Логотип
Логотип
Все статьи
Китай поддерживает разработку мозговых имплантов, чтобы составить конкуренцию Neuralink

Стремление Китая к созданию ведущих в мире компаний в области медицинских технологий, способных конкурировать с американскими предприятиями, такими как Neuralink Илона Маска, начинает приносить свои результаты, пишет Financial Times. Шанхайский стартап NeuroXess, разрабатывающий чипы для взаимодействия человека и машины, перешел к клиническим испытаниям на людях всего через несколько лет после своего основания.


Недавно компания сообщила, что парализованный пациент научился управлять курсором компьютера в течение пяти дней после вживления ему мозгового импланта. Тайгер Тао, основатель NeuroXess, начавшей свою деятельность в 2021 году, заметил, что ему удалось «ускорить время от лаборатории до рынка» благодаря государственной поддержке и энтузиазму инвесторов.



Стратегическое значение нейроинтерфейсов

Нейроинтерфейс (BCI) - устройство, позволяющее человеческому мозгу взаимодействовать с внешним софтом, например, с компьютером. В человеческий мозг вживляются чипы (электроды или импланты), которые позволяют считывать и передавать сигналы мозга.


Ряд экспертов отмечает, что развитие нейроинтерфейсов больше не ограничивается медицинскими приложениями. Новый этап предполагает активное использование технологий для управления техническими устройствами, погружение в расширенную реальность (XR) и создание новых форматов взаимодействия между человеком и искусственным интеллектом. Такие технологии позволяют ускорить процесс реабилитации и адаптации пациентов, а также могут использоваться в массовых потребительских устройствах.


Многие компании и университеты в США и Европе разрабатывают интерфейсы «мозг-компьютер». Недавно на рынке появилась компания Merge Labs, получившая финансирование в размере $250 млн от инвесторов, включая Сэма Альтмана и OpenAI, которая использует ультразвуковую технологию для взаимодействия с мозгом.


В то же время компания Neuralink, основанная Маском, планирует создать устройство, которое сможет беспрепятственно соединять мозг с компьютерами, предоставляя людям доступ ко всем цифровым знаниям. Neuralink проводит клиническое исследование с участием 21 человека по всему миру. Их подход основан на имплантации крошечных электродов непосредственно в ткани мозга для захвата нейронных сигналов.



Государственная поддержка Китая

NeuroXess является примером одной из нескольких растущих компаний Китая, использующих стремление Пекина стать мировым лидером в области интерфейсов «мозг-компьютер». В прошлом году власти объявили эту технологию стратегическим сектором национального значения.


План властей предусматривает упрощение регулирования, поощрение клинических экспериментов и мобилизацию капитала, что является четким сигналом долгосрочной политической поддержки. С февраля прошлого года было начато 10 клинических испытаний инвазивных чипов для мозга.


При этом в условиях жесткой конкуренции компании Поднебесной делают упор на широкое распространение решений, отказываясь ограничиваться исключительно демонстрациями технологических возможностей.


Ускорение наблюдается во всем нейротехнологическом секторе Китая. По данным Dongmaicheng, за первые 11 месяцев 2025 года было завершено не менее 24 раундов финансирования для стартапов в области интерфейсов мозг-компьютер, что на 30% больше, чем годом ранее.

«Китайские компании очень активно стремятся внедрить эти устройства в практику лечения пациентов и найти им новые области применения», — сказал Макс Ризенхубер, нейробиолог и эксперт по интерфейсам мозг-компьютер из Джорджтаунского университета.


NeuroXess и ее технологии

В отличие от своих конкурентов, компания NeuroXess использует несколько иной технический путь вживления имплантов. В частности, она имплантирует полиимидную и металлическую сетку на поверхность мозга пациента. Сетка улавливает сигналы и передает их на внешние электронные устройства.


Мозговой имплантат соединен с батарейным блоком в груди посредством проводов, расположенных снаружи черепа. Шанхайская группа специализируется исключительно на медицинских приложениях, ориентируясь на людей с тяжелыми физическими нарушениями, такими как паралич или боковой амиотрофический склероз — нейродегенеративное заболевание, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга.


По словам Тайгера Тао, очень большая численность пациентов в Китае облегчает набор участников, поскольку существует большой пул людей, нуждающихся в этом и готовых использовать такие технологии.


В компании NeuroXess заявляют, что несколько миллионов пациентов в Китае страдают от полной потери двигательных функций и речи, большинство из которых - в результате несчастных случаев. В этой связи Тао считает необходимым сделать для обычных людей эту технологию гораздо менее инвазивной, к примеру, за счет значительного уменьшения размера разреза, необходимого для имплантации устройства.



Несмотря на успехи NeuroXess, по быстродействию (с точки зрения скорости передачи информации) Neuralink пока претендует на лидерские позиции. Так, Neuralink отмечает, что несколько участников испытаний достигли и превысили 10 бит в секунду (показатель скорости декодирования нейронной информации), тогда как у NeuroXess он составляет 5,2 бита. Этот показатель важен, поскольку более высокие скорости необходимы для более сложных задач, таких как преобразование мыслей в речь.


Отличается и метод, который компании применяют для имплантации. Так, основатель NeuroXess подчеркивает, что ранние испытания на животных с электродами, имплантированными в мозг, вызывали рубцевание, которое со временем ухудшало качество сигнала. Вместо этого его компания использует металлическую сетку, размещенную на поверхности мозга, которая захватывает сигналы на большей площади, не проникая в ткани.


Neuralink же заявляет, что благодаря техническим инновациям их устройства не имеют такой проблемы с рубцеванием, поскольку микроскопические нити, каждая из которых в десять раз тоньше человеческого волоса, точно вшиты в мозг, чтобы избежать повреждения чувствительных тканей.


Использование нейроинтерфейсов открывает широкие возможности в развитии технологий. Помимо имплантатов, все больше китайских компаний работают над неинвазивными устройствами, которые устанавливаются вне черепа. Исторически сложилось так, что такие системы испытывали трудности с захватом сигналов с достаточной точностью для сложных задач, поскольку нейронные сигналы ослабевают при прохождении через кость. Разработчики же рассчитывают, что сочетание нескольких методов — таких как различные формы ультразвуковой и магнитно-резонансной томографии — с более совершенной обработкой данных с помощью ИИ может значительно улучшить производительность.


По мнению Ризенхубера из Джорджтаунского университета, операции на головном мозге люди проводят только в случае крайней необходимости, однако достижения в области инвазивных устройств помогут понять, как работает мозг, что позволит повысить эффективность неинвазивных устройств до такой степени, что в будущем человечеству не потребуется вскрывать череп.


Тао, в свою очередь, рассчитывает, что его устройства найдут более широкое применение, когда для имплантации гораздо меньшего устройства потребуется лишь «крошечный» разрез. Он утверждал, что в Китае будет проще добиться такой «оптимизации» благодаря темпам, с которыми отрасль будет «получать больше данных, снижать затраты и привлекать больше пользователей».