Содержание |
Основная статья: Мозг человека
Электроэнцефалограмма на открытом мозге
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) на открытом мозге, поиск области эпилептичеких припадков.
2025
В Сеченовском Университете разработали нейросеть для выявления болезни Паркинсона по данным ЭЭГ-исследования
Молодые ученые Центра цифровой медицины Сеченовского Университета разработали нейросеть для верификации особенностей электрической активности мозга пациентов с болезнью Паркинсона. Модель распознает частотные аномалии, характерные для этой патологии, по результатам электроэнцефалографии, и ее точность уже на август 2025 года достигает 97 процентов. В перспективе на ее основе планируется создать цифровой сервис для ранней диагностики болезни Паркинсона по данным ЭЭГ. С его помощью врачи смогут быстро и точно ставить предварительный диагноз и назначать исследования для его подтверждения. Об этом университет сообщил 28 августа 2025 года. Подробнее здесь.
Представлена носимая на лице электронная наклейка, которая отслеживает работу мозга и выявляет переутомлени
В мае 2025 года в США представили набор гибких беспроводных датчиков для отслеживания уровня ментального напряжения, которые можно наносить на кожу головы человека в виде электронной «татуировки». Разработка поможет отслеживать изменения в концентрации внимания авиадиспетчеров, водителей и других сотрудников с высоким уровнем ответственности. Подробнее здесь.
2024: Объем мирового рынка беспроводных датчиков мозга достиг $389,1 млн
В 2024 году затраты на глобальном рынке беспроводных датчиков мозга достигли $389,1 млн. Более половины от этой суммы пришлось на североамериканский регион. Такие данные приводятся в исследовании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы 7 ноября 2025 года.
Беспроводные датчики мозга — это специальные сенсоры, которые регистрируют биоэлектрическую активность головного мозга. Собранные данные затем передаются на компьютер или другое устройство посредством беспроводной связи, например, Bluetooth. Такие датчики используются для отслеживания мозговой активности при психических расстройствах. Они помогают в диагностике различных неврологических заболеваний, включая болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Сенсоры применяются в области нейронауки для изучения функций мозга, нейронных цепей, когнитивных способностей человека и нейронной динамики. В сфере реабилитации беспроводные датчики помогают в восстановлении после инсульта, позволяя отслеживать прогресс. Такие изделия могут использоваться в составе нейроинтерфейсов для управления протезами или экзоскелетами, а также электронными устройствами.
Одним из драйверов рынка является растущая распространенность неврологических заболеваний. Беспроводные датчики мозга удобны в использовании и не ограничивают движения пациента, что особенно важно для реабилитационных процедур и длительного мониторинга в повседневных условиях. Сенсоры данного типа обеспечивают возможность долгосрочного амбулаторного отслеживания мозговой деятельности. Многие современные датчики не требуют хирургического вмешательства.
Значительное влияние на отрасль оказывают технологические достижения, включая внедрение искусственного интеллекта и облачных платформ. Аналитика на основе ИИ дает возможность автоматически интерпретировать показатели активности мозга, способствуя ранней диагностике неврологических заболеваний и более эффективному принятию клинических решений. В то же время облачный мониторинг позволяет медицинским учреждениям получать удаленный доступ к данным пациентов и отслеживать их в режиме реального времени, что обеспечивает непрерывную оценку неврологического состояния. Кроме того, разработчики постоянно улучшают характеристики датчиков: уменьшение их размеров, повышение точности показаний и увеличение времени автономной работы способствуют расширению сферы применения.Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026
Рынок сегментирован на датчики электроэнцефалографии (ЭЭГ), электрокортикографии (ЭКоГ), внутричерепного давления (ВЧД), носимые фБИК-датчики (функциональная спектроскопия в ближней инфракрасной области) и др. В 2024 году львиную долю выручки обеспечили изделия первого типа — 51,5%. С точки зрения сферы применения лидирует направление неврологических заболеваний. В зависимости от технологии беспроводной передачи данных выделяются радиочастотные (РЧ) датчики, сенсоры Bluetooth/BLE, датчики с поддержкой NFC/RFID и др. Наиболее распространены РЧ-продукты. В географическом плане лидирует Северная Америка с долей 56,8%, или $221,1 млн. В глобальном масштабе значимыми отраслевыми игроками названы:
- Zeto;
- Epitel;
- Ceribell;
- NextSense;
- Emotiv;
- Kernel;
- Neurosity;
- Blackrock Neurotech;
- Neuralink;
- NeuroPace.
В 2025 году объем рынка беспроводных датчиков мозга, как ожидается, достигнет $451,1 млн. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 16,2%. Таким образом, к 2032 году затраты могут увеличиться до $1,29 млрд.[1]
2022: Студенты Политеха создали отечественное медицинское изделие для проведения ЭЭГ
Санкт-Петербургский политехнический университет сообщил 6 июля 2022 года о создании студентами отечественного медицинского изделия, которое изменит привычный всем пациентам способ проведения электроэнцефалографии. Во время этой процедуры врач наносит специальный гель на кожу головы, а электроды крепятся на шапочку. Разработка студентов основана на безгелевых электродах, а крепится они будут на шлем с подвижными элементами. Это позволит сделать точность исследования выше, а саму процедуру – комфортнее и для пациента, и для медработника. Подробнее здесь.
2021: Использование ЭЭГ в расследовании преступлений
В конце января 2021 года стало известно об использовании полицией Дубая методики выявления преступника среди подозреваемых по электрической активности его мозга. Технологию «отпечаток памяти» (Memory print) использовали в расследовании убийства, совершенного на одном из складов в Дубае, где работают несколько человек.
Суть новой методики заключается в демонстрации подозреваемым изображений, часть из которых имеет отношение к преступлению (фотографии с места убийства. орудие убийства), а другие не имеют никакого отношения к инциденту.
Во время этого процесса на подозреваемых надеты датчики, записывающие электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Если подозреваемый видит связанное с преступлением изображение и электрическая активность его мозга определенным образом изменяется, специалисты считают, что, скорее всего, этот человек каким-то образом сам связан с преступлением.
Во время расследования убийства на складе использование технологии «отпечаток памяти» оказалось успешным. В ходе дальнейшего допроса подозреваемый под впечатлением от необычной технологии сознался в совершении убийства.
Подполковник полиции Мухамад Исса Аль-Хаммади объяснил, что когда испытуемым показывали фотографии с места преступления мозг одного из мужчин показал сильную электрическую активность, когда ему показали инструмент, использованный в преступлении. В основе технологии «отпечаток памяти» лежит регистрация так называемой волны Р300, которая вызывается когнитивной деятельностью, когда человек принимает решение, оценивает что-либо или проводит категоризацию объектов. Нейрофизиологам потребовался год на то, чтобы добиться корректных результатов при анализе Р300.
| | Мы получаем точные аналитические данные о том, присутствовал ли человек на месте преступления и знает ли он об используемом инструменте. По частоте волн можно даже идентифицировать жертву - отметил Мухамад Исса Аль-Хаммади.[2] | |








