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活体电化学分析及在脑机接口中的应用
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举办时间:2025-05-15 主办单位:中国老科协 中国科学院老科协
承办单位:中国科学院老科协化学所分会
支持单位:活体电化学分析及在脑机接口中的应用
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主要专家简介:
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【简介】

随着科学研究从无机有机领域逐渐深入生命领域,分析化学也相应地从针对死体的分析转向活体分析,由此催生了一个新兴且关键的研究前沿—生命分析化学,尤其是活体分析化学。与传统将研究对象处死再提取特征信息进行分析的方式不同,活体分析着重于对活着的生物进行实时动态分析,这对于探究行为学相关的动态变化规律具有不可替代的价值,在脑科学研究中更是扮演着举足轻重的角色,因而受到了全球范围内的广泛关注。然而,作为新兴研究领域,活体分析充满了诸多未知与挑战。

在此背景下,化学所的科研团队在陈义老师的带领下,自2000年起紧跟欧、美、日等先进地区的研究步伐,着手布局活体分析研究。经过多年不懈努力,该团队取得了一系列突破性成果,并伴随着诸多新发现。2009年,科学院活体分析化学重点实验室应运而生。这场聚焦活体分析化学与脑机接口的学术沙龙活动,旨在向各位专家前辈汇报实验室在活体分析新原理、新方法,特别是活体电化学分析方面取得的进展,同时针对当前脑机接口主要基于电信号测量的研究现状,结合实验室在化学信号测量领域的研究基础,探讨开展化学脑机接口所面临的机遇与挑战。

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【主持人致辞】

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【领导致辞】

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【主旨报告】

于萍:活体电化学分析及在脑机接口中的应用

1、研究背景

分析化学的发展历程从早期在溶液中检测分子的数量,逐步到深入生命体系的细胞或组织层次获取信息,再到如今追求在具有生命特征的活体动物乃至人体上实时在线获取分子生理动态浓度或物质数量变化。这一演变对分析化学提出了极高要求,包括时间空间分辨率、灵敏性、选择性及抗干扰能力,使得活体分析化学成为分析化学研究的制高点。其优势在于能与行为学直接关联,实时监测动态变化,如心脏病突发等病理过程中检测到某些特定物质浓度甚至是结构的变化,展现出巨大的应用潜力。

化学所的活体分析化学重点实验室在刘国诠、陈义等前辈的努力下,面向化学与生命科学交叉领域的重大挑战而建立的。实验室传承并发展了多个研究方向,利用电分析化学、色谱、毛细血管电泳及光学成像等技术和手段,推动化学与生命科学交叉领域的创新发展,历经二十余载,已在国际活体分析化学研究领域占据领先地位。

2、 活体电化学分析的研究进展

大脑作为人体至关重要的器官,掌控着人类的行为、意识、情感与智慧,具有不可再生性。然而,人类对大脑的认知远不及其他器官。随着人类基因组破解,国际脑计划应运而生,大脑研究的重要性愈发凸显。从化学角度出发,大脑的所有功能、情绪与智慧均由化学反应操控。神经信号传递涉及电信号与化学信号两类,电信号虽已通过活体电生理技术实现单细胞层面记录与调控,但脑功能的全面解析离不开化学信号的参与,并控制着电信号传播方向,如多巴胺调控运动、谷氨酸控制语言中枢等。因此,精准解析与调控化学信号对于构建精准脑机接口系统意义重大,极具挑战性。

1)提出并建立氧化还原电位分析法

毛兰群研究员于2002年引入碳纤维技术与微透析技术开展活体电分析研究,于萍研究员与毛研究员携手,使国内研究在该领域与国际处于并跑地位。团队利用单根碳纤维电极植入大脑,高选择性实时检测脑内生理活性分子,如葡萄糖、乳酸等。解决了电生理兼容性问题,开发出活体脑化学系统实时分析系统,助力生理学家揭示脑化学行为及分子变化规律,推动神经生理与病理代谢研究。

