没有不可能!北大这支交叉研发大团队实现了脑科学研究的“天方夜谭”!
李骁健:把科幻带入现实
李骁健:把科幻带入现实文/邱玥近年来,随着刘慈欣的《三体》火爆全球,科幻文学一时成为显学,受到社会的热烈追捧。
2001 年,美国《麻省理工科技评论》首次把脑机接口领域评为“将会改变世界的 10 大新兴技术之一”,我国在相关研究领域也是人才辈出,微灵医疗创始人兼 CTO 李骁健教授就是其中一位佼佼者,正率领着深圳微灵医疗公司团队,在脑机接口研究领域奋勇争先,已经取得了非凡的科研转化成果。
厚积薄发,充分准备结硕果微灵医疗成立于 2019 年 4 月,是一家瞄准医疗级全栈植入式无线脑机接口技术研发的初创公司。
创始团队在脑机接口全产业技术链条上有近20年研发经验,当前正在国内推进技术和设备的本土化。
微灵医疗总部位于深圳,在美国马里兰设有北美分部,计划在中美同步推进植入式脑机接口设备的研发和临床申报工作。
“微即微传感技术以及微型大规模集成电路技术,灵是指脑智能,我们希望通过微小且兼具高性能的植入装置做为脑机接口解决方案,通过同时提升工程硬软件和脑的认识两个层面,实现脑机接口的下一个飞跃。
”李骁健说。
除了是微灵医疗的创始人之外,李骁健还是深港脑科学创新研究院正高级工程师、博士生导师。
他在中科院生物物理所获得博士学位,主要从事脑信息的采集、提取和分析工作。
李骁健课题组的重点研究方向是高性能脑机接口,当前正在基于非人灵长类动物探索植入式脑机接口的应用方向,并开发“下一代”脑机接口技术。
“在此背景下,我们前期一直处于脑机接口技术准备阶段,包括依托先进院完善工业研发平台推进脑机接口关键技术的国产化和本土化。
其间,已经打好这些技术基础,并贯通了植入式脑机接口全栈技术链条,充分做好了准备工作。
”李骁健回忆道。
目前,微灵医疗脑机接口全栈的基础硬件和软件基本已经完成,其中硬件系统中关键的核心部件包括高通道柔性神经传感器、效应器、神经电子专用芯片、信号采集器,软件系统包括预处理算法和解码分析算法以及类脑控制算法等。
技术取得进展的同时,一些知识产权也已通过转让等方式转移到公司落地。
颠覆未来作战的前沿技术系列之脑科学
颠覆未来作战的前沿技术系列之脑科学大脑是人体中最复杂的部分,也是宇宙中已知的最复杂的组织结构。
21世纪,被称为“生命科学、脑科学的百年”或“脑研究世纪”,伴随着脑科学和认知科学的兴起与发展,以人类为中心的认知与智能活动研究,已进入发展新阶段。
脑美国就率先提出“脑的十年计划”,欧盟成立了“欧洲脑的十年”委员会,国际脑科学组织也采取多种举措推动脑科学研究的发展。
2013年4月,美国宣布启动“脑计划”;2014年6月,美国国立卫生研究院发布“脑计划”路线图,详美国国家科学基金会宣布,将资助36项脑科学相关项目,涉及实时全脑成像、新的神经网络理论以及下一代光遗传学技术等。
美国国防高级研究计划局(DARPA)近年来启动了数十项旨在提高对大脑动态和机制的了解、推进相关技术应用吴 勤. All Rights Reserved.奥巴马宣布启动美国“脑计划”用于模拟“脑控”飞船的实验装置由瑞士洛桑理工学院统筹协调,欧盟130家有关科研机构组成,预算12亿欧元,预期研究期限10年,旨在深入研究和理解人类大脑的运作机理,在大量科研数据和知识积累的基础上,开发出新的前沿医学和信息技术。
该计划首先利用30个月的时间,建设涉及神经信息学、大脑模拟、高性能计算、医学信息了一种新的核磁共振扫描技术,用于探索人类大脑内部结构;DARPA 与美国威斯康辛大学麦迪逊分校合作,研发出探究人脑神经结构与功能之间联系的脑研究技术;2014年,在DARPA可靠神经接口技术项目的支持下,威斯康辛大学麦迪逊分校的研究人员开发了新的脑结构研究技术,这项技术对大脑中神经. All Rights Reserved.IBM开发出的神经元计算机原型,它搭载了16颗“真北”芯片2015.10军事文摘。
只有想不到,没有做不到,雷军读后感
只有想不到,没有做不到,雷军读后感示例文章篇一:《读〈只有想不到,没有做不到〉有感》嘿,小伙伴们!你们知道雷军吗?他可真是个超级厉害的人物呢!最近我读了一本和他有关的书,叫《只有想不到,没有做不到》,读完之后,我心里就像被点燃了一团火,有好多好多想法想要跟你们分享。
我刚拿到这本书的时候,心里就想:这书名可真够霸气的。
“只有想不到,没有做不到”,这就好像是在告诉我,这个世界上没有什么是不可能的呀。
我就迫不及待地开始读起来。
书里讲了雷军的好多故事。
雷军从小就特别聪明,对电脑这些高科技的东西充满了好奇。
他就像一个探险家,在科技的大森林里不断地探索。
我读到他为了研究电脑程序,常常在电脑前一坐就是好几个小时,饭都顾不上吃。
我就想啊,我要是学习的时候也有他这种劲头,那我的成绩肯定能“蹭蹭”往上涨。
我记得有一个情节特别打动我。
雷军在创业的时候遇到了好多好多困难。
就像爬山一样,刚翻过一个山头,又遇到一个更高的山峰在前面等着他。
有一次,他的团队遇到了资金问题,大家都很沮丧。
可是雷军没有放弃,他就像一个坚强的船长,在暴风雨中紧紧握住船舵。
他跟他的团队说:“我们不能被这点困难打倒,我们的梦想还在前方呢!”然后他们就一起想办法,四处找投资。
看到这里,我就想,在生活中我们也会遇到很多困难,比如说数学题不会做啦,跑步跑不快啦。
我们是不是也应该像雷军一样,不放弃,想办法去克服呢?再说说他的创新精神吧。
雷军总能想出一些别人想不到的点子。
他就像一个魔法师,把一些看似普通的东西变得超级神奇。
他做的手机,有很多特别的功能,而且外观还特别好看。
这让我想到了我们做手工的时候。
有时候,我们按照老方法做出来的东西就很普通,但是如果我们能像雷军那样,发挥自己的想象力,加点新的元素进去,说不定就能做出一个独一无二的作品呢。
我还跟我的小伙伴们讨论过这本书呢。
我跟小明说:“你看雷军多厉害啊,他的脑子怎么能有那么多想法呢?”小明说:“那是因为他一直在学习,一直在思考呀。
北大李勇肽的介绍 -回复
北大李勇肽的介绍-回复北大李勇肽是一位杰出的科学家,他在神经生物学领域做出了重要的贡献。
他的研究主要集中在脑机制、记忆和精神障碍等方面。
