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韩国科学技术院(KAIST)与延世大学团队在《Science Advances》发表一款名为 RAPIDO 的微型无线脑植入物,仅方糖大小,集 AI 控制、光刺激、药物输送与无线通信于一体。团队成功完成从美国芝加哥到韩国大田、跨越约 1 万公里的跨洲际远程脑调控实验,实现对实验大鼠脑部设备的实时精准操控,为脑机接口与神经科学研究的远程化、智能化开辟了新范式。

2026年9月1日资讯,韩国科学技术院(KAIST)与延世大学团队在《Science Advances》发表一款名为 RAPIDO 的微型无线脑植入物,仅方糖大小,集 AI 控制、光刺激、药物输送与无线通信于一体。团队成功完成从美国芝加哥到韩国大田、跨越约 1 万公里的跨洲际远程脑调控实验,实现对实验大鼠脑部设备的实时精准操控,为脑机接口与神经科学研究的远程化、智能化开辟了新范式。


1. 方糖大小的"多功能"脑植入物

传统脑植入设备往往体积大、侵入性强,且依赖线缆连接,限制了实验动物的自由活动与数据的真实准确性。RAPIDO 的突破在于"小而全":仅方糖大小,却集成了四大功能——AI 控制、光刺激(光遗传学)、药物输送与无线通信。

设备支持蓝牙本地调控与互联网远程操控双模式运行,并采用可补充的药物匣设计,无需反复手术更换植入体即可进行重复、长期的药物与光学干预。这使其能够支持跨区域、长时间的自由活动动物神经实验,显著降低实验者接近动物所带来的行为干扰。

2. 跨洲远程调控:脑科学研究的范式突破

研究团队完成的跨洲实验是亮点所在:身处美国的科研人员通过互联网,实时精准操控远在韩国的实验大鼠脑部设备,系统平均响应时间约 109 毫秒,顺利完成神经调控与药物释放等操作;经过 4 周持续测试,设备运行稳定、响应精准,充分验证了其远距离工作的可靠性与长期植入的可行性。

在功能性验证中,设备成功通过靶向药物递送与光遗传调控,观察到对特定神经通路的干预效应。这一"远程、无绳、可编程"的实验平台,让身处不同地域的科研人员得以参与同一实验,为脑科学研究的协作模式带来了新的想象空间。

3. 从科研平台到临床应用的"长路"

研究者对此保持清醒:RAPIDO 目前更应被理解为"研究平台"而非"临床设备",其价值在于帮助开发与评估未来的治疗策略。相关团队坦言,向临床转化面临的最大挑战,是证明其在人脑中的长期安全性与可靠性,包括生物相容性、封装、药物递送与失效保护等环节,光遗传学还需解决光敏基因安全递送的问题。

尽管如此,其应用前景仍值得期待。未来,此类技术有望用于成瘾、重度抑郁、阿尔茨海默病等精神与神经退行性疾病的精准诊疗——通过靶向神经调控与药物递送实现个性化脑病治疗。对关注脑机接口与神经调控的医学研究者而言,RAPIDO 展示了"无线化、远程化、智能化"这一清晰的技术演进方向。

来源:Science Advances、ScienceAlert、腾讯新闻


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