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Un chip cerebral chino menos invasivo que el de Elon Musk ayuda a recuperar la movilidad

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Un chip cerebral chino menos invasivo que el de Musk ayuda a recuperar la movilidad

Un equipo de ingenieros de la Universidad Tsinghua de Pekín desarrolló un chip-implante cerebral, menos invasivo que el chip Neuralink de Elon Musk, para devolverle la movilidad a personas con discapacidad, logrando un «progreso revolucionario» en su primer paciente.

La interfaz inalámbrica se instaló el 24 de octubre en un paciente con cuadriplejia (parálisis de brazos y piernas), y desde entonces se ha logrado un significativo avance que le permitió agarrar objetos con una prótesis de brazo, informó el diario chino The South China Morning Post, remitiéndose a una publicación de la red social local WeChat.

El implante del equipo chino, llamado Neural Electronic Opportunity (NEO), le permitió a un paciente tetrapléjico utilizar una prótesis de brazo controlada por su cerebro. El hombre quedó paralizado hace 14 años, después de sufrir una lesión en la médula espinal en un accidente.

El implante «mínimamente invasivo» del equipo chino tiene el tamaño de dos monedas y está diseñado para colocarse en el cráneo. No contiene pilas, ya que se alimenta de forma remota desde una red inalámbrica mediante una antena de alta frecuencia, explicó Tsinghua.

El sistema NEO no se implanta directamente en el tejido nervioso, sino que los electrodos se colocan en el espacio epidural entre el cerebro y el cráneo, captando las señales nerviosas, y transmitiéndolas de forma inalámbrica a un receptor externo conectado al cuero cabelludo. Luego, estas señales pueden decodificarse mediante un teléfono inteligente o una computadora.

El implante Neuralink se diferencia del sistema NEO en que incluye hilos ultrafinos que se implantan en el tejido cerebral. Aunque estén diseñados para penetrar no más de 2 mm en el cerebro, aún es más profundo que otros sistemas que se están desarrollando.

El sistema NEO ha sido sometido a pruebas clínicas en cerdos que, según la universidad, demostraron que los electrodos son capaces de registrar de forma estable y a largo plazo señales nerviosas manteniendo intactas las neuronas corticales.