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川大华西医学厦门研究院-脑机接口纳米神经等方面研究

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发表于 2025-3-20 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 zhihengguoxilin 于 2025-3-20 21:23 编辑

近日四川大学华西医学厦门研究院面向社会公开招聘若干名名研究院工作人员。四川大学华西医院“智能可穿戴老年健康管理系统实验室”将开展脑机接口、人机交互、人工智能辅助诊断、康复机器人等方面的研究,主要包括:1. 肌电信号(Electromyogram, EMG),脑电信号(Electroencephalogram, EEG)和心电信号(Electrocardiogram)的信号分析理论,信息挖掘和具体工程应用; 2. 人体神经肌肉系统的建模(从单个运动神经细胞、肌肉纤维,肢体肌肉群到全身肌肉系统),人体自主活动中肌电和脑电的时频分析,神经信息提取;3. 研发多自由度智能假肢的肌电控制;基于生物电信号智能康复机器人在中风、截瘫康复中的应用;基于生物电信号的生物反馈技术;运动疲劳的预防和监测等等,现因实验室研究需要,面向社会公开招聘工作人员,工作地点厦门。
实验室负责人江宁,特聘研究员、博士生导师;人工智能技术在生物电信号、生物医学工程和可穿戴设备研究的全球知名学者,曾为加拿大研究讲席教授(canadian research chair),加拿大滑铁卢大学终身教授,安大略省杰出青年学者,获得过加拿大滑铁卢大学杰出贡献奖。IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics,Brain Computer Interfaces ,Frontiers in Neuroscience和Journal of Neuroscience Methods和Biomedical Physics & Engineering Express的副主编(Associate Editor)。近年来在nature biomedical engineering, ieee transactions等国内外重要学术期刊发表论文100余篇,承担多项科技部、GJ自然科学基金委项目,与华为加拿大研发中心、西南航管局等单位建立了合作关系。


“纳米神经实验室”人员招聘
四川大学华西医学厦门研究院“纳米神经实验室”将开展血脑屏障靶向的神经系统疾病研究及老年疾病、脑疾病领域的新药研发,现因研究所研究需要,现面向社会公开招聘工作人员,工作地点厦门。
实验室负责人田肖和,研究员,博士生导师。四川大学双百(B类)人才,四川省天府峨眉青年人才。分别于2010年和2013年在英国谢菲尔德大学工程与材料学院和生物医学学院取得硕士和博士学位,2013-2015年在英国伦敦大学学院化学学院分子毒理实验中心从事博士后研究。2016年回国从事教学和研究工作,主要研究领域为纳米神经科学及超分辨成像。共发表第一/通讯作者论文60余篇(h-index = 38,他引>4000), 包括Science Advances、Advanced Materials等,是JACS、ACS Nano等多个杂志的审稿人, 主持及参与生命学部、化学学部,工程与信息学部GJ基金多项,获GJ发明专利授权10余项。


“临床流行病学与循证医学研究中心”人员招聘

四川大学华西医学厦门研究院“临床流行病学与循证医学研究中心”是依托四川大学华西医院中国循证医学中心创建,将围绕生殖围产、危急重症等重大疾病防治,以及中药研发与中西医结合精准治疗等方向,系统整合临床试验、健康医疗数据、生物样本数据等生物医药数据,开展系统化研究,现因中心研究需要,现面向社会公开招聘工作人员,工作地点厦门。
学术带头人
孙鑫,研究员,博士生导师,博士后合作导师。入选GJ杰青、GJ海外高层次人才计划、青年岐黄学者。现任四川大学华西医院中国循证医学中心/中国Cochrane中心主任、GJ药监局海南真实世界数据研究与评价重点实验室主任、MAGIC中国中心(快速临床指南制作)主任。研究方向:循证医学与真实世界数据研究的理论方法创新与应用;现代中药疗效研究、评价与精准治疗。
谭婧,研究员,博士生导师,博士后合作导师。入选GJ高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才项目。现任GJ药品监督管理局海南真实世界数据研究与评价重点实验室常务副主任,中国中药协会真实世界研究专委会副主委,加拿大McMaster大学客座助理教授。研究方向:真实世界数据研究方法、生殖围产中医药临床研究。

