Um paciente com paralisia severa demonstrou a capacidade de se locomover em uma cadeira de rodas elétrica e controlar um cão-robô para realizar entregas de comida, utilizando apenas sinais cerebrais. Essa conquista é resultado de testes clínicos conduzidos na China, divulgados em dezembro de 2025 pela Academia Chinesa de Ciências e pelo Hospital Huashan, da Universidade Fudan.
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O estudo representa um avanço significativo no campo das interfaces cérebro-máquina.
Ensaio Clínico Inicial
O primeiro ensaio clínico prospectivo, realizado em junho de 2025, envolveu um paciente que havia perdido os quatro membros em um acidente. Através da interface cérebro-máquina, o paciente conseguiu controlar o cursor de um computador, demonstrando o potencial da tecnologia para recuperar funções motoras.
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Expansão das Aplicações
As interfaces cérebro-máquina permitem a comunicação direta entre o cérebro humano e dispositivos eletrônicos. Na China, a tecnologia está integrada às indústrias do futuro definidas no 15º Plano Quinquenal, com foco inicial em aplicações médicas, especialmente para pacientes com paralisia e lesões neurológicas.
Tipos de Implantes
Os sistemas implantáveis são classificados em invasivos e semi-invasivos. Os invasivos, que entram em contato direto com o córtex cerebral, possibilitam funções mais complexas, como a substituição de movimentos e a modulação neural precisa. Os semi-invasivos, posicionados fora da dura-máter, avançam mais rapidamente em testes clínicos.
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Resultados de Ensaio Multicêntrico
Em dezembro de 2025, durante uma conferência em Xangai, uma equipe apresentou os resultados de um ensaio multicêntrico com sistemas semi-invasivos. O estudo envolveu 32 pacientes com lesões na medula cervical, submetidos a cirurgias em mais de dez hospitais.
Os participantes conseguiram controlar luvas pneumáticas e realizar movimentos de preensão fina usando sinais cerebrais.
Desafios e Perspectivas
Na China, as interfaces cérebro-máquina invasivas são classificadas como dispositivos médicos de classe III, exigindo ensaios clínicos rigorosos antes da aprovação comercial. Atualmente, a tecnologia está em fase de pesquisa experimental, com foco na redução dos danos cirúrgicos, na miniaturização dos implantes e no aprimoramento da coleta, da transmissão sem fio e da decodificação dos sinais neurais.
O processamento dos sinais e a geração de comandos ocorrem em aproximadamente dez milissegundos.
