Precision Neuroscience demuestra la primera interfaz cerebro-computadora de alta velocidad sin cirugía abierta

Precision Neuroscience ha publicado resultados en *Nature Biomedical Engineering* mostrando que su interfaz cerebro-computadora (BCI) de alta velocidad puede implementarse sin cirugía cerebral abierta. El estudio representa un hito para el campo, demostrando que los arreglos de electrodos superficiales pueden alcanzar niveles de rendimiento previamente asociados solo con electrodos penetrantes, reduciendo significativamente el riesgo para los pacientes.
La investigación combinó estudios preclínicos en animales con pruebas iniciales en humanos que involucraron a cinco pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos estándar. El sistema de Precision utiliza una novedosa técnica de microhendidura para desplegar matrices corticales ultrafinas que se apoyan en la superficie del cerebro en lugar de penetrarlo. Cada módulo es del tamaño aproximado de un sello postal y contiene 1.024 electrodos. Se colocaron hasta cuatro módulos en pacientes individuales, lo que permitió registros de más de 4.000 sitios a lo largo de 8 cm² de corteza. En estudios tanto animales como humanos, el sistema proporcionó registros neuronales de alta resolución y permitió el decodificado motor y sensorial, así como la estimulación focal.
Durante décadas, la investigación en BCI ha estado limitada por la compensación entre seguridad y rendimiento. Tradicionalmente, el decodificado de alta resolución requería electrodos penetrantes, lo que aumentaba el riesgo de daño tisular y limitaba la adopción a largo plazo. Los hallazgos de Precision desafían este paradigma al demostrar que la tecnología superficial puede capturar detalles neuronales a gran escala manteniendo un perfil quirúrgico más seguro.
La dirección de la empresa enfatizó las implicaciones para futuras aplicaciones clínicas. Benjamin Rapoport, MD, PhD, cofundador y director científico, señaló que los pacientes ya no necesitan elegir entre la seguridad cerebral y el rendimiento. Craig Mermel, PhD, presidente y director de productos, añadió que capturar la actividad cerebral detallada a gran escala es clave para traducir el pensamiento en acción, desde controlar un cursor hasta generar habla.
Desde la publicación, Precision ha ampliado su trabajo más allá de los cinco pacientes descritos en el artículo. Más de 50 pacientes ya han recibido implantes y, a principios de este año, la compañía recibió la aprobación de la FDA para implantes temporales de hasta 30 días. Estudios en curso en seis centros médicos de EE. UU. están evaluando la capacidad del sistema para permitir que pacientes en recuperación de neurocirugía controlen dispositivos, escriban o jueguen únicamente con el pensamiento.
La tecnología tiene un potencial especial para personas que viven con parálisis debido a condiciones como accidente cerebrovascular, ELA o lesión de médula espinal. Al combinar la captura de señales de alta velocidad con una entrega mínimamente invasiva, Precision Neuroscience está posicionando su plataforma como una vía escalable hacia interfaces cerebro-computadora de nivel clínico.
