Найти в Дзене
ОК

CL1: Первый коммерческий биокомпьютер на основе живых человеческих клеток

Оглавление

Австралийский стартап Cortical Labs представил CL1 — первый в мире коммерческий биологический компьютер на основе живых человеческих нейронов. Это революция в искусственном интеллекте и вычислениях: энергоэффективность, быстрая обучаемость и новые горизонты для науки.

Новый этап в развитии ИИ: что такое Synthetic Biological Intelligence

В 2025 году австралийский стартап Cortical Labs совершил прорыв: компания представила CL1 — первый коммерческий биокомпьютер, сочетающий живые человеческие нейроны с кремниевыми чипами. Эта технология получила название Synthetic Biological Intelligence (SBI), или синтетический биологический интеллект. SBI — это не просто очередная разновидность искусственного интеллекта, а принципиально новый способ обработки информации, который объединяет биологические и электронные системы.

В основе CL1 лежат нейроны, выращенные из человеческих стволовых клеток. Они интегрируются с электронной схемой — на специальной матрице из 59 электродов, где формируют динамичные нейронные сети. Такой симбиоз позволяет системе учиться и адаптироваться гораздо быстрее, чем классические ИИ на кремнии, и при этом потреблять в разы меньше энергии.

Как работает CL1: биология встречает электронику

Технологическая основа CL1 — это гибридная схема, где нейроны и кремний работают в тесной связке. Вся конструкция включает:

  • Синаптические блоки — принимают и интегрируют электрические сигналы от других нейронов.
  • Соматические блоки — обрабатывают входящие сигналы и генерируют выходные импульсы.
  • Система жизнеобеспечения — поддерживает жизнеспособность клеток до шести месяцев. Внутри корпуса CL1 размещены насосы (аналог сердца), фильтры (как почки), газовые миксеры для управления кислородом, углекислым газом и азотом, а также температурный контроль и циркуляция питательной среды.

Эта “биологическая коробка” потребляет всего несколько ватт, что делает её невероятно энергоэффективной по сравнению с современными суперкомпьютерами и языковыми моделями, которым требуются мегаватты.

-2

Почему биокомпьютеры — это не просто хайп

Ключевые преимущества SBI и CL1:

  • Экономия энергии: Один сервер CL1 потребляет примерно 1 кВт на стойку, тогда как крупные ИИ требуют в сотни раз больше.
  • Быстрое обучение: Биологические нейроны учатся и адаптируются быстрее, чем искусственные аналоги, благодаря естественной пластичности.
  • Гибкость: Система может перестраиваться и находить новые решения без перепрограммирования.
  • Реалистичное моделирование: Позволяет тестировать лекарства и моделировать заболевания на человеческих клетках без экспериментов на животных.

Технология уже доступна через модель “Wetware-as-a-Service”: учёные и компании по всему миру могут удалённо проводить эксперименты на биологических нейросетях CL1, не имея собственного лабораторного оборудования.

Не стоит бояться: CL1 — не сознание, а инструмент

Разработчики подчёркивают: несмотря на использование человеческих нейронов, CL1 не обладает сознанием и не является самостоятельной личностью. Это специализированная вычислительная платформа, которая использует природные механизмы обработки информации, но не способна к самосознанию или эмоциям.

Биокомпьютеры и будущее: где пригодится CL1

Перспективы применения биологических компьютеров обширны:

  • Фармацевтика и медицина: Моделирование болезней, тестирование лекарств, изучение нейродегенеративных процессов на человеческих клетках.
  • Искусственный интеллект: Разработка новых архитектур ИИ, способных к самообучению и адаптации в реальном времени.
  • Нейронаука: Глубокое понимание работы человеческого мозга, исследование памяти, обучения и пластичности.
  • Образование и наука: Доступ к уникальным экспериментам для университетов и исследовательских центров.

Как устроена жизнь внутри CL1: биоинженерия в деталях

Внутренняя система жизнеобеспечения CL1 — это миниатюрная экосистема. Насосы перекачивают питательный раствор, фильтры удаляют продукты обмена, а газовый миксер поддерживает оптимальный баланс кислорода и углекислого газа. Температура и состав среды строго контролируются, чтобы нейроны могли формировать сложные сети и демонстрировать поведение, близкое к естественному мозгу.

Эта технология не только увеличивает срок жизни нейронов, но и позволяет проводить долгосрочные эксперименты без риска деградации клеток. Такой подход открывает новые горизонты для моделирования сложных биологических процессов и тестирования гипотез, которые раньше были невозможны без использования животных моделей.

Почему это важно для науки и общества

Появление CL1 и подобных биокомпьютеров — это не просто технологический скачок, а фундаментальное изменение подхода к вычислениям и искусственному интеллекту. Использование живых человеческих клеток позволяет создавать системы, которые ближе к реальному мозгу, а значит — более эффективны, гибки и потенциально безопасны.

Для общества это означает новые возможности в медицине, образовании, науке и даже в сфере этики: биокомпьютеры могут снизить потребность в тестировании на животных и ускорить поиск решений для сложнейших заболеваний.

Взгляд «ОК»: что дальше?

Редакция журнала «ОК» считает, что запуск CL1 — это начало новой эры в вычислительной технике. Биокомпьютеры не заменят классические компьютеры в ближайшие годы, но уже сейчас открывают уникальные возможности для науки и бизнеса. Мы будем следить за развитием этой технологии и рассказывать о самых интересных открытиях и приложениях.

А как вы относитесь к идее использования живых клеток в вычислениях? Ждём ваши мнения в комментариях! Подписывайтесь на наш журнал, чтобы не пропустить свежие новости из мира науки и технологий. Ваше мнение важно для нас — давайте обсуждать будущее вместе!

Читайте также: