İnsanlar ve makineler arasında iletişimi sağlayan beyin çipleri geliştiren NeuroXess, yakın zamanda felçli bir hastanın implantasyondan beş gün sonra bilgisayar imlecini kontrol edebildiğini bildirdi.
2021'de kurulan NeuroXess'in kurucusu Tiger Tao, Financial Times'a verdiği demeçte, resmi destek ve yatırımcı coşkusu sayesinde "laboratuvardan pazara geçiş süresini hızlandırabildiğini" söyledi ve "Hükümet desteğinin en önemli faydası bu. Bizim için zaman paraya eşittir" ifadelerini kullandı.

BEYİN-BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ STRATEJİK ÖNEMDE
Pekin yönetimi, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) alanındaki teknolojik gelişmeyi ulusal stratejik bir sektör olarak belirledi. 2030 yılına kadar iki ila üç "dünya standartlarında" şirketin geliştirilmesini öngören bir yol haritası yayınladılar. Ve birçok şirket de bu destekten şu anda yararlanıyor. NeuroXess da bu Çinli gruplar arasında yer alıyor.
GEÇEN YIL ŞUBAT AYINDAN BU YANA 10 KLİNİK DENEME BAŞLATILDI
Çin'in planı düzenlemeleri basitleştirmeyi, klinik deneyleri teşvik etmeyi ve sermayeyi harekete geçirmeyi amaç ediniyor. Uzun vadeli bu siyasi destekle birlikte geçen yılın şubat ayından bu yana, invaziv beyin çipleri için 10 klinik deneme başlatıldı.
Bu ivme, Çin'in nöroteknoloji sektöründe de görülebiliyor. Dongmaicheng verilerine göre, 2025 yılının ilk 11 ayında BCI girişimleri için en az 24 finansman turu tamamlandı. Bunun bir önceki yıla göre yüzde 30'luk bir artış olduğu bildirildi.

'ÇİNLİ ŞİRKETLER AGRESİF BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR'
Georgetown Üniversitesi'nde nörobilimci ve BCI uzmanı olan Max Riesenhuber, "Çinli şirketler bu cihazları hastalara ulaştırmak ve daha fazla uygulama alanı bulmak için çok agresif bir şekilde hareket ediyor" dedi.
BEYİN İMPLANTI, KABLOLAR ARACILIĞIYLA GÖĞÜSTEKİ BİR PİL PAKETİNE BAĞLANIYOR
NeuroXess, hastanın beyninin yüzeyine polimid ve metal bir ağ yerleştiriyor. Bu ağ, sinyalleri alıyor ve harici elektronik cihazlara iletiyor. Beyin implantı, kafatasının dışında bulunan kablolar aracılığıyla göğüsteki bir pil paketine bağlanıyor.
Şangay merkezli grup şu anda tamamen tıbbi uygulamalara odaklanmış durumda ve felç veya beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen nörodejeneratif bir hastalık olan amyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi ciddi fiziksel engellere sahip kişileri hedefliyor.
NeuroXess'in kurucusu Tiger Tao, Çin'in "çok büyük hasta popülasyonunun" da katılımcı bulmayı kolaylaştırdığını, çünkü "buna ihtiyaç duyan ve kullanmaya istekli" geniş bir insan havuzunun bulunduğunu söyledi. Tao ayrıca Çin'de "birkaç milyon hastanın" motor ve dil yeteneklerinin tamamen kaybından musdarip olduğunu ve bunların çoğunun fiziksel kazalar sonucu olduğunu da sözlerine ekledi.
Tao, "Normal insanlar için bu teknolojiyi çok daha az invaziv hale getirmeniz gerekiyor" dedi ve bunun, cihazı yerleştirmek için gereken kesiğin boyutunu önemli ölçüde azaltarak nihayetinde başarılabileceğini söyledi.

ABD'Lİ VE AVRUPALI BİRÇOK ŞİRKET DE BU TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPIYOR
ABD ve Avrupa'daki birçok şirket ve üniversite beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiriyor. Bu alana yeni katılanlardan biri de, Sam Altman ve OpenAI'nin de aralarında bulunduğu yatırımcılardan 250 milyon dolarlık fon alan ve beyinle etkileşim kurmak için ultrason teknolojisini kullanan Merge Labs.
Elon Musk'ın Neuralink şirketi, beyinleri bilgisayarlarla sorunsuz bir şekilde bağlayarak insanların tüm dijital bilgilere erişebilmesini sağlayacak bir cihaz geliştirmeyi hedefliyor. Neuralink, dünya çapında 21 kişilik bir klinik deneme yürütüyor.

Bu yaklaşım, sinir sinyallerini yakalamak için küçük elektrotları doğrudan beyin dokusuna yerleştirmeye dayanıyor. NeuroXess ise farklı bir teknik yol seçti.
NeuroXess kurucusu Tao, beyne yerleştirilen elektrotlarla yapılan erken hayvan testlerinin, zamanla sinyal kalitesini düşüren yara izlerine neden olduğunu söyledi. Bunun yerine, şirketi, dokuya nüfuz etmeden daha geniş bir alanda sinyalleri yakalayan, beynin yüzeyine yerleştirilen metal bir ağ kullanıyor.
Neuralink, teknik yenilikleri sayesinde cihazlarının, insan saçının onda biri kalınlığındaki mikroskobik ipliklerin hassas dokulardan kaçınmak için beyne hassas bir şekilde dikilmesi sayesinde, aynı yara izi sorununa sahip olmadığını belirtti.
Neuralink ayrıca, deneme katılımcılarının birçoğunun saniyede 10 bit hızına ulaştığını ve hatta bu hızı aştığını belirtti; bu, sinirsel bilginin ne kadar hızlı çözümlenebileceğinin bir ölçüsüdür. Bu hız, NeuroXess tarafından açıklanan saniyede 5,2 bit hızına kıyasla daha yüksektir. Düşünceleri konuşmaya dönüştürmek gibi daha karmaşık görevler için daha yüksek hızlar gerekiyor.
İmplantların ötesinde, giderek artan sayıda Çinli şirket, kafatasının dışında yer alan, invaziv olmayan cihazlar üzerinde çalışıyor. Bu tür sistemler, sinir sinyalleri kemikten geçerken zayıfladığı için, zorlu görevler için yeterli doğrulukta sinyal yakalamakta tarihsel olarak zorluk çekti.

Geliştiriciler, ultrason ve manyetik görüntüleme gibi çeşitli teknikleri daha gelişmiş yapay zeka işlemeyle birleştirmenin performansı önemli ölçüde artırabileceğine inanıyor.
BCI uzmanı olan Max Riesenhuber, “Beyin ameliyatı, gerçekten gerekli olmadıkça insanların yaptıracağı bir şey değil. Ancak invaziv cihazlardaki gelişmeler, beynin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı oluyor; bu da gelecekte kafatasını açmamıza gerek kalmayacak kadar invaziv olmayan cihazların kullanımını da iyileştirebilir” dedi.

Tao, cihazlarının daha geniş bir uygulama alanına sahip olacağı, ameliyatın çok daha küçük bir cihazı yerleştirmek için yalnızca "küçük" bir kesi gerektireceği bir gelecek öngörüyor. Bu tür "optimizasyon" çalışmalarının Çin'de daha kolay olacağını, çünkü sektörün "daha fazla veri elde edeceği, maliyetleri düşüreceği ve daha fazla kullanıcı kazanacağı" bir hızda ilerleyeceğini savundu.
patronlardunyasi.com