然而,传统碳纤维电极法因施加电压可能对神经元造成扰动而备受质疑。为攻克这一难题,团队受电生理信号电位法记录启发,探索用电位法探测化学分子,最终借助酶或界面修饰的电极实现氧化还原分子电势的选择性记录,避免了对体系的扰动。通过深入理论分析与实验验证,团队掌握了影响电势输出的关键因素,构建出基于单根碳纤维电极、双极电势输出原理的氧化还原电势法微电极,实现了对多种分子高选择性测定,并具备长期植入体内的特性,为脑机接口发展奠定基础。

2)构建双极化原理的神经调控平台

受生物体系中细胞通过离子运输实现物质交换的启发,团队提出自发双极化原理,尝试将大片层石墨烯嵌入细胞膜,实现了稳定嵌膜,开展了单细胞层次的调控实验。在此之上也做了活体的调控,将嵌膜石墨烯嵌入动物的外周坐骨神经上,可以实现神经通路调控,能够长时间调控神经电活动。该成果有望为未来长期稳定的脑机接口调控,包括化学调控与电信号调控,提供潜在的应用。

3)发展调控离子传输的微米尺度活体测量方法

在活体电化学领域,电流法与电位法主要调控界面电子转移,用于测量脑内具有氧化还原活性的分子,如多巴胺等。然而,传统方法受限于电化学活性物质的局限性,难以覆盖脑内大量不具电化学活性的物质。为此,离子传输作为电化学的新分支应运而生。通过测量限域孔道内的物质输运,可将碳纤维微电极改造成微小玻璃管,物质浓度的变化可引发外部电流或电压的变化,进而利用电化学方法记录更多种类的物质。

该技术诞生之初所面临的重大瓶颈是:若想测量释放出来的神经递质分子,需使用微米级探针,因纳米级探针易扎入细胞,无法测得神经元胞间释放出的分子。该技术当初被认为仅能在纳米尺度观察到相关现象,如在20 nm尺度下的“纳米效应”。为拓宽至微米尺度,团队通过在玻璃管内修饰电解质并裁减孔径至纳米尺度,构建出微米级的整体环境,由此打破了纳米尺寸的限制,并基于此提出了新的模型以理解该现象,成功将相关效应从纳米尺度拓展至微米尺度,满足了活体分析中微米尺度空间分辨的需求。

要将该方法应用于活体,传统的稳态方法记录变化速度太慢,仅依靠无时间分辨的取样测量会失去植入脑中的优势。团队从稳态检测转向瞬态检测。研究瞬态传输机制后发现,在体系中施加恒定电压难以达到完全稳定状态,而采用高速脉冲电压则可在电势流作用下操控管内外溶液的进出,实现稳定信号的获取与调控,从而解决了将该方法应用于时间分辨活体分析的问题。部分解决了检测中的时间分辨问题。下一步重点是优化分子和界面设计。该方法也可用于测量生命体征,为研究更多脑化学问题开拓了新的天地,推动脑化学测量从“能”向“多”发展。相较于传统碳纤维微电极,活体电分析化学中,将此方法从电化学活性分子拓展至非电化学活性分子,仍有许多问题亟待解决,如实现从原理到应用技术的转变、解决污染及神经元兼容性问题等。

4)建立类脑智能流体忆阻器

在人工智能时代和万物互联趋势下,类脑智能测量及相关器件的开发成为重要研究方向,而忆阻器是其中的关键之一。理论物理学家蔡少棠曾提出忆阻器概念,描述磁通量与电荷之间的关系。忆阻器如同神经突触,其电阻可通过调控电导态而改变,连接强度依赖于神经递质释放。旨在追求低功耗,与生命体良好融合,模拟生命突触功能。