在本文中,我们将详细介绍李勇肽博士的背景、研究成果以及他对该领域的影响。
作为北京大学神经科学研究中心(BNC)的教师和北大脑科学研究院的研究员,李勇肽对科学事业有着执着的追求。
他于2002年从美国北卡罗来纳大学教堂山分校获得神经生物学博士学位,并在随后的几年中进行了杰出的博士后研究。
李勇肽博士的研究兴趣主要集中在了神经与精神疾病之间的联系。
他的工作主要探索了精神障碍的神经机制,并试图找到这些疾病的有效治疗方法。
在精神疾病研究中,他特别关注记忆与认知功能的异常现象。
通过研究记忆的神经基础,他试图揭示精神疾病的发生机制,并提出相关的治疗策略。
李勇肽博士在记忆方面的研究工作颇具影响力。
他的团队在实验动物模型上使用先进的成像技术,如功能性核磁共振成像(fMRI)和蛋白质标记技术,来研究记忆的形成和存储过程。
通过这些技术,他们发现在不同类型的记忆中,特定的脑区域和突触连接发挥着重要作用。
并且,他们的研究还探索了与老年痴呆症相关的神经退行性疾病,如阿尔茨海默病。
除了记忆研究,李勇肽博士还致力于神经调控的研究。
他的团队发现了一种新的神经肽,称为BS虫肽。
这种肽类物质参与了多种生理过程,如情绪调节、应激反应和饮食行为等。
他们的研究还揭示了BS虫肽与焦虑和抑郁等情绪障碍之间的关联,为进一步的精神疾病研究提供了新的思路。
李勇肽博士的研究成果在国际学术界产生了广泛的影响。
他的论文发表在多个高水平期刊上,并获得了诸多奖项和荣誉。
他还担任多个国际学术组织的委员或顾问,积极参与国际学术交流和合作。
他还带领着一支杰出的研究团队,在北大BNC培养了一批优秀的学生和研究人员。
除了研究工作,李勇肽博士还致力于科学教育和公众科普工作。
他多次参与国内外的讲座和学术研讨会,并担任多个科普组织的顾问。
他通过普及科学知识,帮助大众了解大脑和心理健康的重要性。
《最强大脑》观后感_2
《最强大脑》观后感《最强大脑》观后感1在江苏电视台的国内外“超脑”PK上,来自中国的12岁天才李云龙和来自意大利的12岁神童安德烈进行了一场可以称之为惊人的比赛。
虽然比赛的结果以中国李云龙的胜利而告终,但比赛中发生的事情让人感觉难以言喻。
在这场比赛中,双方将挑战新娘和新郎之间的比赛。
在比赛中,51对新人被随机放置后,他们应该记住新娘和新郎的排列顺序,并把他们和洋娃娃一起放出去。
李云龙的竞争精神明显强于安德烈,不仅在比赛中记忆的时间比安德烈短得多,当科学助理为安德烈检查结果时,他甚至表现得毫无风度,以致在他觉得自己记忆正确而把“错”放进去之后,他的情绪完全失控,然后放声大哭,甚至瘫在座位上站不起来。
结果,现场变得沉闷,许多来到现场的“新娘”也在偷偷哭泣。
另一方面,安德烈说,当李云龙无法控制自己的情绪时,他和对手一样悲伤。
当李云龙被宣布为获胜者时,他在失望中表现出极大的慷慨,甚至给了李云龙一个大大的拥抱。
李永波和陶子作为现场的客人,也被安德烈感动,为李云龙担心。
我们说过比赛中有胜利也有失败,如果有胜利也有失败,就会有一些快乐和一些损失。
然而,从李云龙的现场表现来看,它确实比以前好了一点,不足以让人们欣赏。
这也从另一个方面反映了中国儿童是如何关心暂时的得失的,他们是如何关心结果而不是享受过程的。
事实上,这种现象在比赛过程中变得非常明显。
李云龙正在奔向结果,而安德烈正在享受比赛的过程,并把它与结果紧密地联系在一起。
毕竟,与中国的教育体系相联系,大多数接受过培训的学生都像李云龙。
只要取得成果,就不需要任何过程。
最后,没有多少人有真正的天赋和实践知识,更没有多少人能享受快乐的阅读和童年。
在现实生活中,“李云龙”型的孩子随处可见。
他们聪明,渴望学习,个性很强,但是他们的心理不健康。
这样的教育结果是我们想要的吗?在儿童成长的道路上,我们追求精英和高分。
谁是最后的赢家?我们不是说;李云龙敢于挑战和获胜的精神是错误的。
多位脑科学家和AI技术专家,深度探讨人工智能与脑科学的发展以及相互影响 | AI+系列YOSIA Webinar_27
引言请输入过去的十年以深度学习为代表的人工智能技术深刻影响了人类社会。
但人类要进入真正意义上的智能时代,还需要更强大的智能技术。
而向人脑学习,借鉴人类大脑的智能产生机理被认为是一条非常值得期待的道路。
反过来,AI技术也在深刻改变着脑科学的研究方法。
在“观测脑”手段不断变革的基础上,AI 技术为脑科学提供了越来越强大的分析、展示和科学发现手段。
2020年4月25日,青创联盟发起的YOSIA Webinar线上学术研讨会特别推出了“AI+X”科学系列主题,首期主题为AI+脑科学,汇集脑科学家和AI技术专家,主要针对人工智能与脑科学的发展以及两者间的相互影响进行了分享。
主持嘉宾:山世光,未来论坛青年理事会轮值主席、中科院计算所研究员、博士生导师主讲嘉宾:唐华锦,浙江大学计算机学院教授吴华强,清华大学微纳电子系教授、副系主任胡晓林,清华大学计算机科学与技术系副教授讨论嘉宾:毕国强,中国科学技术大学神经生物学与生物物理学系主任、合肥微尺度物质科学国家研究中心集成影像中心联合主任毕彦超,未来论坛青年理事、北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室、IDG/麦戈文脑科学研究所研究院教授、长江学者特聘教授吴思,北京大学信息科学技术学院长聘教授、IDG/麦戈文脑科学研究所研究员特别鸣谢报告编辑:刘千惠,浙江大学计算机科学与技术专业博士生邢东,浙江大学计算机科学与技术专业博士生(点击文末阅读原文观看视频回放)一.主题分享请输入01《神经形态计算机》——唐华锦报告将以神经形态计算机为中心介绍计算机与大脑的区别以及大脑对开发更加新型的智能计算机的启示;关于神经形态计算机的必要组成以及介绍大脑是如何完成计算任务的;目前算法的进展以及硬件设计方面的成果;对这个领域的总结和展望。
基于冯·诺依曼结构的传统计算架构已引领计算机科学技术的发展几十年。
但其运行效率受到了很多制约,例如I/O性能的制约,大量的数据读写会降低整体效率,凸显了冯·诺伊曼体系结构的瓶颈。
【最强大脑】科学家研制清除大脑记忆新药 “忘情水”或成真
