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前 Neuralink 创始人:AI 增强型身体已近在眼前|与 Max Hodak 对谈 | EP #171
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前 Neuralink 创始人:AI 增强型身体已近在眼前|与 Max Hodak 对谈 | EP #171

摘要

  • Diamandis 将 Science 的近期资产 PRIMA 定位为其更具投机性的脑机接口项目的潜在收入引擎。 Hodak 表示,其光伏视网膜植入物在一项涉及38人的欧洲试验中,让此前失明的患者重新阅读;全球约有50人接受过植入。他强调,该产品目前仍未获批,计划在1个月内向欧盟提交申请,并希望明年年初在欧盟、甚至美国上市。

  • PRIMA 的经济性可能让可持续的 BCI 开发大幅降低对创投市场周期的依赖。 Hodak 援引的报销先例是美国每位患者约20万美元、欧洲每位患者约15万美元;如果每年服务2,000–3,000名患者,将对应约5亿美元的业务规模;他认为更广泛的机会达到30亿–40亿美元。Diamandis 警告称,“每18个月就得回去取一次水,是巨大的战略劣势”,并认为在一家 BCI 公司年收入达到或超过1亿美元之前,这个领域始终面临再次陷入融资寒冬的风险。

  • 今天的脑机接口距离人类通信带宽仍相去甚远,也无法靠增加更多穿透式导线来安全扩展。 血管电极约为0.5 bit/秒,Neuralink 和 BrainGate 级系统为5–7 bit/秒,语言约为40 bit/秒,注意过程约为10 bit/秒。即便是头发丝般粗细的柔性电极,也会破坏数千个细胞,因为“大脑里没有空间”;这种损伤或许值得用于瘫痪治疗,但不适合连接数百万个神经元。

  • Science 试图通过一种生物混合器件摆脱这一取舍,让接口实际上长出一条“第13条颅神经”。 水凝胶中的工程化神经元与大脑形成生物连接,而光学刺激和电信号记录留在器件一端;目标架构是10万个电极、100万移植神经元和10亿个突触。小鼠移植物已经会围绕血管生长,并根据活动在4–6周后修剪连接,有望让其接线“由信息定义”。

  • 转化时间表可能正在压缩,部分原因是一项 Hodak 提到但未详细说明的潜在合作。 预计几个月内将进行灵长类动物移植;就在3周前,他还预计首次人体应用需要4年或5年,如今认为可能快得多。最初的应用“几乎肯定”会针对中风,而不是能力增强。

  • 最终论点不止于 AI 增强,还延伸到共享意识和死后的连续性,但 Hodak 仍保留不确定性。 他设想,脑对脑连接最初可以帮助结婚多年的夫妇应对终末期疾病,甚至可能让一方的死亡“基本上变成一次可以康复的中风”,并认为这种连续性或许能在未来10年实现。他也越来越确信,他们将在5年内“做到这一点”。但对于两个意识是否会合而为一,他的回答是:“我不知道那会是什么感觉,但我们会找到答案。”

精读

1. Diamandis 将 PRIMA 定位为潜在融资引擎

  • Hodak 称 PRIMA 是“全球首个真正有效的视网膜假体”。对于光感受器已经死亡、但视网膜和大脑仍能正常工作的患者,尤其是年龄相关性黄斑变性和视网膜色素变性患者,一枚植入视网膜下方的光伏芯片会接收眼镜投射的激光图像,并刺激残存的视网膜细胞;植入手术约需1小时,几天即可恢复。

  • 一项涉及38名患者的欧洲试验于去年夏天完成,全球约有50人接受过植入。Hodak 表示,据“我们所知”,这是这类失明患者首次重新读出文字;但他同时强调产品尚未获批:计划在1个月内向欧盟提交申请,并希望明年年初在欧盟、以及美国实现商业化。

  • 美国每位患者的报销先例约为20万美元,欧洲约为15万美元;直接符合条件的患者有数万人,更广泛的人群估计接近25万人。若每年达到2,000–3,000名患者,对应的业务规模约为5亿美元;Hodak 将更广泛的机会描述为30亿–40亿美元。Diamandis 警告称,每18个月就必须重新融资是战略劣势,并表示 BCI 需要一家年收入达到或超过1亿美元的公司,才能降低其持续面临的“融资寒冬风险”。

