Новости науки "Русского переплета" Rambler's Top100
Портал | Содержание | О нас | Пишите | Новости | Книжная лавка | Голосование | Топ-лист | Регистрация | Дискуссия
Лучшие молодые
ученые России

Подписаться на новости

АВТОРСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБОЗРЕНИЯ

"Физические явления на небесах" | "Terra & Comp" (Геология и компьютеры) | "Неизбежность странного микромира"| "Научно-популярное ревю"| "Биология и жизнь" | Теорфизика для малышей
Семинары - Конференции - Симпозиумы - Конкурсы

НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"
Проект поддержан Международной Соросовской Программой образования в области точных наук.
Новости из мира науки и техники
The Best of Russian Science and Technology
Страницу курирует проф. В.М.Липунов
"Русский переплет" зарегистрирован как СМИ. Свидетельство о регистрации в Министерстве печати РФ: Эл. #77-4362 от
5 февраля 2001 года. При полном или частичном использовании
материалов ссылка на www.pereplet.ru обязательна.

Тип запроса: "И" "Или"

09.05.2026
09:43

Учёные объединили 70 000 живых нейронов с электроникой в гибридном мозговом чипе

    Учёные Принстонского университета создали гибридную биокомпьютерную платформу, которая объединяет живые клетки мозга и гибкую электронику, открывая новый путь к интеграции биологических систем и искусственного интеллекта. Разработка рассматривается как шаг к вычислительным архитектурам, которые ближе по принципам работы к человеческому мозгу.

    Система получила название 3D-MIND и представляет собой трёхмерный электронный каркас, внутри которого размещаются группы живых нейронов, выращенных в лабораторных условиях. Нейронные клетки прорастают через структуру и вокруг неё, формируя устойчивую связь между биологической тканью и электронными компонентами.

    Устройство включает около 70 000 биологических нейронов, объединённых в сеть на трёхмерной электронной матрице с десятками микроскопических электродов. Эти электроды способны как фиксировать активность нейронов, так и воздействовать на неё, обеспечивая двустороннюю связь между живыми клетками и электроникой.

    Внутри системы встроены сенсоры, отслеживающие электрическую активность нейронной сети, а также стимуляторы, которые могут передавать сигналы обратно в клетки. В отличие от прежних технологий, взаимодействующих в основном с поверхностными слоями клеточных культур, новая платформа работает внутри объёмной трёхмерной структуры, позволяя наблюдать и контролировать активность по всей сети.

    Разработчики отмечают, что электроника выполнена из мягких материалов с механическими свойствами, близкими к тканям мозга, благодаря чему устройство может длительное время оставаться интегрированным с живыми клетками без заметного нарушения их работы. Исследователи зафиксировали стабильное взаимодействие системы на протяжении шести месяцев.

    По словам учёных, трёхмерные нейронные сети обладают более богатой связностью и потенциально большей вычислительной сложностью по сравнению с традиционными двумерными культурами. В ходе экспериментов встроенный интерфейс позволял быстрее и эффективнее стимулировать и обучать нейронные структуры, чем классические двумерные системы.

    «Настоящее узкое место для искусственного интеллекта в ближайшем будущем — это энергия. Наш мозг потребляет лишь ничтожную долю — примерно одну миллионную — энергии, которую используют современные системы ИИ для выполнения аналогичных задач», — отметил Тянь-Мин Фу, сотрудник Института нейронаук Принстона.

    Разработка 3D-MIND открывает возможность создания новых типов нейровычислительных систем, которые могут значительно снизить энергопотребление по сравнению с современными ИИ-платформами. Помимо вычислительных задач, система может использоваться как исследовательский инструмент для изучения формирования, адаптации и функционирования нейронных сетей в трёхмерной среде.

    Также платформа может применяться в фармакологических исследованиях, позволяя создавать более точные лабораторные модели для тестирования лекарств, а также помогать в изучении неврологических заболеваний в контролируемых условиях. В дальнейшем команда планирует расширять систему, добавляя новые сенсоры и электроды для повышения сложности интерфейса, а также интегрировать оптические методы визуализации для более глубокого анализа активности мозга. В долгосрочной перспективе исследователи рассчитывают создать практические гибридные системы, объединяющие биологию и электронику для применения как в вычислительной технике, так и в медицине.

    Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/uchjonye-obedinili-70-000-zhivyh-nejronov-s-jelektronikoj-v-gibridnom-mozgovom-chipe/

    Обозрение "Terra & Comp".

Помощь корреспонденту
Кнопка куратора
Добавить новость
Добавить новости
НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"

Если Вы хотите стать нашим корреспондентом напишите lipunov@sai.msu.ru

 

© 1999, 2000 "Русский переплет"
Дизайн - Алексей Комаров

Rambler's Top100