Группа ученых в журнале Nature Electronics в декабре 2025 года объявила о создании нового ультратонкого интерфейса «мозг-компьютер» — чипа BISC (Bioelectronic Interface System to the Cortex). Устройство представляет собой беспроводной имплантат толщиной 50 микрометров, который размещается под твердой мозговой оболочкой1 и содержит массив из 65 536 электродов2.
Согласно данным National Institutes of Health за март 2024 года, BISC представляет собой полностью интегрированную систему3 на чипе размером 12×12 мм. Она объединяет массив из 256×256 электродов на основе нитрида титана (TiN)4, 1024 канала записи5, цифровой контроллер6, UWB-передатчик7 и систему индукционного питания8 (13,56 МГц). В каждом пикселе традиционный усилитель был заменён на интегратор9, что позволило уменьшить площадь и повысить плотность каналов. По словам исследователей Тэсона Чжона, Нанью Цзэна, Джейсона Ди Фаббри и других, “объёмная эффективность нового чипа превышает аналоги более чем в 400 раз” при потребляемой мощности менее 64 мВт. В доклинических испытаниях на приматах система вела хроническую запись нейронных сигналов в течение двух месяцев, декодируя ориентацию зрительного стимула со скоростью 45 бит/с. Для сравнения, современные клинические интерфейсы10, такие как система BrainGate, обеспечивают скорость передачи информации порядка 3-7 бит/с для управления курсором или протезом, что указывает на высокий потенциал нового чипа.
Клинический редактор Лидия Тарасенко в исследовании для международной IT-компании Andersen Lab за июль 2025 года раскрывает, что разработка BISC происходит на фоне активного перехода нейроинтерфейсов из исследовательских лабораторий в клиническую стадию. По состоянию на середину 2025 года в мире проводится около 90 клинических испытаний различных имплантируемых систем. Компании Neuralink, Synchron, Blackrock Neurotech и Precision Neuroscience активно тестируют свои устройства на людях с тяжелыми формами паралича, стремясь к первым разрешениям регулирующих органов на коммерческое применение. Илон Маск, основатель Neuralink, в сентябре 2025 года сообщил Reuters, что 12 пациентов по всему миру уже используют чип N111 для управления компьютерным курсором.

Димитрис Буфидис, Рагхав Гарг, Евгения Ангелопулос и другие исследователи в научном журнале Nature Communications в феврале 2025 года утверждают, что одной из фундаментальных проблем, которую призвана решить архитектура BISC, является механическое несоответствие между имплантатом и тканью мозга. Жесткие материалы традиционных электродов, такие как кремний или металлы, повреждают мягкие ткани, вызывая микродвижения, хроническое воспаление и образование глиального рубца12. Этот процесс приводит к постепенной деградации качества сигнала и часто является причиной отказа имплантатов. Подход, основанный на гибких, ультратонких и биомиметических13 материалах, рассматривается учеными как основной путь к достижению долгосрочной стабильности и биосовместимости интерфейса. BISC, с его толщиной в 50 мкм и гибкостью, является прямым воплощением этой парадигмы «биовдохновленной электроники».
Редактор, специализирующийся в сфере технологий и биомедицины, Антонио Регаладо в статье для MIT Technology Review за апрель 2025 года сообщает, что параллельно развиваются и менее инвазивные14 методы доставки интерфейсов. Компания Synchron проводит клинические испытания своего устройства Stentrode, которое доставляется к коре головного мозга через кровеносные сосуды и не требует краниотомии15. К апрелю 2025 года эту технологию протестировали на десяти добровольцах в США и Австралии. Хотя такой метод обеспечивает менее детальный сигнал (базовый контроль типа «переключателя»), он существенно снижает хирургические риски.
Ноланд Арбо, первый публичный пациент с имплантатом Neuralink, в интервью для The PRIME Study за май 2024 года отмечает, что интерфейс вернул ему возможность независимого онлайн-общения, ведения переписки и игр. Однако он также столкнулся с техническими сбоями, необходимостью многочасовой ежедневной калибровки системы и нестабильностью работы, что потребовало удаленной отладки и обновления прошивки.

Журналист Линда Кинстлер в исследовании для The New York Times Magazine от ноября 2025 года выявляет необходимость срочной разработки новых правовых концепций — «нейроправ». Эти рамки должны гарантировать психическую неприкосновенность, защиту конфиденциальности нейронных данных (как наиболее интимной информации о человеке), а также предотвращать потенциальные злоупотребления со стороны технологических компаний или государств.
Технологический журналист, специализирующийся на теме искусственного интеллекта. В фокусе внимания — комплексный анализ развития технологий через призму права, этики и их социальных последствий.
Исследую, как алгоритмы и ИИ меняют ключевые сферы: от работы правоохранительных органов и бизнеса до частной жизни. Основные темы — преодоление алгоритмической предвзятости, правовые пробелы в регулировании и адаптация общества к цифровой трансформации.

