Учёные совершили большой прорыв - создали биологическую модель hASA из стволовых клеток, воспроизводящую сенсорные пути человека от периферии к мозгу.
Эта биологическая модель интегрирует 4 типа органоидов: сенсорные, спинного мозга, таламические и корковые, имитируя передачу сигналов боли, осязания и других ощущений в человеческом организме. Параллельно с этим, в мире робототехники происходит активное развитие технологий, имитирующих человеческие чувства. На основе последних данных мы подготовили визуализацию текущего прогресса в этой области. Как видно из визуализации, инженеры уже достигли значительных успехов в имитации человеческого зрения (80%) и слуха (70%), в то время как осязание (65%), обоняние (50%) и вкус (45%) остаются более сложными задачами.
Общий прогресс в этой области оценивается на уровне 62%. Ключевые проекты: - Искусственная сетчатка (Университет Центральной Флориды) - SonicSense для обнаружения объектов через вибрации - MIT GelPalm с электронной кожей и тактильными сенсорами - AI Nose (Ainos & ugo) для анализа летучих соединений - Электронный язык (Университет штата Пенсильвания).
Для полной имитации биологических возможностей человека требуется решить ещё три ключевые задачи: 1. Интеграция сенсоров с ИИ для целостного восприятия 2. Адаптивная нейропластичность в сенсорике 3. Энергоэффективность биологического уровня Примечательно, что биологическая модель hASA и технологические разработки могут дополнять друг друга — нейробиологические исследования предоставляют фундаментальное понимание принципов работы сенсорных систем, которые затем адаптируются в инженерных решениях.
По прогнозам экспертов, к 2030 году ожидается полная имитация зрения, к 2035 — тактильных интерфейсов, а к 2040+ — полная сенсорная имитация. Эти технологии найдут применение в промышленности (85%), медицине (70%), логистике (50%), сфере услуг (40%) и продолжат стимулировать исследования и разработки (90%). В данной работе им помогли ИИ Deep Research Google и Claude от Anthropic.