https://lift.center/news/prototip-multielektrodnoy-matritsy/
В МГУ подобные электроды разрабатывает группа Василия Попкова — руководителя лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ. Учёные из трёх подразделений МГУ — Института искусственного интеллекта, физического факультета и Института физико-химической биологии им. Белозерского — предложили подход, при котором вместо традиционной литографии применяется лазерная обработка для создания тонкоплёночных электродов с проводящим слоем из тантала и платины на полиимидной основе. Технология уже апробирована в проекте «Пифия», где мозг крысы впервые подключили к ИИ, и эксперимент показал минимальное повреждение тканей после 6 месяцев имплантации.
Что касается электродов группы из LIFT, то когда я был в Алферовском университете, Евгений Малышев показал мне, как изготовляется этот вид многоканальных плёночных электродов — гибких устройств на полимерной подложке с множеством сенсоров для регистрации и стимуляции биологических тканей. Матрица электродов плотно прилегает к поверхности мозга, снижает травмирование тканей, а её функциональность подтверждена в эксперименте на крысах, где матрица регистрировала синхронную активность обоих полушарий, сопоставимую с сигналом инвазивного электрода.
В мире такие электроды производят в США (NeuroNexus, Blackrock Neurotech), Германии (Multi Channel Systems, CorTec), Испании (MicruX Technologies) и Китае (Shanghai StairMed).
В перспективе российский прототип может лечь в основу опытного образца медицинской субдуральной матрицы, манжетных электродов и электродов для стимуляции спинного мозга, а также интерфейсов мозг–компьютер.
Припоминаю, что подобные электроды разрабатывает еще Джонатан Вивенти из Duke University: его команда создаёт гибкие, складные матрицы с активным мультиплексированием, которые уникальны тем, что позволяют размещать сотни и тысячи электродов с плотностью до 25 мкм, используя при этом всего несколько десятков проводов — например, 360 электродов на 39 проводах, что даёт разрешение в 400 раз выше стандартного, а матрица способна складываться и проникать в борозды мозга.
Также стоит упомянуть Precision Neuroscience, которая откололась от Neuralink: её основал бывший соучредитель Neuralink Бен Рапопорт, а электроды этой компании уникальны тем, что выполнены в виде тонкоплёночной матрицы Layer 7, не проникающей в ткань мозга, а лишь контактирующей с его поверхностью — это позволяет устанавливать рекордные 4096 электродов и при необходимости безопасно удалять имплантат.
Компания небедная:
https://t.me/augmented_brain/16411
Вот ссылка на их публикацию:
Hettick, M., Ho, E., Poole, A. J., Monge, M., Papageorgiou, D., Takahashi, K., LaMarca, M., Trietsch, D., Reed, K., Murphy, M., Rider, S., Gelman, K. R., Byun, Y. W., Miller, J. S., Hanson, T., Tolosa, V., Lee, S.-H., Bhatia, S., Konrad, P. E., Mager, M., Mermel, C. H., & Rapoport, B. I. (2026). Minimally invasive implantation of scalable high-density cortical microelectrode arrays for multimodal neural decoding and stimulation. Nature Biomedical Engineering, 10, 1206–1221.
Post #16490
137