Skip to main content
< Tornar a notícies
Pel·lícula cortical de la interfície cervell-ordinador (BCI). Foto / INBRAIN Neuroelectronics
 21.04.2026

INBRAIN Neuroelectronics completa el primer estudi en humans de la seva interfície cervell-ordinador

INBRAIN Neuroelectronics, l’empresa deeptech que desenvolupa teràpies d’interfaz cervell-ordinador basades en grafè (BCI-Tx), amb seu al Parc Científic de la Universitat de Barcelona (PCB-UB), ha anunciat la finalització del reclutament de pacients del seu primer estudi en humans, en què s’evalúa la seva interfaz cortical de grafè. En total, es van reclutar 10 pacients per a aquest estudi pioner, dels quals 8 van ser intervinguts quirúrgicament, sense que sense que s’observessin errors del dispositiu durant el període perioperatori. Es van obtenir conjunts de dades completes dels vuit pacients tractats.

L’estudi (NCT06368310), patrocinat per la Universitat de Manchester i dut a terme juntament amb el Northern Care Alliance NHS Foundation Trust, va avaluar la interfície cortical de grafè d’INBRAIN durant procediments neuroquirúrgics de resecció de tumors cerebrals. L’estudi va demostrar un perfil de seguretat perioperatori favorable, sense observar esdeveniments adversos relacionats amb el dispositiu en cap dels vuit pacients tractats fins a l’alta quirúrgica, amb un període de seguiment de seguretat postoperatori de 90 dies, que contempla proves d’imatge.

“El tancament del reclutament de pacients en aquest primer estudi en humans suposa un pas important per a INBRAIN i per al camp de la neurotecnologia”, ha assenyalat Carolina Aguilar, CEO i cofundadora d’INBRAIN Neuroelectronics. “El grafè té el potencial de canviar de forma radical la manera com ens interconnectem amb el cervell, permetent identificar biomarcadors específics de la funció neuronal amb més resolució i desenvolupar sistemes BCI més segurs i intel·ligents. Esperem anunciar els resultats complets al llarg d’aquest any, a mesura que avancem cap a la seva comercialització”.

“La capacitat de detectar activitat neuronal d’alta freqüència amb precisió micromètrica i, a més, modular-la, proporciona un nivell de coneixement completament nou sobre la interacció entre el cervell i els tumors, així com sobre la descodificació i el mapeig funcional del cervell. Aquest nivell de resolució té el potencial de millorar significativament la precisió neurològica i obrir noves vies per al tractament”, ha afirmat el Dr. David Coope, investigador clínic principal i neurocirurgià consultor al Manchester Centre for Clinical Neurosciences del Northern Care Alliance i del Geoffrey Jefferson Brain Research Centre.

Durant la cirurgia cerebral, els elèctrodes de grafè s’utilitzen per mapejar i monitoritzar l’activitat neuronal, ajudant els cirurgians a identificar i preservar funcions crítiques com ara el moviment i el llenguatge. No obstant això, els elèctrodes convencionals presenten limitacions derivades de la seva rigidesa, mida i sensibilitat de senyal, cosa que en pot dificultar l’adaptació a la superfície complexa del cervell i la captació d’activitat neuronal detallada.

Els elèctrodes de grafè desenvolupats per INBRAIN representen una nova classe de tecnologia d’interfície neuronal dissenyada per superar aquests reptes. Ultrafins, micromètrics i altament flexibles, s’adapten estretament als contorns del cervell i permeten accedir a zones de difícil abast. En substituir els contactes metàl·lics per grafè, un material altament sensible basat en carboni, aquests dispositius possibiliten una detecció de senyals de més resolució i una estimulació més precisa, cosa que afavoreix un mapeig i una descodificació cerebral en temps real més detallats durant la cirurgia.

“Aquest estudi demostra que el grafè pot interaccionar de forma segura amb el cervell humà i captar senyals neuronals amb una fidelitat i resolució excepcionals, cosa que permet una descodificació precisa de patrons cerebrals i relacionats amb el llenguatge que els metalls amb prou feines poden detectar”, ha explicat el Dr. Kostas Kostarelos, cofundador d’INBRAIN Neuroelectronics i principal investigador científic de l’estudi. “Marca un pas clau cap a la traducció d´una nova tecnologia habilitadora basada en senyals neuronals en aplicacions clíniques significatives i beneficis reals per als pacients”.

» Enllaç a la notícia [+]