Киборг

Ки́борг (англ. cyborg, от англ. cybernetic organism — кибернетический организм) — существо, обладающее как органическими, так и биомехатроническими частями тела. Термин был предложен в 1960 году Манфредом Клайнесом и Натаном С. Клайном[1]. В отличие от биороботов и андроидов, термин «киборг» относится к живому организму, функция которого восстановлена или способности усилены за счёт интеграции искусственного компонента или технологии, обеспечивающей обратную связь[2].

Описание и определение

Альтернативными названиями киборга являются кибернетический организм, киберорганизм, кибер-органическое существо, кибернетически усиленный организм, техноорганическое существо и др.

В отличие от бионики, биоробототехники и андроидов, киборг — это организм, чьи функции восстановлены или усилены благодаря интеграции искусственных компонентов, использующих обратную связь, например: протезы, искусственные органы, имплантаты или, в отдельных случаях, носимая электроника[3]. Технологии киборгизации могут также способствовать развитию коллективного интеллекта[4]. Близкое понятие — расширенный человек (англ. augmented human)[3][5][6]. Хотя киборги чаще всего ассоциируются с млекопитающими (включая человека), термин применим к любому организму.

В начале 2020-х годов, наряду с классическим определением, в научной и философской среде начали развиваться расширенные трактовки термина. Появилась концепция «расширенного организма» или «расширенного киборга», согласно которой киборгизация не обязательно предполагает инвазивное вмешательство и вживление технологий в тело[7]. С этой точки зрения, киборгом может считаться человек, чей опыт и когнитивные процессы тесно интегрированы с внешними интеллектуальными системами, а сама киборгизация рассматривается как слияние человеческого опыта с кибертехнологиями[8]. Такой подход смещает фокус с физического соединения на более широкое взаимодействие человека с его техно-средой[7], что, в свою очередь, актуализировало этические вопросы о границах допустимого вмешательства и различиях между технологиями для компенсации утраченных функций и технологиями для улучшения человека[9][10].

Положение и различия

В книге «Киборг: эволюция супермена» (1965) Д. С. Халаси писал о «новой границе» между внутренним и внешним пространством, соединяющей разум и материю[11].

В «Киборг-манифесте» Донна Харауэй отвергает жёсткую границу между человечеством и технологией, утверждая, что по мере возрастания технологической зависимости такие различия стираются[12]. Она также выражает обеспокоенность этическими и политическими аспектами научно-технологической эволюции[13].

В 2020-х годах философское осмысление киборгизации сосредоточилось на ряде этических и онтологических проблем. Одной из центральных тем стал переход от терапевтического применения технологий (компенсация утраченных функций) к улучшению («апгрейду») здорового человека, что поставило вопросы о границах допустимого вмешательства и риске создания «дизайнерских» людей. Также выражается обеспокоенность потенциальным социальным неравенством, которое может возникнуть из-за высокой стоимости технологий улучшения[14].

Слияние человека с машиной актуализировало проблему личностной идентичности, которая рассматривается как современная интерпретация философского парадокса о «корабле Тесея»[15]. Дискуссия ведётся о том, остаётся ли человек той же личностью после киборгизации, особенно если технологии изменяют не только тело, но и когнитивные процессы, память и эмоции[16].

Эти концепции тесно связаны с идеями постгуманизма, которые рассматривают киборга не как аномалию, а как закономерный этап эволюции, на котором биологические ограничения преодолеваются с помощью технологий[17]. Некоторые теоретики, например Рози Брайдотти, утверждают, что человечество уже вступило в постчеловеческое состояние, и предлагают отказаться от дуализма «человек-машина», рассматривая гибридные формы существования как новую норму[18]. Параллельно происходит легитимация образа киборга в массовой культуре, что делает идею технологической модификации человека более приемлемой для общественного сознания[19].

Биосоциальное определение

Некоторые авторы считают, что даже простейшее технологическое взаимодействие делает современного человека «киборгом»[20]. Например, человек с искусственным кардиостимулятором или внутренним дефибриллятором признаётся киборгом, поскольку устройство производит измерения, обработку сигналов и электростимуляцию, используя синтетический механизм обратной связи. Подобными улучшениями являются и кохлеарные имплантаты. Эксперты также упоминают контактные линзы, слуховые аппараты, смартфоны[21] и интраокулярные линзы.

Широкое внедрение микрочипов (например, для бесконтактных платежей или открытия дверей) не всегда соответствует строгому определению киборгизации, так как, в большинстве случаев, такие RFID-чипы не взаимодействуют с организмом.

