腦機接口“炒作”,有點太超前了
誰也沒有想到,2026年資本市場的首個熱門賽道,會是腦機接口。
A股開年首個交易日,腦機接口板塊(886047)便迎來放量暴漲,當日漲幅高達13.7%,成交金額突破626億元,創(chuàng)下階段性新高。板塊內掀起漲停潮,倍益康以30厘米漲停領漲,三博腦科、翔宇醫(yī)療、偉思醫(yī)療等近20只個股收獲20厘米漲停,博拓生物、道氏技術等多只概念股同步大幅沖高,賺錢效應全面釋放。這波強勢行情的背后,核心催化因素直指馬斯克的一則重磅表態(tài)。
2025年12月31日,馬斯克在社交媒體平臺發(fā)文宣布,其旗下腦機接口公司Neuralink計劃于2026年啟動腦機接口設備的大規(guī)模生產,同時推進“更加精簡和幾乎完全自動化的外科手術流程”。
據(jù)其披露,新一代技術的核心突破在于電極絲可直接穿透硬腦膜無需切除,這一革新能顯著降低手術創(chuàng)傷與并發(fā)癥風險,而自動化手術機器人已將單臺手術時長從早期的6小時壓縮至20分鐘內,植入成本也從百萬美元級降至10萬美元以內,為規(guī)模化落地奠定基礎。
但熱鬧的行情背后,需警惕技術成熟度與商業(yè)化進度的錯配。從行業(yè)現(xiàn)狀來看,當前腦機接口仍處于臨床驗證階段,無論是侵入式路線的手術安全性驗證,還是非侵入式路線的信號精度提升,都需要長期的技術迭代與大規(guī)模臨床數(shù)據(jù)支撐。此時資本市場的狂熱炒作,顯然脫離了行業(yè)發(fā)展的實際節(jié)奏,未免過于超前。
/ 01 /治療新時代
腦機接口是科幻作品里常見的場景。
現(xiàn)實中的腦機接口,一頭連著你的大腦,從紛繁密集的神經元電信號中提取你的想法,另一頭連著計算機或機械等外部設備,直接繞過你的身體將想法變?yōu)榭刂菩盘柌⑦M一步執(zhí)行命令。它不需要依賴你四肢的外周神經和肌肉系統(tǒng)就能直接建立大腦中樞和外部設備之間的直接信息交流。
馬斯克在2021年發(fā)布過一只做試驗的猴子。猴子通過意念操作,在電腦上打出一行字“我想吃點心”。這背后就是腦機接口技術在支撐。
而幫助殘疾人獲取聲音的人工耳蝸則是腦機接口迄今最成功、臨床應用最普及的技術。其原理是將聲音信號轉化成電信號直接傳輸給大腦,可幫助大量失聰者重新找回聲音和交流的能力。
電影里出現(xiàn)的人物如阿凡達或鋼鐵俠,都是通過腦機接口技術靈活操作肢體行動,目前還無法實現(xiàn),但卻充滿遐想。
人類許多疾病,是由于大腦無法連接到身體周圍的神經,比如癲癇和帕金森氏癥,還包括嵴髓神經損傷后四肢癱瘓。而基于腦機接口,這些疾病有望得到改善。
當前藥物和手術等技術對于因卒中、ALS等引起的中樞神經受損患者,缺少足夠的治療效果,患者長期處于癱瘓等功能失常狀態(tài),生活質量差。
而腦機接口的技術突破了傳統(tǒng)機體組織修復的范圍,以人機方式實現(xiàn)了功能的替代,具有革命性的意義,并且也在一些個案上取得突破。
在這一邏輯下,市場難免充滿期待。
/ 02 /還有漫長的路要走
或許沒人會懷疑,隨著技術的成熟,常常出現(xiàn)在科幻作品里常見的腦機接口場景,將會成為現(xiàn)實。
然而,難也就難在技術成熟,盡管已經取得了不少科學突破。“讓盲人看得見,讓癱瘓的人動起來,讓聾人重新聽見”已經是一句流傳了25年的老話了。
目前的問題卻是,恢復感官輸入(如視覺)涉及大腦中的電刺激,與僅記錄單細胞神經活動相比是完全不同的。目前,尚沒有任何證據(jù)表明目前的神經植入物裝置可以以任何方式創(chuàng)建感官系統(tǒng)。
換句話說,腦機接口技術作為一門新興的研究領域,發(fā)展仍在早期,涉及計算機科學、神經科學、心理認知科學、生物醫(yī)學工程、數(shù)學、信號處理、臨床醫(yī)學、自動控制等多個領域,仍有大量的問題尚待解決,還需要大量的科研投入和產出,還有很漫長的路要走。
比如,如何處理數(shù)量龐大且復雜的神經元。
腦機接口可以有很多不同的種類,用于提供多種功能。但所有研究腦機接口的科學家都在努力解決這兩個問題:如何從大腦中輸出正確的信息?如何將正確的信息輸入到大腦?
輸入及輸出信息是大腦神經元的工作。腦機接口要做的就是介入到這個過程當中。這聽起來并不難。但是,整個大腦皮質的體積大約為50萬立方毫米,在這個空間里大約有200億個神經元細胞體。每立方毫米的皮質平均含有約4萬個神經元。但神經元細胞體只是神經元的一小部分結構。
除此之外,大腦中還有與神經元數(shù)量差不多的膠質細胞,以及血管。每立方毫米的皮質里面的毛細血管加起來的總長度可以達到一米。
而腦機接口的技術工程師如果要做到對于大腦信號進行極為精準的捕捉或反饋,就需要在這一立方毫米區(qū)域里面捕捉特定的一些神經元細胞體發(fā)出的信號,或刺激某些特定的細胞體發(fā)出工程師需要的信號。難度之高可見一斑。
對比非侵入式,侵入式腦機接口可以更好地接收神經元信號,但需要電纜來傳輸大量數(shù)據(jù)。
此外,工程上更大的難度還包括成本控制,能否通過合理的流程和工藝來降低成本實現(xiàn)商業(yè)化。
再比如,關于腦機接口的摩爾定律。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,以目前腦機接口技術以平均7.4年才能使可同時記錄的神經元數(shù)量翻倍的速度計算,要達到同時記錄100萬個神經元需要等到2100年,而要記錄人腦中的所有神經元,則要等到2225年。
因此,腦機接口如何解決帶寬問題成為了學術研究、產業(yè)突破的關鍵點。
除此之外,如何提高信號識別的精度、如何改善信號處理方法使之系統(tǒng)化、通用化也是需要解決的問題。
當然,任何一項技術從最開始發(fā)明到終端應用,需要走很長很長的路,不止是技術的問題,還有人文倫理哲學的參與。尤其是涉及到人腦這樣一個十分復雜又精密的黑匣子。這需要更多政策、資金的扶持,產業(yè)、市場的耐心和信心。
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