想象一下,未來治療癲癇、帕金森病甚至抑郁癥,不再需要開顱植入笨重的電極和導線,而只需注射一粒比鹽還小的微型芯片——它能無線監測大腦活動,精準釋放電脈沖,并在完成任務后安全降解。這聽起來像科幻小說,但美國加州理工學院的工程師們剛剛把它變成了現實。2026年1月,他們宣布成功研制出全球最小的無線腦機接口設備,體積僅0.1立方毫米,比一粒食鹽還要小,卻集成了電源、傳感器、信號處理器和通信模塊,相關成果發表于《自然·生物醫學工程》,被譽為“神經工程領域的里程碑”。
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傳統腦深部刺激(DBS)設備通常需要外科手術將電極插入大腦特定區域,再通過皮下導線連接到胸口的電池盒。整個系統不僅創傷大、感染風險高,而且電池壽命有限,幾年后需再次手術更換。更關鍵的是,這些設備體積龐大,無法同時在多個腦區部署,限制了對復雜神經網絡的研究和治療。而加州理工團隊的新發明徹底顛覆了這一范式:他們把整個系統做成了一個獨立的“神經塵”(Neural Dust)——無需導線,無需體內電池,靠外部超聲波供能和通信。
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這個微型植入體的核心是一塊定制芯片,上面集成了壓電材料制成的超聲換能器。當體外發射的超聲波穿透顱骨到達芯片時,壓電材料會將其轉化為微弱電流,為芯片供電;同時,芯片還能通過改變自身反射超聲波的方式,將記錄到的神經電信號編碼后“傳回”體外接收器。整個過程完全無線、無電池、低功耗,且超聲波對人體組織幾乎無害。
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研究人員在活體小鼠實驗中驗證了其性能。他們將多個“神經塵”植入小鼠不同腦區,成功記錄到單個神經元放電的毫秒級信號,并能實時分辨動物是在睡眠、清醒還是運動狀態。更令人驚嘆的是,該設備還能反向工作——接收指令后釋放微安級電流,精準激活特定神經回路,從而調控小鼠行為。這意味著它不僅是“監聽器”,更是“對話者”。
之所以能做到如此微小,得益于三大創新:一是用超聲替代電磁波通信(電磁波在體內衰減快,需更大天線);二是采用新型低功耗電路設計,待機電流僅幾納安;三是將所有功能集成在單片硅基芯片上,避免分立元件拼接。整個裝置長寬高均小于0.5毫米,重量不到0.1毫克,理論上可通過細針注射或微創穿刺植入,極大降低手術風險。
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這項技術的潛在應用極為廣闊。對癲癇患者,可在發作前兆出現時自動干預,阻止病情惡化;對癱瘓人士,可作為高密度腦機接口,解碼運動意圖控制機械臂;對精神疾病研究者,能長期追蹤情緒相關腦區的動態變化,揭示抑郁癥或焦慮癥的神經機制。未來甚至可開發可降解版本,在完成數周治療后自行溶解,無需二次取出。
當然,從老鼠到人類還有很長的路要走。人體顱骨更厚,腦組織更深,信號衰減更強。但研究團隊已開始測試厘米級穿透深度的原型機,并與神經外科醫生合作設計臨床路徑。項目首席科學家阿扎爾·法塔赫扎德教授表示:“我們的目標不是取代現有設備,而是提供一種更精細、更靈活、更少侵入的新工具。”
更重要的是,這種“分布式神經傳感”理念可能重塑整個腦科學。過去我們只能在少數點位“采樣”,現在有望在數十甚至上百個位置同時“直播”大腦活動,就像從收音機升級到全景4K視頻。這將極大加速對意識、記憶、決策等高級認知功能的理解。
一粒鹽大小的芯片,承載著解讀人類最復雜器官的雄心。它不喧嘩,卻可能悄然改變百萬患者的命運——讓治療更精準,讓探索更深入,也讓科技真正融入生命,而不只是侵入它。
參考資料:“A subnanolitre tetherless optoelectronic microsystem for chronic neural recording in awake mice” by Sunwoo Lee, Shahaboddin Ghajari, Sanaz Sadeghi, Yumin Zheng, Hind Zahr, Alejandro J. Cortese, Wenchao Gu, Kibaek Choe, Aaron Mok, Melanie Wallace, Rui Jiao, Chunyan Wu, Jesse C. Werth, Weiru Fan, Praneeth Mogalipuvvu, Ju Uhn Park, ong Zhao, Conrad Smart, Thomas A. Cleland, Melissa R. Warden, Jan Lammerding, Tianyu Wang, Jesse H. Goldberg, Paul L. McEuen, Chris Xu and Alyosha C. Molnar, 3 November 2025, Nature Electronics.
DOI: 10.1038/s41928-025-01484-1
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