$诚益通(SZ300430)$  思维与机器的桥梁:中国BCI技术的崛起

脑机接口(BCI, Brain-Computer Interface)技术曾经是科幻电影中的惊人想象,如今正一步步走向现实,成为神经科技领域最具革命性的突破之一。在2025年,这一领域的全球竞争将日趋激烈,而中国的BCI技术正在展现出强劲的发展势头,逐步从实验室应用迈向实际场景,尤其是在医疗康复领域带来了令人瞩目的成就。

在中国的一系列BCI研发项目中,NEO技术堪称代表性成果。这是一种无线且微创的脑机接口系统,通过在大脑运动皮层区域布置仅8个电极,NEO能够捕捉神经信号并将其转化为外部设备的控制信号。最早的临床试验从2023年开始,研究人员让一名因嵴髓损伤而瘫痪的患者使用NEO设备,仅经过九个月的训练,这位患者就可以在家中自主完成饮食、抓取物品等基本动作。这一突破证明了NEO技术不仅在实验室环境下表现优异,更能够融入患者的日常生活,极大提升他们的生活质量。

与传统侵入式脑机接口相比,NEO的技术优势在于其微创性和稳定性。无线设计不仅减少了感染和手术的风险,还降低了患者长期使用的维护成本。此外,NEO还整合了人工智能算法,能够对用户的神经信号进行实时解码与学习,进一步提高控制精度。这让它在帮助瘫痪患者恢复运动能力之外,还具备了广泛的扩展潜力,例如用于虚拟现实、智能假肢和脑疾病治疗等领域。

2025年,NEO将迎来更大规模的临床试验,研究人员计划招募更多患者参与测试,进一步验证其安全性和有效性。同时,中国还在加快开发其他类型的BCI设备,以满足不同医疗和商业应用的需求。例如,BCI技术未来或许将能帮助中风患者恢复语言能力,甚至可能成为增强健康个体认知能力的工具,为人类生活带来翻天覆地的变化。

脑机接口的崛起标志着思维与机器之间壁垒的逐渐消融,它让瘫痪患者看到了重获独立生活的希望,也为未来人类与智能技术的融合铺平了道路。


全球气候治理30周年:COP30的最后一搏?

2025年11月,全球的目光将聚焦于巴西贝伦,这座位于亚马逊雨林腹地的城市将承办第30届联合国气候变化大会(COP30)。这一会议不仅是气候治理三十年来的重要里程碑,更被视为一场决定地球未来的关键谈判。面对愈发紧迫的气候危机,国际社会将如何应对资金分配与森林保护的双重挑战?COP30可能是“最后一搏”。


森林保护:亚马逊的命运关乎全球未来

亚马逊雨林被誉为“地球之肺”,不仅在全球碳循环中扮演重要角色,也是全球生物多样性的核心地带。然而,近年来,雨林的砍伐和退化问题愈发严峻,森林面积的缩减对全球气候目标造成了巨大的阻碍。COP30的选址巴西贝伦,正是为了聚焦森林保护议题,呼吁国际社会为热带雨林的保护采取更加具体和有力的措施。

会议上,各国将围绕如何落实早前承诺的“2030年终止森林砍伐”目标展开讨论。尽管这一目标雄心勃勃,但在资金、技术支持以及执行力方面仍面临巨大挑战。热带雨林国家普遍希望发达国家能够提供更多资金支持,帮助其减少森林砍伐的经济压力,同时推动更加公平的气候政策合作。


气候融资:3000亿美元的承诺与现实差距

另一个备受关注的焦点是气候融资。根据联合国的规划,到2035年,每年需要投入3000亿美元用于支持发展中国家应对气候变化。然而,这一目标至今尚未落地,资金来源及分配方式仍存在严重分歧。发展中国家主张更多资金以**无偿援助(grants)**形式提供,而发达国家更倾向于通过贷款解决,这让谈判变得更加复杂。

COP30不仅是一次关于承诺与履行的检验,也可能决定未来数十年的全球气候政策走向。如果各方能够在资金分配和森林保护方面达成共识,将为实现《巴黎协定》中限制全球气温升高至1.5摄氏度的目标注入新的动力。


巴西贝伦的象征意义

将COP30设在巴西贝伦,不仅是对亚马逊保护的呼吁,也象征着发展中国家在气候治理中的重要地位。作为全球气候危机的重灾区,亚马逊雨林的命运与全球息息相关。在这片历史悠久、风景壮美的土地上,各国的决定将深刻影响未来几十年地球的命运。

COP30注定是一次意义非凡的峰会。森林保护与气候融资这两大难题是对国际合作能力的终极考验。面对气候危机,地球已经无法承受更多的拖延与分歧,唯有共识才能拯救未来。


塑料危机:联合国塑料条约的艰难谈判

塑料污染,已经成为与气候变化并列的全球性环境危机。每年,有超过3亿吨塑料被生产,其中一半为一次性产品,而仅有不到10%的塑料被成功回收。剩余的大量塑料废弃物流入海洋、土壤和空气,对生态系统和人类健康造成了深远影响。正因如此,2025年,联合国塑料条约的谈判被视为解决这一问题的关键一步,肩负着制定全球性行动框架的重任。


为什么塑料污染需要一份全球性协议?

