03 / ПЕРЕДАЧА

Передать
через разрыв.

После повреждённого участка внешняя система потенциально может сформировать локальное воздействие около другой точки и исследовать возможность запуска дальнейшего нервного сигнала. Не восстанавливать физически каждый миллиметр повреждённого пути — исследовать возможность создать технологический мост между двумя функциональными участками.

ПРОБЛЕМА

Импульс существует.
Путь — повреждён.

При повреждении периферического нервного пути проблема может заключаться не только в формировании команды нервной системой, но и в невозможности нормального проведения этой команды через повреждённый участок. NeuroBond рассматривает этот участок как разрыв информационного пути.

01 / ДО РАЗРЫВА

Сигнал

На проксимальной стороне повреждения может существовать электрическая активность нервного пути. Первая задача системы — исследовать возможность её регистрации.

02 / ПОВРЕЖДЕНИЕ

Нарушение пути

Повреждённая область рассматривается как участок, через который исходный паттерн активности не может быть надёжно передан естественным способом.

03 / ПОСЛЕ РАЗРЫВА

Сохранившийся путь

Дистальная часть нервного пути становится второй точкой системы. Исследовательский вопрос: возможно ли сформировать локальное воздействие, способное вызвать дальнейший физиологический ответ?

АРХИТЕКТУРА МОСТА

Две точки.
Между ними — технология.

Концепция предполагает использование пространственно определённых точек до и после повреждённой области. Внешняя система потенциально может связать события между этими точками, не требуя прохождения информационного сигнала непосредственно через повреждённый участок.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЦЕПОЧКА
01 Нервный импульс
02 / Ga-A Точка регистрации
03 Повреждённый участок
04 / Ga-B Точка воздействия
05 Дальнейший нервный путь
ПРИНЦИП

Не проводить через повреждение.
Обойти его.

ТОЧКА A / ДО ПОВРЕЖДЕНИЯ

Обнаружить событие

Первая часть системы исследует возможность зарегистрировать локальное изменение, связанное с прохождением нервного импульса. Внешняя система получает информацию о времени и характеристиках зарегистрированного события.

NEUROBOND →
ТОЧКА B / ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Сформировать воздействие

После регистрации события в точке A система формирует управляемое локальное воздействие около точки B. Исследуется возможность вызвать электрическое событие в сохранившейся части нервного пути после повреждения.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

От команды
к движению.

Полный исследуемый цикл NeuroBond можно представить как последовательность нескольких физических событий. Каждый этап должен быть проверен отдельно, прежде чем систему можно рассматривать как единый функциональный интерфейс.

01

Возникает нервный импульс

Естественная электрическая активность достигает области перед повреждением.

02

Точка A регистрируется

Исследуется возможность обнаружения локального события внешней системой.

03

Система интерпретирует событие

Электроника определяет момент регистрации и необходимый сценарий дальнейшего воздействия.

04

Повреждённый участок обходится

Информация передаётся между функциональными точками через внешнюю систему NeuroBond.

05

Активируется точка B

После повреждения формируется контролируемое локальное воздействие.

06

Проверяется дальнейшее проведение

Исследуется, возникает ли после воздействия распространяющееся электрическое событие в дистальном участке нервного пути.

07

Проверяется функциональный ответ

На последующих этапах исследования конечным измеряемым результатом может стать воспроизводимый физиологический или моторный ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ГИПОТЕЗА NEUROBOND

Если событие нервного пути можно надёжно зарегистрировать до повреждения, передать информацию внешней системой и сформировать контролируемое воздействие после повреждения, появляется возможность исследовать функциональный технологический обход нарушенного участка нервной связи.

ПЕРВЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Сначала доказать мост.

Первый значимый milestone — не движение человеческой руки. Сначала необходимо экспериментально продемонстрировать управляемую передачу события между двумя физическими точками, разделёнными искусственным разрывом канала.

01 — Источник Контролируемый электрический импульс с известными параметрами.
02 — Точка A Регистрация события перед моделью повреждения.
03 — Разрыв Физически разделённый участок, исключающий прямое проведение исходного сигнала.
04 — NeuroBond Внешняя система принимает зарегистрированное событие и формирует управляющее воздействие.
05 — Точка B Формирование локального воздействия после искусственного разрыва.
06 — Регистрация результата Измерение выходного события, задержки, формы сигнала и воспроизводимости.
КРИТЕРИИ УСПЕХА

Результат должен
быть измеримым.

Для подтверждения принципа недостаточно единичного визуального эффекта. Необходим воспроизводимый экспериментальный результат.

Δt

Задержка

Время между регистрацией события в точке A и появлением результата в точке B.

S/N

Сигнал / шум

Возможность уверенно отличать переданное событие от фоновых изменений системы.

N

Повторяемость

Одинаковое входное событие должно приводить к статистически воспроизводимому результату.

ГРАНИЦА ТЕКУЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ

NeuroBond пока не утверждает, что такой мост способен восстановить двигательную функцию человека. Первый вопрос значительно фундаментальнее: можем ли мы воспроизводимо обнаружить событие с одной стороны разрыва и сформировать управляемое событие с другой?

ДАЛЬШЕ

От физического принципа
к нервной системе.

После подтверждения передачи на физическом стенде следующий этап — модель нервного пути, затем биологическая проверка, доклиническое исследование и только после этого разработка медицинского интерфейса.

Roadmap NeuroBond → ← Вернуться к концепции