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v又一篇Nature Communications!超高自由度的柔性神經(jīng)形態(tài)設(shè)備

更新時(shí)間:2025-11-12點(diǎn)擊次數(shù):268

生物神經(jīng)系統(tǒng)能夠高效、無(wú)縫地集成感知與動(dòng)作,這一能力源于其高度協(xié)同的神經(jīng)結(jié)構(gòu)與信號(hào)處理機(jī)制。然而,在當(dāng)前基于傳統(tǒng)電子架構(gòu)的神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,感知單元與運(yùn)動(dòng)控制單元通常在物理結(jié)構(gòu)和信號(hào)路徑上相互分離,這種割裂使得系統(tǒng)難以實(shí)現(xiàn)類(lèi)似生物的實(shí)時(shí)協(xié)調(diào)與閉環(huán)適應(yīng)能力。因此,如何在硬件層面實(shí)現(xiàn)感知-動(dòng)作的深度融合,已成為發(fā)展下一代仿生智能系統(tǒng)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

基于此,南開(kāi)大學(xué)徐文濤教授團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)了一種專(zhuān)為神經(jīng)形態(tài)計(jì)算與肌肉驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)的柔性裝置。每個(gè)獨(dú)立裝置組件均模擬了神經(jīng)計(jì)算中關(guān)鍵的突觸功能,而整體裝置則響應(yīng)傳出神經(jīng)肌肉指令,模擬肌肉驅(qū)動(dòng)行為。這些特性源于密集排列的親水性納米級(jí)通道,以及高熵、錯(cuò)綜復(fù)雜的銀納米線網(wǎng)絡(luò),用于捕獲并儲(chǔ)存水合陽(yáng)離子。利用顯著的形變效應(yīng),作者展示了危險(xiǎn)檢測(cè)避障機(jī)器人,以及針對(duì)任意編程形狀的多維集成,如360°全景信息捕捉和軟體生物形變,其中對(duì)刺激的局部響應(yīng)被整合以實(shí)現(xiàn)任意協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)。這些成果為未來(lái)柔性電子與仿生系統(tǒng)的發(fā)展開(kāi)辟了重要途徑。

該文章以題為“Multidimensional free shape-morphing flexible neuromorphic devices with regulation at arbitrary points"發(fā)表在國(guó)際期刊《Nature Communications》上。

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在脊椎動(dòng)物的神經(jīng)肌肉接頭處(圖1a),運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元的軸突末端失去髓鞘并膨大形成位于肌纖維溝內(nèi)的膨大末端。突觸后膜有許多褶皺。當(dāng)動(dòng)作電位傳遞到運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元的膨大末端時(shí),突觸小泡將囊泡內(nèi)的乙酰膽堿(Ach)釋放到突觸間隙。Ach與肌膜上的煙堿型受體結(jié)合,激活運(yùn)動(dòng)終板電位,從而引起肌肉收縮。

為了復(fù)制神經(jīng)肌肉接頭(NMJ)的復(fù)雜動(dòng)態(tài),研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)并制造了一種突觸-運(yùn)動(dòng)耦合器裝置(SMCD)(圖1b)。該結(jié)構(gòu)采用單元細(xì)胞概念,將神經(jīng)計(jì)算功能與三維任意表面柔韌性集成于單一裝置中。人工肌肉由離子致動(dòng)器電驅(qū)動(dòng)。通過(guò)電化學(xué)沉積制備了銀納米線(Ag-NWs)森林。工作電極使用了多孔氧化鋁模板(孔徑80納米),其一側(cè)涂有金(Au)層。施加電壓時(shí),溶液中的Ag+離子滲入孔道,并在外部電場(chǎng)作用下還原為Ag金屬,孔道內(nèi)形成Ag-NWs。用堿性溶液清洗后,暴露的Ag-NWs森林坍塌形成混亂的交織結(jié)構(gòu),為吸附和捕獲H+離子及其他水合陽(yáng)離子提供了豐富的位點(diǎn)。隨后,將Ag-NWs森林嵌入PVA改性的PFSA離子聚合物中,形成SMCD的功能層。PFSA由疏水性四氟乙烯(TFE)骨架和親水性磺酸側(cè)鏈組成。PVA的羥基可作為氫供體,與PFSA的磺酸基形成氫鍵。PVA-PFSA 的整個(gè)下表面和一半上表面都用一塊Ag電極進(jìn)行化學(xué)鍍(圖1b),以模擬施萬(wàn)細(xì)胞。為了模擬突觸前膜,點(diǎn)狀A(yù)u電極通過(guò)蒸發(fā)沉積在其余的上表面。

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圖1. 設(shè)備概念和結(jié)構(gòu)。


突觸權(quán)重的調(diào)節(jié)是神經(jīng)系統(tǒng)信息處理的生物學(xué)基礎(chǔ)。動(dòng)作電位導(dǎo)致突觸后興奮和興奮性突觸后電流(EPSC),該電流在短時(shí)間內(nèi)急劇增加。當(dāng)點(diǎn)狀金電極受到-2V的尖峰刺激時(shí),SMCD模擬了這一過(guò)程。當(dāng)依次施加兩個(gè)相同的尖峰時(shí),第二個(gè)脈沖后的EPSC顯著高于第一個(gè)脈沖后的EPSC(圖2a);這種現(xiàn)象模擬了成對(duì)脈沖促進(jìn) (PPF),這是一種典型的短期突觸行為。其中圖2K的多個(gè)不同尺寸的半球形模具,均是采用摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)(nanoArch® S130,精度:2μm)3D打印而成。

