Создан самый маленький в мире беспроводной нейроимплант

06.11.2025

Устройство размером с крупицу соли способно более года передавать данные об активности мозга. Технология открывает новые возможности для долгосрочного мониторинга неврологических заболеваний.

Ученые из Корнелльского университета разработали микроскопический нейроимплант, который может непрерывно отслеживать активность мозга в течение года. Устройство размером 300×70 микрон, сопоставимое с крупицей соли, работает без проводов и не требует замены батареи.

Имплант MOTE (микромасштабный оптоэлектронный электрод) использует инфракрасные лазеры для питания и передачи данных. Полупроводниковый диод преобразует световую энергию в электричество, а специальный кодировщик передает информацию об электрических сигналах мозга с помощью импульсно-позиционной модуляции. Эта технология ранее применялась в спутниковой связи.

Обзор системы, в которой MOTE имплантирован в бодрствующий мозг мыши для хронической записи нейронной активности in vivo — входящий свет питает MOTE, а MOTE, в свою очередь, испускает импульсы PPM, передающие записанные данные.
Источник:
Обзор системы, в которой MOTE имплантирован в бодрствующий мозг мыши для хронической записи нейронной активности in vivo — входящий свет питает MOTE, а MOTE, в свою очередь, испускает импульсы PPM, передающие записанные данные.

В ходе испытаний импланты успешно работали в мозге мышей в течение 12 месяцев, регистрируя как отдельные нейронные импульсы, так и сложные синаптические паттерны. Животные сохраняли активность и здоровье, что подтверждает биосовместимость технологии. По словам профессора Алеши Молнара, миниатюрные размеры устройства значительно снижают иммунный ответ и раздражение тканей.

Изображение, полученное с помощью оптического микроскопа, сравнивающее MOTE с прядью человеческих волос.
Источник:
Изображение, полученное с помощью оптического микроскопа, сравнивающее MOTE с прядью человеческих волос.

Разработка преодолевает ограничения существующих систем: традиционные электроды вызывают воспаление, а методы визуализации требуют генетической модификации нейронов. Новый имплант также совместим с МРТ-сканированием, что ранее было невозможно.

Технология была создана в сотрудничестве с Cornell Neurotech и может быть адаптирована для мониторинга спинного мозга или интеграции в искусственные костные импланты. Исследование, опубликованное в Nature Electronics, открывает перспективы для длительного наблюдения за неврологическими заболеваниями и разработки интерфейсов "мозг-компьютер".

Теги: