Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
РБК Тренды

Имплант, устраняющий боль: как работает «нейронный мост»

Исследователи нью-йоркской медицинской школы разработали «нейронный мост» — имплант, способный найти и убрать боль. Имплант работает за счет соединения двух областей мозга: отвечающую за распознавание боли и ослабляющую эту боль.  Имплант воздействует на мозг только тогда, когда что-то действительно болит. Происходит это благодаря командной работе «шпиона» и «спящего агента». «Шпион» слушает и расшифровывает электрические шумы в отделе мозга, который обрабатывает боль. Как только то, что вызывает дискомфорт, обнаружено, «шпион» отправляет информацию «спящему агенту» — компьютерному чипу, внедренному в переднюю часть мозга. Чип автоматически запускает световой луч, активирующий нейроны, подавляющие болевые сигналы.  Имплант уже протестировали на крысах. Исследование показало хороший результат: чип эффективно подавлял сенсорное и аффективно поведение, вызванное острой механической, термической, хронической воспалительной или нейропатической болью. Изначально команда тестировала имплант н
Оглавление

Исследователи нью-йоркской медицинской школы разработали «нейронный мост» — имплант, способный найти и убрать боль. Имплант работает за счет соединения двух областей мозга: отвечающую за распознавание боли и ослабляющую эту боль. 

Фото: Lesly Juarez / Unsplash
Фото: Lesly Juarez / Unsplash

Имплант воздействует на мозг только тогда, когда что-то действительно болит. Происходит это благодаря командной работе «шпиона» и «спящего агента». «Шпион» слушает и расшифровывает электрические шумы в отделе мозга, который обрабатывает боль. Как только то, что вызывает дискомфорт, обнаружено, «шпион» отправляет информацию «спящему агенту» — компьютерному чипу, внедренному в переднюю часть мозга. Чип автоматически запускает световой луч, активирующий нейроны, подавляющие болевые сигналы. 

Имплант уже протестировали на крысах. Исследование показало хороший результат: чип эффективно подавлял сенсорное и аффективно поведение, вызванное острой механической, термической, хронической воспалительной или нейропатической болью. Изначально команда тестировала имплант на внезапной боли, вроде той, которая появляется из-за ожога. Оказалось, что декодер может анализировать сигналы с точностью до 80% и задержкой в несколько секунд. Позже ученым удалось выяснить, что механизм с такой же точностью реагирует и на механическую боль — например, легкий укол булавкой. А также на хроническую и нейропатическую боль.

Читайте также:

Как импланты нового поколения позволяют видеть слепым

Цифровая трансформация в медицине. Как работает врач по переписке?

Сможем ли мы печатать новые органы на 3D-принтере?

Если вам понравился материал, подпишитесь на канал РБК Тренды в Яндекс.Дзен — это поможет нам развиваться!