【最强大脑】科学家研制清除大脑记忆新药“忘情水”或成真【最强大脑】科学家研制清除大脑记忆新药“忘情水”或成真据国外媒体报道,美国和加拿大的科学家们近日正在研制一种新药,可以帮助人们消除大脑中坏的记忆。
不久的将来,人们也许真的可以一试“忘情水”了。
报导表示,美国哈佛大学和坐落于加拿大蒙特利尔的麦吉尔大学的研究者正在研制一种易怒药,可以制止或者删掉不好的记忆。
这种技术可以使精神病学家们切断人们回忆起的过程。
在刊载在《神经学研究期刊》杂志上的一份研究报告中指出,研究者在用疗法治疗患者时,使用了心得安来淡化患者的记忆。
他们花费十天的时间治疗了19名遭遇车祸或者被****的受害者,在此期间,他们要求病人讲述十年前发生在他们身上的惨剧。
一些病人服用了一些用于治疗健忘症的药,而另一些病人则服用了安慰剂。
一周后,研究者发现服用了实验用药的病人在回忆起自己的悲惨经历时表现出较少的抑郁。
纽约大学的约瑟夫教授领导的一个团队凌云老鼠身上搞过相似的实验。
实验者用一种称作“u0126”的健忘症药物,可以去除老鼠脑中某一特定记忆,而其他记忆则完好无损。
在试验中,科学家训练老鼠们将两种音乐节奏与电击联系起来,以至于当它们听到其中一种节奏时,虽然没有被电击,但它们也会吓一跳,在播放其中一个节奏时,科学家给一部分老鼠灌输实验用药。
经过一段的实验过后,那些长期服药的老鼠已经失去了对一种节奏的反应,只对另外一种没有服药时的节凑起反应,这表明它们的一部分记忆已经被删除了。
科幻迷们也曾多次想要过去除不想的记忆的方法。
在2021年的电影《幸福心灵的永恒阳光》中,一个情节就是给主角一件唤起他回忆起的物品,在引导他回忆起某个特定场面就是对其实行电击,从而达至去除该部分记忆的效果。
然而实际中,该办法就是恰恰相反的。
当一种精彩邂逅另一种精彩:脑科学“碰撞”人工智能
当一种精彩邂逅另一种精彩:脑科学“碰撞”人工智能作者:彭砚淼来源:《科技创新与品牌》2017年第07期科学家们已经将“旅行者”探测器送出了太阳系,也实现了对“基因”这一生命密码的编辑。
但是,人类对人体最重要的器官——大脑的了解却仍然十分有限。
一方面,大脑内有860亿个神经元,结构极为复杂;另—方面,囿于技术限制,在大部分时间里,科学家都难以对大脑的活动进行精确、直观的实时观测。
虽然人类已然制造出了战胜围棋选手的AlphaGo,但面对自身的大脑时却依旧如雾里看花,不甚明晰。
所幸,近10年间,随着科技的飞速发展,研究大脑的技术手段也越来越趋向多样化。
现代脑科学作为一门年轻的学科,在短时间内蓬勃发展。
“理解未来”系列讲座第28期邀请耶鲁大学心理学系教授、认知神经科学专家Nicholas Turk-Browne,围绕实时脑成像技术,为我们解读了意识、思维、注意力等大脑的种种奇妙“密码”,展现了人类大脑思维优化的无限可能。
同时,微软亚洲研究院副院长、美国麻省理工学院电气工程和计算机科学博士张益肇将脑科学与人工智能相结合,从另一个层面来探讨人工智能如何更好地帮助认识和缓解少年自闭症、中年忧郁症、老年痴呆症(阿尔茨海默症)等带来的挑战。
注意力是Turk-Browne教授一直以来的研究重心。
从学习到工作,注意力在人类社会的各个领域中都扮演着至关重要的角色。
遗憾的是,我们往往很难对自己的注意力进行把控。
往往是直到课堂上被老师点名批评,或与周围的车辆发生碰撞,人们才意识到自己的心不在焉。
能够及时发现走神,将注意力进行调整,对个人及社会都有着重要的意义。
Turk-Browne教授称,以往对注意力开展研究的方式是对研究对象进行fMRI(功能性磁共振成像)扫描,进而对数据进行分析。
与医院常见的MRI的结构性成像不同,新兴的fMRI是利用磁振造影来测量神经元活动所引发的血液动力的改变,且对人体不造成任何损伤。
然而,fMRI需要专业人员在实验室中耗费数月乃至一年的时间来分析数据。
当前世界各国的脑科学研究计划
当前世界各国的脑科学研究计划
随着生命科学领域的迅速发展,脑科学研究成为了当今世界各国
重要的研究方向之一。
目前,各国政府、学术机构、医疗机构等都在
积极推动脑科学研究计划,并投入大量的人力、物力和财力,以期在
脑科学领域不断突破和进展。
以下是当前世界各国的脑科学研究计划:
1.美国脑计划(BRAIN):由美国国家卫生研究院、美国国家科学基
金会和国防高等研究计划署联合实施。
计划旨在解析大脑的复杂结构
和功能,开发新的技术、工具和方法,推动神经科学的长足进展。
2.欧盟人类大脑计划(HBP):该计划由欧盟委员会启动,旨在构建
一款人类大脑模拟器,并为未来的脑科学研究提供数据、工具和资源
支持。
3.日本脑科学研究项目(Brain/MINDS):该项目由日本科学技术振
兴机构发起,旨在实现大规模、多层次、全面的脑部映像,促进神经
科学的发展和临床转化。
4.中国脑科学与智能技术重大科学研究计划(CBBS):该计划由中
国科学院和教育部共同启动,旨在推动脑科学与人工智能技术的深度
融合,推进脑科学研究和人类健康事业的发展。
5.英国脑科学计划(Brain Project):该项目由英国政府投资数亿
英镑启动,旨在推进脑科学研究和神经医学领域的发展。
除了以上几个国家外,加拿大、澳大利亚、韩国、以色列等国家
也有类似的脑科学研究计划,各国政府还在积极鼓励和支持脑科学领
域的产业化和创新创业,以提高国家的科技创新能力和国际竞争力。
总体来说,当前各国的脑科学研究计划呈现出大规模、跨学科、前瞻性和国际合作等特点,将为未来的脑科学研究和应用提供有力支撑。
中国脑科学计划进展
中国脑科学计划进展
陆林;刘晓星;袁凯
【期刊名称】《北京大学学报:医学版》
【年(卷),期】2022(54)5
【摘要】人脑约有1000亿个神经元,彼此通过突触连接等方式构成了错综复杂的神经网络。
虽然人类对大脑的探秘从未停止,有近三分之一的诺贝尔生理学或医学奖与脑科学有关,但是目前人类对大脑的认识和理解依然有限。
在2021年Science 公布的全球最前沿的125个科学问题中[1],16项与脑科学紧密相关,如“人类的情感源于何处”“意识存在于何处”“为什么我们需要睡眠”等,不仅展示了脑科学领域诸多仍未被解密的关键问题,而且也体现了人类对大脑机制不断探索的渴求。
