Спустя десять лет после автомобильной аварии, которая привела к нарушению функций кисти, пациенту шанхайской больницы Huashan Hospital 13 июля был установлен первый в мире коммерческий инвазивный интерфейс «мозг-компьютер» (Brain-Computer Interface, BCI), одобренный государственным регулятором.
Во время операции использовалась система NEO, разработанная компанией Neuracle Technology. Она собирает и расшифровывает сигналы мозга с поверхности твердой мозговой оболочки (эпидуральные сигналы), позволяя управлять внешними вспомогательными устройствами для восстановления подвижности руки.
Эта операция состоялась спустя четыре месяца после того, как 13 марта 2026 года система NEO получила регистрацию медицинского изделия класса III от Государственного управления по контролю за лекарственными средствами Китая (NMPA). Таким образом, она стала первым в мире имплантируемым устройством BCI, официально разрешённым для коммерческого медицинского применения.
Однако этот успех – не просто отдельное достижение. Насколько близка китайская индустрия BCI к превращению экспериментальной технологии в массовое и масштабируемое решение?
Волна инвестиций: инвесторы делают ставку на клиническое внедрение
Прогресс в клиническом применении сопровождается ростом интереса инвесторов к китайскому сектору BCI.
По данным китайской инвестиционной базы IT Juzi, с 2013 года по май 2026 года 43 китайские компании, работающие в сфере интерфейсов «мозг –компьютер», завершили 104 инвестиционных раунда, привлекая в общей сложности 9,37 млрд юаней.
Темпы финансирования резко ускорились. Уже за первые четыре месяца 2026 года объём инвестиций превысил показатель за весь 2025 год.
Этот тренд отражает растущие ожидания относительно будущего нейротехнологий. Тем не менее большинство компаний всё ещё находятся на стадиях фундаментальных исследований, клинических испытаний или раннего медицинского применения, а не массовой коммерциализации.
Главная задача отрасли сегодня заключается не только в создании технологий, способных считывать сигналы мозга, но и в доказательстве того, что такие системы обеспечивают пациентам устойчивую клиническую пользу при приемлемой стоимости.
Государственный «терпеливый капитал» поддерживает долгосрочные инновации
Одним из главных факторов роста инвестиций стала структурная трансформация китайской инвестиционной политики – активное участие государства через так называемый «терпеливый капитал» (patient capital).
Чтобы преодолеть разрыв между первыми клиническими успехами и коммерческой жизнеспособностью технологий, государственные инвестиционные фонды начали финансировать длительные и рискованные циклы исследований и разработок, характерные для нейротехнологий.
В декабре прошлого года Государственный комитет по развитию и реформам КНР (NDRC) совместно с Министерством финансов официально запустили Национальный фонд венчурного капитала, предназначенный для поддержки инновационных отраслей будущего.
Фонд рассчитан на 20 лет, а длительные сроки инвестирования и выхода из проектов позволяют компаниям получать стабильное долгосрочное финансирование.
Через три региональных фонда, охватывающих:
- регион Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй;
- дельту реки Янцзы;
- район Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао,
уже достигнуты предварительные инвестиционные соглашения в сфере BCI и других стратегически важных технологий.
Региональные власти также усилили поддержку.
В феврале 2026 года Пекин представил четвёртую очередь фонда ZGC Science City Growth Fund объёмом 8 млрд юаней, из которых 1 млрд юаней предназначен непосредственно для инвестиций в BCI и другие технологии будущего.
Одновременно инвестиционные платформы Шанхая и Шэньчжэня создали специализированные фонды для решения ключевых технологических задач, включая разработку:
- гибких нейроэлектродов;
- высокопроизводительных нейронных чипов.
Исследования расширяют медицинские возможности BCI
Однако одних инвестиций недостаточно.
Главный вопрос заключается в том, смогут ли исследователи превратить технологические достижения в реальные медицинские решения.
Помимо финансовой и государственной поддержки, продолжаются исследования по расширению спектра заболеваний, при которых можно применять BCI.
Это наглядно продемонстрировал IV Китайский конкурс по интерфейсам «мозг–компьютер», состоявшийся 24 июля в Пекине.
Организаторами выступили:
- Университет Цинхуа;
- Китайский институт электроники;
- Beijing Capital Technology Development Group Technology Services Co., Ltd.;
- ряд других организаций.
В конкурсе приняли участие более 320 команд и свыше 1000 исследователей из более чем 150 университетов, научных институтов и компаний со всего мира.
Почти 100 проектов были посвящены:
- алгоритмам декодирования нейронной активности;
- компактным устройствам регистрации мозговых сигналов;
- адаптации технологий для клинической практики.
Реабилитация становится одним из ключевых направлений
Одной из наиболее перспективных сфер применения BCI остаётся медицинская реабилитация.
Команда Яньшаньского университета представила интеллектуальную роботизированную систему для восстановления функций кисти у пациентов после инсульта.
Система считывает электроэнцефалографические (ЭЭГ) сигналы пациента и преобразует намерения движения в команды, управляющие роботизированной рукой для тренировки пальцев.
Проект пока находится в стадии разработки и проходит оценку возможностей клинического применения.
Похожие исследования ведутся и в области восстановления функций нижних конечностей.
Команда Тяньцзиньского университета разработала гибридный экзоскелет «Shengong-Shenxing», управляемый сигналами мозга.
Система сочетает:
- роботизированную поддержку движений;
- функциональную электрическую стимуляцию мышц,
что позволяет эффективнее помогать пациентам в процессе реабилитации.
Следующий этап развития
Несмотря на сочетание сразу нескольких благоприятных факторов – первых успешных операций, роста инвестиций, государственной поддержки и активной научной работы – путь к массовому внедрению BCI остаётся долгим.
Недавнее одобрение технологии и её первое клиническое применение стали важными вехами, однако говорить о полноценной коммерциализации пока преждевременно.
Перед отраслью стоят серьёзные задачи.
Технические проблемы:
- обеспечение долгосрочной стабильности имплантов;
- подтверждение безопасности;
- повышение надёжности работы устройств.
Клинические задачи:
- накопление убедительных доказательств того, что BCI действительно улучшает качество жизни пациентов в долгосрочной перспективе.
Экономические вопросы:
- снижение стоимости технологий;
- создание устойчивых моделей финансирования с участием больниц, страховых компаний и пациентов.
Кроме того, особого внимания требуют этические аспекты, связанные с:
- защитой нейронных данных;
- конфиденциальностью информации;
- взаимодействием человека и машины.
Сегодня китайская индустрия интерфейсов «мозг–компьютер» вступает в решающую фазу своего развития.
Технология сделала важный шаг от лабораторий к реальным пациентам. Однако её долгосрочный успех будет зависеть от того, сможет ли она выйти за рамки отдельных научных прорывов и превратиться в широко используемый, доступный и эффективный медицинский инструмент.