Некоторые учёные считают, что развитие киборгов требует новых определений старения, включая «биотехносоциальную» трактовку[22].

Термин также может обозначать абстрактные взаимодействия между человеком и технологиями (например, телефон, компьютер, письменные принадлежности и т. д.). При взаимодействии с технологиями человек увеличивает свои возможности, а различные инфраструктуры (трубы, электропроводка, здания) становятся частью кибернетической среды.

По мнению Брюса Стерлинга, возможны внешние киборги («лобстеры»), где используются экзоскелеты[23].

Эволюционная перспектива

Ганс Хасс (1994) предложил концепцию «гиперклеток» («Homo proteus») — организмов, которые расширяют своё тело с помощью искусственных артефактов, рассматривая это как следующий этап эволюции[24].

Джеймс Лавлок в книге «Novacene» (2019) описал киборгов как следующий этап разумных существ, которые возникнут на базе искусственного интеллекта и будут эволюционировать в новых условиях[25].

Происхождение термина

undefined

Идея соединения человека и машины фигурирует в научной фантастике XIX—XX вв. Уже в рассказе Эдгара По «Человек, который был изуродован» (1843) описывался мужчина с многочисленными протезами. В 1911 году Жан де Лаир представил персонажа Никталопа — вероятно, первого литературного киборга[26][27][28]. Позднее, писатель Эдмонд Гамильтон изображал космических исследователей с органо-механическими частями тела, а в 1944 году С. Л. Мур в рассказе «No Woman Born» описала танцовщицу, чей мозг был пересажен в механическое тело.

Термин «киборг» впервые был предложен Манфредом Клайнесом и Натаном Клайном в 1960 году для обозначения улучшенного человека, способного выжить в космосе:[1]

Для экзогенно расширенного организационного комплекса, функционирующего как интегрированная гомеостатическая система на бессознательном уровне, мы предлагаем термин “киборг”.

Этот термин впервые был напечатан в отчёте The New York Times по итогам симпозиума «Psychophysiological Aspects of Space Flight Symposium»:

Киборг, по сути, это система человек–машина, в которой механизмы управления человеческой части модифицированы снаружи — с помощью лекарств или регуляторных устройств, чтобы существо могло существовать в необычной среде[29].

Позднее Гамильтон впервые использовал слово «киборг» (1962, рассказ «After a Judgment Day»).

Киборгизированные ткани в инженерии

Киборг-ткани, созданные с использованием углеродных нанотрубок и клеток растений/грибов, применяются для создания новых материалов с механическими и электронными свойствами. Работы были представлены на конференции Materials Research Society в 2013 году[30]. Такие материалы обладают уникальными свойствами: лёгкость, возможность придания формы, вязкость, высокая проводимость. Использование дрожжей (например, Candida albicans) позволило создать ткани, обладающие термочувствительностью[31].

Попытки киборгизации

undefined

Современные протезы (например, система C-Leg от Otto Bock HealthCare или OPRA от Integrum) используют сенсоры и обратную связь для имитации естественной походки[32][33][34]. Кохлеарные имплантаты и магнитные импланты также считают реальными примерами киборгизации.

В области зрения одним из первых успешных примеров был прототип интерфейса мозг-компьютер для восстановления зрения, созданный В. Добеллем в 1978 году. Протез позволял пользователю различать оттенки серого благодаря массиву электродов, подключённых к зрительной коре[35].

В 1997 году Филип Кеннеди имплантировал «нейротрофический электрод» в мозг Джонни Рэя, позволяя восстановить часть движений у пациента с синдромом «запертого человека»[36].

В 2002 году Кевин Уорик в рамках «Project Cyborg» имплантировал массив электродов в собственную нервную систему для исследований по усилению организма, включая управление роборукой и обратную связь[37][38].

Британский художник Нил Харбиссон с 2004 года имеет имплант-антенну для расширения цветового восприятия, и его считают одним из первых официально признанных киборгов[39]. В 2010 году им основан фонд «Cyborg Foundation» для продвижения прав киборгов.

Канадский режиссёр Роб Спенс (Eyeborg) установил в глазной протез миниатюрную камеру, которая транслирует видеопоток[40][41].

В массовой культуре распространены имплантируемые RFID-чипы (открытие дверей, оплата), хотя они не взаимодействуют непосредственно с организмом[42].

bodyNET

bodyNET — исследовательская платформа взаимодействия тела и электроники, разрабатываемая в Стэнфордском университете. Описывается как сеть умных устройств и сенсоров, интегрируемых в тело или носимых в одежде[43][44].

