Найти в Дзене

Беспроводной микроимплант MOTE для мозга меньше крупинки соли

Учёные разработали ультрамаленький беспроводной имплант для мозга, способный записывать и передавать нейронную активность с минимальным повреждением ткани. Устройство, названное MOTE, работает с использованием света, обеспечивая питание и передачу данных, и успешно функционировало в течение года у мышей без образования рубцов.
Как работает MOTE Преимущества технологии Почему это важно Беспроводные микроимпланты, такие как MOTE, помогают учёным изучать сложные нейронные процессы и поведение, а также потенциально могут применяться для: Технологические вызовы Несмотря на впечатляющие результаты, технология сталкивается с рядом проблем: Вывод MOTE представляет собой прорыв в нейроинтерфейсах: крайне малый, беспроводной и долговременный имплант открывает новые горизонты для науки и медицины. В перспективе такие устройства могут стать частью интеллектуальных систем, которые анализируют активность мозга в реальном времени, без значительной хирургической нагрузки на пациента.
Источник: https

Учёные разработали ультрамаленький беспроводной имплант для мозга, способный записывать и передавать нейронную активность с минимальным повреждением ткани. Устройство, названное MOTE, работает с использованием света, обеспечивая питание и передачу данных, и успешно функционировало в течение года у мышей без образования рубцов.

Как работает MOTE

  • Размеры импланта составляют всего около 300 µм на 70 µм — меньше крупинки соли.
  • Энергия и данные передаются с помощью красного и инфракрасного света, проникающего через череп и ткань мозга.
  • Специальный диод преобразует свет в электричество, а электрическая активность мозга кодируется в виде коротких световых импульсов, аналогично азбуке Морзе.
  • Устройство “плавает” вместе с тканью мозга, что минимизирует воспаление и образование рубцов, характерные для традиционных проводных электродов.

Преимущества технологии

  • Долгосрочная работа: MOTE смог зафиксировать нейронную активность мышей в течение примерно половины их жизни (около года).
  • Минимальная инвазивность: Имплант двигается вместе с тканью, снижая риск повреждения и воспаления.
  • Энергетическая эффективность: Использование света позволяет работать без проводов и батарей, что открывает возможности для длительных экспериментов.

Почему это важно

Беспроводные микроимпланты, такие как MOTE, помогают учёным изучать сложные нейронные процессы и поведение, а также потенциально могут применяться для:

  • Восстановления подвижности у людей с параличом.
  • Расшифровки нейронной активности, лежащей в основе мыслей и памяти.
  • Разработки интерфейсов «мозг-компьютер» для терапии и исследования нейродегенеративных заболеваний.

Технологические вызовы

Несмотря на впечатляющие результаты, технология сталкивается с рядом проблем:

  • Биосовместимость и долговечность при переходе к человеку остаются предметом исследований.
  • Передача данных через свет требует точной настройки и может быть чувствительной к помехам.
  • Регуляторные и этические вопросы, связанные с имплантами в мозг, требуют строгой проверки безопасности.

Вывод

MOTE представляет собой прорыв в нейроинтерфейсах: крайне малый, беспроводной и долговременный имплант открывает новые горизонты для науки и медицины. В перспективе такие устройства могут стать частью интеллектуальных систем, которые анализируют активность мозга в реальном времени, без значительной хирургической нагрузки на пациента.

Источник:
https://singularityhub.com/2025/11/17/this-wireless-brain-implant-is-smaller-than-a-grain-of-salt/

Больше интересного – на медиапортале
https://www.cta.ru/