神经技术领域正迎来一项创新突破——初创公司Subsense提出了一种无需手术植入电极的脑机接口方案。该方案通过鼻腔递送纳米颗粒,利用头戴设备与脑内颗粒通信,实现神经活动的读取与调节。这一技术路径旨在降低传统侵入式脑机接口的风险,同时保持功能材料与神经组织的近距离接触。
2025年9月,知名未来学家、人工智能研究者雷·库兹韦尔宣布加入Subsense担任产品与愿景顾问。库兹韦尔在技术领域拥有深厚积淀,曾主导文字识别、语音技术等领域的创新,并以大胆的技术预测闻名——他早在1999年就预言机器将在2029年达到人类智能水平。此次合作与其长期倡导的人机融合理念高度契合,也为这家年轻公司吸引了广泛关注。
Subsense的核心技术名为NanoBCI,由两类功能纳米颗粒和可穿戴设备组成。第一类是等离激元纳米颗粒,通过光照射激发电子集体振荡,产生受神经元活动影响的散射响应。外部设备检测近红外光变化后,可将微弱电信号转换为可测量的光学信号,实现神经活动读取。第二类磁电纳米颗粒则承担反向任务:当外部磁场作用于磁致伸缩材料时,其形变会通过压电材料产生局部电效应,从而调控邻近神经元的膜电位。
这种设计面临多重挑战。递送系统需确保纳米颗粒精准到达目标区域并长期驻留,同时实现稳定的信号采集与刺激控制。2024年《自然·纳米技术》发表的研究为磁电刺激提供了动物实验依据——通过脑内注射磁电纳米圆盘,研究者成功调控了小鼠的奖赏和运动行为。但Subsense采用的经鼻递送方式尚未经过类似验证,其定位精度、双向通信能力及生物安全性仍是未知数。
公司目前公开的实验数据仍停留在临床前阶段。技术页面展示了原代神经元的光学读出结果,以及与磁电颗粒共同孵育的神经元钙荧光成像,但这些数据尚不足以评估完整系统在人体中的表现。Subsense计划优先攻克三大问题:经鼻递送的颗粒分布控制、信号稳定性与刺激精准度,以及材料清除过程中的生物学影响。
该技术若能突破现有瓶颈,或将为帕金森病、癫痫等神经疾病治疗提供新方案,甚至拓展至人机交互领域。但实现这一目标需跨越多重门槛:递送效率需满足临床需求,信号质量需达到诊断标准,长期安全性需通过严格验证。Subsense的下一步进展将聚焦于实验数据的公开与复现——只有当这些关键指标逐一得到验证,经鼻递送的脑机接口才能真正从实验室走向临床应用。



