团队的研究发现,忆阻器或类突触器件存在显著区别。生命体中的神经突触借助离子输运实现功能,溶液环境可溶解大量分子,通过不同通道操控不同分子,代表着复杂体系中有多种载流子,而生命体系拥有多种离子和分子,可实现诸多并行功能。若能在溶液体系中构建类突触功能,将为制造与生命体更交互、相容、匹配的器件带来可能。

流体忆阻器以离子为载流子,水溶液为介质,致力于构建具备生命通道功能的孔道。虽人工通道可实现选择性,但获取调控离子的忆阻功能极为困难。团队将孔道制备与脑化学研究相结合,提出构建具备生命通道功能的孔道。一方面,致力于分析化学方向的孔道研发;另一方面,探索孔道的智能化。通过化学合成在管壁修饰电解质刷,刷间距离极小,为离子营造超限域空间,中心空腔便于精准调控。离子在此与刷发生限域相互作用,成功模拟了突触的电学可塑性。在该体系中置入多种分子,可调控器件可塑性,实现了神经化学信号到电信号的转导。

3、 脑机接口中的应用

脑化学的类脑智能化研究为解读大脑的生理病理过程提供了新的视角,有望将脑化学测量从“好”提升至“优”,因此“类脑传感”技术受到了广泛关注。根据Science文献的观点,从纳流体计算的角度来看,具备类脑功能的器件可以集成芯片,而芯片技术的发展将推动下一代基于离子作为载流子的计算机的诞生,其工作原理将类似于人类大脑。《中国科学报》头版头条提出,能够读懂大脑的化学语言是第一步,未来有很多工作需要做。首先,开发高度类脑的离子计算机。许多国际上的分析化学专家在类脑芯片领域致力于离子计算相关工作,他们更加关注脑化学测量以及脑机交互技术,以期为未来解读化学语言的脑机交互提供更可靠的方法。其次,利用溶液体系操控化学载流子并进行识别。通过设计孔道,可以构建多种类脑智能器件,将化学响应性进行耦合,以期改进现有的化学传感模式。未来的化学传感将不再是单纯的定量分析,而是向更接近人类感知的模式发展。例如,像人类吃水果感受到甜味一样,无需精确得知糖的浓度即可感知甜味,这将是一种全新的传感范式。目前,团队正在努力实现感、存、算一体化的类脑化学器件。这一目标虽然面临巨大的挑战,但有望为脑机接口领域带来突破性的进展。

【邀请报告】

【讨论与交流】

在讨论交流环节,与会专家们积极发言,围绕活体分析化学与脑机接口的诸多议题展开深入探讨。

问题一:将来活体测量怎么样才能真正用到脑机接口上,目前还有多大的距离,距离应用还有多远的距离?

于萍:目前脑机接口技术主要依赖于闭环调控,采集信号、经芯片和计算机处理后再反馈和训练,主要用于记录电信号。未来如果能开发出类脑智能化芯片,具备读取电化学信号的能力,有望实现芯片与大脑的深度集成。这种芯片不仅能感知信号,还能自主处理并反馈大脑所需信息,例如监测帕金森病患者多巴胺水平的变化,并通过内置器件直接补充多巴胺,无需外部设备介入。目前基于电信号的脑机接口技术已有部分成果应用于临床,到国家层面的大力支持,被视为潜在的下一代经济增长点和科技突破点。

问题二:脑机接口研究很火热,北京第六医院用脑机接口治疗帕金森等等,脑机接口可以作为治疗精神病人的方法吗,他们用的脑机接口是用的什么样的技术?山东淄博有一家医院也在做这个方面,目前究竟在治疗精神病用处到底是怎样的?

