上個月,科技部在京召開新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃暨重大科技項目啟動會,這也是繼人工智能寫入十九大報告后,第一個關(guān)于落實(shí)其發(fā)展的國家級會議。為推進(jìn)這項規(guī)劃的實(shí)施,會議宣布成立新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)辦公室。
在四家首批國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺中,第三個是醫(yī)療影像平臺。如同當(dāng)年的“互聯(lián)網(wǎng)+”一樣,人工智能+細(xì)分行業(yè)可能是 AI 技術(shù)真正落地的最佳方式。在醫(yī)療領(lǐng)域,互聯(lián)網(wǎng)與人工智能帶來的效率提升和流程優(yōu)化,究竟能為醫(yī)療系統(tǒng)、醫(yī)生執(zhí)業(yè)和患者群體帶來什么價值?
就醫(yī)療領(lǐng)域而言,檢查、診斷和治療是三大核心內(nèi)容。麥肯錫咨詢公司今年發(fā)布的報告估計,醫(yī)療領(lǐng)域的人工智能工具預(yù)計可以為行業(yè)帶來 30%-50% 的效率提升。而針對發(fā)達(dá)國家,人工智能將為醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)節(jié)省近 2% 的 GDP。
摘自麥肯錫報告 AI, the next digital frontier?
智能診斷:輔助醫(yī)生的第一步
醫(yī)學(xué)影像檢查往往是醫(yī)生了解患者真實(shí)病情的首要方式。醫(yī)學(xué)影像人工智能主要指的是基于圖像識別和機(jī)器學(xué)習(xí)的醫(yī)學(xué)影像分析,也是目前“AI+醫(yī)療”最熱門的一個領(lǐng)域。僅國內(nèi)從事醫(yī)學(xué)影像智能診斷的初創(chuàng)公司已有近三十家,而騰訊、阿里巴巴、京東等大公司也均有布局。
這個領(lǐng)域 AI 主要做的是實(shí)現(xiàn)更加自動化、精準(zhǔn)的影像融合、影像分割、病灶勾畫、病變標(biāo)記等。按照應(yīng)用科室不同,目前實(shí)踐較多的是肺結(jié)節(jié)篩查、糖尿病性視網(wǎng)膜病變篩查、腫瘤勾畫、病理分析等。
本次入選首批國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺的是騰訊覓影,目前他們?yōu)槭彻馨?、肺癌、糖尿病性視網(wǎng)膜病變篩查三個病種開發(fā)的 AI 工具已經(jīng)進(jìn)入臨床預(yù)試驗(yàn)。據(jù)悉,未來騰訊覓影還將進(jìn)軍乳腺癌、宮頸癌等病種的篩查。對醫(yī)生而言,這樣的 AI 工具可以節(jié)省部分閱片時間,輔助進(jìn)行更精準(zhǔn)的診斷。
騰訊覓影的食管癌篩查示例
但是,仍有很多病變是僅憑醫(yī)學(xué)影像很難判斷的,需要深入觀察器官內(nèi)部方可確定。如胃鏡及胃鏡下活檢,依然是目前診斷胃癌的金標(biāo)準(zhǔn)。但因胃鏡檢查較為痛苦,且需要一定的技術(shù)要求和設(shè)備等因素,限制了其在人群大規(guī)模篩查中的應(yīng)用。
2000年,以色列科學(xué)家發(fā)明了膠囊內(nèi)鏡,患者像服藥一樣將智能膠囊吞下,它隨胃腸肌肉的運(yùn)動節(jié)奏運(yùn)行,同時對經(jīng)過的腔段連續(xù)攝像,以數(shù)字信號傳輸圖像給病人體外攜帶的圖像記錄儀進(jìn)行存儲記錄,通常吞服 8~72 小時后隨糞便排出體外。醫(yī)生通過影像工作站分析該記錄,可以了解病人整個消化道的情況,進(jìn)而做出診斷。
