
Китайские ученые создали робота с мозгом из стволовых клеток человека
Система «мозг-на-чипе», разработанная исследователями из Тяньцзиньского университета и Южного университета науки и технологии, объединяет органоид мозга — ткань, полученную из стволовых клеток человека — с нейроинтерфейсным чипом. Благодаря этому робот обеспечен энергией и способен обучаться и в дальнейшем избегать препятствий, а также захватывать объекты.
Технология стала частью развивающегося направления в области интерфейсов мозг-компьютер (ИМК), которое стремится объединить электрические сигналы мозга с внешней вычислительной мощностью, и Китай делает это своим приоритетом.
Согласно отчету Тяньцзиньского университета, это первая в мире открытая система взаимодействия сложной информации мозга на чипе, развитие которой может привести к развитию вычислений, схожих с теми, что происходят в мозге.
— Минг Дун, вице-президент Тяньцзиньского университета.
Технология ИМК привлекла широкое внимание благодаря проекту Neuralink, поддержанному Илоном Маском. Neuralink — это имплантируемый интерфейс, предназначенный для управления устройствами только с помощью мыслей человека-носителя.
Органоиды мозга создаются из плюрипотентных стволовых клеток человека, обычно обнаруживаемых только в ранних эмбрионах, которые могут развиваться в разные виды тканей, включая нейральные.
Посаженные в мозг, они могут установить функциональные связи с хозяйским мозгом, как указано в рукописи, опубликованной в рецензируемом журнале Brain Оксфордского университетского издательства в прошлом месяце.
— выдержка из отчета команды Тяньцзиньского университета.
Ли Сяохонг, профессор Тяньцзиньского университета, также уточнил, что, несмотря на то, что органоиды мозга считаются наиболее перспективной моделью базового интеллекта, технология все еще сталкивается с узкими местами, такими как низкая зрелость развития и недостаточное питание.
В статье команда университета сообщила, что разработала метод использования слабой ультразвуковой волны, которая может помочь органоидам лучше интегрироваться и расти внутри мозга.
Исследователи обнаружили, что обработка пересадок слабой ультразвуковой волной улучшает дифференциацию клеток органоидов в нейроны и помогает улучшить сети, которые они формируют с хозяйским мозгом.
Техника также может привести к новым методам лечения нейроразвивающихся расстройств и восстановления повреждений коры головного мозга, говорится в статье.
Как отмечают исследователи, трансплантация органоидов мозга считается многообещающей стратегией для восстановления функции мозга путем замены утраченных нейронов и восстановления нейронных цепей.
Исследователи также обнаружили, что использование слабой ультразвуковой волны на имплантированных органоидах мозга способствует сглаживанию нейропатологических дефектов при тестировании на мышиной модели микроцефалии — нейроразвивающего расстройства, характеризующегося уменьшением размеров мозга и головы.
Ученые также отметили, что использование неинвазивного лечения слабой ультразвуковой волной может помочь формированию нейронных сетей, обеспечивая лучшую основу для вычислений.
Технология стала частью развивающегося направления в области интерфейсов мозг-компьютер (ИМК), которое стремится объединить электрические сигналы мозга с внешней вычислительной мощностью, и Китай делает это своим приоритетом.
Согласно отчету Тяньцзиньского университета, это первая в мире открытая система взаимодействия сложной информации мозга на чипе, развитие которой может привести к развитию вычислений, схожих с теми, что происходят в мозге.
Новая технология использует культурированный культивируемый in-vitro «мозг» — например, органоиды мозга — в сочетании с чипом электродов для формирования «мозга-на-чипе», который кодирует и декодирует обратную связь от стимуляции
— Минг Дун, вице-президент Тяньцзиньского университета.
Технология ИМК привлекла широкое внимание благодаря проекту Neuralink, поддержанному Илоном Маском. Neuralink — это имплантируемый интерфейс, предназначенный для управления устройствами только с помощью мыслей человека-носителя.
Органоиды мозга создаются из плюрипотентных стволовых клеток человека, обычно обнаруживаемых только в ранних эмбрионах, которые могут развиваться в разные виды тканей, включая нейральные.
Посаженные в мозг, они могут установить функциональные связи с хозяйским мозгом, как указано в рукописи, опубликованной в рецензируемом журнале Brain Оксфордского университетского издательства в прошлом месяце.
Трансплантация органоидов мозга человека в живые мозги — это новый метод для продвижения развития и функции органоидов. Трансплантированные органоиды имеют функциональную систему сосудов, происходящую от хозяина, и демонстрируют продвинутую общую развитость
— выдержка из отчета команды Тяньцзиньского университета.
Ли Сяохонг, профессор Тяньцзиньского университета, также уточнил, что, несмотря на то, что органоиды мозга считаются наиболее перспективной моделью базового интеллекта, технология все еще сталкивается с узкими местами, такими как низкая зрелость развития и недостаточное питание.
В статье команда университета сообщила, что разработала метод использования слабой ультразвуковой волны, которая может помочь органоидам лучше интегрироваться и расти внутри мозга.
Исследователи обнаружили, что обработка пересадок слабой ультразвуковой волной улучшает дифференциацию клеток органоидов в нейроны и помогает улучшить сети, которые они формируют с хозяйским мозгом.
Техника также может привести к новым методам лечения нейроразвивающихся расстройств и восстановления повреждений коры головного мозга, говорится в статье.
Как отмечают исследователи, трансплантация органоидов мозга считается многообещающей стратегией для восстановления функции мозга путем замены утраченных нейронов и восстановления нейронных цепей.
Исследователи также обнаружили, что использование слабой ультразвуковой волны на имплантированных органоидах мозга способствует сглаживанию нейропатологических дефектов при тестировании на мышиной модели микроцефалии — нейроразвивающего расстройства, характеризующегося уменьшением размеров мозга и головы.
Ученые также отметили, что использование неинвазивного лечения слабой ультразвуковой волной может помочь формированию нейронных сетей, обеспечивая лучшую основу для вычислений.
- Алексей Павлов
- Тяньцзиньский университет
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

32 удивительных подарка за последние 20 лет: ученые пытаются понять, за что косатки «балуют» людей
Природная доброта? Любопытство? Желание выйти на контакт?...

Ученые и режиссеры все время обманывали нас насчет динозавров
Оказалось, древние ящеры бегали в четыре раза медленнее, чем считалось....

Уникальная находка в Нидерландах: археологи обнаружили римский лагерь далеко за пределами Империи
Как лидар и искусственный интеллект нашли объект-«невидимку» II века....

«Вертолетная» конструкция да Винчи может сделать беспилотники тише, быстрее и даже дешевле
Ученые поражены, насколько разработка Леонардо опередила время....

Историки задались вопросом, как же пах Древний Рим
Боимся, ответ вам может очень не понравиться....

Ученые хотят создать хранилище микробов, чтобы те… не вымерли
Звучит кошмарно, но на самом деле от этого зависит судьба всего человечества....

Череп ребенка-«пришельца» из Аргентины оказался вполне земным
Эксперты рассказали в подробностях, как могла появиться «инопланетная» форма головы....