(人民日報健康客戶端記者 譚琪欣 攝影 牛宏超)2026中關村論壇年會3月25日-29日在北京舉辦,本屆論壇以“科技創新與產業創新深度融合”為主題。人民日報健康客戶端記者在現場探訪發現,今年的論壇堪稱一場醫療“黑科技”的集中秀場:從能讓失明者重見光明的基因治療藥物,到小到肉眼幾乎不可見的柔性神經電極;從能將癲癇病灶精準定位到毫米級的“大腦地圖”,到會“比耶”、能輔助癱瘓患者重建手部功能的仿生手……一大批中國原創醫療創新成果密集亮相。
毫米級支架拆解動脈瘤
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在艾柯醫療展臺前,一個約30厘米長、呈流水線型擺放的支架模型吸引了記者的注意——它通體銀白,網狀結構,像一段細密的水管。工作人員告訴記者,這是創新醫療器械Lattice血流導向密網支架放大300倍后的樣子,其實際直徑僅有2至5毫米。
為了讓記者更直觀地感受產品的真實尺寸和質地,工作人員從展臺下方取出了一個透明圓形環狀管子。“您看,這是實物。”她輕輕轉動管子,記者才看清——一段比頭發絲還細的支架,一圈一圈纏繞在管壁內側。
“動脈瘤就像腦血管壁上鼓出來的一個‘小氣球’,壁很薄,血液不斷沖擊,隨時可能破裂出血,非常兇險。”她指著屏幕上動脈瘤的示意圖說,“傳統治療方式是用支架把動脈瘤‘堵’上,但操作難度大,容易損傷血管。我們這個支架的作用不是‘堵’,而是‘導流’。”
工作人員小心翼翼地將支架從管中一點點抽出,演示了支架釋放的過程:那段纖細到幾乎不可見的金屬絲內,還藏有一串像糖葫蘆一樣串起來的自膨式機械球囊,到達病灶后,球囊會像雨傘打開一樣,將支架穩穩撐開,形成跟血管差不多粗細的網狀中空管狀支架。“這個支架非常細密,就像一個‘篩子’,能阻止血液流向動脈瘤,同時引導正常血流。這樣一來,血流不再持續沖擊動脈瘤,最終瘤體萎縮閉合,不再有破裂風險。”
據介紹,臨床數據顯示,采用Lattice血流導向密網支架治療的患者,術后12個月動脈瘤成功閉塞率超過91.4%,且支架內狹窄率僅為1.8%,遠低于國際主流器械的14.5%。
“隱形”電極治療神經系統疾病
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在和澤科技的展臺,一個小小的透明展示盒靜靜地擺在桌面上。記者湊近看了半天,幾乎什么也沒看見——直到工作人員指了指盒底那個比針尖還細的網狀結構。
“這就是我們的SymNet柔性神經電極,”工作人員指著展示盒旁的放大模型,記者才看清這片“隱形”電極的真面目:一張細密的網狀結構,像一張微縮的蛛網。
工作人員介紹,這款電極最核心的突破在于它的“柔性”和“網狀結構”。“傳統神經電極是剛性的,植入大腦后,會隨著腦組織的微動產生相對位移,引發炎癥反應,最終被免疫系統‘排異’掉。”他指了指屏幕上的網狀圖案,“你看這個開放式網狀結構,植入后神經元軸突會從中穿過,與電極形成穩定的交織結構,就像把電極‘縫’進了神經網絡里,而不是‘插’進去。”
據其介紹,這種設計使得SymNet的尺寸和柔性與神經元軸突相匹配,能夠“逃逸”免疫系統的排異反應,實現長期穩定的神經信號記錄。“它的核心優勢就是低侵入性、低炎癥反應、低感染風險、高生物相容性,”工作人員總結,“植入后,大腦幾乎‘感覺不到’它的存在。”目前該產品已經完成嚙齒類、犬類、靈長類的動物驗證,未來一到兩年將進入臨床試驗階段,主要聚焦帕金森病、癲癇、脊髓損傷這些神經系統疾病,探索全新的治療方法。
智能假肢輔助患者康復
