ГлавнаяНаукаВасилий Попков из МГУ представил новую технологию тантал-платиновых нейроинтерфейсов

Василий Попков из МГУ представил новую технологию тантал-платиновых нейроинтерфейсов

scientificrussia.ru
Фото: scientificrussia.ru

Команда исследователей МГУ из Института искусственного интеллекта, физического факультета и Института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского создала инновационную методику, способную в корне изменить развитие нейроинтерфейсов и систем мозг-компьютер. Вместо классической литографии специалисты применили лазерную обработку, что позволило воплотить в жизни создание тонкопленочных электродов с уникальным проводящим слоем на основе тантала и платины. Такой подход значительно повышает эффективность разработки, снижает временные и финансовые затраты, открывая новые горизонты для будущих нейротехнологий.

Передовые электроды: ключ к новым возможностям мозг-компьютер

Тонкопленочные электроды считаются одной из самых перспективных платформ для создания безопасных и надежных интерфейсов, соединяющих мозг и компьютер напрямую. Благодаря трудам ученых, теперь прототипы подобных электродов производятся проще, быстрее и доступнее. По словам руководителя лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов Василия Попкова, за два года группа прошла путь от создания первых образцов до проведения подробных экспериментов по биосовместимости, а полученные результаты уже применяются для расширения возможностей нейроинтерфейсов.

Тантал и платина: эффективная альтернатива для инноваций

Центральной особенностью нового подхода стала замена традиционно используемых дорогих благородных металлов на сочетание тантала и платины. Особенно важно, что тантал был выбран в качестве основного проводящего слоя. Этот металл отличается отличной стойкостью и превосходной биосовместимостью, при этом остаётся более экономичным выбором, чем классические материалы. Ученым из МГУ удалось подтвердить, что танталовые покрытия для электронных компонентов не уступают, а по ряду параметров даже превосходят традиционные решения, что делает технологию наиболее привлекательной для массового внедрения.

Проект «Пифия»: настоящий прорыв в интеграции искусственного интеллекта и биологических систем

Созданная в МГУ технология уже прошла испытание в рамках проекта «Пифия». В этом уникальном эксперимента впервые был осуществлён прямой контакт искусственного интеллекта с мозгом крысы, благодаря новым тонкопленочным электродам. Испытания показали исключительно деликатное воздействие на ткани даже спустя полгода после имплантации устройства: минимальные повреждения, высокая функциональность и полная безопасность для окружающей биологической среды были подтверждены длительными наблюдениями. Этот результат открывает путь к созданию безопасных и долговечных нейроинтерфейсов, способных расширить горизонты медицины и кибернетики.

Будущее нейроинтерфейсов и нейропротезирования: взгляд с оптимизмом

Предложенная в МГУ методика обещает в ближайшем будущем стать стандартом для изготовления имплантируемых нейроинтерфейсов, приборов для восстановления моторных функций и инновационных протезов нового поколения. По прогнозам исследователей, в течение 5-10 лет ожидается стремительный рост интереса к прикладным нейроинтерфейсам и переход к эпохе по-настоящему тесной интеграции мозга и цифровых технологий. Прогрессивный метод прототипирования уже позволяет сделать технологию максимально доступной, что несомненно приведет к бурному развитию и массовому применению интеллектуальных систем управления на базе интерфейса мозг-компьютер.

Команда МГУ оптимистично смотрит в будущее, уверяя, что их разработки приблизят человечество к новой эпохе, где взаимодействие человека и искусственного интеллекта станет реальностью для миллионов людей во всем мире.

Источник фото: ru.123rf.com

Разные новости