Чипирование людей

Чипи́рование люде́й — внедрение электронных устройств под кожу человека (подкожно или поддермально), как правило, путём инъекции. К числу таких устройств относятся идентификационные микросхемы (RFID), заключённые в силикатное стекло, которые имплантируются в организм человека. Эти подкожные имплантаты обычно содержат уникальный идентификационный номер ([ID], связываемый с данными, хранящимися во внешней базе — например, с паспортом, уголовными и медицинскими данными, списком лекарств, адресной книгой и др.)[1].

История

  • 1998: Первые эксперименты с подкожными RFID-имплантами были проведены в 1998 году британским учёным Кевином Уориком. Его чип позволял открывать двери, включать свет и инициировать голосовой вывод в здании. Через девять дней микросхему удалили, и с тех пор она хранится в Музее науки в Лондоне[2][3][4][5].
  • 18 марта 2004: Компании Nokia, Philips (ныне NXP Semiconductors) и Sony основали некоммерческий отраслевой NFC Forum для развития беспроводных приложений NFC в электронике и мобильных устройствах. Форум разработал стандарты четырёх основных типов меток с разной скоростью, ёмкостью и степенью защищённости[6].
  • 2018: Компания VivoKey Technologies[7] разработала первые криптографически безопасные NFC-импланты: Spark (AES128, стандарт ISO/IEC 15693, биостекло 2×12 мм) и Flex One (безопасный элемент Java Card, поддержка Bitсoin-кошельков, PGP, OATH OTP, U2F, WebAuthn, и др.; оболочка — биополимер 7×34×0,4 мм). Программное обеспечение может устанавливаться до или после имплантации.
  • 28 августа 2020: Компания Neuralink под руководством Илона Маска публично продемонстрировала на свинье мозговой чип размером с монету (интерфейс мозг‑машина).
  • 2021: Шведская компания Dsruptive Subdermals испытала «COVID-паспорт» на микрочипе с покрытием из биостекла и поддержкой NFC, предназначенном для имплантации в подкожную клетчатку[8][9]. Директор компании Ханнес Шёблад демонстрировал чип на себе, однако продукт в продажу не поступал[10].

Известные владельцы имплантатов

undefined

Ряд энтузиастов, учёных и предпринимателей имеют подкожные RFID-импланты.

  • 2005, Амал Граафстра: в марте 2005 года внедрил себе биостеклянный RFID-чип EM4102 частотой 125 кГц для доступа в офис, затем оснастился более продвинутым чипом HITAG S 2048 и применял чипы для доступа домой, открытия авто и входа в компьютер. В 2013 создал компанию Dangerous Things[11], в 2014 провёл краудфандинг совершенствованного NFC-чипа[12]. Участвовал в TEDx, создал «смарт-пистолет» для разблокирования по чипу.
  • 2006, Майки Склар: имплантировал чип в левую руку, процесс был заснят[13].
  • 2009, Марк Гассон: британский учёный, 16 марта 2009 имплантировал RFID-чип; команда Гассона впервые показала заражение чипа вирусом с последующей передачей другим устройствам[14].
  • 2013, Тим Кэннон: в октябре 2013 впервые имплантировал биометрический сенсор Circadia, процедура выполнена мастером модификаций Стивом Хауортом в Эссене (Германия)[15].
  • 2014, Мартейн Висмейер: менеджер по маркетингу производителя Bitcoin-банкоматов General Bytes внедрил RFID-чипы в обе кисти для хранения ключей и визитки[16].
  • 2016, Ханнес Шёблад: с 2015 экспериментирует с NFC-имплантами. Рассказывал о практическом применении (разблокировка дверей, платежи, телефоны, хранение ковид-сертификата); проводил публичные «имплант-пати»[17].
  • 2021, Шейн Лейкин: на Security BSides Perth публично использовал чип для дистанционного поджога термита и уничтожения SSD[18].

Виды имплантатов

  • Имплантаты головного мозга
  • Кожа:
    • Дермальные — например, «невидимые» трансдермальные пластыри[19]
    • Подкожные — биостеклянный NFC-чип, вводимый под кожу.
  • Дентальные имплантаты — чипы во вставных зубах[20].

