数据迁移的硝烟尚未完全散去,沈瓷便马不停蹄地投入到“神经科技负责任创新联盟”的首次实体项目合作中。他选择了一个极具象征意义且技术难度适中的方向——多中心、标准化的神经调控临床试验不良事件(AE)智能监测与共享数据库。
这个项目旨在利用人工智能和自然语言处理技术,帮助各成员机构更高效、更一致地识别、编码和上报临床试验中的不良事件,并建立一个安全的、匿名的跨国AE数据共享库,用于早期发现潜在的安全信号。这既是对联盟“安全优先”宗旨的实践,也能为“海神项目”未来更复杂、更大规模的试验提供宝贵的协同经验。
项目启动会议在线上举行,沈瓷亲自做了开场介绍,强调了数据匿名化、主权保护和共同受益的原则。凌景宿则从科学角度,阐述了标准化AE监测对于理解“闭环适应性调控”这类前沿技术长期安全性的关键意义。联盟大多数成员,尤其是那些缺乏强大IT支持的中小机构和学术团体,对此项目表现出了浓厚兴趣。
然而,联盟内部潜藏的张力,在项目分工和治理结构讨论时开始浮现。以冯·埃森伯格家族为代表的欧洲老牌资本势力,虽然支持项目,但坚持核心算法开发和数据库治理权应由一个“由主要出资方和技术贡献方组成的小型委员会”掌握,这显然是想确保自身的影响力。而以梁教授和部分亚洲成员为代表的“治理民主派”,则主张更广泛的成员参与和技术透明。
沈瓷早有预料。他提出了一个折中方案:成立一个由技术专家主导的“算法开发工作组”,其成果开源给联盟成员使用;同时设立一个由各区域代表组成的“数据治理委员会”,负责制定共享规则和监督执行,重大决策需全体理事会表决。这个方案既保证了技术发展的效率和质量,又维护了治理的公平性和广泛参与性,最终在激烈讨论后获得通过。
联盟这艘船,在驶入首个合作项目的“深海区”时,经历了第一次内部舵轮的较量和平衡,但终究没有偏航。
就在沈瓷于联盟框架下合纵连横、努力构建新秩序的同时,凌景宿的科学研究遭遇了意料之外、却又在情理之中的“深海巨影”。
第一代闭环算法概念模型在模拟环境中表现尚可,但当团队尝试利用陈老先生等几位长期受试者积累的、相对丰富的回顾性数据进行小规模验证时,却发现了令人困惑的现象:算法在某些情况下能较好地预测“调谐”效果的变化,但在更多时候,其预测结果与实际情况偏差很大,甚至出现矛盾。
深入分析揭示,问题可能出在两个层面:第一,他们目前使用的粗粒度生理信与大脑内部的免疫-代谢微环境变化之间,关联性可能比预想的更弱、更间接,且存在显着的个体差异和时滞。第二,也是最关键的,他们可能忽略了一个更底层的变量——大脑自身的神经振荡节律的长期动态变化。
“我们之前关注‘微能量调谐’如何影响细胞和网络,却忽略了它本身也可能在不断适应和变化的大脑全局节律背景下工作。”凌景宿在团队会议上,用复杂的时序数据分析图阐述他的新发现,“大脑不是一个被动接受指令的机器,它是一个高度自组织的动态系统。我们的干预,是在与这个系统进行双向对话。如果我们只读取身体的‘背景音’,而忽略了大脑自身的‘主旋律’变化,那么这个‘闭环’就可能永远无法真正闭合。”
这个认知将问题的复杂性提升到了一个新的高度。他们需要的,不仅仅是更好的外周生理传感器,更是能够长期、稳定监测大脑全局神经振荡及其与认知状态、干预反应关联性的新方法。这涉及到了认知神经科学最前沿的领域,技术挑战巨大。
凌景宿没有气馁,反而被这更深的谜题所吸引。他立即着手调整研究计划,将“大脑全局振荡动态监测与建模”列为下一代闭环系统的核心攻关目标之一,并开始联络国际上该领域的顶尖团队。
然而,科学的深海探索需要时间与专注,而现实的“锚链”却在此时发出了不祥的震颤。
这一次,问题并非来自外部攻击,而是源于“锚链”内部一个被沈瓷寄予厚望的、新引入的备用供应商——一家在特种陶瓷材料领域享有盛誉的日本公司。该公司为“微能量调谐”植入体提供关键的绝缘与生物兼容性外壳部件。
在首批次样品交付前的最终工厂验收测试中,沈氏派驻的质检团队发现,该批部件在模拟长期体液浸泡和微能量脉冲负载的加速老化测试中,其绝缘性能出现了超出规格允许范围的、缓慢但持续的衰减。虽然衰减速度极慢,在临床试验的有限时间内可能不会暴露问题,但对于追求绝对安全性和长期可靠性的植入式医疗设备而言,这是不可接受的风险。
问题追查到该日本公司的一条新引进的生产线上,该生产线采用了某种“创新”但尚未完全成熟的纳米涂层工艺,以追求更薄的尺寸和更好的组织兼容性。日方承认工艺存在波动,但将问题归咎于“极端测试条件”和“材料科学的固有不确定性”。
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