【总页数】5页(P791-795)
【作者】陆林;刘晓星;袁凯
【作者单位】北京大学第六医院(北京大学)(北京大学第六医院);北京大学前沿交叉学科研究院-清华生命科学联合中心
【正文语种】中文
【中图分类】R749
【相关文献】
1.中科院院士杨雄里:中国发展"脑科学计划"需只争朝夕
2.国际火星探测计划进展和中国火星卫星重力测量计划研究
3.不忘初心,连通中国与世界——“中国图书对
外推广计划”项目十年进展情况介绍4.人类脑科学研究计划的进展5.中国“脑科学计划”的筹建者和推动者--记中国科学院院士杨雄里
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
【AIE实验室】世界最新脑计划研究及其产业总述_144
人工智能学家人工智能学家出品作者:李承杰脑科学与人工智能是当前国际科技最前沿的热点领域,脑科学的发展为模拟、实现和应用神经系统的原理提供了坚实的生物理论基础,智能算法、大数据和应用模式的成熟为人工智能突破产业大规模应用的瓶颈提供了天时地利人和的环境。
近年来,这一领域的发展日新月异,神经科学家、信息科学家和产业界的精英们跨界握手,深度融合,推动人工智能成为引领新的技术革命和产业变革的首枚核弹,不仅惠及人类生活的方方面面,而且在可预见的未来将更深刻地影响人类的生活方式和思维范式,成为人类认识世界的全新视角。
对人类而言,大脑的复杂程度及发挥的作用是其他任何器官无法比拟的,理解人脑的运行机制不但有助于帕金森氏症、阿尔茨海默氏症等脑部疾病的诊断和治疗,还可揭示人脑的高能效、高可靠性之谜,对人工智能研发具有重大意义。
同时,它还有助于破译人机界面智能化的世纪难题,开发全新的信息处理系统。
鉴于此,脑科学被发达国家视为科研领域“皇冠上的明珠”。
数据显示,在我国,脑相关疾病导致的死亡人数已占死亡总数的25%以上。
据估算,我国未来的脑疾病负担可能达到每年上万亿元的水平。
脑科学研究的突破,必将推动脑疾病防治的根本进步。
可以说,脑科学是21世纪最富有挑战性的重大科学问题,也是当前国际科学前沿的热点领域,被视为新的经济增长点和引领新革命的重要引擎。
近年来,世界多个国家加快了脑科学研究的步伐。
脑科学研究已成“兵家必争之地”,吸引全球众多顶尖科学家投身其中。
2013年,欧盟启动10亿欧元“人类脑计划”;同年,美国宣布启动45亿美元美国“脑计划”;2014年,日本也启动了大型脑研究计划。
欧盟的计划侧重从脑连接图谱以超级计算机技术来模拟脑功能,美国的计划更关注研发新型脑研究技术,而日本的计划则聚焦以狨猴为模型研究各种脑功能和脑疾病的机理。
国际竞争如此激烈,中国怎么会落后据了解,“中国脑计划”的名称为“脑科学与类脑科学研究”(Brain Science and Brain-Like Intelligence Technology),主要有两个研究方向:以探索大脑秘密、攻克大脑疾病为导向的脑科学研究以及以建立和发展人工智能技术为导向的类脑研究。
全国三八红旗手标兵胡海岚事迹有感优秀素材【优秀范文】
全国三八红旗手标兵胡海岚事迹有感优秀素材【优秀范文】下面是我为大家整理的全国三八红旗手标兵胡海岚事迹有感优秀素材【优秀范文】,供大家参考。
《2023全国三八红旗手标兵胡海岚事迹有感优秀素材》是一篇好的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,重新整理了一下发到这里。
全国三八红旗手和红旗集体的评选表彰开始于1960年。
40多年来,全国已经有多名优秀女性和多个先进集体获此殊荣。
下面是我为大家收集整理的2023全国三八红旗手标兵胡海岚事迹有感优秀素材,一起来看看吧!全国三八红旗手标兵胡海岚事迹有感(一)社会发展越来越快,人与人之间的竞争也在加剧,随之带来的就是愈发严重的心理压力,在此前提下,有一种心理疾病正在悄悄蔓延,成为全球人类普遍存在的一种现象,那就是抑郁症。
据统计,全球目前有3.5亿人口患有抑郁症,相当于全球人口的二学医学院教授、博士生导师,浙江大学神经科学中心执行主任,就在不久前,她还被******教科文组织授予了第24届世界杰出女科学家奖的荣誉,全球只有5位女科学家能够享受此项殊荣,她也是本届唯一一名来自中国的女科学家。
这个奖项是1998年由教科文组织和欧莱雅基金共同设立,专门用来表彰富有潜力的青年女科学家,奖金10万欧元。
胡海岚能够获奖,正是因为她在抑郁症研究方面拥有重大突破性发现,为新一代抗抑郁药物的研发奠定了基础。
实力与颜值双爆表胡海岚教授有别于普通人眼中的科研工作者,属于实力与颜值双爆表的类型。
她从小就是学霸,高三就被提前保送到了北京大学生物系,海外在美国加州大学伯克利分校深造,在世界影响最大的研究院榜首、世界生命科学的圣地美国冷泉港实验室,从事了近5年的科研工作,回国后加入浙江大学。
从她现在的照片,我们也能看出,胡海岚教授还是一位颜值很高的美女科学家,若星辰般璀璨的双眼、如沐春风的微笑,隔着照片,我们都能感受到一股扑面而来的女性知性之美。
在她的身上,完美体现了中国女性和中国科研工作者的斐然气质。
“幸运”的奋斗者——记杭州师范大学认知与脑疾病研究中心研究员王金辉
“幸运”的奋斗者——记杭州师范大学认知与脑疾病研究中心研究员王金辉作者:暂无来源:《科学中国人》 2017年第2期生活往往会在某个时刻为我们打开一扇窗,让我们看到一个崭新的方向,王金辉的人生就印证了这一点。
以他的话说:“我能走进脑科学这个领域,其实蛮幸运的。
”新的方向让我们把时间拉回到2006年,这一年年初,西安电子科技大学四年级学生王金辉正在等待研究生复试通知。
时值北京师范大学认知与学习国家重点实验室成立不久,认知神经科学在国内尚属新鲜事物并未走入大众视野。
机缘巧合之下,出身电子信息工程专业的王金辉幸运地得到了北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室伸来的橄榄枝,并成功地通过了面试,自此开启了人生的新篇章,“虽然对我来说,这是个新的领域,但是我还是决定一试!”王金辉说。
