В Китае наблюдается активное развитие технологий взаимодействия человек-мозг с использованием ультразвука. В отличие от традиционных методов, таких как электродные импланты, новые системы предполагают воздействие на мозг с помощью направленных звуковых волн без хирургического вмешательства. Одна из ведущих компаний в этой области — Gestala, основанная в Чэнду и имеющая офисы в Шанхае и Гонконге, заявляет о создании устройств для стимуляции и изучения мозговых процессов через фокусированный ультразвук.
Основные особенности ультразвуковых интерфейсов и их отличие от классических систем
Технология, используемая в медицинской визуализации, здесь применяется для воздействия на нейронные цепи без внедрения электродов. В то время как системы, такие как Neuralink, напрямую регистрируют электрические сигналы нейронов через тонкие нити, ультразвук использует высокочастотные звуковые волны. В зависимости от интенсивности и фокусировки, эти волны могут оказывать терапевтическое воздействие или изучать мозговую активность.
Уже одобренные в клинической практике процедуры с использованием ультразвука применяются при болезнях Паркинсона, миомах матки и некоторых опухолях. Однако, для целей исследования и интерпретации мозговых сигналов таких методов ещё недостаточно развиты и требуют больших инженерных усилий.
Планы компаний и перспективы использования
Первое устройство компании Gestala ориентировано на лечение хронической боли, в частности — на воздействие на переднюю поясную извилину, отвечающую за эмоциональную составляющую боли. Предварительные исследования показывают, что стимуляция этой области может снижать интенсивность боли до недели. Первые системы будут стационарными, предназначенными для использования в клиниках. В перспективе компания планирует разработать носимый шлем для домашнего использования под контролем специалистов.
Также Gestala рассматривает возможности использования ультразвука для диагностики и интерпретации мозговой активности, например, для определения симптомов депрессии, восстановления после инсульта, борьбы с Альцгеймером и нарушениями сна. Эти направления требуют решения сложных клинических задач и дальнейших исследований.
Конкуренты и глобальный контекст исследований
Китай не является единственной страной, занимающейся разработкой ультразвуковых интерфейсов. В начале октября 2026 года OpenAI инвестировала в стартап Merge Labs, связанный с исследователями Forest Neurotech и соучредителем Самом Алтманом. Объявления этого проекта указывают на долгосрочные цели — восстановление утраченных функций мозга, улучшение его состояния и углубление взаимодействия человека с ИИ. Однако эксперты подчеркивают, что коммерческое применение таких технологий ещё далеко и потребует дополнительных лет исследований.
Технические ограничения и вызовы
Несмотря на перспективы, ультразвуковая технология сталкивается с серьезными техническими барьерами. Кости черепа искажают и ослабляют звуковые волны, что затрудняет точное получение данных. В исследовательских условиях используются специальные импланты, позволяющие ультразвуку лучше проходить через кость. Также, ультразвук фиксирует изменения кровотока, а не электрическую активность нейронов, что ограничивает скорость и детализацию сигналов. Это означает, что моделирование и интерпретация мозговых процессов с помощью ультразвука требуют дальнейших разработок.
Что это значит для будущего медицины и этики
На данный момент такие системы находятся на экспериментальной стадии и не доступны для массового использования. Однако развитие безинвазивных устройств может открыть новые возможности для лечения хронической боли и психических заболеваний без необходимости хирургического вмешательства. В то же время, появление технологий, анализирующих мозговую активность, вызывает вопросы конфиденциальности и защиты личных данных, так как речь идет о глубоко личной информации мозга. Регуляторы и медицинские учреждения должны будут установить четкие правила по хранению и использованию таких данных.
Связь между разработками в области искусственного интеллекта и нейронауками становится все более тесной, что может изменить подходы к медицине, психологии и взаимодействию человека и технологий. Время покажет, насколько быстро эти инновации перейдут из лабораторий в повседневную практику.
