Мозговой имплантат научился передавать мысли со скоростью интернета

Ученые совершили прорыв в области нейроинтерфейсов, создав сверхтонкий мозговой имплантат, способный организовывать обмен информацией между нервной тканью и компьютерными системами с невиданной ранее скоростью.

Мозговой имплантат научился передавать мысли со скоростью интернета

Инженерная группа из одного из ведущих американских университетов представила уникальную разработку. Устройство, по своей толщине уступающее даже человеческому волосу, размещается на поверхности коры головного мозга и формирует высокоскоростной беспроводной канал связи, соединяющий нейроны с искусственным интеллектом.

Новая платформа, получившая свое название, представляет собой цельный чип, который осуществляет детальное считывание активности обширных участков головного мозга. Получаемые данные передаются для последующей обработки и расшифровки практически без временных задержек. Эта сложная система способна в режиме реального времени интерпретировать двигательные команды, сенсорные восприятия и даже глубинные намерения человека. Создатели подчеркивают, что главным достоинством их изобретения является рекордная пропускная способность беспроводного соединения. Она доходит до ста мегабит в одну секунду, что превосходит показатели всех известных на сегодняшний день аналогов как минимум в сто раз.

Данный чип изготовлен с применением передовых кремниевых технологий и интегрирует в своей конструкции более шестидесяти пяти тысяч микроскопических электродов. Устройство оснащено тысячью двадцатью четырьмя каналами, предназначенными для записи поступающих сигналов, и превышающими шестнадцать тысяч каналов для точечной стимуляции нейронных групп. Толщина всей имплантируемой системы не более пятидесяти микрометров. Она функционирует в связке со внешним базовым блоком, который отвечает за энергоснабжение и принимает непрерывный массив информации.

Расшифровкой сложнейших паттернов и шаблонов мозговой активности занимаются специально созданные алгоритмы машинного обучения. Именно эта функция открывает дорогу для проектирования принципиально иного поколения нейропротезов. Будущие адаптивные системы смогут полностью восстанавливать утраченную пациентом речь или способность к движению, а также возвращать зрение через прямое взаимодействие со зрительной корой.

Новая технология сулит настоящий переворот в терапии тяжелейших неврологических расстройств. Исследователи отмечают широкие перспективы в лечении эпилепсии, различных форм паралича, последствий инсульта и тяжелых травм спинного мозга. Научная команда уже получила целевое финансирование на применение своего чипа для борьбы с устойчивыми к лекарствам формами эпилептических приступов. Процедура вживления устройства проводится через миниатюрное отверстие в черепной коробке.

Предварительные доклинические испытания подтвердили как стабильность и высокое качество записи нейронных сигналов, так и минимальную реакцию живых тканей на внедренный имплантат. В настоящее время идут кратковременные тесты с участием пациентов, которые проводятся прямо в ходе плановых хирургических операций. Опытные нейрохирурги, такие как доктор Бретт Янгерман, отмечают, что сочетание высочайшего разрешения считывания и колоссальной пропускной способности способно совершить революцию во всей современной неврологии.

Для ускорения процесса внедрения системы в широкую клиническую практику ученые основали специализированную компанию. Этот стартап уже выпускает исследовательские версии чипа и активно работает над адаптацией передовой технологии для повседневных медицинских нужд, стремясь сделать ее доступной для лечения пациентов по всему миру.

scroll to top

Читай новости
в ТГ-канале