塑料污染的本质是一个跨国界问题,单个国家的努力难以彻底解决这一危机。塑料废弃物可以通过海洋洋流和大气传播至全球各地,从偏远的北极海冰到太平洋的“垃圾岛”,无处不在。与此同时,塑料降解需要数百年,其过程中释放的微塑料和有害化学物质正逐渐渗透进我们的食物链,对生物多样性和公共健康构成威胁。因此,只有通过全球性协议,统一制定塑料生产、使用、回收及废弃物处理的规则,才能从源头遏制污染。

2024年12月的最新一轮谈判虽然未能达成最终协议,但讨论已经涉及多个核心问题,例如如何限制塑料生产、推动循环经济,以及加强对微塑料污染的监测。2025年的后续谈判将集中于制定具有法律约束力的条约,以确保各国履行减排和治理承诺。


科学如何助力塑料污染的治理?

科学技术是塑料治理的重要武器。研究人员正在开发生物可降解塑料和更高效的回收技术,以减少塑料的环境负担。例如,基于酶的塑料降解技术可以显著加速塑料分解时间,让数百年的分解过程缩短为数天甚至数小时。此外,先进的监测技术,如通过卫星追踪海洋塑料漂移路径,能够帮助决策者更精准地规划清理行动。

同时,科学研究也揭示了微塑料的深远影响。最新的研究表明,微塑料已被发现存在于深海沉积物、饮用水和人体血液中,这些数据促使公众对塑料污染问题的关注急剧上升。科学家还在开发新方法,将微塑料的环境风险转化为评估塑料治理成效的核心指标。


走向未来的塑料治理之路

联合国塑料条约的成功谈判将为全球塑料污染治理提供统一的法律和行动框架。这不仅需要各国的合作与妥协,更需要科学研究的支撑与技术创新的推动。塑料污染问题不可能一夜之间解决,但条约的签署无疑将是人类迈向更清洁、更可持续未来的重要一步。2025年,巴西贝伦或许将见证这一历史性时刻的到来。


森林与碳循环:从太空看地球生命的脉动

森林,作为地球生态系统的“绿色心脏”,在全球碳循环中扮演着不可替代的角色。它们吸收二氧化碳,释放氧气,为地球生命提供了赖以生存的空气和环境。然而,随着全球气候变化的加剧,森林的健康状况正面临前所未有的威胁。2025年,全球森林监测将迎来两项划时代的太空任务——NASA与ISRO的NISAR卫星以及ESA的Biomass任务,它们将从太空揭示森林与碳循环的奥秘,为保护地球生态系统提供科学依据。


NASA与ISRO的NISAR卫星:全球森林监测的革新

NISAR(NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)是由美国国家航空航天局(NASA)和印度空间研究组织(ISRO)联合研发的合成孔径雷达卫星,预计于2025年发射。它将成为全球第一颗能够同时使用L波段和S波段雷达的卫星,为森林覆盖变化提供前所未有的高分辨率监测数据。NISAR计划每12天对全球陆地和冰覆盖区域进行全面扫描,其数据将极大提升森林砍伐、森林恢复以及土地利用变化的实时监测能力。

这项任务的关键在于其对森林生物量的精准测量,尤其是在热带雨林等难以监测的区域。通过监测全球森林中碳吸收与释放的动态变化,NISAR不仅能帮助科学家了解森林在减缓气候变化中的作用,还将为各国制定减排政策提供可靠依据。此外,NISAR的数据将广泛用于预测森林火灾、评估农业生产力和研究生态系统的长期演变。


ESA的Biomass任务:揭示森林碳储存的奥秘

欧洲航天局(ESA)的Biomass任务同样聚焦森林生物量的测量,但其使用的是一种独特的P波段雷达,这是全球首个专为测量森林碳储量而设计的雷达系统。Biomass的优势在于能够穿透茂密的森林冠层,直接测量树木的干物质含量,进而推算出森林的碳储量。

这一任务的科学目标是揭示森林在碳循环中的精确贡献,为全球碳平衡研究提供宝贵的数据支持。通过这项任务,科学家可以绘制出一幅详尽的全球森林碳储存地图,帮助各国评估其森林保护与碳中和目标的进展。此外,Biomass还将为应对森林退化和非法砍伐问题提供科学依据,助力全球森林治理。


从太空看地球的“生命脉动”

NISAR和Biomass任务将共同推动全球森林监测的科学革命。通过从太空精准捕捉森林的“生命信号”,它们不仅揭示了森林与碳循环的深层联系,更为保护地球生态系统提供了技术支持。在气候变化的挑战下,这些数据将帮助人类更好地理解和保护森林——这一关乎地球未来的绿色屏障。




参考文献



https://www.nature.com/articles/d41586-024-03943-9





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