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Neuvotion宣布腦機介面及腦身介面技術商業化 相關臨床研究刊登於《自然醫學》

商業事

Neuvotion宣布腦機介面及腦身介面技術商業化 相關臨床研究刊登於《自然醫學》
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Neuvotion宣布腦機介面及腦身介面技術商業化 相關臨床研究刊登於《自然醫學》

2026年07月27日 22:56 最後更新:23:18

Neuvotion公司是一間初創醫療設備公司,正開發人工智能引導的神經調控平台,以加速中風及脊髓損傷等神經系統事件後的恢復。其腦身介面(BBI)產品組合整合了可穿戴高解像度肌肉刺激、脊髓神經調控及微創腦機介面(BCI)技術,旨在恢復活動能力及感覺。透過結合人工智能、意圖驅動的神經刺激及腦機介面技術,Neuvotion公司正將《自然醫學》最新發表並經同行評審的研究結果,轉化為商業化解決方案,旨在協助數百萬名患有活動能力及感覺障礙的人士重獲功能、獨立性及生活質素。

一項最近刊登於《自然醫學》的里程碑式研究,由Neuvotion創辦人兼行政總裁、博士查德·布頓在費恩斯坦醫學研究所任職期間領導。這次及布頓博士在過去22年領導的各項研究,均是Neuvotion公司平台的科學基礎。最新研究證實,「雙重神經旁路」系統可協助完全癱瘓的人士同時恢復特定區域的活動能力及感覺,並帶來持久改善。

Neuvotion公司正開發人工智能引導的腦身介面(BBI)技術,為醫學界開創全新類別,並革新神經恢復領域。 AP圖片

Neuvotion公司正開發人工智能引導的腦身介面(BBI)技術,為醫學界開創全新類別,並革新神經恢復領域。 AP圖片

布頓博士指出:「這次研究是多年努力的成果。這是首個同時支援活動能力及感覺恢復的腦機介面,並促進長期效益。我們不僅是繞過損傷,更是『重新連接』神經系統,以促進神經可塑性,並協助全球用戶重獲感覺、增強力量及恢復獨立性,即使系統關閉後亦然。」現今大多數腦機介面通常只恢復單一功能,例如活動能力或溝通,很少能恢復觸覺及帶來持久效益。

在為期三年的臨床測試中,來自紐約馬薩佩夸的參與者基思·托馬斯恢復了自行進食、用杯飲水、搔鼻及擦臉的能力,右臂力量增加86%,左臂增加62%,這些效益在刺激結束後數月仍持續。

研究團隊利用一項他們稱之為「皮層鏡像」的新穎技術,基思亦恢復了手腕的觸覺,該區域自受傷以來完全失去感覺。雙重神經旁路技術的精準度足以讓基思在87%的時間內拿起並握住空蛋殼而不弄碎。

該系統將解碼活動意圖的腦部植入物,與人工智能引導的脊髓、皮膚及腦部電刺激配對,在無需重新訓練的情況下,持續五個月以超84.6%的準確度讀取神經訊號。

布頓博士表示:「這次研究標誌著一個決定性里程碑。數十年來,我們不斷突破可能性界限。我們的目標是將這項突破從研究轉化為實際臨床護理,協助人們恢復活動能力、感覺,並最終重獲獨立性。」

Neuvotion公司正將這項基礎科學推向市場,首先推出其NeuStim™技術,這是其腦身介面產品組合中首款獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准的產品。NeuStim™將於今年秋季推出,為肌肉提供人工智能引導的高解像度非侵入性電刺激,以促進中風及脊髓損傷後的恢復。NeuStim™透過創新觸控屏幕介面,讓臨床醫生可在數分鐘內快速設置並精確定位刺激目標,用戶可電子方式移動刺激點,無需手動移除及更換電極。此外,人工智能引導功能可推斷用戶意圖,並直觀地提供刺激以協助用戶活動,所有過程均無需進行腦部手術。

