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讀懂大腦“化學(xué)語言”邁出關(guān)鍵一步

發(fā)布時(shí)間:2023-01-17 16:04:00來源: 中國(guó)科學(xué)報(bào)

  人類通過大腦認(rèn)知世界,卻對(duì)大腦知之甚少。

  原因之一是大腦有兩種“語言”——電信號(hào)和化學(xué)信號(hào)。目前,人們可以“讀懂”大腦的“電語言”(讀取并解譯電信號(hào)),而對(duì)“化學(xué)語言”(神經(jīng)元釋放的神經(jīng)遞質(zhì)等化學(xué)信號(hào))的“譯讀”卻束手無策。

  近日,中科院化學(xué)研究所研究員于萍和毛蘭群團(tuán)隊(duì)與合作者在《科學(xué)》發(fā)表論文,報(bào)道了一種聚電解質(zhì)限域的流體憶阻器,并利用單個(gè)器件,首次實(shí)現(xiàn)了神經(jīng)化學(xué)信號(hào)與電信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)的模擬。

  這意味著,未來人們有望讀取大腦的“化學(xué)語言”,更好地模擬大腦,實(shí)現(xiàn)與大腦的智能交互。

  探索大腦“千帆競(jìng)發(fā)”

  從人工智能到類腦智能,從記錄信號(hào)到腦機(jī)融合,從信號(hào)識(shí)別到智能感知,人類對(duì)大腦的探索及對(duì)其運(yùn)行機(jī)制和功能的模仿越來越深入。

  目前,很多國(guó)家和地區(qū)在積極布局類腦領(lǐng)域研究。歐盟開展了“人類腦計(jì)劃”,美國(guó)啟動(dòng)“推進(jìn)創(chuàng)新神經(jīng)技術(shù)腦研究計(jì)劃”,我國(guó)也開啟了科技創(chuàng)新2030——“腦科學(xué)與類腦研究重大項(xiàng)目”等。此外,谷歌、微軟等公司也投入大量經(jīng)費(fèi)和人力進(jìn)行該領(lǐng)域的研發(fā)。

  在類腦研究領(lǐng)域,當(dāng)前主要集中在以下方面:一是類腦智能,即神經(jīng)形態(tài)計(jì)算,旨在模擬人類大腦的形態(tài)結(jié)構(gòu)及信息處理機(jī)制;二是腦機(jī)融合,旨在在模擬大腦功能的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)和大腦的融合溝通;三是智能生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用,如神經(jīng)義肢、智能傳感器及智能感覺系統(tǒng)等。

  在這些領(lǐng)域,科學(xué)家已經(jīng)出色地完成很多研究工作,大量模擬腦神經(jīng)結(jié)構(gòu)和機(jī)制的器件與模型相繼被報(bào)道。例如,利用兩端口的憶阻器和三端口的神經(jīng)可塑性晶體管發(fā)展出的無機(jī)固態(tài)神經(jīng)形態(tài)器件,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一系列復(fù)雜的計(jì)算任務(wù),包括超低功耗的并行計(jì)算、建立人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。

  與此同時(shí),有機(jī)電子研究領(lǐng)域的成果也展示了基于有機(jī)材料的神經(jīng)形態(tài)設(shè)備具有諸多潛在價(jià)值,尤其在與生物系統(tǒng)的結(jié)合方面。

  神奇“憶阻器”

  “大腦的神經(jīng)功能與化學(xué)信號(hào)和電信號(hào)密切相關(guān)?!庇谄几嬖V《中國(guó)科學(xué)報(bào)》,“大腦進(jìn)行神經(jīng)傳遞時(shí)一般會(huì)釋放出神經(jīng)遞質(zhì),其中包括電信號(hào)和化學(xué)信號(hào)。目前人們只能實(shí)現(xiàn)對(duì)電信號(hào)的識(shí)別和模擬,很難直接感知化學(xué)信號(hào)。因此,制備具有化學(xué)信號(hào)響應(yīng)的人工突觸(實(shí)現(xiàn)類化學(xué)突觸功能)就成為神經(jīng)智能傳感與模擬領(lǐng)域的科學(xué)難題?!?/p>