Применение

Для микрочипов в оболочке из силикатного стекла существует несколько способов подкожного внедрения: введение с использованием шприца или троакара, а также размещение устройства в разрезанную хирургическим инструментом полость[21].

Основные направления использования:

  • Адресные книги
  • Криптовалютные кошельки[22]
  • Ключ-карта для доступа[23]
  • Медицинские данные
  • Идентификатор пациента
  • Платёжные и банковские карты[24][25]
  • Транспортные карты[26]

Цифровая идентификация

RFID/NFC-чипы используются как ключи для доступа в здания и автомобили[23]. С их помощью возможно удостоверение личности и защита персональных данных.

Медицинские данные

Импланты применяются для хранения данных здоровья, контроля пациентов; эксперты отмечают как потенциальную пользу (улучшение контроля за состоянием), так и высокие риски злоупотребления[27]. Американская медицинская ассоциация в 2007 признала, что RFID-импланты могут повысить безопасность и эффективность ухода за пациентами, однако в том же году появились публикации о случаях опухолей у лабораторных животных с подобными микросхемами[28].

Между 2004 и 2016 годами различные фирмы выпускали и патентовали подкожные метки для хранения медицинской информации и идентификации пациентов. К примеру, технология VeriChip сначала разрабатывалась Destron Fearing, затем продавалась PositiveID, VeriTeQ, JAMM Technologies, а отдельные компании ориентировались на интеграцию RFID для контроля состояния медицинских устройств и операций[29][30][31].

Появились и модифицированные NFC-импланты для хранения адресных, платёжных, криптовалютных данных. К примеру, датская BiChip в 2018 выпустила новый чип с возможностью удалённого считывания и привязки учётных записей криптовалют[32].

Среди мотивов использования — медицина, биодиагностика, получение новых ощущений, технологическая мода, удобство, безопасность, научные эксперименты.

Доступ в здания и безопасность

В 2006 компания CityWatcher (США) первой имплантировала микрочипы сотрудникам для доступа в защищённую комнату видеозаписей. Применялся чип VeriChip, ранее предлагавшийся также для контроля объектов инфраструктуры. Аналогичные системы встречались в офисах и клубах (например, клуб Baja Beach в Роттердаме и комплекс Epicenter в Стокгольме).

Однако известны случаи клонирования идентификатора микрочипа сторонними устройствами[33].

Перспективные применения

  • Использование для предотвращения применения допинга у спортсменов[34].
  • Имплантируемые GPS-устройства — теоретически возможно определение местоположения человека, однако технологии автономных миниатюрных GPS передатчиков пока отсутствуют.
  • Отслеживание движения лиц с заболеванием (например, обсуждался вариант маркировки ВИЧ-инфицированных в Индонезии, но не был реализован).
  • Электронная идентификация, «цифровые паспорта», привязка к CBDC, COVID-паспортам и др.[19][10]

Критика и проблемы

Инфекции

Возможны инфекции вследствие неправильной имплантации, отторжения или коррозии элементов устройства.

Влияние на МРТ

Некоторые владельцы имплантатов сообщали, что их не допускали к МРТ из-за наличия магнитов в теле[35]. Достоверные исследования влияния на различные типы имплантов при МРТ отсутствуют. Рентген, КТ и иные методы не представляют опасности; наоборот, используются для диагностики.

Коррозия

В электронных имплантатах риск коррозии минимален, однако для магнитных устройств возможно разрушение металла (например, железа) при попадании влаги или кислорода вследствие нарушения герметизации. Симптомы: болезненность, воспаление, постепенная деградация свойств магнита[36].

Риск опухолей

В ряде токсикологических исследований на животных были отмечены случаи образования опухолей на месте введения чипа, однако между этими случаями и ситуацией у людей прямой связи не установлено. Авторы предупреждают, что обнаружение опухолей не должно автоматически переноситься на человека[37].

Угрозы приватности и безопасности

Опасения вызывают возможность клонирования, взлома и перезаписи данных, а также риски физического удаления чипа недоброжелателями. Вопросы приватности и невмешательства государства обсуждаются в профессиональном и общественном сообществе[38].

