Сколтех: по паттернам активности мозга можно "читать мысли" человека

Ученые "подслушали" внутренний голос человека с помощью электродов в мозге

Российские ученые из Сколтеха, Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ, Сеченовского университета и МГУ имени М. В. Ломоносова установили внутричерепные электроды двум пациентам с целью изучения мозговой активности при письме и говорении, пытаясь "прочитать мысли" человека. Об этом сообщила пресс-служба Сколковского института науки и технологий в разговоре с "Газетой.Ru".

В исследовании приняли участие два пациента, страдающих эпилепсией. Им ранее были имплантированы электроды в мозг в Федеральном центре нейрохирургии Минздрава РФ в Тюмени для выявления эпилептической активности.

В первом эксперименте пациенты писали цифры на планшете. Во втором они сначала произносили слова вслух, затем беззвучно артикулировали их (шевелили губами) и, наконец, просто представляли произнесение слов без движения языка, губ и других частей рта. В это время с электродов велась непрерывная запись мозговой активности.

Ученые выяснили, что при письме, как моторной задаче, активность мозга регистрировалась всеми электродами, независимо от их положения. Координация движений распределяет активность по всей коре головного мозга. Во время говорения и письма активность наблюдалась в определенных участках мозга. Паттерны электрической активности при говорении и "немой" артикуляции были сходны.

Исследователи пояснили, что определение мест генерации электрической активности в мозге может помочь распознавать намерения человека.

"Попытка зарегистрировать сигнал внутреннего голоса интересна тем, что вы в каком-то смысле читаете мысли", — отметил ведущий автор исследования, младший научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Гурген Согоян.

По мнению ученых, их открытие расширяет знания, необходимые для создания умных нейроинтерфейсов, которые смогут распознавать намерения пользователя, не зная заранее, хочет ли он совершить движение, набрать текст или выполнить другую задачу. Такие нейроинтерфейсы используются в медицине для реабилитации людей с нарушениями нервной системы, создания дополненной реальности и управления умными протезами.