布頓博士實驗室的雙重神經旁路技術,於2025年獲《時代》雜誌評選為「四分一世紀最佳發明名人堂」,並列入2024年《時代》雜誌「最佳發明」榜單。

Neuvotion公司正與領先的康復中心合作,擴大其革新產品的臨床應用,將先進的神經恢復技術從專業研究環境帶入日常臨床護理。

Neuvotion公司是一間初創醫療設備公司,正開發結合腦機介面、高精準神經刺激及人工智能的技術,旨在為數百萬名受中風、脊髓損傷及其他神經系統疾病影響的人士恢復活動能力及感覺。由查德·布頓博士創立的Neuvotion公司,正將經同行評審及臨床驗證的研究轉化為神經調控及神經恢復市場的商業產品。

(美聯社)

中大醫學院利用精準「分子編輯」技術,以銀杏的一種天然化合物成功研發出人工潛在藥物分子BB56,可抑制有害的腦部炎症,有助開發治療中風和阿兹海默症等嚴重神經系統疾病的新藥。相關研究結果已於國際科學期刊《Advanced Science》發表。 

全球估計有超過30億人,即超過4成人口受到神經系統疾病影響。免疫系統原本有助保護大腦,但當其作用紊亂時,則會引發神經炎症,該症狀日漸被視爲導致主要神經系統疾病的重要因素。因此,開發能夠阻斷發炎過程的藥物,對保護核心認知功能,包括記憶、運動及自理能力至關重要。

中大醫學院。

中大醫學院。

白果內酯是銀杏葉和果實中獨有的天然化合物,具有保護神經細胞和抗炎的作用,但白果內酯分子結構複雜而脆弱,為製藥帶來挑戰。

中大藥劑學院副教授吳濰龍教授帶領研究團隊採用了「分子編輯」技術,選擇性改變白果內酯複雜分子結構中的關鍵部分,同時保留其獨特的核心結構,讓研究人員能夠創造更穩定和更容易進一步改造的分子。團隊以2024年研發前體化合物BB10的研究成果為基礎,進一步開發出其優化衍生物BB56,並在分子結構中策略性加入氟元素,這項結構改造顯著提升BB56在細胞層面的效力,使其更有效抑制發炎。

吳濰龍教授表示,「分子編輯」技術為開發藥物打開新可能性,「這個方法讓研究人員得以從天然化合物開始,系統性地開發原創分子,並探索它們是否有潛力發展為治療如阿兹海默症等神經系統疾病的藥物。」

研究團隊利用實驗室培養的大腦免疫細胞「小膠質細胞」、以及經誘導產生腦部炎症的斑馬魚幼體進行臨床前實驗,成功驗證BB56的抗炎功效,並揭示其背後的生物學作用機制。

小膠質細胞在反應過激時,會增加釋放脯氨酰內切肽酶(PREP),這種酶平時主要作用於調節和維持大腦功能,但過量時就會擾亂保護大腦的信號運作,令發炎反應進一步惡化。團隊發現,BB56能夠與PREP結合並抑制其活性,從而有效阻截其活動。

團隊進一步發現,透過抑制PREP,BB56可減少發炎分子的產生,減弱與發炎有關的信號傳遞,從而抑制小膠質細胞的過激反應。研究顯示,BB56有潛力成爲開發治療神經系統炎症新藥物的先導化合物。研究團隊已就有關發現在中國、美國和世界知識產權組織提交國際專利申請。

吳濰龍教授表示,未來願景是將香港原創的藥物研究成果進一步發展成新藥,惠及全球受神經系統疾病困擾的患者。

中大藥劑學院副教授吳濰龍教授帶領研究團隊採用了「分子編輯」技術以銀杏一種天然化合物成功研發出人工潛在藥物分子BB56, 有助開發治療中風和阿兹海默症新藥。中大提供

中大藥劑學院副教授吳濰龍教授帶領研究團隊採用了「分子編輯」技術以銀杏一種天然化合物成功研發出人工潛在藥物分子BB56, 有助開發治療中風和阿兹海默症新藥。中大提供

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