Первый полностью имплантируемый нейроинтерфейс с 128 каналами испытывают в Китае
Китай начал клинические испытания имплантируемого нейроинтерфейса с 128 каналами
Китай приступил к первым в своей истории многоцентровым клиническим испытаниям полностью имплантируемой системы мозг-компьютер с 128 каналами. Инициатором проекта выступила Пекинская больница Тяньтань, входящая в Столичный медицинский университет, а старт этих исследований знаменует собой переход китайских инвазивных нейроинтерфейсов от лабораторных экспериментов к реальной медицинской практике. pepelac.news.
Разработанная система относится к высокопропускным интерфейсам, способным точно считывать активность нейронов. Она состоит из двух ключевых частей: гибкого электрода, имплантируемого в кору головного мозга, и полностью вживляемого блока для сбора сигналов. Такая конструкция позволяет устройству функционировать внутри организма без громоздких внешних компонентов, что делает его более удобным и потенциально безопасным для долгосрочного использования.
Особое внимание уделено электродам, которые изготовлены из сверхтонкого биосовместимого материала. Это должно минимизировать иммунный ответ организма после имплантации, сохраняя при этом высокую точность регистрации потенциалов действия отдельных нейронов. Такая возможность критически важна для расшифровки сложных сигналов мозга и создания эффективного интерфейса между человеком и устройством. Благодаря этому подходу система может в реальном времени обрабатывать мозговую активность, заметно ускоряя передачу информации.
Второй важный элемент — полностью имплантируемый блок сбора сигналов. Он использует беспроводную схему, полностью размещается под кожей, оснащен медицинским перезаряжаемым аккумулятором и поддерживает беспроводную зарядку. Устройство способно одновременно собирать и транслировать многоканальные нейронные сигналы, что обещает сделать терапию и реабилитацию более комфортными для пациентов.
В перспективе такие технологии могут применяться для помощи людям с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, позволяя им управлять внешними устройствами или восстанавливаться более естественным способом. Запуск испытаний показывает, что технология уже вышла за рамки лабораторных демонстраций и приближается к практическому внедрению. Если они подтвердят безопасность и эффективность, Китай получит собственную платформу высокоточного нейроинтерфейса для долгосрочного использования с пациентами.