Современные разработки и применение

В 2020-е годы, особенно в период 2023—2025 годов, технологии киборгизации перешли от теоретических исследований к практическому применению, продемонстрировав значительные успехи в области нейроинтерфейсов, протезирования и разработок искусственных органов[45].

Нейроинтерфейсы (мозг-компьютер)

Ключевым направлением стало восстановление двигательных функций у парализованных людей. В мае 2023 года европейские учёные с помощью двух имплантов в головном и спинном мозге создали «цифровой мост», позволивший пациенту с параличом снова стоять, ходить и подниматься по лестнице[46]. В октябре того же года китайские хирурги имплантировали беспроводной процессор пациенту, парализованному 14 лет, что дало ему возможность силой мысли управлять внешними объектами[47].

Значительный общественный резонанс вызвали разработки компании Илона Маска Neuralink. Получив в мае 2023 года разрешение FDA на клинические испытания[48], в январе 2024 года компания вживила нейрочип первому пациенту — Ноланду Арбо, парализованному ниже плеч[49]. Вскоре он научился управлять курсором компьютерной мыши силой мысли[50]. Несмотря на возникшие технические трудности, когда часть электродов сместилась, инженеры смогли компенсировать проблему обновлением ПО[51]. К сентябрю 2025 года число пациентов с имплантами достигло 12 человек[52], а в октябре 2025 года пациент Ник Рэй продемонстрировал управление роботизированной рукой для выполнения бытовых задач[53].

Параллельно развиваются и неинвазивные методы. В 2025 году учёные Белгородского государственного университета представили систему управления биопротезом, которая считывает активность нейронов через лобную долю с помощью инфракрасного излучения, не требуя хирургического вмешательства[54].

Передовое протезирование

Современные протезы превратились в высокотехнологичные устройства, интегрируемые с нервной системой. Разрабатываются системы, позволяющие вернуть тактильные ощущения (очувствление), например, определять температуру предметов[14].

В России одним из лидеров в этой области является компания «Моторика». Она ведёт разработки по созданию остеоинтегрируемых протезов, вживляемых в кость[55], систем очувствления и методов купирования фантомных болей с помощью нейростимуляции[50], а также использует искусственный интеллект для интуитивного управления протезами[56]. Другие российские разработки включают бионический коленный протез «Комета» (2023)[57] и проект ELVIS по созданию нейроимплантов для восстановления слуха и зрения, клинические испытания которых начались в 2025 году[56].

Искусственные органы и ткани

Создание полноценных искусственных органов остаётся одной из самых сложных задач. Технологии 3D-биопечати позволяют создавать относительно простые ткани, такие как кожа и кости, но печать сложных органов с сосудистой системой пока затруднена[58]. По прогнозам российского Фонда перспективных исследований, научный прорыв в этой области может произойти в течение десятилетия[59].

Направление ксенотрансплантации (пересадка органов от животных) также сталкивается с серьёзными барьерами, в первую очередь с проблемой отторжения. Так, в 2024 году пациент, которому пересадили почку от генетически модифицированной свиньи, скончался через два месяца после операции[60].

