Еще каких-то три десятка лет назад крайне трудно было представить, что мы будем так плотно дружить с техникой.
Речь, понятное дело, про нейроинтерфейсы*, которые на глазах одного поколения выскочили из фантастических концептов и уже пашут не покладая электродов. Возвращают людям возможность двигаться, и, например, шевелят «силой мысли» указатель мышки.
*Они же нейроимпланты или интерфейсы «мозг-компьютер» — техника, обеспечивающая прямую связь между мозгом и внешним устройством.
Выделяют три основные группы технологий, помогающих усилить сигнал мозга и превратить его в некое внешнее действие:
а) инвазивные,
б) полуинвазивные и
в) неинвазивные.
Разница тут как между трепанацией черепа, проколом вены и попыткой услышать шепот с соседней улицы через бетонную стену.
Но давайте обо всём по порядку.
Парализованные пациенты с боковым амиотрофическим склерозом (БАС — это когда контролирующие мышцы нейроны гибнут один за другим) или с травмами позвоночника теперь могут спокойно управлять настольным ПК. Происходит это за счёт того, что им в моторную кору напрямую, после очень аккуратного сверления черепа, вживляют электроды (инвазивно), а затем алгоритмы глубокого обучения расшифровывают нервные импульсы, переводя их в понятную технике форму.
У данного подхода огромные успехи. Скажем, в КНР пациентов** с частичным параличом научили-таки брать предметы руками — не своими собственными, которые их предательски не слушаются, а виртуальными или механическими.
**Континентальный Китай вообще по этой теме с 2019 года впереди планеты всей как по числу исследований, так и по скорости их внедрения в практику. Fieldhouse, R. China approves brain chip to treat paralysis — a world first / R. Fieldhouse, X. You // Nature. — 2026. — 15 March. — DOI: 10.1038/d41586-026-00849-6.
10 участников смогли печатать текст со скоростью примерно пара десятков символов в минуту — примерно как набор СМСки на кнопочном телефоне. А один пациент с БАС управлял роботизированной рукой столь ловко, что самостоятельно пил кофе из стаканчика с трубочкой.
Что важно: эту технологию уже одобрили к медицинскому использованию (после клинических испытаний, разумеется).
У системы, понятное дело, имеются минусы. И немалые. Провода, туда-сюда торчащие из черепа, местное воспаление, риск инфекции, низкая скорость передачи данных — всего 100–200 бит в секунду супротив гигабитного потока, который на практике генерит мозг.
Плюс необходимость ежедневной калибровки алгоритмов и... неизбежное (пока) угасание сигнала через 1–2 года. Так получается потому что электроды зарастают глиальной тканью — своеобразным мозговым рубцом («прости, приятель, ты нам чужой»).
Результаты эти получены после тестирования системы BrainGate2 — наиболее известной исследовательской платформы для таких нейроинтерфейсов.
Короче, втыкаемые в мозг импланты — это серьёзные риски для пациента. Зато сигнал при таком способе получается гораздо лучше (пока контакты не зарастут живой изоляцией).
Чтобы снизить негативные стороны такого подхода, умные ребята с инженерным образованием создали ПОЛУинвазивные нейроимпланты.
Компания Synchron придумала как вставлять эти штуки в мозг без повреждения его тканей. Делает она это через яремную вену (примерно как стент для сердца). Электроды не протыкают мозг, но находятся внутри черепа как часть сосудистой системы. Данный подход уже испробовали на нескольких десятках пациентов с параличом — чуваки успешно кликают по экрану и шлют электронные письма силой мысли.
А вот группа из Корнельского университета создала чип размером в миллиметр. Называется эта штук MOTE (millimetre-scale optoelectronic implant for wireless long-term recording in mice). Она питается от инфракрасного лазера (оптоэлектроника) и вставляется в ткани мышиного мозга.***