Категории: Новости

Впервые создан искусственный нейрон, который «шепчет» реальным клеткам мозга

Инженеры Массачусетского университета в Амхерсте разработали искусственный нейрон, не похожий ни на один другой.

В ходе экспериментов их недавно созданная модель смогла напрямую взаимодействовать с биологическим нейроном удивительно реалистичным и «тихим» способом.

Поток электрической информации от клетки к клетке требует примерно такого же напряжения и энергии, что и естественная связь нейронов.

Прорыв — это первый прорыв в этой области, утверждают исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте, который несколько сокращает расстояние между нашим мозгом и нашими компьютерами.

По теме: Ученые создали функциональную клетку мозга на основе смеси соли и воды

Ученые уже много лет разрабатывают синтетические клетки мозга и соединяют их в сложные машины, но их простые функции бледнеют по сравнению с теми, что у нас мозг.

Это новейшее творение как никогда близко к имитации реального.

«Предыдущие версии искусственных нейронов потребляли в 10 раз больше напряжения и в 100 раз больше энергии, чем та, которую мы создали», — говорит инженер Цзюнь Яо.

Концептуальные схемы биологических и органических искусственных систем восприятия. (Яо и др., PNAS, 2025)

Это похоже на то, как искусственный нейрон «кричит» верхней частью легких типичному человеческому нейрону. Весь этот крик требует много энергии, и если он слишком громкий, получатель может быть перегружен и упустить суть сообщения.

То, что Яо и его коллеги создали, — это искусственный нейрон, который, по сути, может «шептать» нам самим.

«Наш регистрирует только 0,1 вольт, что примерно столько же, сколько нейроны в нашем теле», — говорит Яо.

Другие ученые убедили искусственные нейроны взаимодействовать с реальными клетками мозга менее естественными способами – например, с помощью света.

Но этот новый прорыв воспроизводит более традиционную систему.

Ключевым моментом в этом случае было использование белковых нанопроволок, выращенных бактериями. Поскольку эти структуры созданы естественным путем, они могут выживать во влажной среде, как настоящие нейроны.

Подобные модели, как пишут Яо и его коллеги, «расширяют потенциал» «нейроморфной интеграции».

«В настоящее время у нас есть все виды носимых электронных сенсорных систем, но они сравнительно неуклюжи и неэффективны», — объясняет Яо.

«Каждый раз они воспринимают сигнал от наше тело, им приходится электрически усиливать его, чтобы компьютер мог его проанализировать. Этот промежуточный этап усиления увеличивает как энергопотребление, так и сложность схемы, но датчики, построенные на наших низковольтных нейронах, могут обойтись вообще без усиления».

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Самый ранний из когда-либо замеченных мерцающих квазаров может объяснить чудовищные черные дыры

Астрономы обнаружили самый ранний из известных мерцающих квазаров, свет которого прошел более 13 миллиардов лет,…

13.06.2026

Гигантский подземный детектор опубликовал первые важные открытия о призрачных частицах

НЬЮ-ЙОРК (AP) – Массивный подземный детектор, нацеленный на понимание загадочных частиц-призраков в нашей Вселенной, в…

12.06.2026

Затерянный мир, почти такой же большой, как Марс, возможно, когда-то вращался вокруг нашего Солнца

В нашей Солнечной системе, возможно, когда-то был дополнительный мир, которого больше не существует.Этот давно потерянный…

10.06.2026

НАСА раскрывает экипаж Артемиды III для следующего большого шага к Луне

НЬЮ-ЙОРК (AP) – НАСА во вторник обнародовало экипаж своей миссии «Артемида III», следующего шага в…

10.06.2026

Ученые смоделировали ядерные осадки в лаборатории и получили сюрприз

Мы надеемся, что ядерные осадки, независимо от того, вызваны ли они преднамеренными или случайными событиями,…

09.06.2026

Странные звезды подозрительно выглядят так, будто они пожирали планеты

Если кто-то появляется с крошками на подбородке, естественно задаться вопросом, куда делось печенье.Астрономы задавали тот…

09.06.2026