脑机接口已列入北京市重点产业。目前,北京在脑机接口领域开发了千通道级的柔性微丝神经电极、脑机接口专用芯片、高精度低延迟的中文实时神经解码系统、基于皮层脑电的运动和语言实时解码模型等。
立足首都“四个中心”功能定位,北京市于2023年9月印发实施《北京市促进未来产业创新发展实施方案》,对相关工作进行了系统部署,其中明确,争取到2035年聚集一批具有国际影响力和话语权的创新主体,形成若干全球占先的未来产业集群,引领全球未来产业发展。
2023年,北京医药健康产业营业收入9761亿元,为实现万亿级产业跃升奠定了扎实基础。2024年第三轮行动计划正式印发实施,在不断深化改革的同时,积极统筹谋划、系统布局新质生产力,明确提出聚焦细胞与基因治疗、脑机接口、合成生物制造等新兴领域,加快布局科技攻关项目,催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破,塑造新优势。
智能脑机系统研发进展顺利,“北脑一号”已完成高密度柔性脑皮层电极研发,无线全植入版研发基本定型;“北脑二号”有线版成功研发了高通量柔性微丝电极、千通道脑电采集系统,解决了大规模单细胞信号无法长期稳定记录和实时解码的国际前沿难题,在国际上首次实现了非人灵长类对二维运动目标的脑控拦截。此外,脑机接口临床研究取得新进展,无线微创脑机接口使患者实现了自主喝水等脑控功能。
ku游娱乐app10月24日,“新质生产力看北京”大型主题采访在北京天坛医院举行。神外科专家介绍,对于发病率高、呈年轻化的脑卒中,有近30%的患者遗留永久后遗症,脑机接口的发展将为这些患者带来康复甚至机能增强的希望。
北京市科委、中关村管委会医药处副处长杜肖静介绍,北京在脑机接口领域,已开发了千通道级的微丝神经电极、脑机接口专用芯片、高精度低延迟的中文实时神经解码系统、基于皮层脑电的运动和语言实时解码模型等。
北京将面向未来信息、未来健康、未来制造、未来能源、未来材料、未来空间等六大领域20个细分产业方向,打造未来产业策源高地。其中,在未来健康领域,面向未来生命健康和医疗需求,重点发展基因技术、细胞治疗与再生医学、脑科学与脑机接口、合成生物等细分产业。
在其展示的实验视频中,植入了脑机接口设备、被放在猴椅上的小猴子,盯着眼前的屏幕,靠意念移动光标。据介绍,除了电脑屏幕上的光标,“北脑二号”系统还可以控制机械臂,完成动态目标的脑控拦截抓取。
2024年9月,北京市科委会同市发展改革委、市经济信息化局已正式联合印发实施《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划(2024—2026年)》,配套了具体支持措施,并依托市医药健康统筹联席会建立全市产业统筹协调机制,加强在产业规划、重大项目落地等方面的组织协同。
北京将全面落实已出台的促进未来产业发展实施方案,继续推动好原始创新和颠覆性创新,全面贯通前沿技术成果转化的全链条,不断完善创新要素供给,进一步提升开放创新合作水平,加快推动未来产业创新发展,更好支撑国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设。
“北脑二号”智能脑机系统对标马斯克的Neuralink公司,聚焦动态精准运动控制、认知恢复与增强、全身导航运动控制、视觉重塑与增强等功能,搭建多个非人灵长类和啮齿类的脑机接口系统验证平台。该系统已经在猕猴颅内稳定植入一年,在国际上首次实现了非人灵长类对二维运动目标的脑控拦截。
北京市科委、中关村管委会双创处处长杨鹏宇介绍,未来产业是具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。北京发展未来产业优势明显,依托科技创新资源集聚禀赋,聚焦高精尖产业,培育形成了新一代信息技术和科技服务业两个万亿级产业集群,医药健康、智能装备、人工智能等若干个千亿级产业集群,产业基础坚实可靠,具备发展未来产业的先发优势。
杜肖静介绍,医药健康产业是关系国计民生、经济高质量发展和国家安全的战略性新兴产业,是加快形成新质生产力的重要领域。北京市接续实施了2018—2020年,2021—2023年,两轮医药健康协同创新行动计划,全面布局支持产业发展,取得了明显成效。
“现在卒中和外伤发病率高,且呈现年轻化,很多患者面临后遗症,譬如意识障碍、认知障碍、肢体功能障碍等。目前为止,对他们的功能恢复治疗方法以康复为主,但康复只能恢复一部分,像卒中发病初期有60%的患者存在不同程度的功能障碍,经过治疗和恢复,仍有30%的患者留下永久的后遗症。”北京天坛医院神经外科学中心主任杨艺告诉记者,脑机接口可以“跨过”坏损的运动环路,通过外接设备改善肌肉力量、或直接通过机械臂等物体实现功能替代,需求量非常大。
北京芯智达神经技术有限公司业务发展总监李园介绍,“北脑一号”智能脑机系统面向重大脑疾病、脑损伤引起的运动和语言功能障碍康复重塑的临床需求,搭建肢体瘫痪主动式康复训练和失语症辅助沟通交流等多种脑机接口临床应用场景。在有线版完成全链路联通的基础上,芯智达在开展“北脑一号”无线全植入微系统的研发和工程集成,已完成工程机开发,正在开展临床前安全性和有效性的检测与动物试验验证,预计在2025年初,进入人体长期植入和解码的临床研究阶段。