В мире
- Главная
- В мире
В Китае пациент с травмой спинного мозга управляет роботами благодаря импланту
Китайские ученые впервые добились того, что полностью парализованный человек смог управлять роботами и выполнять оплачиваемую работу силой мысли, приблизившись к полноценной жизни после трех лет полной неподвижности, передает Vesti/az со ссылкой на зарубежные СМИ.
О достижении сообщил Центр передовых исследований мозга и интеллектуальных технологий (CEBSIT). Впервые в мировой практике человек с тяжелой травмой спинного мозга получил стабильное и пригодное для повседневного использования управление несколькими вспомогательными роботами с помощью имплантированного интерфейса мозг-компьютер.
Пациент, известный как «мистер Чжан», уже три года обездвижен ниже шеи, однако теперь может заказывать еду с доставкой, встречать курьера с помощью робособаки, работать за компьютером и выходить на прогулки в умной коляске. Управление всеми устройствами осуществляется исключительно за счет мозговых сигналов.
Таким образом, в Китае была фактически реализована идея, лежащая в основе проекта Илона Маска «Телепатия», предполагающего управление устройствами силой мысли. При этом, как отмечают китайские СМИ, в отличие от Neuralink, который пока ограничивается экспериментами с видеоиграми и базовыми действиями, разработка CEBSIT уже вышла на уровень практического применения.
По словам академика Китайской академии наук Пу Мумина, научного руководителя CEBSIT, исследования подтвердили безопасность электродов, их долговременную стабильность, а также надежность записи и декодирования нейронных сигналов. Это считается ключевым шагом на пути к медицинскому использованию инвазивных нейроинтерфейсов.
Чжан получил травму спинного мозга в 2022 году в результате падения. Более года традиционной реабилитации дали минимальный эффект — произвольные движения сохранились только в области головы и шеи. 20 июня в больнице Хуашань при Фуданьском университете в Шанхае ему имплантировали систему мозг-компьютер WRS01.
Имплант состоит из сенсорного и процессорного модулей. Сенсор диаметром 5–8 мм вживляется в мозг с помощью гибких электродов, а процессорный модуль фиксируется в специальном канале в черепе. После операции пациент использует внешний «шлем» с беспроводным питанием и приемником сигнала, который автоматически взаимодействует с имплантом.
Уже через две–три недели тренировок Чжан смог управлять курсором компьютера, планшетом и другими устройствами, повторив результаты клинических испытаний, проведенных ранее. Позже он стал первым задокументированным участником клинического исследования, выполняющим оплачиваемую работу — дистанционно контролируя выдачу товаров из вендинговых автоматов.
На следующем этапе исследователи расширили применение интерфейса с двухмерных экранов на трехмерный физический мир. С помощью ИМК пациент управляет роботизированными собаками и умными колясками, что позволяет ему самостоятельно выходить на улицу.
Ключевым прорывом стала высокая скорость отклика системы. Если естественная задержка передачи сигналов в нейронных цепях человека составляет около 200 миллисекунд, то в случае Чжана она была сокращена до менее чем 100 миллисекунд, что ниже физиологического порога. Это обеспечивает интуитивный и устойчивый контроль.
Кроме того, ученые зафиксировали эффект нейронной адаптации: по мере обучения управление становится менее энергозатратным для мозга, а контроль — более естественным.
На основе полученных данных CEBSIT уже работает над следующей версией системы — WRS02 с увеличенным до 256 числом каналов. Первые клинические испытания новой модели запланированы на ближайшее время.
Vesti.az
Новая система связи Бундесвера угрожает жизни военных
Трамп заявил, что США рассматривает возможность сокращения военных операций против Ирана
ABC: С начала конфликта в Иране 232 военнослужащих США получили ранения
НАТО эвакуировала личный состав, проходивший службу в Ираке
Вучич: Предотвратить третью мировую войну будет крайне сложно
В результате ударов Израиля по Ливану погибли 20 человек