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.
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.
На проксимальной стороне повреждения может существовать электрическая активность нервного пути. Первая задача системы — исследовать возможность её регистрации.
Повреждённая область рассматривается как участок, через который исходный паттерн активности не может быть надёжно передан естественным способом.
Дистальная часть нервного пути становится второй точкой системы. Исследовательский вопрос: возможно ли сформировать локальное воздействие, способное вызвать дальнейший физиологический ответ?
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.
Первая часть системы исследует возможность зарегистрировать локальное изменение, связанное с прохождением нервного импульса. Внешняя система получает информацию о времени и характеристиках зарегистрированного события.
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.
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.
Естественная электрическая активность достигает области перед повреждением.
Исследуется возможность обнаружения локального события внешней системой.
Электроника определяет момент регистрации и необходимый сценарий дальнейшего воздействия.
Информация передаётся между функциональными точками через внешнюю систему NeuroBond.
После повреждения формируется контролируемое локальное воздействие.
Исследуется, возникает ли после воздействия распространяющееся электрическое событие в дистальном участке нервного пути.
На последующих этапах исследования конечным измеряемым результатом может стать воспроизводимый физиологический или моторный ответ.
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 значимый milestone — не движение человеческой руки. Сначала необходимо экспериментально продемонстрировать управляемую передачу события между двумя физическими точками, разделёнными искусственным разрывом канала.
Для подтверждения принципа недостаточно единичного визуального эффекта. Необходим воспроизводимый экспериментальный результат.
Время между регистрацией события в точке A и появлением результата в точке B.
Возможность уверенно отличать переданное событие от фоновых изменений системы.
Одинаковое входное событие должно приводить к статистически воспроизводимому результату.
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?
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