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2020年,馬斯克在其腦機接口公司Neuralink的發布會上,拋出了一個近乎科幻的設想:未來,人類能夠通過腦機接口上傳記憶,然后下載到新的身體或機器人中,實現數字永生。在去年的特斯拉股東大會上,他再次預言,這有望在20年內實現。
如今,科幻正在一步步走進現實。
2025年初,美國麻省總醫院與布萊根婦女醫院在波士頓設立了專門的腦機接口診所[1];今年3月,清華大學研發的國產腦機接口獲國家藥監局批準上市,并納入醫保體系,標志著全球首個侵入式腦機接口醫療器械進入臨床應用階段[2,3]。
腦機接口已經來了,我們距離數字永生還有多遠?
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腦機接口,“邁出第一步”
五年來,王志明的腿就像消失了一樣。
2020年,年僅24歲的他因一場工地事故下肢癱瘓,肚臍以下失去知覺,從此臥病在床,大小便失禁,連翻身都需要家人幫忙。
直到2025年,他在首都醫科大學宣武醫院植入了腦機接口,同時裝上脊髓電刺激器。術后,他在大腦中想著走路時,腦機接口便能捕捉到這個念頭,驅動機械腿移動——他邁出了癱瘓后的第一步[4]。
這一步背后,把“想動”變成“能動”的,正是腦機接口。其運作過程主要包含三個核心環節:采集神經信號,解碼信號中的意圖,再把意圖輸出為機器指令[5,6]。
當我們想要做出抬手、說話、走路時,大腦中會產生相應的電活動信號。腦機接口捕捉到信號,經過算法解碼,輸出機器能理解的指令。這樣一來,原本需要經過肌肉、聲帶才能完成的動作,就能由大腦直接指揮機器完成
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這個過程聽起來像把大象放進冰箱一樣簡單,畢竟都只需要三個步驟。但大腦不是能夠隨意開關的冰箱,信號也不是具體可感的大象。
要讀懂大腦就要采集神經信號,而大腦信號微弱又嘈雜,采集的接口離神經元越近,讀得越清楚,但手術創傷、炎癥反應、長期穩定風險越高;離腦組織遠一些,安全性是高了,采集精度又會下降。
面對這個問題,馬斯克創立的Neuralink選擇離神經元更近,把電極直接植入大腦皮層[7]。
公司研發的N1植入物包含1024個電極,分布在64根比頭發絲還細的柔性導線上,由專門研發的R1手術機器人負責開顱植入。
截止2026年1月,已有21位患者接受了Neuralink的開顱手術。雖然首例受試者曾因導線回縮影響信號采集,但目前尚未報告嚴重不良事件。借助腦機接口,這些患者能憑意念移動光標、下棋、玩《文明6》等游戲[8,9]。
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圖注:N1(右)在大腦中的植入位置(左)
相比之下,清華大學研發的國產腦機接口NEO,則選擇了更溫和的硬腦膜外微創植入路線[2]。雖然同樣需要手術,但電極不是直接插入腦組織,而是停在大腦表面附近,通過無線供能和通信讀取運動信號,在安全性與信號質量之間找到了一個平衡點。
從2023年10月首例植入,到如今獲批上市,NEO已在11家醫院積累32例臨床數據。所有接受植入的患者均能通過意念控制抓握,其中22例患者經過6個月的抓握訓練,自主手部運動功能評分顯著提升
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圖注:患者通過腦機接口控制輪椅(圖源清華大學)
澳大利亞起家的腦機接口公司Synchron,不需要開顱手術,而是經頸靜脈把支架狀電極送入大腦運動皮層附近的血管,在血管內讀取運動意圖,再無線傳輸給外部設備[10]。
在早期人體研究中,癱瘓受試者已經能憑意念控制電腦,完成發短信、發郵件、網購等操作,目前Synchron已與蘋果、英偉達等公司達成合作[11]。
當然,腦機接口也不是非要開刀不可,也有走非侵入路線的,通過頭皮傳感器、近紅外光等方式采集大腦活動信號[12-14]。
這些技術路線各有優劣,也都在臨床試驗中取得了一定進展,但即使是其中進度最快的國產腦機接口,距離大規模應用依然還有很長一段距離。
清華大學生物醫學工程學院教授、NEO系統研發團隊負責人洪波指出:“(腦機接口)很多科學問題并沒有徹底解決,這個不徹底的遺憾,最終會成為未來發展的瓶頸。”
但無論如何,腦機接口已經邁出了從0到1的關鍵一步,證明了大腦可以直接連接機器,這便帶來了無限遐想的空間。
在前不久的采訪中,Neuralink聯合創始人Max Hodak大膽預測,在人工智能和腦機接口等技術的推動下,能夠活到1000歲的人可能已經誕生了
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請選擇你的數字永生方式
腦機接口有了,該怎么數字永生呢?派派仔細研究了三條可能路線,發現長壽圈有些東西沒有流行起來,必然是有原因的。
No.1
意識上傳
說到數字永生,談論最多的就是意識上傳:通過腦機接口、腦掃描或其他神經技術,盡可能完全地讀取大腦的結構和活動狀態,再把這些信息轉化為數字模型,上傳到計算機或機器身體中運行。
馬斯克認為人不應該活得太久,但顯然不反對通過意識上傳實現永生,曾開玩笑說已經把自己的大腦上傳到云端。2025年特斯拉股東大會,他又給出了一個更落地的執行方案:通過Neuralink腦機接口讀取大腦,再放進特斯拉人形機器人Optimus中,讓一個數字化的“你”永生。他認為,這有望在20年內實現。
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理論上來說,馬斯克說的完全可行,但很難說這和他的火星移民計劃比起來哪個更容易一點。
以秀麗隱桿線蟲為例[15,16],成年雌雄同體僅有302個神經元,科學家在1986年就繪制出了它的神經系統結構圖譜。 如今,科學家們正根據這張圖譜,嘗試模擬線蟲的神經網絡、身體結構和運動行為,做出一條“虛擬線蟲”。
然而,只有302個神經元的線蟲,至今沒有被完全數字化上傳成功,而我們的大腦卻擁有大約860億個神經元[17]。當然,技術不斷發展,AI輔助圖像分析、高通量重建等工具也在不斷進步,突破或許只是時間問題。
但最大的問題或許在于,即使有一天我們真的能夠上傳大腦,讓一個擁有同樣記憶、性格、思維方式的“我”在機器上永生,而肉體的我還是會經歷生老病死,那么活下來的到底是誰呢?