然而真的到了新领域,王金辉才发现,他不得不面对晦涩难懂的英文专业词汇、纷乱复杂的大脑解剖结构、宛如天书的数学公式等,这令他一度迷茫甚至想要放弃,“直到研究生二年级,我都没有入门,更别提找到合适的研究方向”。
正在这时,他听到了贺永教授(著名脑网络研究专家)的一场学术报告,“通过贺永教授深入浅出的讲解,我对脑网络研究领域产生了浓厚的兴趣,并在硕士导师的大力支持下开始跟随贺永教授开展脑网络方面的研究。
”多模态磁共振成像技术是研究活体人脑网络的最主要手段,如何从磁共振图像中提取稳定可靠的人脑网络是本领域面临的核心问题,该问题的解决是其得以临床应用的前提。
在众多可能影响脑网络稳定性的因素中,以合理划分脑区进而定义脑网络节点最为关键。
针对于此,王金辉率先采用不同的脑图谱构建了人脑功能网络,证实了人脑功能网络受到脑区划分方法的显著影响。
该成果顺利发表在国际著名期刊Human BrainMapping 上,并入选了ESI Top 1%高被引论文。
“这对我来说是非常大的鼓舞,坚定了我继续开展脑网络研究的信心。
”王金辉说。
硕士毕业后,他直接转到贺永教授门下,全身心地从事基于磁共振技术的活体人脑网络研究,谈起过往,王金辉总会说自己很幸运,但这个转变的过程并不轻松。
有机合成从古至今做了这么多贡献,看完让你爱上化学
有机合成化学是有机化学的核心,有机化学家的看家本领在于能够合成任何特定的目标分子。
有机合成不但能够合成自然界中已有的任何分子,而且还可以有意识地、有目标地制备人们所期望的、具有各种特定功能的新型化合物分子。
有机合成化学的前世当首推中国古代的炼丹术,长生不老丹虽然没有炼出来,无心而成的火药却写进了四大发明,白嫩的豆腐也端上的餐桌。
绵延千百年,豆腐的美味让人们欲罢不能、留恋忘返。
可谓:有心栽花花不成,无心插柳柳成荫。
近代,以1828年德国化学家维勒Wolher无意中合成尿素为标志,有机合成化学已经历了192年的历史,有机合成作为一门科学对人类文明和科学的发展产生着巨大影响。
在有机化学的发展过程中,有机合成一直处于主导地位,从学科发展来说,有机合成的对象又以天然产物为主。
有机合成利用天然资源或工业生产中形成的简单分子,通过一系列化学反应合成得到各种复杂结构的天然的或非天然的有机化合物。
它是向现代社会提供医药、农药、香料、染料、纤维、仿生材料的基本源泉,也是合成新分子捕捉我们幻想和想像力的最具创造性的科学领域之一。
一、有机合成化学的发展历程有机合成化学根据其发展历程可分为:初创探索期、随心所欲期、合成艺术融合期和创造新功能分子时期。
1.初创探索期由于没有更多的理论指导,初期的化学实验纯粹是试验,有点像蒙眼玩杂耍,更像中国武侠小说中的“毒手药王”,能配制出解毒疗疾的独门神药却不知道深处的奥密。
可以说,近代有机合成的方法大多是偶然和碰巧发现的。
当年18岁的德国学生Perkin在合成抗疟疾药物的过程中却意外得到染料苯胺紫,从而推动了煤焦油工业的长足发展。
此刻,一直以农业为基础的德国,紧抓机遇,利用新兴的染料化工、医药化工、油漆化工、橡胶合成等煤化学工业,在不足40年的时间超过了英国,这也为其登上欧洲霸主地位奠定了坚实的物质基础和思想意识基础。
早期的有机合成由于缺乏科学的理论,人们只能通过简单的类比法来完成一些物质的合成,如“一锅烩”方法,而需要多步合成的复杂化合物却无法制备。
2023年继续教育试题答案
2023年度人工智能与健康1.2023年,()投资并开始布署由人工智能驱动旳交易平台。
目前,其纽约总部已经有600个交易岗位被200个电脑工程师取代,只剩余两个交易员。
(2.0分)A.高盛B.淡马锡C.商汤科技D.摩根士丹利我旳答案:A√答对2.()被誉为信息论旳创始人。
(2.0分)A.诺伯特·维纳B.克劳德·香农C.贝塔朗菲D.查尔斯·巴贝奇我旳答案:B√答对3.世界上第一种将芯片植入体内旳人是()。
(2.0分)A.凯文·沃里克B.布鲁克斯C.罗斯·昆兰D.杰弗里·辛顿我旳答案:A√答对4.2023年10月31日,中共中央政治局就人工智能发展现实状况和趋势举行()集体学习。
(2.0分)A.第一次B.第五次C.第九次D.第十次我旳答案:C√答对5.()体现为体格强健,人体各器官功能良好。
(2.0分)A.身体健康B.心理健康C.社会适应良好D.生态健康我旳答案:A√答对6.在农业领域旳()环节,智能旳农业机器人可以运用图像识别技术获取农作物旳生长状况,判断哪些杂草需要清除,判断哪里需要浇灌、施肥、打药,并立即执行。
(2.0分)A.产前B.产中C.产后D.全程我旳答案:B√答对7.《国务院有关印发新一代人工智能发展规划旳告知》中指出,到2025年人工智能要到达旳目旳不包括()。
(2.0分)A.人工智能基础理论实现重大突破B.部分技术与应用到达世界领先水平C.智能社会建设获得积极进展D.成为世界重要人工智能创新中心我旳答案:D√答对8.约瑟夫·维森鲍姆专家开发旳()被设计成一种可以通过谈话协助病人完毕心理恢复旳心理治疗师。
(2.0分)A.微软小冰B.苹果SiriC.googleAlloD.ELIZA我旳答案:D√答对9.下列对战斗机器人旳表述,不妥旳是()。
(2.0分)A.目前战场上旳重要力量B.配合人类士兵作战旳角色C.在执行低烈度作战和危险任务时可以大大减轻人类士兵旳承担和伤亡D.具有较高智能、全方位作战能力、较强战场生存能力、绝对服从命令等优势我旳答案:A√答对10.我国于()年公布了《国务院有关印发新一代人工智能发展规划旳告知》。
科创中国·人物
科创中国·人物作者:来源:《科技创新与品牌》2024年第05期当地时间4月23日,联合国教科文组织在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部举行第八届联合国教科文组织—赤道几内亚国际生命科学研究奖颁奖仪式。
中国工程院院士、北京大学常务副校长乔杰因其在生殖医学、改善女性生殖健康方面的研究和共享科学数据等工作而获奖。
联合国教科文组织在官网公告中表示,作为一名生殖医学专家,乔杰开拓了人类对于生殖生理和不孕疾病背后机制的理解。
