Deep Tech

Финансируемый ЕС робот направляет графеновые имплантаты в мозг с помощью магнитов

Европейская исследовательская группа создала робота, который с помощью магнитов направляет сверхтонкие графеновые электроды в мозг. Барселонская компания INBRAIN Neuroelectronics, руководящая клинической частью проекта, объявила о результатах в среду, по завершении финансируемого ЕС проекта MINIGRAPH.

Финансируемый ЕС робот направляет графеновые имплантаты в мозг с помощью магнитов

Первая цель проекта — болезнь Паркинсона. Врачи уже лечат её с помощью глубокой стимуляции мозга, при которой имплантированные электроды подают электрические импульсы. Группа работает над имплантами, которые записывают активность мозга, считывают сигналы и реагируют на них стимуляцией. Цель — создать терапию, работающую автономно и адаптированную к каждому пациенту.

Как работает робот

Nanoflex Robotics и ETH Zurich создали систему имплантации, основанную на дистанционной магнитной навигации. Магнитный носитель доставляет тонкие зонды, а робот направляет их под рентгеновским контролем. Он может двигаться по прямым или изогнутым траекториям, достигая как поверхности мозга, так и его глубинных областей.

В INBRAIN сообщили, что команда испытала процедуру в лаборатории и на крупной модели животного. По словам компании, эта технология может сделать имплантацию интерфейсов «мозг — компьютер» быстрее и обеспечить более высокую воспроизводимость результатов.

«Проект MINIGRAPH продемонстрировал возможность и потенциал использования электромагнитной робототехники для управления доставкой интерфейсов „мозг — компьютер“ нового поколения не только по прямым, но и по изогнутым траекториям в глубине мозга с точностью до долей миллиметра», — сказал сооснователь и генеральный директор Nanoflex Robotics Мэтт Карран.

Графен вместо металла

Большинство используемых сегодня электродов для мозга сделаны из металла. INBRAIN производит тонкоплёночные электроды из графена — слоя углерода толщиной в один атом. По данным компании, ускоренные испытания на старение показали, что расчётный срок стабильной работы материала превышает 10 лет. Группа также провела исследования его токсичности и биосовместимости.

Консорциум создал компактную электронику, способную декодировать сигналы из сотен точек мозга. Зонды, электронику и программное обеспечение объединили в прототип импланта, который испытали на животной модели, приближённой к условиям клинического применения.

«По мере того как технологии интерфейсов „мозг — компьютер“ приближаются к применению у пациентов, их доступность для большего числа людей будет зависеть не только от нашей способности производить передовые устройства, но и от разработки точных и воспроизводимых методов их имплантации», — сказал сооснователь и главный научный сотрудник INBRAIN Хосе А. Гарридо.

Кто это оплатил

Европейский совет по инновациям финансировал MINIGRAPH в рамках программы «Горизонт Европа». Как указано на сайте проекта, за 45 месяцев, начиная с октября 2022 года, ЕС выделил 3,93 млн евро. Работу ETH Zurich финансировала Швейцария.

Каталонский институт нанонауки и нанотехнологий (ICN2) координировал работу группы. В проекте также участвовали Imec, Общество Фраунгофера, Медицинский центр Лейденского университета и Университет Палацкого в Оломоуце.

Пока испытания проводились в лаборатории и на животных. В апреле INBRAIN сообщила, что завершила набор пациентов в отдельное первое исследование на людях графеновых интерфейсов для декодирования и картирования активности мозга.

В США компания Paradromics в июне установила мозговой чип первому пациенту. Этим летом Китай одобрил первый коммерческий мозговой имплант. Компания Science Corp готовит к выходу на европейский рынок имплант сетчатки.

Опубликовано 7 октября 2026 - 06:00 Наверх