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在月泉仿生展臺前,一只仿生手正在靈活地活動,五指緩緩張開,又輕輕合攏,隨后豎起兩根手指,比出一個標準的“耶”。不少參會者掏出手機拍照,有人試著比了個“耶”和屏幕里的仿生手隔空合影。
“它叫信手X-Hand M1,”展臺工作人員向圍觀的參會者介紹,“別看它動作流暢,這背后有11個自由度在協同工作。關節活動范圍和人手幾乎一致,指尖還配備了觸覺傳感器,能實時感知力度,比如抓雞蛋,力道大了會碎,小了會滑,它自己會調整。”
“這款仿生手未來主要面向兩大方向。一是上肢截肢患者,它可以作為智能假肢,通過肌電信號解碼,讓患者‘意念控制’完成日常動作,比如拿水杯、用筷子、系扣子,這些過去用傳統假肢很難做到的事。二是脊髓損傷或腦卒中導致的手功能障礙患者,它可以作為康復訓練的輔助設備,通過反復的‘鏡像訓練’幫助神經重塑,重建手部功能。”目前團隊正在與多家醫院合作,推進仿生手在臨床康復中的應用驗證。
大腦“導航儀”精準治療癲癇
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在靈犀云醫學展臺,大屏幕上跳動著的三維大腦模型吸引了現場參會人員的駐足。“這是我們自主研發的SEEG融合可視化軟件,”展臺工作人員向記者介紹,“簡單來說,它能把患者腦內電極記錄到的電信號,和頭部的核磁影像融合在一起,形成一個動態的‘大腦地圖’。”
她指了指屏幕上閃爍的光點:“你看,這些紅點就是癲癇發作時的異常放電區域。傳統方式下,醫生只能看到一堆波形圖,很難判斷放電具體來自大腦哪個位置。我們的系統能把電信號精準定位到三維腦模型上,哪一毫米、哪一秒在放電,一目了然。”
據工作人員介紹,這套系統的核心技術來自清華大學“DVEB癲癇動態虛擬腦”重點項目的AI算法研究成果。我國約有1000萬癲癇患者,其中30%至40%屬于藥物難治性癲癇,因病灶定位困難無法手術。而傳統腦電圖依賴醫生人工判讀,不僅耗時,還容易遺漏細節。
“我們能做到毫秒級同步。腦內的電信號、頭部的核磁影像、外面的腦電波形,還有發作時的行為視頻,全部精確到毫秒同步播放。這在術前評估中至關重要。”工作人員介紹這套系統目前已經在全國多家癲癇中心投入試用,有臨床研究顯示,應用VR可視化系統進行SEEG手術規劃,可將規劃時間減少91%。
基因藥物激活視網膜細胞
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“在傳統觀念里,視網膜感光細胞一旦壞死,就是不可逆的。但我們的基因治療藥物打破了這個規則。”在健達九州展臺前,工作人員向記者展示了一個透明玻璃瓶,里面裝著的,是其治療失明的原研基因治療藥物的樣品。
工作人員介紹,該藥物采用光遺傳學技術,通過腺相關病毒載體,將一種高靈敏度光敏蛋白的基因直接遞送到患者眼球玻璃體腔內,全程不到半小時,無需開刀。注射后,原本失去感光功能的視網膜神經節細胞被“重新編程”,在自然光下就能被激活,重新將視覺信號傳遞到大腦。
“我們現在已經納入了15名受試者,不少都是失明多年的患者,大部分都表現出不同程度的視力改善,部分患者甚至能識別近距離的字母和圖案。”工作人員說。
技術向前的一小步,往往是患者人生轉折的一大步。這些在中關村論壇上亮相的中國原創醫療“黑科技”,正在將過去只存在于想象中的治療方式,一步步變為觸手可及的現實,當前沿探索真正落地為可及的治療方案,改變的不僅是醫學的邊界,更是無數人真實的人生軌跡。
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