馬斯克首例腦機介面人體試驗曝故障! Neuralink:接線脫落,不影響安全
首例人體植入「接觸不良」?馬斯克的腦機介面公司發博回應。
智東西5月10日消息,根據馬斯克的腦機介面公司Neuralink於5月8日發佈的部落格文章,他們近期在首位人類受試者諾蘭·阿博(Noland Arbaugh)身上遇到了植入問題,導致從阿博的大腦中捕獲的資料量減少。
據悉,阿博大腦中植入的一些接線出現了脫落情況,造成部分資料遺失。同時據外媒引述知情人士消息,Neuralink懷疑接線脫落是因為手術後阿博的頭骨內滯留了空氣。
儘管植入的腦機介面功能有所減弱,但Neuralink在上週末成功展示了阿博下棋的場景,這標誌著腦機介面技術在人體試驗上取得了階段性的進展。
01 .腦機介面「接觸不良」? 接收資訊變少
阿博於今年1月28日接受了Neuralink的腦機介面裝置植入,他自2016年潛水事故以來一直四肢癱瘓。按照馬斯克的計畫,像阿博這樣的癱瘓患者在植入裝置後,只是透過思考就可以控制手機、電腦等幾乎任何裝置。
根據Neuralink發佈的影片記錄,阿博在大腦中植入名為N1的裝置幾週後,就能僅靠思考來玩快節奏的賽車電子遊戲《馬里奧賽車》了。
然而,到了2月下旬,阿博大腦中的植入物出現問題,捕獲的資料開始減少。為此,Neuralink的工程師們開始努力尋找資料減少的原因。
有人提出,是阿博頭顱積氣導致一些接線從他的運動皮層縮回,工作人員也建立了模型來模擬這種情況。據知情人士透露,還有其他人在研究阿博對裝置所捕獲的資料可能具備的能力。
Neuralink的N1植入物將晶片、電池、通訊等部件整合在一個微型圓盤容器內,圓盤上連接著64根接線,每根線都比人的頭髮絲還要細,上面都有16個電極。線的最後幾毫米被插入大腦的運動皮層,電極在那裡讀取並傳遞神經訊號,這些訊號經過解碼就能推斷出人的意圖。
Neuralink在部落格文章中提到,由於阿博大腦中植入的一些接線收縮,其反應的每秒位數減少,這是衡量阿博用意念控制電腦游標能力的速度和精確性的重要指標。
為此,他們已經進行了調整,包括修改演算法來提高每秒位數。
02 .Neuralink亮出使用時長 力證腦機介面問題已修復
在Neuralink於3月1日舉行的一次全體會議上,阿博回答了Neuralink員工的問題。他透露了可能出現的問題:“我們還在解決一些問題,但只要我們弄清楚了這一點,植入物就沒有理由不能正常工作。”
無論團隊遇到了什麼問題,Neuralink及阿博還是在3月20日成功進行了現場演示。在X平台的直播中,阿博展示了他可以下電腦象棋,在虛擬棋盤上拖放棋子,就像他在現實中用滑鼠移動棋子一樣,這種功能從未在實驗室以外的環境中展現過。
在腦機介面出現之前,阿博的主要數字操作工具是口含式平板電腦手寫筆(也叫口棒),需要護理人員幫他安裝好。這個嘴棒只能在阿博直立的時候被用來操作平板電腦,而且長時間用可能會覺得不舒服、肌肉疲勞,甚至長壓瘡,還會影響正常說話。
「腦機介面幫助我重新與世界、我的朋友和家人建立聯絡。它讓我能夠再次獨立做事,而不需要日夜陪伴家人。」阿博在3月時談道。
根據Neuralink最新公佈的資料,阿博在工作日每天參與研究會議長達8小時。週末,每天個人使用和娛樂時間可能超過10小時。最近,他在一週內總共使用該裝置69小時,其中35小時是結構化會話,另外34小時是個人使用。
儘管阿博頭中的線狀裝置出現回撤,但他最近使用該裝置實現的每秒峰值位數已經恢復到了先前的正常水平。
03 .Neuralink稱問題已解決 今年要做10例人腦植入
據熟悉阿博植入物情況的人士透露,Neuralink內部人員早已預料到在人類患者身上進行的首次測試將面臨挑戰,但他們對此持樂觀態度,認為這個問題可以得到解決,從而讓未來的植入物能夠捕獲更多資料。
該公司已經在豬、羊和猴子身上進行過植入嘗試,但阿博是第一個接受這種名為N1裝置的人。
據知情人士透露,Neuralink已經告知美國食品和藥物管理局(FDA),他們認為已經解決了阿博植入物遇到的問題,並補充說,該公司希望在未來幾個月內再為兩名患者植入該裝置。
FDA方面並未對此問題發表評論。該機構批准了阿博的手術,並審查了Neuralink和類似新創公司的植入計畫。
腦機介面裝置的進步可望使數百萬脊髓損傷患者恢復身體機能,Neuralink設定的目標是今年將裝置植入10個人體內。
04 .結語:腦機介面進入人體 安全風險需謹慎對待
距離Neuralink完成首例人體植入已經超三個月,首例患者目前已經能進行玩遊戲、辦公開會等數位化活動,代表了腦機介面技術的重大進展。與此同時,手術出現的腦積氣、接線脫落等問題需要謹慎對待,畢竟是人體試驗,不能因為急於求成而導致嚴重事故。
四肢癱瘓的人常常覺得行動不便、感到孤獨。目前Neuralink主要聚焦於提升游標控制的效能,未來他們還計畫將腦機介面的功能擴展到現實生活中,實現對機械臂、輪椅等技術的控制,幫助四肢癱瘓的患者提升獨立性,從而更好地釋放個人和職業潛力。 (智東西)