No.2
人機結合
人機結合,又稱賽博格(Cyborg),主打用機器部件替代、增強或修復人體的某些功能。心臟衰竭,就換上人工心臟;肢體損壞,就安上機械義肢。只要大腦還能正常產生神經信號,就能繼續指揮身上的機械零件。
最典型的例子,是被稱為全球首位賽博格的Peter Scott-Morgan[18]。2017年,他確診運動神經元病。這是一種會破壞運動神經元的退行性疾病,會讓人逐漸失去行走、說話、吞咽乃至呼吸的能力,俗稱漸凍癥。
為了活下去,Scott-Morgan不得不成為賽博格,用機器替代許多身體功能:改造消化系統,把進食和排泄交給管路;切除喉部,以降低唾液誤入肺部的風險,同時接入呼吸輔助設備;用眼動追蹤操作電腦,借助合成語音和數字頭像繼續與外界交流……
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他成功了,比醫生預計的多活了四五年,但也失敗了,接受了這么多痛苦的手術,2022年還是因相關并發癥去世。
這或許是人機結合最大的難題所在:機器零件可以更換,大腦和神經系統卻仍會衰老、生病
為了解決這個問題,一些公司開始試圖修復大腦。例如OpenAI創始人Sam Altman,他參與創辦的一家腦機接口公司Merge Labs,其中一個目標就是通過腦機接口恢復大腦健康[19]。
順便一提,Sam Altman也是意識上傳的支持者,曾為一家“100%致命”的大腦上傳公司支付1萬美元定金加入候補名單,計劃將來“把大腦上傳到云端”。
No.3
缸中之腦
缸中之腦的設想,是讓大腦脫離身體,人工系統負責供氧、供能,腦機接口負責雙向連接,把外界信息送入大腦,也把大腦意圖傳給機器。于是,一個人,或者說一個腦,就能夠在沒有身體的情況下繼續“活”著。
雖然這聽起來已經從科幻片走向恐怖片,但科學家的確已經在嘗試了。
從耶魯大學孵化出的Bexorg公司,會把人腦放到“鍋”里,接上灌注系統,恢復細胞代謝和分子活動,用于測試實驗性藥物[20]。
這類研究繞不開一個倫理問題:離體大腦恢復部分代謝和細胞活動后,是否會“蘇醒”?Bexorg方面強調,他們的系統不會讓大腦恢復意識,同時研究人員會在灌注液中加入麻醉成分,作為額外保險。
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圖注:Bexorg的缸中之腦
至于缸中之腦如何和外界互動,請看Cortical Labs——該團隊在多電極陣列上培養了約80萬個人類和小鼠神經元,讓它們通過電刺激接收《Pong》的游戲信息,再通過神經元的電活動來控制游戲中的球拍移動[21]。
結果顯示,離體神經細胞能和機器形成簡單的輸入—輸出回路,并根據游戲反饋調整自身活動。
所以,未來我們不僅可以是一根會思想的蘆葦,還有可能是一個泡在缸里會打游戲的大腦。
“向月亮進發吧。即使沒有抵達,你也會落在群星之間。”
數字永生或許還很遙遠,但腦機接口帶來的改變已經先一步發生,癱瘓者能夠邁步,失語者重新表達,大腦繞過受損的身體直接連接機器和世界。
也正因為這些變化正在真實發生,馬斯克所說的未來20年通過腦機接口實現數字永生,才顯得不那么科幻,也格外讓人心動。
只是數字永生這件事,細想下去,最難的也許不只是技術問題,而是如果它真的擺在你面前時,你愿意嗎?
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