 楼主| 发表于 2025-3-20 20:59 | 显示全部楼层
“老年疾病临床医学研究中心”人员招聘
四川大学华西医学厦门研究院“老年疾病临床医学研究中心”-衰老与肿瘤研究实验室,主要研究方向为肿瘤与衰老的发生、预防与治疗。在肿瘤研究方面,主要研究肿瘤细胞的分裂与肿瘤发生的关系,从表观遗传学与生物大数据角度研究肿瘤的发生机制,建立肿瘤的治疗与愈后模型,以及从肿瘤免疫学角度出发筛选针对肿瘤的抗体药物;在衰老研究方面,主要研究肠道干细胞的分化、物相变化与衰老的关系与机制,研究特殊小分子与蛋白药物对衰老延缓的作用。因工作需要,研究室现面向社会公开招聘工作人员,工作地点厦门。
实验室负责人姜昊,教授,博士生导师。2019年引进到四川大学华西医院工作,成立了衰老与肿瘤研究室。2011-2015年在美国约翰霍普金斯大学卡耐基研究所从事博士后研究,2016年2月通过中山大学“百人计划”急需人才引进项目任职于生命科学院。2017年入选中组部第十三批GJ“千人计划”青年人才项目。目前已在 Cell,Developmental Cell,Journal of Cell Biology等国际知名杂志以第一作者发表多篇相关学术论文。
 楼主| 发表于 2025-3-20 21:00 | 显示全部楼层

“医学影像与神经调控技术研究所”人员招聘

四川大学华西医学厦门研究院“医学影像与神经调控技术研究所” 面向社会公开招聘研发人员,工作地点厦门,专人指导专业学习。
团队负责人幸浩洋为四川大学教授,具有丰富的一线医学影像相关研发经验,拟研发医学影像相关软件,人工智能计算机辅助影像诊断系统,神经调控硬件设备,导航定位诊疗相关设备与软件系统,并规模化开展临床转化研究,促进精神影像技术的发展与应用推广。
 楼主| 发表于 2025-3-20 21:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhihengguoxilin 于 2025-3-20 21:03 编辑

“精神影像研究所”人员招聘

四川大学华西医学厦门研究院“精神影像研究所”将开展精 神 疾 病和行为问题的影像与交叉学科研究,主要包括:1. 开展基于磁共振等多模态成像技术的神经精神疾病以及各种心理行为问题生物学表征研究; 2. 开展多种神经调控技术在抑郁焦虑情绪问题的临床应用研究;3. 开发精神影像临床转化应用平台,利用数据科学等人工智能技术促进影像技术的临床转化应用,现因研究所研究需要,现面向社会公开招聘工作人员,工作地点厦门。
研究所负责人黄晓琦,研究员、博士生导师,四川大学华西医院磁共振研究中心常务副主任,功能与分子影像四川省重点实验室副主任。国际医学磁共振学会(ISMRM) MRI in psychiatry学组 主 席、大会学术WY 会(AMPC)WY、Workshop & Study Group Review Committee,Publications committeeWY。中国精神影像联盟第一届WY会副 主 席、中国认知科学学会神经与精神影像专委会CW兼秘书长、四川省预防医学会行为与健康分会副主任WY、四川省医学会行为医学专委会副主任WY。四川省突出贡献优秀专家以及四川省学术技术带头人。《Psychoaradiology》杂志执行主编。Am J psychiatry, Biol Psychiatry, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Science Bulletin,Brain communication,Human Brain Mapping, NeuroImage Clinical, EBioMedicine等SCI杂志审稿人。







“大数据中心”人员招聘

四川大学华西医学厦门研究院“大数据中心”,中心将围绕医疗大数据整合、数据处理与分析、智能化辅助诊疗、医院管理决策、安全隐私保护等开展技术创新、标准创新、产品创新和应用创新;面向全院提供数据存储和计算资源服务、数据科研服务、数据资源服务,打造创新、协作、安全共享的区域高效科研与服务平台。现因工作需要,面向社会公开招聘工作人员,工作地点厦门。

http://www.hxxmhscu.cn/info/1011/15118.htm
 楼主| 发表于 2025-3-20 21:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhihengguoxilin 于 2025-3-20 21:10 编辑

