时采集神经信号并通过蓝牙无线传输到外部设备,实现了高带宽的脑机通信。

几周后,该名患者在直播中用意念成功控制电脑鼠标、操作打字界面,向世界证明了其脑机闭环系统在真实人体中实现了初步功能。

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随后数月,Neuralink持续对信号解码精度、设备续航、安全性进行优化,并开始招募更多受试者,扩大临床试验规模。

2024年9月,其用于视觉恢复的“Blindsight”项目获得FDA授予的“突破性设备”(Breakthrough Device)认证,目标是在盲人用户中通过刺激视觉皮层实现基础视觉感知,为失明者带来希望。

Neuralink新突破:意念控制机械臂与“双植入”升级试验 Neuralink 脑机接口 意念控制 双植入 第8张

今年5月,其辅助语言功能的系统也获得了相同认证,计划面向失语患者开发“脑信号→语音/文字”的通路,帮助无法说话的人重新表达。

到今年9月,Neuralink宣布已为12名受试者完成植入手术,累计设备运行超过15000小时,无重大排异反应,整体运行稳定,标志着Neuralink已完成从单例验证向多例部署的过渡。

与此同时,公司表示其正在筹备更多国际临床试验,并已在英国、加拿大等地获得伦理与监管审批,全球化布局初显。

这两年间,Neuralink实现了设备首次人体植入、意念控制功能验证、多例临床拓展以及多项FDA认证,确立了其在脑机接口领域早期应用中的现实可行性,并为未来技术发展奠定了坚实基础。

下一阶段,其关注重点将逐步从运动控制扩展至语言、视觉等更复杂的神经功能领域,探索人类与机器融合的更多可能。

One more thing

不过关于Neuralink,最近更出圈受关注的还有马斯克的最新访谈爆料,引发了广泛讨论。

由于采访者具有印度背景,马斯克主动谈到了希冯・齐利斯(Shivon Zilis),并以“伴侣”称呼,透露与她育有几个孩子,其中一名孩子取了具有印度特色的中间名。

Neuralink新突破:意念控制机械臂与“双植入”升级试验 Neuralink 脑机接口 意念控制 双植入 第9张

希冯・齐利斯今年38岁,印度裔加拿大人,是马斯克旗下Neuralink的高管,此次爆料也让她的身份受到更多关注。

参考链接:

[1]https://x.com/elonmusk/status/1995945912510939622

[2]https://www.teslarati.com/neuralink-first-patient-could-receive-an-upgrade-elon-musk/

[3]https://www.theverge.com/report/829120/neuralink-bci-webcam