  上世紀(jì)70年代,科學(xué)家通過理論推導(dǎo),預(yù)示了研制第四種元件——憶阻器的可能性。

  “我們可以把憶阻器看作和電容、電感、電阻一樣的基本電子元器件。”于萍解釋說,作為一類新的電子元器件,流體憶阻器有望模擬大腦的“離子通道”功能,實(shí)現(xiàn)與大腦的智能交互,從而有望幫助人們解讀大腦,實(shí)現(xiàn)類腦智能研究、類腦計(jì)算和類腦智能傳感。

  科學(xué)家曾利用多巴胺電化學(xué)氧化過程產(chǎn)生的電子電流調(diào)控仿神經(jīng)晶體管和導(dǎo)電橋憶阻器,實(shí)現(xiàn)了突觸可塑性功能的化學(xué)調(diào)控。然而,化學(xué)調(diào)控的神經(jīng)形態(tài)器件仍然面臨諸多問題,比如,幾乎所有的神經(jīng)形態(tài)器件都是固體器件,很難實(shí)現(xiàn)與外界信號(hào)的化學(xué)交互。因此,類化學(xué)突觸的化學(xué)信號(hào)與電信號(hào)間轉(zhuǎn)導(dǎo)的模擬仍未在單個(gè)器件上實(shí)現(xiàn)。

  實(shí)現(xiàn)化學(xué)信號(hào)到電信號(hào)的轉(zhuǎn)導(dǎo)模擬

  為解決上述問題,于萍和毛蘭群團(tuán)隊(duì)與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、湘潭大學(xué)及北京師范大學(xué)的研究人員合作,通過其在腦神經(jīng)電分析化學(xué)和限域離子傳輸研究領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累,提出基于限域流體器件發(fā)展仿神經(jīng)突觸功能的構(gòu)思。

  在構(gòu)建聚電解質(zhì)限域流體體系的基礎(chǔ)上,研究人員發(fā)現(xiàn)該體系具有憶阻器的特征,并利用溶液中離子在聚電解質(zhì)刷限域空間內(nèi)傳輸,使器件具有記憶效應(yīng),成功模擬了多種神經(jīng)電脈沖行為。

  “相比傳統(tǒng)固體器件,這種流體器件具有可與生物體系相比擬的工作電壓和低功耗?!闭撐牡谝蛔髡?、中科院化學(xué)研究所博士生熊天逸說,“更重要的是,基于流體體系的特征,此器件可以在生理溶液中模擬神經(jīng)遞質(zhì)對(duì)記憶功能的調(diào)控,從而成功模擬了突觸可塑性的化學(xué)調(diào)控行為。”

  緊接著,研究團(tuán)隊(duì)利用聚電解質(zhì)對(duì)不同離子的識(shí)別能力,實(shí)現(xiàn)了神經(jīng)化學(xué)信號(hào)與電信號(hào)之間轉(zhuǎn)導(dǎo)的模擬,在化學(xué)突觸的模擬研究領(lǐng)域邁出了關(guān)鍵一步。

  “化學(xué)信號(hào)的捕獲、調(diào)控和模擬是腦化學(xué)研究的重要內(nèi)容,具有很大的挑戰(zhàn)性和科學(xué)價(jià)值。用單個(gè)器件實(shí)現(xiàn)化學(xué)信號(hào)到電信號(hào)的轉(zhuǎn)導(dǎo)模擬,意味著未來我們可以‘讀懂’大腦的‘化學(xué)語言’。這條路走通了,對(duì)人們認(rèn)識(shí)大腦、模擬大腦或與大腦智能交互等研究都非常重要?!泵m群說。

  該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,這項(xiàng)跨領(lǐng)域研究非常值得期待,它可以引導(dǎo)智能傳感、神經(jīng)假肢感知等領(lǐng)域的學(xué)者進(jìn)行更深入探究。未來人們甚至能像科幻小說中那樣,給大腦“存點(diǎn)東西”,“寫入”知識(shí)或技能。

  “目前我們只是做了簡(jiǎn)單的樣機(jī),它還只是個(gè)概念,離真正的應(yīng)用還很遠(yuǎn)。”毛蘭群坦言,“但這使人類朝著實(shí)現(xiàn)與大腦化學(xué)信號(hào)智能交互邁出了初始和關(guān)鍵的一步?!保◤堧p虎)

(責(zé)編:常邦麗)

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