将人机之间的行为交互上升到认知交互,实现人机深度融合,是脑机接口作为新质生产力的一个重要特征。脑机接口通过在人脑与机器之间实现直接对话,不仅能够显著提升人类对机器的操作效率,还能够增强机器的智能化水平,在医疗、科研、工业、教育、娱乐、GF等诸多领域有着巨大的应用潜力,而且一旦广泛使用,必将颠覆人类现有的生产生活方式。
据悉,近年来,随着人工智能、神经生物学、传感器等技术提升,脑机接口技术快速发展。我国“十四五”规划已将“脑科学与类脑研究”列为GJ重点前沿科技项目。今年2月,GJ药监局对脑机接口技术的医疗器械行业标准立项,助推采用脑机接口技术的医疗器械高质量发展。北京、上海也相继发布支持脑机接口发展的相关五年规划方案。
现在厦门医学研究有包括厦门大学和四川大学等强大研究团队。
 楼主| 发表于 2025-3-20 21:42 | 显示全部楼层
整体来看厦门在大科学计划、大科学平台、大科学装置、全国重点实验室、省级创新实验室、博士后工作站、博士后流动站等省内属于领头羊。
发表于 2025-3-20 21:51 来自手机版 | 显示全部楼层
zhihengguoxilin 发表于 2025-3-20 21:42
整体来看厦门在大科学计划、大科学平台、大科学装置、全国重点实验室、省级创新实验室、博士后工作站、博士 ...

傻郭 天天王婆卖瓜 复读机一样 别把自己骗了
 楼主| 发表于 2025-3-20 21:52 | 显示全部楼层
库里 发表于 2025-3-20 21:51
傻郭 天天王婆卖瓜 复读机一样 别把自己骗了

不会像你那么傻,还自以为是,裤里那个有没有掉了哪里去,还不赶紧去找
发表于 2025-3-20 21:54 来自手机版 | 显示全部楼层
zhihengguoxilin 发表于 2025-3-20 21:52
不会像你那么傻,还自以为是,裤里那个有没有掉了哪里去,还不赶紧去找  ...

真可怜
发表于 2025-3-20 22:08 | 显示全部楼层
库里 发表于 2025-3-20 21:51
傻郭 天天王婆卖瓜 复读机一样 别把自己骗了

你TM的天天不在意厦门,天天舔厦门,该满足了
 楼主| 发表于 2025-3-21 08:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhihengguoxilin 于 2025-3-21 08:57 编辑

我国科研团队已经借助脑神经科学!“三合一”脑脊接口技术,让瘫痪者重新行走:通过搭建“神经桥”,无需连接外部设备。厦门应该这种高端医疗器械,生物医药、疫苗领域加快发展,带动福建发展;
 楼主| 发表于 2025-10-18 09:18 | 显示全部楼层
2009年,瑞士神经科学家亨利·马克拉姆大胆提出,只要十年时间,他就可以用计算机模拟出一个功能细节完备的人类大脑。

2013年,欧盟大手笔挥给他13亿欧元,并将这一“人类脑计划”(HBP)项目立为“未来新兴技术旗舰项目”,该项目也成为全球最重要的脑计划项目之一。彼时的脑机接口被美国、澳洲、日本、韩国等各国以“GJ级资源”押注。

然而,欧盟已经在去年正式停止了对“人脑计划”的下一个十年的资金支持;日本、韩国近三年均未有突破性进展。

而在太平洋两岸的中美实验室里,脑机接口临床试验则正如火如荼进行。2023年以来,全球脑机接口研发进度集中度直接指向中美两国,中美在专利数量、企业规模和融资规模上领先全球,形成第一梯队。