Примечания

  1. 1 2 Cyborgs and Space (англ.). Astronautics. MIT (сентябрь 1960). Дата обращения: 15 июня 2024. Архивировано 14 февраля 2012 года.
  2. Carvalko, Joseph. The Techno-human Shell-A Jump in the Evolutionary Gap. Sunbury Press, 2012. ISBN 978-1-62006-165-7.
  3. 1 2 Ramoğlu, Muhammet (1 апреля 2019). “Cyborg-Computer Interaction: Designing New Senses”. The Design Journal [англ.]. 22 (sup1): 1215—1225. DOI:10.1080/14606925.2019.1594986. Дата обращения 2024-06-15. |access-date= требует |url= (справка)
  4. Greguric, Ivana. Philosophical Issues of Human Cyborgization and the Necessity of Prolegomena on Cyborg Ethics : [англ.]. — IGI Global, 22 октября 2021. — ISBN 978-1-7998-9233-5.
  5. Augmented humans will feature apps for the brain and embeddable devices (англ.), ABC News (16 июня 2016). Дата обращения: 14 ноября 2022.
  6. Jahankhani, Hamid. Cyber Defence in the Age of AI, Smart Societies and Augmented Humanity : [англ.] / Hamid Jahankhani, Stefan Kendzierskyj, Nishan Chelvachandran … [et al.]. — Springer Nature, 6 апреля 2020. — ISBN 978-3-030-35746-7.
  7. 1 2 Соколовский С. В. (2022). “Тело киборга: человек и концепция расширенного организма”. Этнографическое обозрение (3): 46—65. Дата обращения 2025-11-03.
  8. Алексеева Е. В. (2024). “Расширенный киборг: концептуализация взаимосвязи людей и интеллектуальных систем”. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология (77): 69—78. Дата обращения 2025-11-03.
  9. Ученые ТГУ помогут создать «этику киборгизации». Томский государственный университет (20 апреля 2022). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  10. Турарбекова Л. В. (2022). “Вопрос о киборге”. Медицинская антропология и биоэтика (1 (23)). Дата обращения 2025-11-03.
  11. Halacy, D. S. Cyborg: Evolution of the Superman. New York: Harper and Row Publishers, 1965. С. 7.
  12. Haraway, D. 2006 (1984). A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century. In: The International Handbook of Virtual Learning Environments. J. Weis et al., eds. Dordrecht: Springer, 117—158.
  13. Penley, Constance; Ross, Andrew; Haraway, Donna (1990). “Cyborgs at Large: Interview with Donna Haraway”. Social Text [англ.] (25/26): 8—23. DOI:10.2307/466237. Дата обращения 2024-06-15. |access-date= требует |url= (справка)
  14. 1 2 Превращение в киборгов — уже реальность. Как скоро мы станем постлюдьми? Onlíner (30 октября 2025). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  15. Этику для киборгов будущего разработают в ЛЭТИ. 21mm.ru (28 сентября 2021). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  16. Попова О. В. (2021). “Киборгизация: философские аспекты исследования симбиоза человека и техники”. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология (3). Дата обращения 2025-11-03.
  17. Гатиятуллина Э. Р. (2017). “Постгуманизм и постчеловек: новая эра эволюции?”. Вестник УГАТУ. 21 (2 (76)). Дата обращения 2025-11-03.
  18. Аблеев С. Р. (2022). “Постгуманизм как новая онтология и этика” (PDF). Вестник гуманитарного образования (1 (25)). Дата обращения 2025-11-03.
  19. Попова А. В. (2020). “Образ киберчеловека в современной науке и культуре”. Манускрипт. 13 (11). Дата обращения 2025-11-03.
  20. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century
  21. Chong, Benjamin Wittes and Jane Our Cyborg Future: Law and Policy Implications. Brookings (5 сентября 2014). Дата обращения: 10 ноября 2022.
  22. Wejbrandt, A (2014). “Defining aging in cyborgs: A bio-techno-social definition of aging”. Journal of Aging Studies [англ.]. 31: 104—109. DOI:10.1016/j.jaging.2014.09.003. PMID 25456627. Дата обращения 2024-06-15. |access-date= требует |url= (справка)
  23. Sterling, Bruce. Schismatrix. Arbor House, 1985.
  24. Hans Hass: Hypercell Organisms. Hamburg, 1994
  25. Lovelock, James E. Novacene: the coming age of hyperintelligence : [англ.]. — Allen Lane, 2019. — ISBN 978-0-241-39936-1.
  26. Zehr, E. Paul. Inventing Iron Man: The Possibility of a Human Machine. — Johns Hopkins University Press, 2011. — P. 5. — ISBN 978-1-4214-0226-0.
  27. Vuillermet, Maryse (2004), Les Mystères de Lyon, in Le Juez, Brigitte, Clergés et cultures populaires, Université de Saint-Étienne, pp. 109–118, ISBN 978-2-86272-324-2, <https://books.google.com/books?id=HH9RJmZ4nwQC&pg=PA110>. Проверено 1 марта 2016.. 
  28. Clute, John (2016-02-12), La Hire, Jean de, in John Clute, The Encyclopedia of Science Fiction, Gollancz, <https://sf-encyclopedia.com/entry/la_hire_jean_de>. Проверено 1 марта 2016.. 
  29. Entry from OED Online. oed.com. Дата обращения: 15 июня 2024. Архивировано 24 августа 2010 года.
  30. Symposium SS: Bioelectronics—Materials, Interfaces, and Applications. Materials Research Society, доклад SS4.04, 3 апреля 2013.
