Neuralink, beyin çipi ameliyatlarında cerrahi yöntemi değiştirebilecek önemli başarıya imza. Şirket, klinik araştırmalar kapsamında ilk kez beyni koruyan dura zarını açmadan elektrotları doğrudan beyin korteksine yerleştirdiğini açıkladı. Yeni teknik, cerrahi müdahalenin daha güvenli yürütülmesini hedeflerken operasyon sürecindeki invaziv işlemleri azaltıyor.

Robotik Cerrahi Sistemi Koruyucu Zarı Açmadan Çalışmayı Başardı

Neuralink’in geliştirdiği yeni yöntemde robotik cerrahi sistemi, elektrot ipliklerini dura mater olarak adlandırılan sert koruyucu zarı delerek beyin korteksine ulaştırdı. Önceki operasyonlarda cerrahlar zarı neşter yardımıyla açıyor, ardından küçük bölümü kaldırarak elektrotları yerleştiriyordu. Yeni teknik sayesinde koruyucu zarın anatomik bütünlüğü korunurken cerrahi sürecin daha kontrollü ilerlemesi amaçlandı. Neuralink’in kurucusu Elon Musk, gelişmenin ardından yaptığı açıklamada yeni yöntemin beyin bilgisayar arasında kurulan arayüzleri daha güvenli daha kolay uygulanabilir hâle getirdiğini ifade.

Şirket, işlemin Mayıs 2026’ Kanada’ bulunan University Health Network bünyesindeki Toronto Western Hospital’ yürütülen klinik araştırma sırasında gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonun ardından gönüllü katılımcının yaklaşık saat içinde yalnızca düşünceleriyle bilgisayar imlecini kontrol etmeye başladığı, iyileşme sürecinin ise planlandığı şekilde devam ettiği aktarıldı.

Beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri, sinir hücrelerinden elde edilen elektriksel sinyallerin dijital komutlara dönüştürülmesini sağlıyor. Özellikle felç, omurilik yaralanması nörolojik hareket kaybı yaşayan hastalar için geliştirilen sistemler, iletişim bilgisayar kontrolü açısından yeni tedavi seçenekleri sunmayı hedefliyor.

Dura mater, insan saçından daha ince olan Neuralink elektrotlarından yaklaşık on kat daha kalın oldukça dayanıklı doku yapısına sahip bulunuyor. Şirket, elektrotların güvenli şekilde ilerleyebilmesi için cerrahi robotun kullandığı mikro iğnenin çapında çok küçük değişiklik yaptı. Mühendislik ekibi aynı zamanda insan dura zarının mekanik özelliklerini taklit eden sentetik test modeli geliştirerek yüzlerce doğrulama denemesi gerçekleştirdi. testler sırasında yalnızca elektrotların zarı güvenli biçimde geçmesi değil, aynı zamanda yerleştirme hassasiyetinin korunması değerlendirildi. Şirket, laboratuvar ortamındaki doğrulama sürecinin ardından yöntemi klinik araştırmaya taşıdı.

Koruyucu zarın açılmaması cerrahlara yeni teknik zorluk oluşturdu. Dura yerinde kaldığında beyin yüzeyindeki damarlar doğrudan görülemediği için Neuralink operasyon sistemine iki farklı görüntüleme teknolojisini entegre. İlk aşamada kullanılan ICG video anjiyografi yöntemi, damar yoluyla verilen özel boya kızılötesi görüntüleme teknolojisini birleştirerek kan damarlarının dura zarının arkasından görüntülenmesini sağladı. Böylece robot, elektrotları damar yapılarından uzak noktalara yerleştirebildi.

İkinci aşamada kullanılan Optik Koherens Tomografi sistemi ise dura yüzeyi beyin korteksi arasındaki mesafeyi mikron düzeyinde ölçerek elektrotların doğru derinlikte ilerlemesine yardımcı. Neuralink, teknolojiyi geliştirmek amacıyla insan beyninin anatomisini fizyolojik hareketlerini taklit eden çok katmanlı deney modelleri kullandığını açıkladı.

Şirket, geliştirilen beyin çipi teknolojilerinin araştırma aşamasında bulunduğunu özellikle vurguladı. Neuralink sistemleri henüz ABD Gıda İlaç Dairesi (FDA) veya düzenleyici kurumlar tarafından ticari kullanım için onaylanmış ürünler arasında yer almıyor.

ılan sonuçların yalnızca gönüllü klinik araştırma katılımcılarından elde edilen verileri yansıttığını belirten şirket, her hastada aynı sonuçların ortaya çıkacağının garanti edilemeyeceğini ifade. Klinik çalışmaların ilerleyen aşamalarında elde edilecek yeni veriler, yöntemin güvenliği uzun dönem etkinliği konusunda daha kapsamlı bilimsel değerlendirmelerin yapılmasını sağlayacak.