于萍:目前脑机接口有三类,一是非损伤的、二是植入到硬脑膜下面的、三是深部植入。马斯克的是植入到深部脑区,是解决更复杂的运动和失能的问题。植入到皮层(颅骨以下)希望进一步得到发展,皮层是很简单的运动系统受控。还有一类非损伤的(电极帽、眼罩),缓解肌肉损伤或者是刺激相应行为,这是一个不精准,但是更容易应用于临床的方法,不同的人差异性会比较大,也需要大量的数据统计再进行反馈,如何让其变得更为有效。现在六院用的是外在的,头戴式,不需要植入。还有听听40赫兹的音乐都可以治疗老年痴呆,有些人认为有效,有些养老院也在用。

问题三:活体电化学分析非常前沿,溶液相电化学中介质和电极相互干扰问题是很复杂的,脑神经内化学环境更加复杂,是否对应用造成影响? 

于萍:60年代时期,没有对电极进行修饰,电极对溶液中的所有分支或物质都有响应。现在发展的 “化学修饰电极”,可以让电极变得具有高度的选择性。化学人设计不同的分子结构、设计电极表界面,使其具有高度的专一性、选择性、以及高灵敏。选择性不可能做到100%,但是只要一个物质或者是其他物质的量发生变了,变化量就能在读取信号上体现出来,临床上很多手段都是基于这个变化来进行监测的。

问题四:年纪大了生命体普遍缺钙,缺钙与VD不足相关,可否针对这件事,制定随时监测个体VD体内含量的标准,便于评判是否缺钙, 中国人缺钙的问题会得到指示。

问题五:分析化学最重要的一点是比较,需要有基准,现在这个方法的基准是什么,是人脑还是鼠脑,人脑千差万别,世界上所有人的人脑都不同,因此基准是如何确定,没有基准分析化学出来的数据如何比较?

于萍:个体自身研究有“自身校正”优势,个体生病前后对比能测出显著变化,无需与其他个体对比。不同个体间比较需大量统计。老鼠实验中,自身对比可显示物质浓度差异,个体间比较则未必可以比较。

问题六:此研究契合国家重大战略需求。化学与电化学结合高效且意义重大,如探讨分子结构变化与生命活动关系,不同分子结构电学响应特性。多巴胺浓度变化与疾病关联需证实,揭示生命活动相关分子及其组合很重要,活体电化学分析与核磁共振等技术结合有前景。

于萍:个体气场差异与电信号相关,测量气场变化与微观分子联系意义重大。需从宏观入手,结合光谱、红外等技术,研究大脑运动及物质界面性质差异。

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【总结与建议】

1、活体一词网上可以查到,但是没有活体分析化学。这是一个新的词条,建议科学家提供新的名词与定义,通过科学技术名词审定委员会严格审正式公布,避免引起误解。

2、你们最新的进展非常振奋人心,但是从科普而言,活体电分析在某些临床上已经开始应用,临床大夫需用普通人可以读懂的语言来解释临床上的现象和原理。

与AI相结合是非常有意义的,但是路径比较长。在一个健康人的脑子里,通过电化学获得更为详细的信息,这个信息准确不准确很重要,一个健康人的脑子信息是什么和一个不健康的人脑子中的信息进行比较,可以用这个信息来治病,比如脑子老化了、脑梗了,信息能否进行指导,提出这个方面是很重要的,并且马上就可以应用,人体上很多信息可以确定得很准确,因为不同的信号差别很大。

这个领域非常好,今后对于人们的健康、提高全民寿命都非常有用,但是路径还很长,干扰这个方面太复杂了。

活体分子化学可以为研究生命科学研究提供一个很重要的工具,特别是应用于脑机接口上。于老师讲的原理性比较多,但是应用方面介绍得比较少,比如现在在座大部分人到了老年期,“老年痴呆”的研究和检测,积累了多少可以应用到脑的发展,对于无机元素,一些金属元素,钾、钠氧化还原的过程,这方面的例子比较少,因为这些微量元素测量起来比较困难,花费的时间比较长,对于以后生命科学发展很有意义,希望这方面多做研究。

老年痴呆的物质在脑子中十年二十年前就已经有了,早一些预测到这种物质,就可以早一些的预防,这比缺钙可能更周期。

化学所活体分析实验室在方法论创新和应用前景上贡献突出。未来应加强化学与生命科学交叉研究,结合AI技术,拓展研究视野,突破传统PI制局限。

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在讨论交流环节,与会专家们积极发言,围绕活体分析化学与脑机接口的诸多议题展开深入探讨。

问题一:将来活体测量怎么样才能真正用到脑机接口上,目前还有多大的距离,距离应用还有多远的距离?

