18 марта 2025 года практически незамеченным прошло одно печальное событие — в преклонном возрасте 44 лет скончался бонобо Канзи. Это был достоверно самый выдающийся ум из представителей своего вида. Один из моих первых постов на Хабре был посвящён этому выдающемуся примату, и прожитая им феноменальная жизнь интересовала меня как модель существования одинокого человека (впрочем, у Канзи была семья) в кругу высокоразвитых гуманоидов, интеллект которых остаётся для этой особи непостижимым и недостижимым. Размышляя о Канзи, я опять задумался, что буквально по пальцам можно пересчитать удачные фантастические сюжеты, в которых человек приобретает суперинтеллект и не знает, что с ним делать, либо (фабула обязывает) страдает от такого буста. Корифеи жанра наверняка вспомнят какие-то сюжеты кроме «Газонокосильщика» и «Цветов для Элджернона». Но в настоящее время, когда имплантаты Neuralink уверенно вышли в продакшен, аппаратное усиление без всякой фармацевтики уже замаячило на горизонте, о чём и поговорим под катом.
Современные мозговые имплантаты — это, прежде всего, миниатюрные электронные устройства, которые изготавливаются из биосовместимых материалов и вживляются в
Подключить такой имплантат к
Итак, эти устройства должны быть гибкими, биосовместимыми, обладать как можно большим количеством контактов на единицу площади, иметь малый контактный импеданс, а также поддерживать хорошую изоляцию между отдельными каналами. Поэтому в широком смысле описываемые устройства являются не столько имплантами (типичный нейронный имплантат — Neuralink), а гибкими интерфейсами мозг-компьютер, о которых в основном далее и пойдёт речь.
Передача сигналов и электрическая стимуляция мозга
Заострим внимание на том, что межнейронная коммуникация в живом организме происходит через электрические сигналы. Описать этот процесс с точки зрения передачи сигналов удалось на Хабре уважаемому Михаилу Прынкову @mprynkov в статье «Электрическая душа. Психофизиология для «чайников»», а об обмене информацией между нейронами написано много, но я обращу ваше внимание на статью уважаемого Андрея Белкина @aigame «Электромагнитное взаимодействие нейронов». Таким образом, при проектировании интерфейсов мозг-компьютер важно «настроить» имплантат на взаимодействие с живыми нейронами, чтобы интерфейс правильно интерпретировал и передавал эти сигналы. Для правильной интерпретации сигналов их нужно научиться обнаруживать (вычленять) в потоке мозговой активности и записывать, а затем переводить в цифровую форму, в которой сигнал становится пригоден для обработки в микрочипе. Нейрокомпьютерные микрочипы интересны в качестве диагностических средств — они работают подобно электроэнцефалографу, но снимают информацию непосредственно с человеческой нейронной сети. С их помощью можно лучше понять функции
Встраивание искусственных нейронов в мозг
Здесь подробнее остановлюсь на проблеме биосовместимости. Традиционный имплантат слишком велик по сравнению с отдельными нейронами, поэтому вызывает иммунный ответ, воспаление и отторгается

Нейрон состоит из клеточного тела (сомы), а также отростков, объединяющих нейроны в сеть. В нервной клетке есть один длинный отросток аксон, через который электрические импульсы идут к органам и другим нервным клеткам, а также множество дендритов — коротких отростков, собирающих входящую информацию, которую получают через синапсы. Поэтому имплантат можно спрятать в своеобразном «чехле», где будут искусственные «сома» и «аксон», а «дендриты» не потребуются, поскольку входящая информация будет поступать с компьютера. Группа Либера сконструировала такие имплантаты, сравнимые по размеру с обычными нейронами, где в соме находился электрод, записывающий активность
Ширина сомы человеческого нейрона составляет около 20 мкм, а аксон обычно в 10-20 раз тоньше. Датчики, заключаемые в искусственную сому, являются наноразмерными, а диагностические и терапевтические операции (стимуляцию

В ходе первых испытаний сотрудники Либера при помощи точечных инъекций внедряли по 16 таких искусственных нейронов в гиппокамп подопытной мыши. Эта область 
До широкого распространения такой электроники пока далеко, но именно благодаря миниатюризации и повышенной биосовместимости подобные нейронные вставки могли бы пригодиться при лечении мозговых травм, шизофрении, а также в стимуляции и регулировании роста восстанавливающихся нейронов (например, при борьбе с нейродегенеративными заболеваниями). Судя по всему, «mesh electronics» даже может привлекать стволовые клетки из других областей
Наноботы Мартинса
Разработка Чарльза Либера укладывается в область традиционных имплантатов на основе гибкой электроники, является предшественником Neuralink и в целом относится к восстановительной нейрофизиологии. Однако с технической точки зрения она важна потому, что переводит изготовление имплантатов с микроуровня на наноуровень. Параллельно с этими гарвардскими исследованиями появился ещё более интересный проект, которым продолжает заниматься Нуньо Р. Б. Мартинс, работающий в Калифорнийском университете в Беркли, в частности, в относящейся к этому университету исследовательской лаборатории им. Лоуренса. В статье, опубликованной в журнале «Frontiers of Neuroscience», взаимодействие между
Мартинс и его коллеги полагают возможным не только интегрировать по наноботу в каждую клетку человеческого
Наноробот должен быть оборудован гибкими сенсорами, подобными тем, о которых шла речь в начале статьи. С их помощью он сможет подключаться к синапсу, одновременно стимулировать его работу и в общем считывать информацию, которая по синапсу передаётся. Речь не идёт о её полноценной интерпретации («чтении мыслей»), но, по мнению исследователей, такие наноботы вполне могут уточнить и достроить паттерны передачи информации в
Технические и этические проблемы
Основные сложности с реализацией своего проекта Мартинс видит в технической, а не в этической плоскости. Так, он указывает на сложность подбора частоты передачи данных, на которой работа роя не нарушала бы естественную электрическую активность
Создание «супермозга» является очень заманчивой перспективой; более того, эта идея напрямую перекликается с разработкой «роевого разума», которую поддерживает один из самых влиятельных футурологов и визионеров современности Рэй Курцвейл. Ещё более широкий набор этических проблем подобной нейроимплантации затрагивает в своей обширной статье 2024 года Уильям Локитт. Он приводит разнообразные оптимистические и скептические аргументы, и часть его опасений я здесь обрисую.
Начнём с того, что технологическое усиление когнитивных способностей человека может привести к непреодолимому разрыву между теми, кто может и кто не может позволить себе подобные имплантаты, вплоть до первого реального разделения людей на высшую и низшую категорию. С другой стороны, человек (в особенности, пожилой), привыкший существовать с опорой на такую искусственную стимуляцию высшей нервной деятельности, может оказаться беспомощным, если его нейроимплантаты вдруг начнут отказывать или начнут галлюцинировать. При этом централизованно отключить их и/или вывести из
Тем не менее, учитывая, насколько быстро стареет наше общество, а также явную работоспособность лабораторных моделей и чипов Neuralink, такой переход следует воспринимать как технологически осуществимый, возможно, уже в пределах XXI века и во времена биологической старости современных детей. Поэтому к нему нелишне будет готовиться и заранее просчитать, к чему он может привести.
Автор: OlegSivchenko