  31. Di Giacomo, Raffaele; Maresca, Bruno; Porta, Amalia; Sabatino, Paolo; Carapella, Giovanni; Neitzert, Heinz-Christoph (2013). “Candida albicans/MWCNTS: A Stable Conductive Bio-Nanocomposite and Its Temperature-Sensing Properties”. IEEE Transactions on Nanotechnology [англ.]. 12 (2): 111—114. DOI:10.1109/TNANO.2013.2239308. Дата обращения 2024-06-15. |access-date= требует |url= (справка)
  32. Otto Bock HealthCare: a global leader in healthcare products. ottobockus.com. Дата обращения: 15 июня 2024. Архивировано 30 марта 2008 года.
  33. OPRA™ Implant System. Дата обращения: 15 июня 2024.
  34. Integrum AB: Integrum provides an update on the clinical development... (30 ноября 2022). Дата обращения: 15 июня 2024.
  35. Vision Quest: A Half Century of Artificial-Sight Research Has Succeeded. And Now This Blind Man Can See, Wired Magazine, сентябрь 2002.
  36. Baker, Sherry. «Rise of the Cyborgs», Discover 29.10 (2008): 50. Science Reference Center. Web. 4 ноября 2012.
  37. Warwick, K и др. «Thought Communication and Control: A First Step using Radiotelegraphy», IEE Proceedings on Communications, 151(3), 185—189, 2004.
  38. Warwick, K.; Gasson, M.; Hutt, B.; Goodhew, I.; Kyberd, P.; Andrews, B.; Teddy, P.; Shad, A. (2003). “The Application of Implant Technology for Cybernetic Systems”. Archives of Neurology [англ.]. 60 (10): 1369—73. DOI:10.1001/archneur.60.10.1369. PMID 14568806. Дата обращения 2024-06-15. |access-date= требует |url= (справка)
  39. Ronchi, Alfredo M.: Eculture: Cultural Content in the Digital Age. Springer, 2009, с. 319, ISBN 978-3-540-75273-8.
  40. This filmmaker replaced his eyeball with a camera (23 января 2016). Дата обращения: 15 июня 2024.
  41. Ganapati, Priya (2008-12-04). “Eye Spy: Filmmaker Plans to Install Camera in His Eye Socket”. Wired. Дата обращения 2024-06-15.
  42. Cyborgs at work: Swedish employees getting implanted with microchips, The Telegraph (4 апреля 2017). Дата обращения: 15 июня 2024.
  43. Chu, Bryant; Burnett, William; Chung, Jong Won; Bao, Zhenan (21 сентября 2017). “Bring on the bodyNET”. Nature [англ.]. 549 (7672): 328—330. DOI:10.1038/549328a. PMID 28933443. Дата обращения 2024-06-15. |access-date= требует |url= (справка)
  44. Kaser, Rachel. Researchers think a full 'bodyNET' is the platform of the future (англ.), The Next Web (20 September 2017). Дата обращения: 15 июня 2024.
  45. Не инвалиды, а киборги: как в 2023 году изобретатели создают технологии для людей с ограниченными возможностями. TechInsider (29 декабря 2023). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  46. Парализованный мужчина снова может ходить благодаря «цифровому мосту» между мозгом и позвоночником. Центр В.И. Дикуля. Дата обращения: 3 ноября 2025.
  47. Китай совершил прорыв в технологии нейроинтерфейса в медицине, помогающей людям с параличом. Українські Новини (27 декабря 2023). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  48. Опасная зона: работа мозга. Как нейроинтерфейсы ищут массового потребителя. Forbes.ru (13 ноября 2023). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  49. Первый пациент с чипом Neuralink рассказал о жизни после операции. Forbes.ru (23 мая 2024). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  50. 1 2 Первый человек с чипом Neuralink: что с ним сегодня. Hi-Tech Mail.ru (24 сентября 2024). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  51. Часть «нитей» мозгового имплантата Neuralink вышла из строя. Компьютерра (9 мая 2024). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  52. Количество пользователей нейроимплантов Neuralink выросло до 12 человек. RuNews24.ru (10 сентября 2025). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  53. Пользователь Neuralink научился управлять роботизированной рукой силой мысли. iXBT.com (8 октября 2025). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  54. В России создали «читающий мысли» протез. Наука Mail.ru (13 февраля 2025). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  55. Российские ученые испытали новые остеоинтегрируемые протезы. INVA.NEWS (21 сентября 2023). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  56. 1 2 В 2025 г. резидент «Сколково» начнет клинические исследования нейроимпланта для восстановления зрения. CNews (22 мая 2024). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  57. В России разработан новый коленный бионический протез «Комета». ТехноОмск (20 ноября 2023). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  58. Выращивание органов: фантастика или уже реальность? SkyGen (29 февраля 2024). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  59. ФПИ спрогнозировал научный прорыв в области выращивания тканей и органов. Фонд перспективных исследований (8 февраля 2024). Дата обращения: 3 ноября 2025.
  60. Пересадить жизнь: как развивается современная трансплантология. Научная Россия (24 мая 2024). Дата обращения: 3 ноября 2025.