SMCD中PPF現(xiàn)象的原因在于,短期脈沖能夠驅(qū)動(dòng)PFSA中的水合陽(yáng)離子沿納米通道向陰極遷移,并在銀納米線森林捕獲層中積累,從而誘導(dǎo)形成雙電層,迅速提高器件沿厚度方向的導(dǎo)電性。在一次脈沖后,初始積累的離子會(huì)逐漸消散回其初始分布狀態(tài)。若在消散完成前施加第二次脈沖,則第二次捕獲的水合陽(yáng)離子積累將與第一次的剩余部分疊加。PPF可通過(guò)PPF指數(shù)=(A2/A1)×100%28進(jìn)行量化。


圖2. 突觸可塑性模擬與彎曲測(cè)試。


疼痛被定義為由實(shí)際或感知到的組織損傷引起的一系列不愉快感覺(jué)(圖3a)。當(dāng)神經(jīng)末梢受到外部損傷時(shí),它們會(huì)產(chǎn)生沖動(dòng),這些沖動(dòng)沿著軸突傳遞至傷害感受器,后者生成興奮信號(hào),這些信號(hào)被整合并發(fā)送至中樞神經(jīng)系統(tǒng)。生物疼痛感知的模擬對(duì)于神經(jīng)形態(tài)機(jī)器人的發(fā)展具有重要意義。SMCD表現(xiàn)出SRDP和SNDP特性,因此可能適合模擬神經(jīng)元功能,如傷害感受。

痛覺(jué)感受器的三個(gè)主要特征是閾值、松弛和敏感化,這些特征可以通過(guò)SMCD實(shí)現(xiàn)。結(jié)合SRDP和SNDP刺激器的促進(jìn)作用模擬了一個(gè)過(guò)程,在該過(guò)程中,痛覺(jué)感受器在同一幅度的脈沖下逐漸被激活(圖3b)。通過(guò)計(jì)算以脈沖頻率和數(shù)量為函數(shù)的擬合EPSC擬合曲面的60%權(quán)重,確定了427 nA的激活閾值電流。本文中將該閾值定義為激活痛覺(jué)受體的充分電流。當(dāng)信號(hào)的電流高于或位于閾值線右側(cè)時(shí),會(huì)產(chǎn)生疼痛信號(hào),而典型的無(wú)痛行為則表現(xiàn)為相反。此外,作者還構(gòu)建了一個(gè)閾值觸發(fā)電路,該電路在EPSC電流達(dá)到閾值時(shí)生成寬度為110毫秒的電壓脈沖,復(fù)制了痛覺(jué)神經(jīng)元的放電行為(圖3d)。

圖3. SMCD的傷害感受器模擬。


SMCD不僅能夠執(zhí)行高級(jí)神經(jīng)功能,還能產(chǎn)生肌肉驅(qū)動(dòng)效應(yīng)(圖4a)。當(dāng)對(duì)金電極施加?3 V的電壓,持續(xù)時(shí)間為160毫秒,占空比為50%時(shí),SMCD會(huì)產(chǎn)生微小的顫動(dòng)動(dòng)作,在電壓移除后,其電流迅速下降。相比之下,當(dāng)施加相同電壓刺激于銀電極時(shí),電流信號(hào)迅速飽和,然后逐漸下降(圖4b)。在這些過(guò)程中,SMCD會(huì)強(qiáng)烈彎曲,甚至彎曲達(dá)到360°形成一個(gè)圓圈。其機(jī)制涉及在施加電場(chǎng)中水合陽(yáng)離子的遷移。當(dāng)電壓未施加時(shí),SMCD中的水合陽(yáng)離子均勻分布在PFSA中。當(dāng)施加電壓時(shí),連續(xù)的銀電極能夠形成一個(gè)平面電場(chǎng),以控制SMCD中大面積的離子遷移,增加遷移到陰極側(cè)的水合陽(yáng)離子的比例(圖4a)。這些水合陽(yáng)離子迅速遷移,當(dāng)它們積累時(shí),彼此之間的空間相互作用導(dǎo)致PFSAPVA膜陰極側(cè)的膨脹,從而使其向陽(yáng)極側(cè)彎曲以實(shí)現(xiàn)激發(fā)。

為了利用這種變形效應(yīng),作者設(shè)計(jì)了一種用于360度全景視圖的應(yīng)用,模仿了蝸牛的莖眼(圖4d–g)。作者還通過(guò)激光切割制造了一種受四爪捕蠅草啟發(fā)的軟體機(jī)器人。通過(guò)在整個(gè)表面施加均勻電壓,可以輕松實(shí)現(xiàn)軟結(jié)構(gòu)的閉合(圖4h)。同時(shí),作者發(fā)現(xiàn)通過(guò)設(shè)計(jì)和組合接收刺激電壓的電極形狀,能夠?qū)崿F(xiàn)局部溶脹的軟物質(zhì)電容式驅(qū)動(dòng)器(SMCDs),從而實(shí)現(xiàn)任意的多維變形(圖4k)。

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圖4. 基于SMCD的軟機(jī)器人肌肉驅(qū)動(dòng)特性及仿生設(shè)計(jì)。
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