她带领团队多层次揭示了人类配子及早期胚胎发育调控过程中一系列“黑匣子”,多年来持续进行不孕不育病因探索和临床诊疗,特别是发现肠道微生物在女性生殖障碍性疾病中的关键作用。
另外,乔杰在女性生育力保护保存、着床前胚胎遗传学诊断新方法开发等方面取得了一定突破。
在近日举行的“世界三大发明展”之首日内瓦国际发明展上,脉冲视觉(北京)科技有限公司和北京大学黄铁军教授联合申报的“脉冲连续摄影原理和高速相机”项目,获得日内瓦国际发明展上最高级别“评审团嘉许金奖”。
黄铁军为北京大学计算机学院教授、北京智源人工智能研究院院长,从事智能视觉信息处理技术研究30多年,在视频编码标准、视觉特征分析和仿生视觉模型三方面实现创新突破,终结了国外向我国视频行业索取高额专利费的历史。
脉冲连续成像的新原理颠覆了1839年照相术发明以来沿用至今的快门曝光成像原理,被中国电子学会鉴定为“重大原始创新”, 2021年该技术通过成果转化方式转移到脉冲视觉(北京)科技有限公司。
近日,美国复垦(修复)学会(简称ASRS)奖励委员会致信宣布,中国矿业大学胡振琪教授被ASRS奖励委员会评选为2024年度ASRS William T. Plass终身成就奖获得者。
ASRS首次将该奖项颁发给亚洲科学家。
胡振琪,中国矿业大学环境与测绘学院教授,国家重大人才工程项目入选者、能源资源战略发展研究院院长,是中国煤炭学会土地复垦与生态修复专业委员会主任委员,中国土地学会常务理事兼国土整治与生态修复分会副主任委员。
北大团队研究发现:每天吃一个鸡蛋,可以降低心血管风险
·药物研发·参照表1量具校准和温度引入产生的8个不确定度分量,合成量具校准和温度引入相对标准不确定度。
2.3 重复测定和样品不均匀性引入的相对标准不确定度根据2.1中12次易氧化物测定的结果,用贝塞尔公式计算,重复测定和样品不均匀性引入的相对标准不确定度u5==0.022 9。
2.4 合成不确定度上述五项标准不确定度分量u1、u2、u3、u4、u5合成标准不确定度,按照表1易氧化物测定sx±为0.46 mL。
则2.5 扩展不确定度U(x)基于置信水平P95%取包含因子[4,7]k=2形成扩展不确定度,于是U(x)=k×u rel(x)=0.06 mL。
2.6 测量不确定度U评定口服液体药用聚酯瓶易氧化物不确定度的测量结果表示为U(x)=(0.46±0.06)mL(k=2)。
3 讨论对于不确定度的评定文献研究在药品[8]、食品[9]等研究较多,但对于药包材测定不确定度研究较少,且药包材测定相比药品涉及的影响因素较多。
一个完整的测量结果,除了给出最佳估计值,还要对其进行测量不确定度评定[6,10-11]。
研究表明:口服液体药用聚酯易氧化物测定不确定度主要来源于温度、取样面积、测量的重复性等的不确定度。
本研究计算了易氧化物的合成不确定度为0.03 mL、扩展不确定度为0.06 mL,结果表示为:(0.46±0.06)mL,包含因子k=2。
本研究可为进行口服液体药用聚酯易氧化物的不确定度评定提供可靠、准确的参考依据。
参考文献[1] 中国合格评定国家认可委员会. CNAS-CL01-G003测量不确定度的要求[EB/OL]. (2021-11-30)[2022-02-03]. https://www./zxtz/images/2021/11/16/1637025663613038080.pdf.[2] 中国食品药品检定研究院. 国家药包材标准口服液体药用聚酯瓶[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 53-57. [3] 张磊. 聚丙烯输液瓶中易氧化物测定的不确定度分析[J].安徽医药, 2013, 17(12): 2049-2050.[4] 黄勇. 聚丙烯输液瓶易氧化物测量不确定度的评定[J]. 药物分析杂志, 2013, 33(2): 340-342.[5] 刘利军, 颜敏, 易必新. 滴定法测定注射器易氧化物的不确定度[J]. 中国医疗器械杂志, 2010(1): 50-52.[6] 中国合格评定国家认可委员会. CNAS-GL006-2019化学分析中不确定度的评估指南[EB/OL]. (2019-03-15)[2022-02-03]. https:///images/rkgf/sysrk/rkzn/2019/04/18/84DF453E2EE8DB5F212967680DA1A89A.pdf. [7] 国家质量监督检验检疫总局. 测量不确定度评定与表示(JJF1059.1-2012)[EB/OL]. (2012-12-03)[2022-02-03]. http:///resmea/view/stdonline.[8] 陈敏纯, 吴利娜, 闫抗抗, 等. HPLC测定人血浆中吡非尼酮浓度的不确定度评定[J]. 中国现代应用药学, 2020, 37(8): 953-957.[9] 谷满屯, 康蕊, 符郁馥, 等. 电感耦合等离子体质谱法测定糖果中铅含量的不确定度评定[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(7): 2234-2239.[10] 陈忆文. 大米粉中镉含量不确定度评定[J]. 上海医药,2014, 35(6): 47-49.[11] 国家质量技术监督局计量司. 测量不确定度评定与表示指南[M]. 北京: 中国计量出版社, 2000: 115-117.(收稿日期:2022-03-03)表2 量具校准和温度的合成相对标准不确定度玻璃量具u0/m L u a/m L u b/m L u rel两项合成不确定度分量25 mL滴定管8032.6615.160.001 44U rel120 mL单标移液管6024.4912.120.001 37U rel220 mL单标移液管6024.4912.120.001 37U rel325 mL单标移液管6024.4915.160.001 15U rel425 mL单标移液管6024.4915.160.001 15U rel5250 mL容量瓶300122.50151.600.000 78U rel6250 mL容量瓶300122.50151.600.000 78U rel7250 mL量筒 2 000816.50151.600.003 32U rel8北大团队研究发现:每天吃一个鸡蛋,可以降低心血管风险近日,北京大学团队在国际期刊《eLife》上发表的一篇研究显示,适量食用鸡蛋(每天1个)可以增加血液中心脏健康代谢物含量,有助于降低心血管疾病风险。