2025年被业内视为中国脑机接口技术正式步入临床的关键年:中国科学院成功开展中国首例侵入式脑机接口临床试验,成为全球第二个进入该领域的GJ。这或许意味着,在新一轮的竞赛中,只剩中美对抗了。
 楼主| 发表于 2025-10-18 09:19 | 显示全部楼层
脑科学的理想与现实
马克拉姆发起模拟人类大脑的计划并不是偶然,早在2005年他就已经开始了著名的“蓝脑计划”(BBP),该计划的目标是对啮齿类动物大脑建立精确的、生物学上详细的数字重建和模拟,也就是从老鼠开始建模,但最终目标是人类大脑。

从“蓝脑计划”到“人类脑计划”是一个巨大的跨越。根据HBP在2013年递交给欧盟的项目计划书,欧盟人类脑计划的实现分三个阶段:第一阶段是最先两年半的“爬坡阶段“,是建立起一个ICT(信息通信技术)平台的初步版本,并且用一些经过战略选择的数据植入这个平台,目的是为项目内或项目外的研究人员使用该平台做准备;

第二阶段是此后四年到四年半的“运营阶段”,是加强对该平台的使用从而产生更多的战略数据并加入更多的能力,同时展现出平台对基础神经科学研究、药物研发应用和未来计算技术的价值;

第三阶段是最后三年的“持续性阶段”,能够确保该项目资金上自主可持续,并成为欧洲科学和行业的永久资产。

然而项目刚推出时,就遭到学界的强烈争议与质疑。

反对的科学家表示,这是一个需要整个欧洲进行协作的项目,就像人类基因组计划一样,资金不应该给到一个科学家。甚至有科学家认为这个项目纯属浪费钱,没有实际意义,因为“建模”不是解决问题的途径,“建模”就是问题本身,没有试图解决某个特定的研究问题。

十年间,HBP耗资6.07亿欧元,汇聚500多名科学家,最终收获的却是“支离破碎”的成果。虽然科学家们创建了至少200个脑区的详细三维地图,开发了用于治疗失明的脑植入体,但这些成果难以拼凑起“在计算机内重建大脑”的宏伟目标。

正如HBP项目成员、认知科学家、法国GJ科学研究中心研究主任Yves Frgnac所说,该项目未能提供对大脑的全面或原创性理解,“我看到的不是大脑,而是大脑的一些部分。”也就是“能看到非常精巧的应用,但看不到多维度整合,也看不到大问题解决”。

于是,HBP项目销声匿迹,欧盟未来也将不再向单个科研项目进行如此大规模的资助。与此同时,日本和韩国的脑科学项目似乎同样陷入停滞。

日本2014年启动的“脑图谱计划”虽绘制出狨猴大脑3D图谱,但在人类大脑研究上进展缓慢。韩国2016年发布的《脑科学发展战略》聚焦人机交互技术研发,但至今未有突破性临床应用。

只能说,脑科学的理想很丰满,现实真得很骨感。

 楼主| 发表于 2025-10-18 09:19 | 显示全部楼层
中美竞速
曾几何时,全球各国都想抢占全球脑科学竞争战略高地。

美国是最早提出脑科学计划及其行业发展规划的GJ,也是ZF资金投入最多,技术发展水平最高的GJ。而欧盟HBP计划出台的一大背景,就是欧盟担心计算机、数字服务和其他技术进一步落后于美国,才设立了设立了“未来新兴技术旗舰项目”。

客观来说,无论从研发实力、资金投入、注册进度等各方面因素来看,美国头部脑机接口公司已经形成较强行业竞争壁垒。包括Neuralink、Synchron、Precision Neuroscience 等公司的突破研究领先全球,FDA 拿证数量和进度最为领先,Open AI和Meta也跨赛道进军脑机接口产业,因此美国头部脑机接口公司的实力和最新研究进展,DB着行业最顶尖水平。

差距意味着进步空间。中国已经与欧盟形成了一个反差。

中国起步晚,但在政策支持下加速追赶。“十三五”以来脑机接口支持政策频出,尤其近两年,工信部等七部委明确脑机接口长期发展路径,提出时间节点和阶段性目标。

今年7月,工信部等七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,提出总体目标、重点任务、重点工程和保障措施,形成了明确的产业长期发展路径和两个阶段性目标。年初,北京、上海市科委均出台了DB性的地方政策,加速脑机接口产业发展。

