Создан имплант из графена для двусторонней связи с мозгом в реальном времени
Первое испытание на людях уже проведено.
Графен — сверхтонкий, гибкий и отлично проводящий материал. Ученые объединили в одной платформе две технологии на его основе.
Первая — транзисторы из монослойного графена (gFET), которые улавливают даже очень слабые низкочастотные сигналы мозга. Вторая — микроэлектроды из нанопористого восстановленного оксида графена (rGO), которые подают точные электрические импульсы для модуляции активности нейронов. Решение ключевой проблемыРаньше при одновременной записи и стимуляции возникали сильные помехи (артефакты) — стимулирующие импульсы «забивали» полезный сигнал. Новое устройство успешно преодолело эту проблему.
Как отметил доктор Антон Гимера, один из ведущих авторов:
Результаты испытаний«Интеграция транзисторов и электродов делает двустороннюю связь более чувствительной и точной. Результаты показали, что мониторинг активности мозга, включая активность сверхнизких частот, не подвержен модуляции. Поэтому можно сказать, что устройство способно и слушать, и говорить».
Устройство уже успешно протестировали на мышах в Университетском колледже Лондона. Оно продемонстрировало способность в реальном времени выявлять биомаркеры и отвечать на них точной, адаптивной стимуляцией.
Профессор Хосе А. Гарридо, один из ведущих авторов исследования, объяснил:
«Большинство клинических имплантатов, используемых при таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона или эпилепсия, в настоящее время являются однонаправленными. Они основаны на электродах, работающих с фиксированными параметрами и не адаптирующихся к динамическим изменениям мозговой активности. Это приводит к тому, что терапия оказывается недостаточно специфичной и не может адаптироваться».
Работа стала результатом многолетнего сотрудничества IMB-CNM-CSIC и ICN2. На основе этих технологий уже создана компания INBRAIN Neuroelectronics, которая занимается выводом графеновых нейроинтерфейсов в клиническую практику. Первое испытание на людях уже проведено.
Эта технология приближает момент, когда импланты смогут не просто «вмешиваться» в работу мозга, а по-настоящему взаимодействовать с ним, как опытный врач, который постоянно подстраивается под состояние пациента.
Обезьян с нейроимплантами выпустили погулять в виртуальный лес
Создан первый автономный спинной имплантат для контроля здоровья
Подписывайтесь и читайте «Науку» в MAX













