Найти в Дзене

Как Китай сделал ПЧЕЛУ-КИБОРГА: технология, словно из научной фантастики

Представьте: крохотное живое существо, размером с монету, превращается в мини‑дрон. Не через автомобильный мотор, а с помощью нейроинтерфейса, вес которого меньше мешка нектара. Так о себе заявили китайские учёные — и технологию стоит разбирать по косточкам. Исследователи под руководством профессора Чжао Цзеляна из Пекинского технологического института разработали самый лёгкий в мире мозговой контроллер для насекомых — всего 74 мг. Это даже меньше того нектара, который рабочая пчела часто несёт на далёкие лёты. Устройство крепится на спину пчелы. Через три микроскопические иглы электрические устройства связываются с её тканями, стимулирующие области зрительного мозга, создавая иллюзию необходимости лететь вперёд, назад или поворачивать. В экспериментах пчёлы реагировали на команды в 90 % случаев. Хотите первыми узнавать о таких необычных открытиях науки и технологий? Подпишитесь на канал, и мы вместе разберём самые смелые эксперименты, которые приближают будущее! Учёные видят разные сц
Оглавление

Представьте: крохотное живое существо, размером с монету, превращается в мини‑дрон. Не через автомобильный мотор, а с помощью нейроинтерфейса, вес которого меньше мешка нектара. Так о себе заявили китайские учёные — и технологию стоит разбирать по косточкам.

Киборг-пчела в представлении ИИ. Источник: https://ts-news.ru/
Киборг-пчела в представлении ИИ. Источник: https://ts-news.ru/

Что они сделали?

Исследователи под руководством профессора Чжао Цзеляна из Пекинского технологического института разработали самый лёгкий в мире мозговой контроллер для насекомых — всего 74 мг. Это даже меньше того нектара, который рабочая пчела часто несёт на далёкие лёты.

Устройство крепится на спину пчелы. Через три микроскопические иглы электрические устройства связываются с её тканями, стимулирующие области зрительного мозга, создавая иллюзию необходимости лететь вперёд, назад или поворачивать. В экспериментах пчёлы реагировали на команды в 90 % случаев.

Чем этот контроллер уникален?

  • Ультратонкая гибкая полимерная плёнка — устройство тоньше крыла, не мешает естественному полёту.
  • Инфракрасный приёмник позволяет управлять пчелами дистанционно без физического контакта.
  • Лёгкость. Предыдущий лучший аналог (из Сингапура) был в три раза тяжелее, и устанавливался на тараканов или жуков — не самых подходящих лётчиков.
Хотите первыми узнавать о таких необычных открытиях науки и технологий? Подпишитесь на канал, и мы вместе разберём самые смелые эксперименты, которые приближают будущее!

Где пока ограничения?

  1. Нет автономности: устройство питается от внешнего источника через тонкие провода — аккумуляторы весом в 600 мг слишком тяжёлые для пчелы.
  2. Только поверхностный контроль: сигналы воздействуют на крылья и зрительные пути. Не управляются ноги, брюшко и нижние мышцы.
  3. Нестабильность реакций: у разных пчёл ответ может отличаться даже на один и тот же сигнал. Некоторые насекомые устали после нескольких команд.
Схема устройства и принцип управления пчелой. Источник: https://weekend.rambler.ru/
Схема устройства и принцип управления пчелой. Источник: https://weekend.rambler.ru/

Каковы реальные применения и перспективы?

Учёные видят разные сценарии:

  • Поисково‑спасательные операции: в завалах зданий пчелы‑киборги могли бы проникать туда, куда не пройти людям или технике.
  • Разведка и безопасность: незаметными агентами‑разведчиками в городских условиях или в сложной инфраструктуре.
  • Научные исследования мозга: тестирование нейропроцессов животных и взаимодействие с гибридными системами.

Хотя военные применения звучат устрашающе, сейчас всё остаётся на уровне потенциала и концепта. Потому что без автономной батареи и гарантированной стабильности реакции — это пока лабораторная демонстрация.

Почему это важно?

Пчёлы и другие насекомые — удивительные навигаторы: с минимальным мозгом (≈ 1 мг и меньше миллиона нейронов), они помогают своим ульям находить питание, возвращаться домой, обучаться местоположению растений и запахам. Применив эти природные способности в сочетании с технологией, учёные открывают новый класс биоинтегрированных платформ — живых датчиков‑агентов.

Вывод

Китайские учёные поставили маленькую, но громкую точку в развитии нейро‑интерфейсов — создав устройство весом 74 мг, способное заставлять пчелу двигаться по команде практически с 90‑процентной точностью. Однако это вовсе не магия и не контроль сознания — это имитация стимула, лишь начало. Без питания аппарата автономно и с гарантированной реакцией, реальных приложений пока не будет. Но фундамент положен: биороботика насекомых может стать настоящим прорывом в науке и технологиях.

Эти эксперименты — прорыв или повод для тревоги? Ваше мнение?

#наука #технологии #пчелы #инновации #будущеездесь #нейроинтерфейсы