脑科学的交叉研究
脑科学的交叉研究脑科学是一个十分复杂、多学科交叉的领域,在这个领域中,涉及了神经科学、认知科学、心理学、计算机科学、物理学等多个专业。
脑科学的研究领域包括了大脑结构与功能、神经元的形态与功能、人类的感觉、注意力、思维与行为等方面。
在这个领域中,科学家们通过一系列的实验、研究,试图揭示人脑的奥秘、探究人类思维的本质。
怎样才能更好地开展脑科学的研究?相信很多人第一时间会想到跨学科的研究。
因为脑科学的研究涵盖的领域十分广泛,缺乏交叉学科研究的支持,就很难全面较为准确地了解大脑的运作机制。
脑科学的交叉研究源于对脑科学研究的需要,其目的是为了加强不同学科领域之间的联系,以共同研究神经系统和认知行为的重大科学问题。
脑科学的交叉研究跨越多个领域,其中之一便是神经科学与计算机科学之间的交叉研究。
由于大脑是一种高度神经网络组织的系统,而计算机科学领域中研究的神经网络以及人工智能等技术,被看作是仿生学研究中最具前景的技术之一,因此神经科学与计算机科学的交叉研究更加显得必不可少。
神经科学与计算机科学之间的交叉研究主要关注于如何将计算机和人类大脑作为两种不同的信息处理系统进行比较研究。
这种交叉研究的基本目的在于建立更为完善的大脑计算机模型,以期更好地理解人类认知和学习原理。
同时,交叉研究还可以帮助计算机科学家们开发出更加强大、能实现自我适应的人工智能系统。
近年来,神经科学与计算机科学之间的研究合作不断深入,不仅为双方学科之间的交流与合作提供了基础,而且也将有助于实现更好的人工智能研究和发展。
例如,神经科学家和计算机科学家同样地关注人脑处理信息的方式,从而研究可以学习和提高自身性能的算法。
另外,计算机科学中的深度学习算法、神经网络等技术也在人造机器智能方面发挥着越来越重要的作用。
除了神经科学与计算机科学之间的研究合作,脑科学交叉研究还包括了神经科学与物理学、神经科学与心理学等学科之间的研究合作。
这些跨学科的合作关系都有助于科学家们开展更加全面、深入、系统的研究,从而有助于人类更好地理解自身的认知体系和大脑的行为特征。
北京市与七院校联手攻关脑科学
北京市与七院校联手攻关脑科学
任敏
【期刊名称】《创新时代》
【年(卷),期】2018(0)6
【摘要】3月22日,北京脑科学与类脑研究中心(以下简称"中心")在中关村
生命科学园成立,北京市政府联手中国科学院、军事科学院、北京大学、清华大学、北京师范大学、中国医学科学院、中国中医科学院7家高水平研究单位,营造"类
海外"科研环境,攻关认知障碍相关重大疾病、类脑计算与脑机智能、儿童青少年
脑智发育等脑科学。
【总页数】1页(P10)
【作者】任敏
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.3院士48名博士将联手攻关石油天然气地下储备
2.国际水稻研究所与我国联手
攻关粳稻病害3.北京市科学技术委员会北京市发展和改革委员会北京市经济和信息化局北京市财政局北京市卫生健康委员会北京市医疗保障局北京市药品监督
管理局中关村科技园区管理委员会印发《关于加强新型冠状病毒肺炎科技攻关促
进医药健康创新发展的若干措施》的通知(京科发〔2020〕2号)4.“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国综合交通运输体系研究”获北京市哲学社会科学优秀成果一等奖(2014年) 第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)
三等奖(2015年)5.葛泉矿与中国矿大联手攻关新技术破解矿井防灭火难题
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
没有不可能!北大这支交叉研发大团队实现了脑科学研究的
“天方夜谭”!
神经科技昨天
北京大学分子医学研究所程和平院士牵头的多学科交叉研发团队,经过三年多的不懈努力,在高时空分辨在体成像系统研制方面取得突破性技术革新,成功研制出2.2克微型化可佩戴式双光子荧光显微镜,完成了“天方夜谭”般的任务。
该研究被诺贝尔奖得主爱德华·莫泽称为“革命性”的新工具。
“微型双光子显微成像系统”的问世,将建立起今后脑科学研究的新范式,成为研究的标准化方法,为正在蓬勃发展的神经科学提供强有力的实验工具。
今年2月27日,科技部公布了“2017年度中国科学十大进展”,其中,程和平院士牵头的“研制出可实现自由状态脑成像的微型显微成像系统”项目从270项推荐进展中脱颖而出,成功入选。
北京大学分子医学研究所程和平、陈良怡研究团队,信息科学技术学院张云峰、王爱民团队等联合组成多学科交叉研发大团队,在自然科学基金委国家重大科研仪器研制项目的支持下,运用微电子、微光学和超快激光等技术,在高时空分辨在体成像系统研制方面取得突破性技术革新,成功研制出2.2克微型化可佩戴式双光子荧光显微镜,在国际上首次记录了悬尾、跳台、社交等自然行为条件下,小鼠大脑神经元和神经突触活动的高速高分辨图像。
从起初被国外同行咬定为“不可能实现”的15克原型机,到最后实现的仅为2.2克的微型化装置,团队经过了三年多的不懈努力。
谈论起团队的研究成果,程和平充满自豪:“中国终于有了自主研发的、领先学界的实验仪器。
”
2.2g微型双光子荧光显微镜
荧光分子:微观世界的眼睛
打造用于全景式解析脑连接图谱和功能动态图谱的研究工具,是目前世界范围内脑科学研究的核心方向之一。
如何打破尺度壁垒,整合微观神经元和神经突触活动与大脑整体的活动和个体行为信息,是领域内亟待解决的一个关键问题。
早在上世纪90年代,双光子显微成像技术就已成形。
荧光分子同时吸收2个长波长的光子,在经过一个很短的所谓激发态寿命的时间后,发射出一个波长较短的光子,就能完成对神经细胞“看”的过程。
然而,对于实时观测自由运动的模式动物神经元来说,经典的双光子显微镜过于庞大,需要限制模式动物的活动,只能在动物固定的情况下做成像实验,这样不仅限制了动物行为,而且限制了研究领域,例如动物肢体参与的行为学是无法研究的。
目前领域内主导的美国脑科学计划核心团队所研发的微型化单光子宽场显微镜,不能达到单树突棘的成像分辨率,难以满足大多数神经科学家的诉求。
2.2g微型双光子荧光显微镜
在这样的现状下,微型化双光子显微成像系统体现了它难以替代的作用。
相比于单光子成像,双光子的特征波长要长一倍,在脑组织内穿透深度则高出十几倍,达到几百微米。
仅几克重的、仅指甲盖大小的可穿戴装置,配合柔性光子晶体光纤,即可观察突触的放电行为,研究神经元活动。
装置通过将运动中的小鼠的神经信号转化为光信号,再转化为电信号进行进一步分析,做到“看一看”小老鼠的脑中是什么活动。
“用我们这个显微系统可以看到两个小老鼠谈恋爱时,脑子里是怎么活动的,”程和平幽默地说,“还挺有诗意的。
”
目前已研制出的一代机视场为120μm,一次性可观察几十个细胞的神经活动。
而正在研制的二代机视场为400μm,同时实现了深度达200μm的三维成像,可观测到约两千个细胞。
第一代微型双光子整机工程化
在自由行动动物的大脑中,数千个细胞的集体行为能够同时被研究,建立起神经系统的动态图谱,这是前所未有的。
记录小鼠悬尾跳台社交时脑神经活动
2017年10月,诺贝尔生物学或医学奖获得者爱德华·莫泽(Edvard I. Moser)博士专程访问北大微型化双光子显微镜跨学科联合实验室,他对微型化双光子显微镜给予了很高的赞誉,称其将为神经科学研究,特别是为他所研究的大脑空间定位神经系统提供了一个“革命性”的新工具。
“从任何一个标准来看,这款显微镜都代表了一项重大技术发明,它所开启的大门,甚至超越了神经元和树突成像。
”冷泉港亚洲脑科学专题会议主席阿尔希诺·席尔瓦(Alcino J. Silva)教授在评述中写
道。
“微型双光子显微成像系统”的问世,将建立起今后脑科学研究的新范式,成为研究的标准化方法,为正在蓬勃发展的神经科学提供一个强有力的实验工具。
集成创新:打破学科的壁垒
要做成这样一个“不可能完成”的任务,离不开不同学科交叉以及多个研究所的合作。
团队于2014年正式创建,由北京大学分子医学研究所、信息科学技术学院、生物动态成像中心、生命科学学院、工学院联合中国人民解放军军事医学科学院,共十几个实验室参与,组成跨八大学科的研究团队,共有三四十名学生参与研究,集合了光纤激光、生物实验、光路系统、电路控制等领域的人才。
“我所做的工作,一是当教练,二是当翻译。
把学科之间的壁垒打破,让大家能真正在一个屋檐下一起学习交流,彼此理解。
”在这样庞大的学科研究项目中,有着力学、生物学、电子学交叉背景的程和平院士起到了关键的统筹作用。
谈到整个项目成功的关键,程和平
认为离不开“集成创新”。
起初,大家都没有做大仪器设备的经验。
团队成立的头两年,共同组织学习了一百多次。
不仅把国际各个领域的专家、相关的同行、一些仪器公司里的应用科学家请进来一同学习交流。
还走出去到斯坦福大学、加州大学进行访问交流。
“请进来”学习交流的专家学者们
在一个新的方向上摸索总是艰难的。
当时,国际上的同行普遍不看好这个项目,认定以已有的技术最多做到150克,而至于预期的15克简直是“天方夜谭”。
超高时空分辨、微型化、双光子在体成像系统(2013想象图)
缺乏绝对的把握也是研发中的一个重要障碍,程和平坦言:“我们有信心,但是只有做出来才算。
在技术路径上的不是一个障碍,而是一堆的障碍,我们得一个个攻破。
”
“要实现集成创新,就意味着我们要把一些在别的领域已经成熟的技术,应用到我们所需要的领域上去。
” 在程和平团队中负责主要研发工作的宗伟健说道。
在这次的双光子成像显微系统的研发中,不论是扫描器件还是自主设计的920nm激光光纤,都离不开创新和不断的尝试。
核心技术体系
“我们在整体上做到了极致。
”谈到团队的成果,宗伟健很自豪。
未来展望:空前规模的脑观测平台
“神经科学的研究就是读、识、写、仿四个过程,读这个过程我们已经制造了一个利器。
”程和平介绍道。
“超高时空分辨微型化双光子荧光显微镜” 将为实现“分析脑、理解脑、模仿脑”的战略目标发挥不可或缺的重要作用。
在神经生物学研究中的进一步应用将改变我们在自由活动动物中观察细胞和亚细胞结构的方式,即通过对细胞群体中可辨识的细胞和亚细胞结构的复杂生物学事件进行成像观测,从而更加深刻地理解进化所造就的大脑环路实现复杂行为的核心工程学原理。
这样有可能给人工智能领域带来新的思路。
比如,有望在帕金森症、自闭症等小鼠模型研究行为改变的神经基础上,研究小鼠学习、记忆脑皮层信息处理机制等。
同时,“超高时空分辨微型化双光子荧光显微镜”与光遗传学刺激、碳纤维电极电化学和电生理融合技术的结合,有望在结构与功能成像的同时,精准地操控神经元和神经回路的活动。
小鼠佩戴2.2g微型双光子荧光显微镜
在产业化道路上,团队已然迈出了第一步。
为了扩大研究成果的影响力,推动脑科学发展,团队成立了“超维景”公司,在推广设备的同时,还能为团队内优秀的青年学生提供一个创业的平台。
目前,公司已经与欧洲、美国等多家顶尖脑科学实验室达成合作关系。
利用“微型化双光子荧光显微镜”,有望建成一个规模化、集约化、高通量、一体化信息融合的先进成像平台,采集和整合从分子到细胞再到高级组织的跨层次、跨尺度的结构和功能信息。
高通量脑动态成像平台
有专业的操作人员,流水线的作业,曾经耗时一年的实验观测分析有望在一周之内就完成。
“这在规模上是空前的,”对于正在计划建设的大型脑观测平台,程和平充满信心,“希望能成为我们国家的一张名片。
”
在富有活力的神经科学前沿,程和平团队已经抢占了先机。
他们的未来,值得期待。
多模态微型化双光子显微镜整机
来源:北京大学
图片、视频均来源于受访者
文字:姚铭星、高乔、张守玉排版:赵雅楠、筱羽。