“可以吃”的膠囊內(nèi)鏡
經(jīng)過近20年的發(fā)展,膠囊內(nèi)鏡已成為小腸疾病的一線診斷方式。隨著新型磁控膠囊內(nèi)鏡的出現(xiàn),它的適應(yīng)癥已由小腸擴(kuò)展到食管、結(jié)腸甚至胃。今年十月,《中國磁控膠囊胃鏡臨床應(yīng)用專家共識》正式推出。未來,膠囊內(nèi)鏡結(jié)合微型手術(shù)機(jī)器人,也有望實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)鏡的檢查加活檢的功能。
“膠囊”一樣的微型可折疊機(jī)器人
精準(zhǔn)治療:醫(yī)生的得力助手
比起進(jìn)入人體內(nèi)的微型機(jī)器人,在手術(shù)室環(huán)境中使用的體外醫(yī)療機(jī)器人發(fā)展更為迅速。從上世紀(jì)80年代起,國外就開始嘗試將工業(yè)機(jī)械臂加以優(yōu)化后,應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域。
經(jīng)過三十多年的探索,各類機(jī)器人已經(jīng)成功應(yīng)用于不同科室,使手術(shù)更加微創(chuàng)、精準(zhǔn)、高效。在中國國際電視臺(CGTN)近期播出的節(jié)目 Rediscovering China 中,詳細(xì)記錄了一次由我國自主研發(fā)的醫(yī)療機(jī)器人輔助完成的腦部微創(chuàng)手術(shù)。
采訪中,在神外領(lǐng)域最為頂尖的北京天壇醫(yī)院專家提到,機(jī)器人也可以滿足遠(yuǎn)程手術(shù)的需要。人工智能可以在一定程度上補(bǔ)充我國部分地區(qū)醫(yī)療資源稀缺的短板,把有限的醫(yī)療資源聚集在一起,在輔助醫(yī)生的同時,讓偏遠(yuǎn)地區(qū)的人們也有機(jī)會享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。
與需要開顱手術(shù)植入硬膜下片狀電極的皮層腦電(ECoG)不同,視頻中做的是立體定向腦電圖(SEEG)電極植入術(shù)。通過微創(chuàng)的方式,可將數(shù)根立體定向電極植入患者顱內(nèi),便于查證癲癇病灶、進(jìn)行大腦皮層功能定位和誘發(fā)試驗(yàn),并為神經(jīng)科學(xué)探索提供數(shù)據(jù)來源。術(shù)前借助軟件可以設(shè)置電極的路徑,規(guī)避顱內(nèi)動脈、靜脈及重要功能區(qū),大大降低手術(shù)風(fēng)險;針對一些較小病灶,也可借助電極進(jìn)行熱凝毀損,避免開顱。
腦機(jī)接口:屬于未來的“人機(jī)合一”
而類似這樣的技術(shù),正指向人工智能的下一個目的地——腦機(jī)接口。想要通過腦電實(shí)現(xiàn)指令傳輸,首先需要對腦部信息進(jìn)行解碼。借助 ECoG 和 SEEG,研究者可以記錄人在語言理解、運(yùn)動執(zhí)行等過程中大腦皮層的神經(jīng)活動,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對不同音位、不同聲調(diào)等關(guān)鍵信息或不同肢體動作指令的解碼,再根據(jù)這些信息設(shè)計并實(shí)現(xiàn)實(shí)用化腦機(jī)接口。
實(shí)驗(yàn)中恒河猴腦電信號的記錄
這也是來自杜克大學(xué)醫(yī)學(xué)中心的神經(jīng)生物學(xué)教授 Miguel Nicolelis 研究團(tuán)隊在 2016 年完成的課題。他們?yōu)楹愫雍镏踩腚姌O,獲取運(yùn)動相關(guān)腦電信息并解碼,用于訓(xùn)練相應(yīng)算法。隨后,借助一個自制的信號收集系統(tǒng),即可完成大腦和電動輪椅的交互。實(shí)驗(yàn)證實(shí),經(jīng)過長時間訓(xùn)練,恒河猴對輪椅的控制程度也在不斷提高。