Ограничения свободы и автономии

Обозреватели и активисты видят угрозу массового надзора и дискриминации, возможное развитие «цифровой диктатуры» и подрыв личной автономии[39].

Проблемы эйблизма

Заявления о «лечении» аутизма, сделанные представителями компаний по разработке мозговых чипов, вызвали негативную реакцию экспертного и родительского сообщества по вопросам нейроразнообразия и этики[40].

Дезинформация и теории заговора

Тема чипирования фигурирует в многочисленных конспирологических теориях. В христианских кругах распространено мнение о тождестве чипов и «печати зверя»[41][42].

В последние годы чипирование часто упоминалось в связи с вакцинацией, паспортами здоровья, законопроектами о биоидентификации[43].

Законодательство

В ряде стран (в том числе США) существуют законы, запрещающие принудительное имплантирование чипов. Например, в штатах Висконсин, Калифорния, Оклахома, Северная Дакота, Джорджия действует прямой запрет на требование чипирования[44].

В массовой культуре

Чипированные люди часто ассоциируются с движением трансгуманизма. Тема раскрыта в фантастических произведениях (Чёрное зеркало: Аркангел, Призрак в доспехах, Cyberpunk 2077, Deus Ex).

Примечания

  1. Is human chip implant wave of the future?, CNN (13 января 1999). Дата обращения: 25 июня 2024.
  2. Professor has world's first silicon chip implant. independent.co.uk (26 августа 1998). Архивировано 14 мая 2022 года.
  3. “Professor Cyborg”. Wired. 25 августа 1998.
  4. Sanchez-Klein, Jana Cyberfuturist plants chip in arm to test human-computer interaction. CNN. Архивировано 29 июля 2017 года.
  5. National Museum of Science & Industry Annual Report. Science Museum Group.
  6. Hamblen, Matt A short history of NFC (англ.). Computerworld (19 декабря 2012). Дата обращения: 25 июня 2024.
  7. VivoKey.com. VivoKey Technologies Inc..
  8. DSruptive – Implantable chip implants. Dsruptive Subdermals.
  9. Swedish COVID vaccine pass microchip maker addresses privacy concerns, FOXBusiness (23 декабря 2021).
  10. 1 2 The Covid-19 passport microchip. South China Morning Post.
  11. Dangerous Things (амер. англ.). Dangerous Things. Дата обращения: 25 июня 2024.
  12. The xNT implantable NFC chip (амер. англ.). Indiegogo. Дата обращения: 25 июня 2024.
  13. The Good Life Lab (12 мая 2006), RFID Implant – Fox News – Mikey Sklar 
  14. Gasson, M. N. Human Enhancement: Could you become infected with a computer virus? // 2010 IEEE International Symposium on Technology and Society. — 2010. — P. 61–68. — ISBN 978-1-4244-7777-7. — doi:10.1109/ISTAS.2010.5514651.
  15. 'Biohacker' Implants Chip in Arm, Live Science (1 ноября 2013). Дата обращения: 25 июня 2024.
  16. Clark, Liat (11 ноября 2014). “Hand-implanted NFC chips open this man's bitcoin wallet”. Wired UK. Дата обращения 2024-06-25.
  17. Au pays des espèces en voie de disparition. lesechos.fr (19 февраля 2016). Дата обращения: 25 июня 2024.
  18. BSides Tallinn's Best Of BSides 2021: BSides Perth 2021- Shain Lakin's 'Offensive RFID/NFC'. Security Boulevard (13 декабря 2021).
  19. 1 2 Invisible Ink Could Reveal whether Kids Have Been Vaccinated (англ.), Scientific American.
  20. Chip in tooth – scientists point way to new identity tag (англ.), The Guardian (28 февраля 2006).
  21. Milad, Magdy. Endoscopic Approaches to Gynecologic Disease // General Gynecology / Magdy Milad, Frank Tu, Lee Epstein … [и др.]. — 2007. — P. 755–784. — ISBN 978-0-323-03247-6. — doi:10.1016/B978-032303247-6.10030-9.
  22. Umoh, Ruth Why this guy paid $75 to store bitcoin under his skin (англ.). CNBC (13 апреля 2018). Дата обращения: 25 июня 2024.