于萍:目前脑机接口技术主要依赖于闭环调控,采集信号、经芯片和计算机处理后再反馈和训练,主要用于记录电信号。未来如果能开发出类脑智能化芯片,具备读取电化学信号的能力,有望实现芯片与大脑的深度集成。这种芯片不仅能感知信号,还能自主处理并反馈大脑所需信息,例如监测帕金森病患者多巴胺水平的变化,并通过内置器件直接补充多巴胺,无需外部设备介入。目前基于电信号的脑机接口技术已有部分成果应用于临床,到国家层面的大力支持,被视为潜在的下一代经济增长点和科技突破点。

问题二:脑机接口研究很火热,北京第六医院用脑机接口治疗帕金森等等,脑机接口可以作为治疗精神病人的方法吗,他们用的脑机接口是用的什么样的技术?山东淄博有一家医院也在做这个方面,目前究竟在治疗精神病用处到底是怎样的?

于萍:目前脑机接口有三类,一是非损伤的、二是植入到硬脑膜下面的、三是深部植入。马斯克的是植入到深部脑区,是解决更复杂的运动和失能的问题。植入到皮层(颅骨以下)希望进一步得到发展,皮层是很简单的运动系统受控。还有一类非损伤的(电极帽、眼罩),缓解肌肉损伤或者是刺激相应行为,这是一个不精准,但是更容易应用于临床的方法,不同的人差异性会比较大,也需要大量的数据统计再进行反馈,如何让其变得更为有效。现在六院用的是外在的,头戴式,不需要植入。还有听听40赫兹的音乐都可以治疗老年痴呆,有些人认为有效,有些养老院也在用。

问题三:活体电化学分析非常前沿,溶液相电化学中介质和电极相互干扰问题是很复杂的,脑神经内化学环境更加复杂,是否对应用造成影响? 

于萍:60年代时期,没有对电极进行修饰,电极对溶液中的所有分支或物质都有响应。现在发展的 “化学修饰电极”,可以让电极变得具有高度的选择性。化学人设计不同的分子结构、设计电极表界面,使其具有高度的专一性、选择性、以及高灵敏。选择性不可能做到100%,但是只要一个物质或者是其他物质的量发生变了,变化量就能在读取信号上体现出来,临床上很多手段都是基于这个变化来进行监测的。

问题四:年纪大了生命体普遍缺钙,缺钙与VD不足相关,可否针对这件事,制定随时监测个体VD体内含量的标准,便于评判是否缺钙, 中国人缺钙的问题会得到指示。

问题五:分析化学最重要的一点是比较,需要有基准,现在这个方法的基准是什么,是人脑还是鼠脑,人脑千差万别,世界上所有人的人脑都不同,因此基准是如何确定,没有基准分析化学出来的数据如何比较?

于萍:个体自身研究有“自身校正”优势,个体生病前后对比能测出显著变化,无需与其他个体对比。不同个体间比较需大量统计。老鼠实验中,自身对比可显示物质浓度差异,个体间比较则未必可以比较。

问题六:此研究契合国家重大战略需求。化学与电化学结合高效且意义重大,如探讨分子结构变化与生命活动关系,不同分子结构电学响应特性。多巴胺浓度变化与疾病关联需证实,揭示生命活动相关分子及其组合很重要,活体电化学分析与核磁共振等技术结合有前景。

于萍:个体气场差异与电信号相关,测量气场变化与微观分子联系意义重大。需从宏观入手,结合光谱、红外等技术,研究大脑运动及物质界面性质差异。