賽博格時(shí)代已開(kāi)啟,新突破使人類(lèi)和AI融合成為可能
從始至終,大腦都是我們身體上最“神秘”的部分,作為“總司令”控制著我們的行動(dòng)與思考。這團(tuán)軟綿綿的東西包含著成千上萬(wàn)的神經(jīng)組織,有著極其精細(xì)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。如果能與計(jì)算周密的機(jī)器結(jié)合在一起,那潛在功能將變得強(qiáng)大的不堪設(shè)想。
雖然真正的半人半機(jī)器人的結(jié)合體只是出現(xiàn)在科幻小說(shuō)中,但科學(xué)家在人體與機(jī)器融合的道路上的探索從未停歇。
事實(shí)上,相關(guān)科研之所以進(jìn)展緩慢,是由于機(jī)器的常用材料——金、硅和鋼等在植入人體后會(huì)造成瘢痕。并且,將電子設(shè)備與人體組織連接也是一個(gè)重大的挑戰(zhàn)。強(qiáng)行植入的傷疤不僅會(huì)造成人體內(nèi)損傷,還會(huì)中斷電腦與肌肉或腦組織之間的電信號(hào)流動(dòng)。
迄今為止,這是一個(gè)難以翻越的復(fù)雜難題。
有趣的是,近日,特拉華大學(xué)的一組研究人員開(kāi)發(fā)了一種新的、生物相容的電子植入物聚合物涂層,這可能是更好地理解這種生物黑盒子的關(guān)鍵。
這些聚合物不僅會(huì)比無(wú)機(jī)涂層電子器件在生物組織上留下更少的疤痕,而且還能讓科學(xué)家微調(diào)聚合物的敏感性——這可能為創(chuàng)建有害疾病存在的早期預(yù)警系統(tǒng)創(chuàng)造條件。
而且,這一突破性進(jìn)展也是將電子設(shè)備與人體集成從而創(chuàng)造出半人半機(jī)器人的“半機(jī)械人”生物的重要一步。
該研究的主要作者,特拉華大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程教授 David Martin 表示,目前的技術(shù)正在被用于開(kāi)發(fā)生物相容的電子產(chǎn)品,如起搏器,耳蝸植入物和深度大腦刺激。關(guān)鍵的是,這些技術(shù)都面臨著局限性,而他的團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新可以解決這個(gè)問(wèn)題。
相關(guān)研究成果于 8 月 17 日在美國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì)(ACS) 2020年秋季線上會(huì)議和博覽會(huì)上展示。
David Martin 說(shuō):“我們之所以想研究這個(gè)項(xiàng)目,是因?yàn)槲覀冊(cè)噲D將堅(jiān)硬的無(wú)機(jī)微電極與大腦連接起來(lái),但大腦是由有機(jī)的、含鹽的、有生命的材料構(gòu)成的!
當(dāng)將無(wú)機(jī)電子集成到大腦中遇到困難時(shí),這個(gè)團(tuán)隊(duì)偶然發(fā)現(xiàn)了對(duì)更好的生物相容性界面的需要:“事實(shí)上項(xiàng)目一開(kāi)始進(jìn)展得不好,所以我們認(rèn)為肯定有更好的辦法。我們開(kāi)始研究有機(jī)電子材料,比如用于非生物設(shè)備的共軛聚合物!
在對(duì)一些材料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)后,這個(gè)團(tuán)隊(duì)想到了一個(gè)不太可能成功的材料。
Martin 說(shuō),“我們發(fā)現(xiàn)了一種化學(xué)穩(wěn)定的樣品,被作為電子顯示器的防靜電涂層出售。經(jīng)過(guò)測(cè)試,研究人員發(fā)現(xiàn)這種聚合物具有連接硬件和人體組織所必需的性能。
這種聚合物涂層稱(chēng)為聚(3,4-乙烯二氧噻吩)或 PEDOT,具有電活性和離子活性,研究人員解釋說(shuō),這有助于降低它的阻抗(即它對(duì)流動(dòng)電荷的反對(duì)),與沒(méi)有這種涂層的電子相比,能夠降低 3 到 4 個(gè)數(shù)量級(jí)。
由于它的低阻抗,這種涂層還能夠增加設(shè)備的信號(hào)強(qiáng)度和電池壽命。除了這些基本的優(yōu)點(diǎn),研究人員表示,這些聚合物還可以被調(diào)整以增加特定的功能特性。
在乙烯二氧噻吩(EDOT)單體上加入羧酸、醛或馬來(lái)酰亞胺取代物,使研究人員具有制造多種功能的聚合物的多功能性。Martin 解釋說(shuō),他們可以在這些改良的 PEDOTs 中有效地添加任何肽、抗體甚至 DNA。
“說(shuō)出你最喜歡的生物分子,原則上你就可以制作出含有任何你可能感興趣的生物功能基團(tuán)的 PEDOT 薄膜!
為了測(cè)試了這種特性,他們?cè)诒∧ぶ屑尤肓艘环N抗體,這種抗體能夠檢測(cè)特定的血管生長(zhǎng)激素被腫瘤劫持的情況。血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子刺激血管損傷后的生長(zhǎng),腫瘤劫持這種蛋白質(zhì)以增加其血液供應(yīng)。
結(jié)果表明,該團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的聚合物可以作為傳感器檢測(cè)VEGF的過(guò)表達(dá),從而在早期階段檢測(cè)到疾病的發(fā)生,以及其他潛在的應(yīng)用。
事實(shí)上它的功能遠(yuǎn)不止這些,比如,其他功能化聚合物具有神經(jīng)遞質(zhì),這些薄膜可以幫助感覺(jué)或治療大腦或神經(jīng)系統(tǒng)疾病。到目前為止,該團(tuán)隊(duì)已經(jīng)制造了一種與多巴胺結(jié)合的聚合物(多巴胺在成癮行為中起作用)。
Martin 表示,這種聚合物涂層除了可以用于診斷外,還可以用于腦機(jī)接口,甚至用于人工智能與人腦的結(jié)合。雖然未來(lái)主義的、類(lèi)似終結(jié)者的半機(jī)器人仍在科幻小說(shuō)的范圍內(nèi),但 Martin 說(shuō),這一領(lǐng)域的研究正在迅速發(fā)展。
“在現(xiàn)實(shí)生活中,我們已經(jīng)看到癱瘓的人能夠用大腦控制電腦屏幕上的光標(biāo)和假肢,”Martin 說(shuō),“最近,葛蘭素史克(Glaxo Smith Kline)和埃?馬斯克(Elon Musk)的Neuralink 等大公司也加入了這個(gè)游戲;這項(xiàng)技術(shù)正在迅速發(fā)展,很明顯,未來(lái)會(huì)有一些顯著的突破。”
至于這項(xiàng)研究,Martin 說(shuō)他們的下一步將是更好地了解如何調(diào)整這些聚合物的行為,然后(最終)將它們納入生物體中。
Martin 說(shuō),他的夢(mèng)想是能夠定制這些材料在表面的沉積方式,然后將它們放入活體組織中!霸谏矬w內(nèi)以可控的方式進(jìn)行聚合的能力將是令人著迷的!

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