
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

«Мусор» из глубин Барсучьего логова оказался ценнейшими артефактами таинственного индейского племени
Археологи говорят: в горах Герреро будет еще масса сенсационных открытий....

Ученые бьют тревогу: Мировой океан стремительно темнеет
Почему эти изменения опасны для всей планеты?...

Раскрыта тайна поразительной живучести чумной бактерии
Быть слабым, чтобы убивать больше — такого парадокса ученые и представить не могли....

Казнь «ведьмы» в средневековом Лондоне продолжалась... две недели
Мох, тростник и сломанные кости поведали один из самых жутких эпизодов в истории Британии....

США грозит «астероидная слепота»: NASA не будет видеть особо опасные объекты
Были надежды на новый телескоп, но их в буквальном смысле убил новый президент....

В лунных кратерах нашли «золота и бриллиантов» на триллион долларов
Западные эксперты с сожалением говорят, что открытые сокровища, скорее всего, достанутся России и Китаю....

Космический телескоп показал, как микроскопические камешки создали... один из самых раскаленных миров в Галактике
«Каменные» облака, «металлический» воздух — планета Тилос не устает поражать астрофизиков....