  23. 1 2 Shaik, Idrish; Chilukuri; Tejaswi (2018-03-03). “Door Access Security System Using NFC Technology” (PDF). International Research Journal of Engineering and Technology. 5: 320—324.
  24. This Guy Just Implanted a Payments Chip in His Hand, Literally [VIDEO]. bankinnovation.net (25 мая 2016). Дата обращения: 25 июня 2024.
  25. Implantable credit card RFID chips: convenient, but creepy (амер. англ.). CreditCards.com. Дата обращения: 25 июня 2024.
  26. Bio-hacker who implanted Opal Card into hand fined for not using valid ticket (англ.). www.abc.net.au (16 марта 2018). Дата обращения: 25 июня 2024.
  27. Eltorai, Adam E. M.; Fox, Henry; McGurrin, Emily; Guang, Stephanie (2016). “Microchips in Medicine: Current and Future Applications”. BioMed Research International. 2016: 1—7. DOI:10.1155/2016/1743472. PMC 4914739. PMID 27376079.
  28. Lewan, Todd. Chip Implants Linked to Animal Tumours (8 сентября 2007). Дата обращения: 25 июня 2024.
  29. KO33440: Designation of VeriChip as Class II with special controls. FDA (12 октября 2004). Архивировано 24 ноября 2012 года.
  30. Class II Special Controls Guidance Document: Implantable Radiofrequency Transponder System for Patient Identification and Health Information. FDA (10 декабря 2004). Архивировано 10 июля 2009 года.
  31. VeriTeQ Acquisition Corporation Acquires Implantable, FDA-Cleared VeriChip Technology and Health Link Personal Health Record from PositiveID Corporation (англ.). VeriTeQ via BusinessWire (17 января 2012).
  32. Denmark, BEZH Bichip Patent in Denmark. dkpto (2019).
  33. Newitz, Annalee. The RFID Hacking Underground (май 2006). Дата обращения: 25 июня 2024.
  34. Will microchips be used in athletes to prevent doping?
  35. Robertson, Adi I hacked my body for a future that never came (англ.). The Verge (21 июля 2017). Дата обращения: 25 июня 2024.
  36. Eliaz, Noam (28 января 2019). “Corrosion of Metallic Biomaterials: A Review”. Materials. 12 (3): 407. DOI:10.3390/ma12030407. PMC 6384782. PMID 30696087.
  37. Blanchard, K. T.; Barthel, C.; French, J. E.; Holden, H. E.; Moretz, R.; Pack, F. D.; Tennant, R. W.; Stoll, R. E. (1999). “Transponder-Induced Sarcoma in the Heterozygous p53+/- Mouse”. Toxicologic Pathology. 27 (5): 519—27. DOI:10.1177/019262339902700505. PMID 10528631.
  38. Dognappers hacked microchip out of dog and stole her puppies (англ.). Metro (19 июля 2020). Дата обращения: 25 июня 2024.
  39. The Guardian, [1]
  40. Gilmer, Marcus Elon Musk's comments on autism prove he should not podcast. mashable.com. Mashable (14 ноября 2019). Дата обращения: 25 июня 2024.
  41. Streitfield, David. First Humans to Receive ID Chips; Technology: Device injected under the skin will provide identification and medical information., Los Angeles Times (9 мая 2002). Архивировано 8 ноября 2012 года. Дата обращения: 25 июня 2024.
  42. Gilbert, Alorie. Is RFID the mark of the beast?, CNET News (16 февраля 2005). Дата обращения: 25 июня 2024.
  43. The Economist/YouGov Poll. YouGov (13 июля 2021). Архивировано 6 октября 2023 года.
  44. Songini, Marc L. Wisconsin law bars forced RFID implants (англ.). Network World (12 июня 2006). Дата обращения: 25 июня 2024.

Литература

  • Haag, Stephen. Management Information Systems for the Information Age / Stephen Haag, Cummings, Maeve, McCubbrey, Donald. — 4th. — New York City, New York : McGraw-Hill, 2004. — ISBN 0-07-281947-2.
  • Graafstra, Amal. RFID Toys: 11 Cool Projects for Home, Office and Entertainment. — 4th. — New York City, New York : Ziff Davis Publishing Holdings Inc., 2004. — ISBN 0-471-77196-1.