Институт ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности
Образование · 28 августа 2026 г.
Нейробиология без границ: имплантат в Корее управляется из США — 28 августа 2026 г. в 08:21:17.560
Нейробиология без границ: имплантат в Корее управляется из США Современная нейробиология постепенно выходит за пределы привычной лаборатории. Исследователи KAIST и Медицинского колледжа Университета Енсе разработали миниатюрный беспроводной нейронный имплантат, управление которым возможно через интернет практически независимо от расстояния. Разработка получила название RAPIDO (remotely actuated and programmable implant for drug delivery and optical stimulation). Устройство объединяет сразу два экспериментальных подхода: нейрофармакологию — локальное введение веществ непосредственно в заданную область мозга — и оптогенетику, позволяющую воздействовать светом на определённые популяции нейронов. Как устроена система? Имплантат содержит микрофлюидные каналы для контролируемой доставки препаратов и микроразмерный светодиод для оптической стимуляции нервных клеток. Исследователь может независимо управлять каждым воздействием или сочетать их в рамках одного эксперимента. Особенно интересна конструкция резервуара для препарата: картридж можно заменить или повторно заполнить без повторной имплантации всего устройства. Однонаправленный клапан препятствует обратному току жидкости и снижает вероятность загрязнения системы. Эксперимент через океан. В ходе испытаний устройство имплантировали лабораторным крысам и оценивали его работу в течение четырёх недель. Возможности дистанционного управления продемонстрировали весьма наглядно: исследователь, находившийся в Чикаго, через интернет в реальном времени управлял устройством, установленным экспериментальному животному в Тэджоне, Республика Корея. Такой подход имеет не только технологическое значение. Возможность проводить эксперименты без постоянного присутствия человека рядом с животным потенциально позволяет уменьшить влияние исследователя и связанного с ним стресса на поведение лабораторных животных. Зачем одновременно нужны лекарство и свет? Комбинация фармакологического и оптогенетического воздействия позволяет изучать причинно-следственные связи между молекулярными сигналами → активностью определённых нейронных цепей → поведением животного. В экспериментах с моделированием эффектов кокаина исследователи продемонстрировали возможность дистанционного фармакологического воздействия и независимой оптогенетической модуляции внутриклеточной сигнализации. Это показывает потенциал платформы для изучения нейробиологических механизмов формирования зависимости. Важно, однако, не путать экспериментальную разработку с готовым медицинским нейроимплантатом. RAPIDO пока является исследовательской платформой, испытанной на лабораторных животных. Перспективными направлениями её применения авторы называют изучение механизмов зависимости, депрессивных расстройств и нейродегенеративных заболеваний. Для студентов-биологов и ветеринарных специалистов эта работа особенно интересна как пример современной междисциплинарной биомедицины, где нейрофизиология объединяется с фармакологией, оптогенетикой, микроэлектроникой, микрофлюидикой и технологиями Интернета вещей. Источник: Jeong E.Y., Park J.W., Cho S. et al. IoT-enabled wireless neural implant for chronic, programmable neuropharmacology and optogenetics. Science Advances. 2026. Vol. 12, No. 31. Article eaee8648. DOI: 10.1126/sciadv.aee8648.

