2025年12月22日,综合消息 —— 今日,由麻省理工学院和斯坦福大学联合领导的研究团队在《自然-生物技术》期刊上公布了一项革命性成果:一款名为“NeuroLink-S”的超薄柔性生物芯片。该芯片能够以前所未有的精度,实现与特定神经元的双向通信,即读取神经信号并施加微小的电刺激进行干预,为治疗帕金森病、重度抑郁症等神经系统疾病开辟了全新的路径。
据悉,NeuroLink-S芯片的核心创新在于其材料与结构设计。它采用仅有一微米厚的生物相容性聚合物基底,并集成了数千个微型电极阵列。这种设计使其能够像“电子纹身”一样贴合在脑组织或外周神经表面,极大减少了对周围组织的损伤和免疫排斥反应。与现有深部脑刺激等“粗放式”技术相比,新芯片可以精准定位到功能异常的微小神经簇,进行个性化、可调节的干预。
研究团队在动物模型中已成功验证了其效果。通过芯片对与控制运动相关的神经回路进行精准调控,成功缓解了帕金森病模型动物的震颤症状。同时,该芯片还能实时监测干预效果,形成闭环反馈系统。项目负责人艾米丽·张博士表示:“我们的目标是开发一种自适应、可学习的神经调节器。它不仅是治疗工具,未来还可能帮助科学家绘制更精细的脑功能图谱。”
尽管该技术距离人体临床试验尚有数年时间,且面临长期安全性、数据隐私及伦理方面的挑战,但此次突破无疑标志着脑机接口领域从“读取”迈向“精准读写合一”的关键一步,具有重大的科学和临床价值。