Najważniejsze
- •Sparaliżowany od klatki piersiowej w dół Keith Thomas odzyskał częściową sprawność ruchową oraz zmysł dotyku dzięki implantowi mózgowemu z AI.
- •Zastosowana technologia „double neural bypass” (podwójne ominięcie neuronowe) przesyła sygnały z mózgu bezpośrednio do mięśni oraz przekazuje bodźce dotykowe z powrotem do mózgu.
- •Dzięki zjawisku neuroplastyczności u pacjenta nastąpiła trwała poprawa – potrafi poruszać ręką i czuć dotyk nawet wtedy, gdy system stymulacji jest wyłączony.
- •W przeciwieństwie do rozwiązań takich jak Neuralink, system ten pozwala na ruch własnego ciała pacjenta, a nie sterowanie zewnętrznymi robotami czy kursorami.
- •Wdrożenie tej technologii do powszechnego użytku medycznego może zająć od 5 do 10 lat.
Naukowcy z USA przywrócili ruch i czucie sparaliżowanemu pacjentowi dzięki implantowi z AI. Trwałą poprawę neurologiczną zaobserwowano nawet po wyłączeniu systemu.

Naukowcy z Feinstein Institutes for Medical Research w Nowym Jorku przywrócili sprawność ruchową i czucie sparaliżowanemu Keithowi Thomasowi za pomocą eksperymentalnego implantu mózgowego sprzężonego ze sztuczną inteligencją. Wyniki badania opublikowanego 16 lipca 2026 roku w czasopiśmie „Nature Medicine” wykazały pierwszą trwałą poprawę neurologiczną u człowieka, która utrzymuje się również po wyłączeniu urządzenia.
Thomas doznał tetraplegii w lipcu 2020 roku w wyniku wypadku podczas nurkowania. Neurochirurdzy przeprowadzili 15-godzinną operację, podczas której wszczepili pięć mikroelektrod do kory ruchowej i czuciowej mózgu pacjenta. System o nazwie double neural bypass (podwójne ominięcie neuronowe) przesyła sygnały dotyczące intencji ruchu bezpośrednio z mózgu do stymulatorów mięśni rąk. Algorytmy sztucznej inteligencji dekodują te sygnały z dokładnością sięgającą 84,6 procent, z kolei impulsy z czujników dotyku na specjalnej ortezie trafiają z powrotem do kory czuciowej pacjenta.
Neuroplastyczność i poprawa sprawności ruchowej
Trwające ponad trzy lata badanie kliniczne wykazało znaczący wzrost siły mięśniowej u pacjenta. Siła prawego ramienia Thomasa wzrosła o 86 procent, a lewego o 62 procent w stosunku do wartości wyjściowych. Dzięki zmianom neurologicznym wywołanym przez neuroplastyczność pacjent samodzielnie drapie się po twarzy i przeciera oczy nawet wtedy, gdy stymulacja jest wyłączona. Bardziej złożone czynności manualne wykonuje jednak wyłącznie przy włączonej aparaturze laboratoryjnej.
Porażenie czterokończynowe dotyczy ponad połowy z 15 milionów osób na świecie żyjących z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Rozwiązanie opracowane przez amerykańskich badaczy różni się od systemów takich firm jak Neuralink czy Synchron, ponieważ pozwala na dwukierunkowy ruch i czucie przy użyciu własnego ciała pacjenta, a nie zewnętrznych urządzeń. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała już zgodę na rozszerzenie badań klinicznych o kolejnych pacjentów.
Ograniczenia badania i perspektywy wdrożenia
Prezentowana metoda stanowi jednak studium pojedynczego przypadku i nie ma dowodów, że efekt neuroplastyczności wystąpi u osób z całkowitym, anatomicznym przerwaniem rdzenia kręgowego. Badacze nie przedstawili dotychczas analizy kosztów ani szczegółowych danych dotyczących ryzyka powikłań chirurgicznych. Prace sfinansowały m.in. Feinstein Institutes oraz Blackrock Neurotech, a główny autor badania, prof. Chad Bouton, ma udziały w powiązanych spółkach medycznych. Szacuje się, że wdrożenie tej metody do powszechnego użytku szpitalnego potrwa od 5 do 10 lat.
Jak działa dwukierunkowe ominięcie neuronowe (Double Neural Bypass)?
Feinstein Institutes for Medical Research, Nature Medicine 2026
Porównanie systemu Double Neural Bypass z tradycyjnymi interfejsami mózg-komputer (BCI)
Double Neural Bypass (Feinstein Institutes)
Tradycyjne BCI (np. Neuralink, Synchron)
Efekty terapii i parametry działania systemu double neural bypass (DNB)
| Parametr / Mierzona cecha | Wartość / Wynik badania |
|---|---|
| Wzrost siły prawego ramienia pacjenta | 86% (w stosunku do stanu wyjściowego) |
| Wzrost siły lewego ramienia pacjenta | 62% (w stosunku do stanu wyjściowego) |
| Dokładność dekodowania sygnałów ruchu przez AI | 84,6% |
| Skuteczność chwytania delikatnych obiektów (np. skorupek jaj) | 87% |
| Czas trwania operacji wszczepienia elektrod | 15 godzin |
| Liczba wszczepionych mikroelektrod do mózgu | 5 mikroelektrod |
Feinstein Institutes for Medical Research / Nature Medicine 2026
Słownik pojęć
- Tetraplegia
- Porażenie czterokończynowe; paraliż obejmujący zarówno kończyny górne, jak i dolne, wywołany najczęściej uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.
- Neuroplastyczność
- Zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń, reorganizacji i adaptacji pod wpływem bodźców, co umożliwia procesy samonaprawy układu nerwowego.
- BCI (Brain-Computer Interface)
- Interfejs mózg-komputer; system umożliwiający bezpośrednią komunikację między mózgiem a zewnętrznymi urządzeniami za pomocą sygnałów bioelektrycznych.
- Double neural bypass
- Technologia dwukierunkowego ominięcia uszkodzonego rdzenia kręgowego, łącząca dekodowanie intencji ruchu w mózgu ze stymulacją mięśni oraz przekazywaniem bodźców czuciowych z powrotem do mózgu.
- Neuromodulacja
- Zastosowanie impulsów elektrycznych do pobudzania konkretnych struktur układu nerwowego (np. rdzenia kręgowego lub mózgu) w celu przywrócenia ich utraconych funkcji.