尽管这无法改变科学规律,但是政策能够带动产业繁荣、资本流动,无疑会加速技术的发展。政策鼓励下,中国各大高校科研团队下场创业,包括清华大学、天津大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、华东理工大学、北京脑科学及类脑研究所、中科院神经科学研究所等,攻坚脑科学与类脑研究底层技术。

截至2025年9月,国内至少诞生了不少于30家脑机接口DB性公司,其中约5-10家DB性企业位列全球第一梯队。包括芯智达、脑虎科技、强脑科技、阶梯医疗等企业持续突破,陆续开展中国首例人体植入和功能实现。

由此,2025年也被业内视为,中国脑机接口技术正式步入临床的关键年。

事实上,2023年以来,全球脑机接口研发进度集中度直接指向中美两国,中美在专利数量、企业规模和融资规模上领先全球,形成第一梯队。如下图所示,早在2022年,中美在该领域的论文数量已经断层领先其他GJ。
 楼主| 发表于 2025-10-18 09:20 | 显示全部楼层
换句话说,在这条赛道上,能够跟上美国脚步的只有中国,又形成了新的中美竞速。

还有漫长的路要走
或许没人会怀疑,随着技术的成熟,常常出现在科幻作品里常见的脑机接口场景,将会成为现实。

然而,难也就难在技术成熟,尽管已经取得了不少科学突破。“让盲人看得见,让瘫痪的人动起来,让聋人重新听见”已经是一句流传了25年的老话了。

目前的问题却是,恢复感官输入(如视觉)涉及大脑中的电刺激,与仅记录单细胞神经活动相比是完全不同的。目前,尚没有任何证据表明目前的神经植入物装置可以以任何方式创建感官系统。

换句话说,脑机接口技术作为一门新兴的研究领域,发展仍在早期,涉及计算机科学、神经科学、心理认知科学、生物医学工程、数学、信号处理、临床医学、自动控制等多个领域,仍有大量的问题尚待解决,还需要大量的科研投入和产出,还有很漫长的路要走。

比如,如何处理数量庞大且复杂的神经元。

脑机接口可以有很多不同的种类,用于提供多种功能。但所有研究脑机接口的科学家都在努力解决这两个问题:如何从大脑中输出正确的信息?如何将正确的信息输入到大脑?

输入及输出信息是大脑神经元的工作。脑机接口要做的就是介入到这个过程当中。这听起来并不难。但是,整个大脑皮质的体积大约为50万立方毫米,在这个空间里大约有200亿个神经元细胞体。每立方毫米的皮质平均含有约4万个神经元。但神经元细胞体只是神经元的一小部分结构。

除此之外,大脑中还有与神经元数量差不多的胶质细胞,以及血管。每立方毫米的皮质里面的毛细血管加起来的总长度可以达到一米。

而脑机接口的技术工程师如果要做到对于大脑信号进行极为精准的捕捉或反馈,就需要在这一立方毫米区域里面捕捉特定的一些神经元细胞体发出的信号,或刺激某些特定的细胞体发出工程师需要的信号。难度之高可见一斑。

对比非侵入式,侵入式脑机接口可以更好地接收神经元信号,但需要电缆来传输大量数据。

此外,工程上更大的难度还包括成本控制,能否通过合理的流程和工艺来降低成本实现商业化。

再比如,关于脑机接口的摩尔定律。

根据统计数据显示,以目前脑机接口技术以平均7.4年才能使可同时记录的神经元数量翻倍的速度计算,要达到同时记录100万个神经元需要等到2100年,而要记录人脑中的所有神经元,则要等到2225年。

因此,脑机接口如何解决带宽问题成为了学术研究、产业突破的关键点。

除此之外,如何提高信号识别的精度、如何改善信号处理方法使之系统化、通用化也是需要解决的问题。

当然,任何一项技术从最开始发明到终端应用,需要走很长很长的路,不止是技术的问题,还有人文伦理哲学的参与。尤其是涉及到人脑这样一个十分复杂又精密的黑匣子。这需要更多政策、资金的扶持,产业、市场的耐心和信心。
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