德国那家专注于航天涂层的家族实验室,其负责人——一位白发苍苍却目光如炬的老教授汉斯·伯格,在收到沈氏技术交流的邀请后,没有立刻回复,而是让助手发来了一份长达五十页的、关于其材料在模拟近地轨道二十年辐照与热循环后性能衰减的详细报告。这份报告的严谨程度堪比顶级期刊论文,数据图表密密麻麻,结论却简洁而自信:材料核心性能保持率在99.7%以上。
“这是他的‘名片’。”沈瓷将报告递给材料专家团队,“他在用他最引以为傲的数据回应我们。他不是在寻求订单,而是在确认我们是否配得上使用他的材料。”
沈瓷亲自起草了回信。他没有谈论商业条款,而是以一位工程师的身份,详细阐述了“微能量调谐”植入体在人体内可能面临的、长期而复杂的生化与电化学环境挑战,并附上了部分经过脱敏处理的动物长期植入后材料界面分析数据。他在信中写道:“我们追求的并非简单的‘不失效’,而是在生命系统动态平衡中的‘和谐共生’。您的材料在极端物理环境下的稳定性令人叹服,我们渴望了解它在更为精妙的生命化学领域,是否同样能找到其独特的位置。”
这封回信精准地击中了伯格教授的“技术审美”。一周后,他同意来访,但要求参观沈氏的材料表征实验室和最核心的生物相容性测试平台,而非展示厅。
来访当天,伯格教授穿着整洁的旧西装,带着一位同样寡言的博士生。他几乎不说话,只是用放大镜和便携式光谱仪仔细观察着实验室的每一台设备,偶尔问出一个极其专业甚至刁钻的问题。当他看到沈氏团队对植入体表面蛋白吸附层进行原子力显微镜原位动态观测的实验装置时,眼中第一次露出了赞许的神色。
“你们在试图‘倾听’材料与生命的对话。”伯格教授终于开口,声音低沉,“这比单纯测试强度或耐腐蚀性,高了不止一个维度。很好。”
后续关于技术细节的讨论持续了整整两天。最终,伯格教授表示,愿意为“海神项目”小批量定制一种基于其核心技术、但针对生物环境优化了表面化学特性的新型陶瓷材料,并共同进行至少为期两年的加速老化与动物长期植入验证。“如果验证通过,”他说,“我很乐意看到我的材料,能在守护人类大脑健康这件事上,发挥一点作用。”
这是一次基于纯粹技术信仰的“联姻”开端。虽然前路漫长,但沈瓷知道,他可能找到了一块真正可靠的基石。
与此同时,以色列那家初创公司也传来了积极回应,他们对于与沈氏合作开发下一代可适应组织生长的动态封装材料表现出浓厚兴趣,愿意以“联合研发”模式开展前期探索。
就在供应链的“质量升级”出现曙光时,凌景宿的“系统辨识”之路,却在寂静中捕捉到了第一声微弱的“低语”。
在与国内顶尖计算神经科学团队合作后,他们构建了一个复杂的、基于微分方程和随机过程的数学模型,用以描述“微能量调谐”脉络与大脑皮层全局振荡之间的相互作用。
利用这个模型,对之前失败的高密度EEG实验数据进行了重新分析。这一次,他们不再试图直接寻找干预后振荡变化与行为改善的关联,而是先用模型去“预测”干预本身会带来的“直接扰动模式”,然后从总信号中“减去”这个预测部分,得到剩余信号——即大脑固有振荡网络对干预的“响应”部分。
结果令人震惊。在扣除模型预测的“直接扰动”后,剩余信号虽然微弱且嘈杂,但在部分受试者、特定认知任务时段,呈现出了一种以前未曾注意到的模式:大脑默认模式网络与任务正相关网络之间的“反相关”强度,在干预后出现了短暂的、但统计学上显着的增强。而这种增强的程度,与受试者在该任务中反应速度的微弱提升,呈现出正相关趋势。
“我们听到了!”李维指着屏幕上经过复杂处理后终于显现出的、微小却清晰的关联曲线,激动得声音发颤,“大脑对干预的‘真实响应’!虽然还很微弱,但它存在,而且与行为有联系!”
这并非直接证明了“调谐”通过改变全局振荡来改善认知,但它证明了,干预确实以一种可建模的方式,与大脑的内在网络动态发生了超越简单扰动的、有意义的互动。这是一个至关重要的概念性突破,为后续研究指明了方向:他们需要更精确的模型、更干净的实验设计,以及更长时间的观察,来放大和验证这种“低语”。
凌景宿立刻组织团队,依据新发现调整实验方案,并着手撰写第一篇关于“外源神经调控与大脑网络动态响应初步建模”的预印本论文。他知道,这将是一个长期工程,但第一步已经迈出。
然而,联盟内部由匿名报告引发的信任危机,在EPFL安全审计报告发布后,并未完全平息,反而以一种新的形式发酵。
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