Japanese kirigami inspires flexible brain implants in China

Chinese scientists have drawn inspiration from the Japanese paper-cutting art of kirigami to develop stretchable microelectrode arrays, aiming to overcome limitations in electrode technology such as that used by Neuralink. These arrays were implanted into macaque monkeys, where they flexed with brain tissue to record hundreds of neurons simultaneously. The research was published in the February 5 issue of Nature Electronics.

Researchers from the Chinese Academy of Sciences have used principles from the Japanese art of kirigami, a form of paper-cutting, to create stretchable microelectrode arrays. This innovation seeks to address limitations in current electrode technologies, such as thread retraction issues seen in Neuralink.

The team wrote: “The development of brain-computer interfaces requires implantable microelectrode arrays that can interface with numerous neurons across large spatial and temporal scales.” When implanted into macaque monkeys, these soft arrays moved and flexed with the brain tissue, enabling the simultaneous recording of hundreds of neurons.

Brain-computer interfaces establish a direct connection between brain activity and computers. They use electrodes to capture neural signals, which are then analyzed to carry out tasks like controlling robotic arms. Key terms from the report include microelectrodes, Scientific American, Chinese Academy of Sciences, macaca monkey, Japanese art of kirigami, Chinese scientists, primate brain, brain-computer interfaces, Elon Musk, Nature Electronics, neuronal activity recorders, thread retraction, and Neuralink.

The study appeared in the February 5 issue of Nature Electronics, as reported by the South China Morning Post on February 14, 2026.

Relaterade artiklar

Illustration of Northwestern University's wireless micro-LED brain implant delivering light patterns to mouse neurons for sensory signaling.
Bild genererad av AI

Northwestern team develops wireless implant that ‘speaks’ to the brain with light

Rapporterad av AI Bild genererad av AI Faktagranskad

Scientists at Northwestern University have created a soft, wireless brain implant that delivers patterned light directly to neurons, enabling mice to interpret these signals as meaningful cues without relying on sight, sound or touch. The fully implantable device uses an array of up to 64 micro-LEDs to generate complex activity patterns across the cortex, a development that could advance next-generation prosthetics and sensory therapies, according to Northwestern and Nature Neuroscience.

Researchers at Korea University have developed a dual-output artificial synapse to boost the energy efficiency of multitasking AI systems, the university announced. The device emits both electrical and optical signals simultaneously to enable parallel processing. Tests showed up to 47 percent faster computation and energy use reduced by as much as 32 times compared to conventional GPU hardware.

Rapporterad av AI

Forskare vid Nagoya University i Japan har utvecklat miniatyrhjärnmodeller med stamceller för att studera interaktioner mellan talamus och hjärnbark. Deras arbete visar talamus nyckelroll i mognaden av kortikala neurala nätverk. Fynden kan främja forskning om neurologiska störningar som autism.

Forskare från Purdue University och Georgia Institute of Technology har föreslagit en ny datorarkitektur för AI-modeller inspirerad av den mänskliga hjärnan. Detta tillvägagångssätt syftar till att tackla det energikrävande 'memory wall'-problemet i nuvarande system. Studien, publicerad i Frontiers in Science, belyser potentialen för mer effektiv AI i vardagliga enheter.

Rapporterad av AI

Forskare har utvecklat en icke-invasiv metod med EEG-hjärnskanningar för att upptäcka rörelseintentioner hos personer med ryggmärgsskador. Genom att fånga signaler från hjärnan och potentiellt dirigera dem till ryggmärgsstimulatorer syftar metoden till att kringgå skadade nerver. Trots lovande resultat kämpar tekniken fortfarande med exakt kontroll, särskilt för nedre extremiteter.

Neurovetenskapsmän har identifierat åtta kroppsliknande kartor i den visuella cortexen som speglar organisationen av känselintryck, vilket gör att hjärnan fysiskt kan känna vad den ser hos andra. Denna upptäckt, baserad på hjärnskanningar under filmvisning, förbättrar förståelsen av empati och lovar behandlingar för autism och framsteg inom AI. Resultaten publicerades i Nature.

Rapporterad av AI

Gestala, en ny aktör i Kinas växande hjärn-datorgränssnittssektor, siktar på att koppla till hjärnan med ultraljudsteknik utan implantat. Detta tillvägagångssätt belyser branschens skifte mot mindre invasiva metoder. Företaget dyker upp mitt i den snabba tillväxten inom kinesisk bioteknisk innovation.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj