Ssylka

Сила мысли: парализованный пациент управляет виртуальным квадрокоптером

Революционный прорыв в области нейроинтерфейсов позволил пациенту с квадриплегией, используя силу мысли, управлять виртуальным квадрокоптером, открывая новые горизонты для восстановления двигательных функций и взаимодействия с цифровым миром. Этот выдающийся результат, опубликованный в журнале Nature Medicine 20 января, демонстрирует, что имплантируемый нейроинтерфейс BrainGate обеспечивает значительно более точное управление, чем неинвазивные системы, основанные на ЭЭГ (электроэнцефалографии).
Сила мысли: парализованный пациент управляет виртуальным квадрокоптером
Изображение носит иллюстративный характер

Проект BrainGate, направленный на восстановление двигательных функций у людей с нейродегенеративными заболеваниями и травмами спинного мозга, достиг значительного прогресса, выходя за рамки простых двигательных задач. Теперь эта технология позволяет взаимодействовать с цифровой средой, включая дистанционную работу, общение и даже творчество. В данном исследовании пациент смог управлять виртуальным квадрокоптером, проходя цифровой курс с препятствиями, просто думая о движении своих пальцев.

Ключевым аспектом успеха стало использование имплантируемого нейроинтерфейса, который напрямую считывает сигналы из моторной коры головного мозга, отвечающей за двигательные функции. В отличие от неинвазивных ЭЭГ-систем, которые анализируют общие мозговые волны, BrainGate обеспечивает гораздо более точное управление, анализируя сигналы, отвечающие за конкретные движения пальцев. Это достигается за счет анализа движений руки в трех группах: большого пальца, указательного и среднего пальцев, а также безымянного пальца и мизинца, каждая из которых определяет горизонтальные и вертикальные движения.

Интересно, что выбор квадрокоптера для симуляции управления был основан на личных предпочтениях участника эксперимента, что подчеркивает индивидуальный подход к исследованиям. Результаты поражают: система BrainGate показала шестикратное улучшение в управлении квадрокоптером по сравнению с ЭЭГ-системами. Это значительно расширяет возможности BCI (интерфейса мозг-компьютер).

Разработкой нейроинтерфейса занималась группа исследователей, в числе которых Мэтью Уилси, первый автор статьи, доцент нейрохирургии и биомедицинской инженерии в университете Мичиган. Донльд Авансино, соавтор и компьютерный специалист из Стэнфордского университета, и Джейми Хендерсон, профессор нейрохирургии из Стэнфорда, также участвовали в исследовании. Волонтер начал работать с командой Уилси в 2016 году, что говорит о долгом и кропотливом процессе.

Для обработки сигналов из моторной коры и преобразования их в команды для управления квадрокоптером использовалась искусственная нейронная сеть. Этот метод интерпретации сигналов позволяет пациенту не только выполнять простые действия, но и решать более сложные задачи. Это открывает перспективы для использования BCI в различных областях, от CAD (систем автоматизированного проектирования) до создания музыки, позволяя людям с ограниченными возможностями участвовать в творческой деятельности и решать сложные задачи.

Технология BrainGate – это средство для восстановления двигательных функций; она также открывает двери для нового вида взаимодействия, где люди с ограниченными возможностями могут полноценно общаться, работать и развлекаться. Она подчеркивает возможность использования BCI для более сложного взаимодействия, например, использование программного обеспечения CAD и создание музыки.

Система BrainGate, имплантированная в мозг и анализирующая движения пальцев в трех группах, позволяет пациенту управлять виртуальными объектами с высокой точностью, что делает ее перспективной для использования в самых различных областях. Внедрение данного вида технологий предоставляет огромные возможности для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Это исследование подчеркивает, что будущее нейроинтерфейсов заключается в их способности не только восстанавливать утраченные функции и расширять человеческие возможности. Управление квадрокоптером – лишь один из примеров потенциального применения BCI, и, вероятно, в скором времени появятся новые возможности использования этой технологии.


Новое на сайте

19021Хитроумная маскировка вредоноса GootLoader через тысячи склеенных архивов 19020Удастся ли знаменитому археологу Захи Хавассу найти гробницу Нефертити до ухода на покой? 19019Действительно ли «зомби-клетки» провоцируют самую распространенную форму эпилепсии и... 19018Генетический анализ мумий гепардов из саудовской Аравии открыл путь к возрождению... 19017Вредоносная кампания в Chrome перехватывает управление HR-системами и блокирует... 19016Глубоководные оползни раскрыли историю мегаземлетрясений зоны Каскадия за 7500 лет 19015Насколько глубоки ваши познания об эволюции и происхождении человека? 19014Как уязвимость CodeBreach в AWS CodeBuild могла привести к глобальной атаке через ошибку... 19013Затерянный фрагмент древней плиты пионер меняет карту сейсмических угроз Калифорнии 19012Генетические мутации вызывают слепоту менее чем в 30% случаев вопреки прежним прогнозам 19011Завершено строительство космического телескопа Nancy Grace Roman для поиска ста тысяч... 19010Вязкость пространства и фононы вакуума как разгадка аномалий расширения вселенной 19009Приведет ли массовое плодоношение дерева Риму к рекордному росту популяции какапо? 19008Как уязвимость CVE-2026-23550 в плагине Modular DS позволяет захватить управление сайтом? 19007Может ли уличная драка французского авантюриста раскрыть кризис американского гражданства...