Пока массы реагируют на 1-й имплант чипа от Neuralink, будто - это первый в мире опыт, конкурент Precision Neuroscience наносит ответный удар, публикуя подробный препринт, где 5 людям внедрили 1024-канальный μECoG.
Precision компания, созданная одним из основателей Neuralink собирает миллионы $ для имплантации небольших электронных устройств (brain computer interface) в мозг человека.
Precision разработали кортикальный интерфейс 7-ого уровня— менее инвазивный и высокоскоростной нейроинтерфейс.
Их новое исследование показывает безопасность имплантов, состоящих из 2000 + микроэлектродов в нескольких функциональных областях в обоих полушарий мозга одновременно, не требуя повреждения поверхности коры мозга.
Исследователи оценили производительность этой системы сразу после имплантации для нейронной записи высокой плотности и визуализации активности коры поверхности в пространственных и временных разрешениях, ранее не возможных в нескольких доклинических исследованиях на крупных животных, а также в пилотном клиническом исследовании с участием как обезболенных, так и бодрствующих пациентов.
Результаты характеризуют пространственные масштабы, в которых сенсомоторная активность и речь представлены на поверхности коры, показывает точное нейронное декодирование соматосенсорной, визуальной, активность ходьбы и достигается точная нейромодуляция.
Полученная система генерирует 90 гбит/ч электрофизиологических данных и демонстрирует высокомасштабируемую природу микроэлектрокортикографии и ее полезность для нейроинтерфейсов следующего поколения.
Precision компания, созданная одним из основателей Neuralink собирает миллионы $ для имплантации небольших электронных устройств (brain computer interface) в мозг человека.
Precision разработали кортикальный интерфейс 7-ого уровня— менее инвазивный и высокоскоростной нейроинтерфейс.
Их новое исследование показывает безопасность имплантов, состоящих из 2000 + микроэлектродов в нескольких функциональных областях в обоих полушарий мозга одновременно, не требуя повреждения поверхности коры мозга.
Исследователи оценили производительность этой системы сразу после имплантации для нейронной записи высокой плотности и визуализации активности коры поверхности в пространственных и временных разрешениях, ранее не возможных в нескольких доклинических исследованиях на крупных животных, а также в пилотном клиническом исследовании с участием как обезболенных, так и бодрствующих пациентов.
Результаты характеризуют пространственные масштабы, в которых сенсомоторная активность и речь представлены на поверхности коры, показывает точное нейронное декодирование соматосенсорной, визуальной, активность ходьбы и достигается точная нейромодуляция.
Полученная система генерирует 90 гбит/ч электрофизиологических данных и демонстрирует высокомасштабируемую природу микроэлектрокортикографии и ее полезность для нейроинтерфейсов следующего поколения.