1. Новости

Китайские ученые создали нейронный интерфейс для имплантации в мозг — он тоньше человеческого волоса

Уче­ные из Ки­тая со­зда­ли си­сте­му элек­тро­дов для им­план­та­ции в мозг, ко­то­рая по мяг­ко­сти срав­ни­ма с моз­го­вой тка­нью. Си­сте­ма тонь­ше во­ло­са че­ло­ве­ка и мо­жет ра­бо­тать без за­ме­ны с вы­со­кой про­из­во­ди­тель­но­стью в те­че­ние 18 ме­ся­цев. Об этом со­об­ща­ет South China Morn­ing Post.

Ней­рон­ный ин­тер­фейс (ин­тер­фейс «мозг-ком­пью­тер») ис­поль­зу­ет­ся для пе­ре­да­чи сиг­на­ла из моз­га элек­трон­ным устрой­ствам. Они по­мо­га­ют лю­дям с раз­ны­ми трав­ма­ми и по­вре­жде­ни­я­ми вос­ста­нав­ли­вать речь, управ­лять био­ни­че­ски­ми ко­неч­но­стя­ми и дру­ги­ми при­бо­ра­ми. Обыч­но та­кие ин­тер­фей­сы со­зда­ют из пла­ти­ны или пла­ти­но-ири­ди­е­вых спла­вов, ко­то­рые го­раз­до жест­че моз­го­вой тка­ни, мо­гут вы­зы­вать вос­па­ле­ние из-за тре­ния и тре­бу­ют за­ме­ны.

Ки­тай­ские уче­ные со­зда­ли ма­те­ри­ал, со­че­та­ю­щий в себе элек­тро­про­вод­ность на уровне ме­тал­ла с гиб­ко­стью, ха­рак­тер­ной для мяг­ких тка­ней. С по­мо­щью спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ной мик­ро­тех­но­ло­гии ко­ман­да впер­вые со­зда­ла на ос­но­ве это­го ма­те­ри­а­ла вы­со­ко­плот­ный, гмб­кий ней­рон­ный ин­тер­фейс, рас­счи­тан­ный на дли­тель­ный срок служ­бы.

Этот ма­те­ри­ал на­зва­ли про­во­дя­щим гид­ро­ге­лем с меж­фаз­ной пер­ко­ля­ци­ей Chip. Он поз­во­ля­ет осу­ществ­лять вы­со­ко­точ­ную пе­ре­да­чу сла­бых ней­рон­ных сиг­на­лов. Но­вый элек­трод так­же от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой без­опас­но­стью и био­сов­ме­сти­мо­стью.

Его ис­пы­та­ли на сви­ньях и кро­ли­ках. В те­че­ние бо­лее чем 550 дней за­пи­си у сво­бод­но пе­ре­дви­га­ю­щих­ся жи­вот­ных ис­сле­до­ва­те­ли за­фик­си­ро­ва­ли ста­биль­ные ней­рон­ные сиг­на­лы, при этом от­но­ше­ние сиг­нал/​​шум оста­ва­лось по­сто­ян­но выше 94% от сво­е­го пер­во­на­чаль­но­го зна­че­ния на про­тя­же­нии все­го пе­ри­о­да.

Ис­сле­до­ва­те­ли утвер­жда­ют, что эти ме­то­ды мо­гут рас­ши­рить при­ме­не­ние функ­ци­о­наль­ных гид­ро­ге­лей в раз­лич­ных био­элек­трон­ных си­сте­мах и от­крыть путь к со­зда­нию бо­лее без­опас­ных и дол­го­веч­ных ней­рон­ных ин­тер­фей­сов, ко­то­рые при­бли­зят нас к бес­шов­ной ин­те­гра­ции моз­га и ма­ши­ны.

Об­лож­ка: Col­lagery / Shut­ter­stock / Fotodom