---
title: "Ученые из США дистанционно управляли мозгом мухи с помощью магнитного поля"
description: "Исследователи Университета Райса научились дистанционно управлять поведением дрозофил, нагревая наночастицы в их мозге магнитным полем. Работа опубликована в Nature Materials и открывает путь к беспроводным нейроинтерфейсам."
date: 2026-09-13T07:07:47.000Z
lang: ru
url: https://xab.info/posts/uchenye-distantionno-upravlyali-mozgom-muhi
tags: [neurotechnology, drosophila, magnetic-stimulation, brain-computer-interface, rice-university]
publisher: "XAB.info"
---

# Ученые из США дистанционно управляли мозгом мухи с помощью магнитного поля

![Крупный план мухи: объект исследования, мозг которой американские ученые дистанционно управляли с помощью магнитного поля](https://xab.info/media/2026/09/13/uchenye-distantionno-upravlyali-mozgom-muhi/uchenye-distantionno-upravlyali-mozgom-muhi-1.webp)

## 🎯 Key Points

- Ученые Университета Райса дистанционно управляли поведением дрозофил, воздействуя магнитным полем на наночастицы оксида железа в их мозге.
- Мухи были генетически модифицированы с помощью ионного канала, чувствительного к скорости изменения температуры.
- Через полсекунды после сигнала мухи расправляли крылья — брачный жест, подтвердивший активацию целевых нейронов.
- Авторы видят в методе основу для восстановления зрения и создания беспроводных интерфейсов «мозг — компьютер».

Исследователи Университета Райса в Хьюстоне (США) продемонстрировали метод дистанционного управления поведением плодовых мушек — дрозофил — за счет точечного воздействия на их мозг. По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Materials, при отправке команд определенным нейронам насекомые выполняли требуемое движение в течение примерно одной секунды. Работа позиционируется как значимый шаг в области нейротехнологий и, по словам авторов, приближает создание беспроводных интерфейсов «мозг — компьютер».

### Как работает «магнитный пульт» для мозга

В ходе эксперимента ученые внедрили в мозг мух наночастицы оксида железа, которые нагреваются под воздействием магнитного поля. Параллельно насекомые были генетически модифицированы так, чтобы в их нейронах присутствовал ионный канал, чувствительный к скорости изменения температуры. Когда мухи двигались и ползали внутри камеры, магнитное поле изменялось, внедренные наночастицы нагревались и тем самым активировали необходимые нейроны. Таким образом физическое воздействие магнитного поля преобразовывалось в управляемый нейронный сигнал без какого-либо физического контакта с насекомым.

### Эксперимент: камера, электромагнит и видеокамера

Исследование проводилось в специально оборудованной камере: под ней был установлен электромагнит, а в верхней части — видеокамера, фиксировавшая реакцию мух на подаваемые сигналы. Именно эта схема позволила связать момент изменения магнитного поля с конкретным поведенческим ответом насекомых и зафиксировать его во времени. По оценке авторов, такая конфигурация делает эксперимент воспроизводимым и пригодным для дальнейшей отладки параметров стимуляции.

### Брачный жест как маркер успеха

Видеокамера зафиксировала, что спустя полсекунды после подачи магнитного сигнала генетически модифицированные мухи частично расправили крылья. Специалисты расценивают это движение как брачный сигнал, обычно свойственный данным существам, что служит наглядным маркером того, что целевая нейронная цепь была действительно активирована. Автор исследования Джейкоб Робинсон подчеркнул, что дистанционное управление выбранными нейронными цепями с помощью магнитных полей является главной целью нейротехнологий, а их работа стала важным шагом вперед в изучении мозга.

### Противоречивые данные

В описании результатов встречаются два разных временных показателя: в одном месте сообщается, что мухи выполняли нужное движение «всего за одну секунду», а в другом — что частичное расправление крыльев произошло «через полсекунды» после подачи сигнала. Эти цифры могут отражать различие между моментом начала реакции (около 0,5 с) и полным завершением запрограммированного движения (до 1 с), однако в публичных формулировках они подаются не всегда согласованно. До появления расширенных данных о методике замера точную динамику отклика следует воспринимать с оговоркой.

### Перспективы: от восстановления зрения до нейроинтерфейсов

В настоящее время команда работает над методами восстановления зрения у людей путем дистанционной стимуляции мозга. Авторы надеются, что технология точной активации отдельных участков мозга в будущем может стать основой для лечения многих заболеваний, в том числе неврологических расстройств, без хирургического вмешательства. Кроме того, по словам ученых, этот подход может помочь в создании беспроводных устройств, обеспечивающих прямую связь между мозгом и компьютером; чтобы такие устройства приблизились к точности естественных сигналов мозга, требуется сократить время отклика до нескольких сотых долей секунды.

## 🔍 Fact-Check Verification

- [Ученым удалось дистанционно управлять мозгом мухи – Zamin.uz, 12.09.2026](https://zamin.uz/ru/mir/221017-uchenym-udalos-distantsionno-upravlyat-mozgom-mukhi.html) - Подтверждает факт дистанционного управления мозгом мухи и дату публикации материала (12.09.2026).
- [Меньше головки иглы: ученые показали, как выглядит мозг мухи. Впечатляющие иллюстрации 3](https://gazeta.ua/ru/articles/edu-and-science/_menshe-golovki-igly-uchenye-pokazali-kak-vyglyadit-mozg-muhi-vpechatlyayuschie-illyustracii/1195272) - Предоставляет визуальный/анатомический контекст о строении мозга мухи; напрямую не описывает эксперимент по магнитному управлению.
- [Ученые совершили прорыв в изучении мозга мухи. Он поможет понять, как работает разум человека](https://www.bbc.com/russian/articles/c5y3ld4w74do) - Подтверждает научный контекст прорыва в изучении мозга мухи и его значение для понимания работы мозга.
- [Ученые взломали мозг мухи и управляли ею дистанционно](https://www.rbc.ru/life/news/62da78ea9a79475eabbff946) - Подтверждает схему дистанционного управления мухой и нейротехнологическую направленность работы.

## ❓ FAQ

### Q: Как именно ученые управляли мухами?
**A:** В мозг дрозофил внедрили наночастицы оксида железа, которые нагреваются в магнитном поле. Благодаря генетически внедренному ионному каналу, чувствительному к скорости изменения температуры, нагрев активировал нужные нейроны и запускал запрограммированное движение.

### Q: Что произошло после подачи магнитного сигнала?
**A:** Видеокамера зафиксировала, что через полсекунды мухи частично расправили крылья — движение, которое специалисты расценивают как брачный сигнал и маркер успешной активации нейронной цепи.

### Q: Зачем это нужно в перспективе?
**A:** Авторы считают метод шагом к беспроводным нейроинтерфейсам и к дистанционной стимуляции мозга для восстановления зрения и лечения неврологических расстройств без хирургии. Для точных устройств «мозг — компьютер» время отклика нужно сократить до сотых долей секунды.