訓(xùn)練后恒河猴大腦可控制電動輪椅
在 2014 年的巴西世界杯開幕式上,Nicolelis 教授的團(tuán)隊也曾借助非侵入式的 EEG 腦電控制外骨骼,讓年僅 14 歲的高位截癱少年身著“機(jī)械戰(zhàn)甲”完成下肢運(yùn)動,順利為世界杯開球。隨后的兩年中,團(tuán)隊將目光從非侵入式的腦機(jī)接口轉(zhuǎn)向了對侵入式腦機(jī)接口的探索。與前者相比,后者信號傳遞更為快速準(zhǔn)確,且傳遞期間更不易被干擾。
非侵入式腦機(jī)接口助力 2014 年巴西世界杯開球
事實(shí)上,最早關(guān)于腦機(jī)接口的探索也是侵入式的,有一位先驅(qū)曾嘗試借助計算機(jī)實(shí)現(xiàn)對患者視覺神經(jīng)的輔助。1978 年,美國生物醫(yī)學(xué)研究者 William Dobelle 通過神經(jīng)外科手術(shù)將 68 個電極陣列植入到一位后天失明的殘疾人視覺皮層中,并在眼鏡上安裝一個小型照相機(jī),將信號發(fā)送到一臺巨大的計算機(jī)解碼、傳輸。最終,他成功感受到了光。
上世紀(jì) 70 年代關(guān)于腦機(jī)接口的探索
在神經(jīng)修復(fù)方面,與腦機(jī)接口相近的神經(jīng)假體技術(shù)應(yīng)用最為廣泛,例如人工耳蝸。二者本質(zhì)上相近,目的都是幫助病人恢復(fù)神經(jīng)系統(tǒng)的部分功能,只是神經(jīng)假體更偏向與神經(jīng)的相連,而腦機(jī)接口是指與大腦直接相連。目前,使用醫(yī)療機(jī)器人輔助植入人工耳蝸也已在國際上成功實(shí)施。
機(jī)器人輔助植入人工耳蝸
在神經(jīng)調(diào)控方面也衍生了新的方向——腦深部電極刺激(Deep Brain Stimulation)。DBS 可以看作是一種不需要與外界溝通的腦機(jī)接口,通過一根或兩根電極來刺激大腦內(nèi)部特定核團(tuán),最終達(dá)到治療或改善身體機(jī)能的效果。目前在臨床上針對藥物難治型帕金森病,DBS 已成為國際范圍內(nèi)較為先進(jìn)的治療方法,也是醫(yī)療機(jī)器人在神經(jīng)外科應(yīng)用的另一重要方向。
借助腦深部電極刺激改善運(yùn)動障礙
2017年3月,被稱為“硅谷科技風(fēng)向標(biāo)”的 Elon Musk 創(chuàng)辦了 Neuralink,致力于解決腦機(jī)接口的科學(xué)問題。如果說他所創(chuàng)建的 Tesla 和 SpaceX 的終極目標(biāo)分別是推動清潔能源的使用和擴(kuò)展人類在其他星球生存的可能性,那么 Neuralink 就是致力于加速“全面腦機(jī)接口時代”的到來。
就目前的發(fā)展而言,非侵入式腦機(jī)接口只能接收干擾較強(qiáng)的頭皮腦電信號(EEG),侵入式的則大多停留在較為局部的區(qū)域(如 ECoG、SEEG、人工耳蝸和 DBS)。在“AI+醫(yī)療”大潮即將到來的今天,我們看到人工智能在輔助人類提高生產(chǎn)力上的更多可能性;未來,人類與人工智能的共生與融合,也將帶給世界更多深遠(yuǎn)的想象力。
醫(yī)療機(jī)器人作為輔助醫(yī)生實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)手術(shù)的工具,伴隨 AI 行業(yè)的藍(lán)海初現(xiàn),我們深知求索漫長且艱。在此,誠邀更多有志之士攜手,與 Remebot 共同創(chuàng)造超越想象的未來。加入我們,請發(fā)送郵件至 hr@remebot.com.cn。