2. 穿透式电极撞上生物学扩展瓶颈

  • Hodak 的前提是,“BCI 是一个领域,不是一款产品”:EEG、血管支架、穿透式导线、光遗传学和超声波分别服务于不同应用。非侵入式系统存在分辨率和准确性的根本限制,而光学与超声方案通常需要对成年神经元进行不可逆、分布不完善的基因改造。

  • 这条带宽阶梯决定了预期:血管电极约为0.5 bit/秒,Neuralink 或 BrainGate 等穿透式系统达到5–7 bit/秒,语言约为40 bit/秒,注意过程约为10 bit/秒。因此,高带宽可能意味着导出图像或音频,并用知识或记忆丰富认知 token,而不只是让思考速度更快。

  • 导线可以接触单个神经元,但“大脑里没有空间”:即便是微型柔性电极,在湿润且受压缩的组织中也会破坏数千个细胞。Hodak 认为,对于严重脊髓损伤患者,以损失5万个皮层细胞为代价,从500个神经元获得5 bit/秒或许值得;但这种方式无法扩展到数百万个神经元。Diamandis 此前曾否定 Kurzweil 关于2030年代初、约2033年实现高带宽的预测;与 Hodak 交流后,他改变了看法。

3. 生物混合植入物或可让接口自行生长

  • Science 的替代方案是“长出一条第13条颅神经”。工程化的干细胞衍生神经元被固定在水凝胶中并移植到皮层,电气和机械硬件则留在脑组织之外;光学刺激加上电信号记录,可在没有串扰的情况下实现双向通信。

  • 规模是这场下注的核心:一枚拥有10万个电极的器件可以承载100万神经元并形成10亿个突触,而 BrainGate 只有100个电极,Neuralink 目前也只有1,000个。Hodak 将最终形态比作 Avatar 中延伸到体外的颅神经——“末端接一根 USB 线”——并具备跨越左右半球、类似胼胝体的带宽。

  • 在小鼠体内,移植神经元会广泛建立连接,随后在4–6周后根据活动进行修剪,暗示其接线可能由设备活动“以信息定义”。神经纤维可以向皮层下结构延伸数毫米;与插入式电极不同,它们会围绕血管生长,而毛细血管也会围绕它们重塑。

4. 细胞工程与垂直整合推动时间表前移

  • 让移植物躲过免疫系统,需要对干细胞进行大规模改造,使其具备低免疫原性;为每位患者单独生产将耗时超过1年,成本也高得无法承受。一种由小分子触发的自毁开关,可以让移植物细胞在患者服用某种维生素后死亡;在将它们隐藏于免疫系统之后,这是一项重要的安全保障。Hodak 表示,进入人体时,这些细胞将是“迄今为止改造程度最高的细胞疗法”。

  • 碳化硅等材料,以及“智能手机红利”,补齐了整个技术栈:BCI 可以继承 Apple、Samsung 等公司投入超过1000亿美元支持的技术。Science 还完成了2项收购,其中包括一家位于北卡罗来纳州的自有 MEMS 晶圆厂;公司会主动放弃对价值数百万美元设备的保修,并能在几周内把设计改动推进到手术。

  • 首批灵长类动物移植预计在“几个月内”进行。3周前,Hodak 还认为首次人体应用要等4年或5年,但一项潜在合作可能加快进度;首批患者“几乎肯定”会是中风患者。他的理由是,一只从未拥有过某块皮层区域的猴子,可以模拟一个失去该区域的人类,因此恢复这项能力将有助于技术转化。

5. 脑连接可能重新划定“人”的边界

  • Hodak 的时间视野落在2030年至2035年之间:AGI 和 ASI “肯定会发生”,但当被问及融合是否是通向未来的唯一道路时,他的回答是“我不知道”。Transformer 或许能够解释皮层,而能动性仍属于人类;参与其中的人可能获得巨大优势,社会必须正视这一点。

  • 他认为,脑对脑连接最可能的首个应用不是 AI 增强,而是帮助一对结婚多年的夫妇应对其中一方的终末期疾病。由于亲密关系本来就会在两个大脑之间分布记忆,只要绑定足够深,就可能让意识与体验在一方死亡后保持连续;他认为,这条工程路径或许能在未来10年内实现。

  • Hogan 双胞胎是 Hodak 用来说明大脑边界可以重划的自然案例:1个头、4个半球,意识存在共享部分,也能转移任务。“我们知道这一定可能,因为自然已经做到过。”他越来越确信,5年内可以实现这类结果,但对于这种体验本身会是什么样,仍保持不可知论。