5 Úžasné technológie, ktoré revolucionizujú Biotech

Pin
Send
Share
Send

Singularity

Niektorí vedci si myslia, že kybernetické časti nahrádzajú rakovinové končatiny a starnúce srdcia, čím radikálne zvyšujú životnosť. (Kredit na obrázok: Lobke Peers | Shutterstock)

Biológia a technológie napredujú v rýchlej synergii medzi sebou a prinášajú prekvapivé pokroky v oblastiach od medicíny až po neurovedy až po výpočty.

Vedci, futuristi a transhumanisti sa zišli na medzinárodnom kongrese Global Future 2045 v New Yorku 15. - 16. júna v New Yorku, aby prediskutovali, ako tieto technológie vydláždia cestu k digitálnej nesmrteľnosti.

Tu sú niektoré z neuveriteľných technológií, ktoré približujú ľudstvo k technickej jedinečnosti, objaví sa bod, v ktorom technológia prekročí ľudskú inteligenciu a „superintelligence“.

Úžasné Androidy

Ľudia stoja vedľa svojich dvojčiat geminoidného robota. (Kredit na obrázku: S láskavým dovolením Geminoid.DK | Julie Rafn Abildgaard, AAU)

Od HAL v roku 2001: Space Odyssey až po Terminátora roboty už dlho zachytávajú predstavivosť verejnosti. Fantázia však dáva priestor realite s vývojom stále realistickejších androidov. Napríklad japonský robotik Hiroshi Ishiguro, riaditeľ Intelligent Robotics Laboratory na Osaka University v Japonsku, demonštroval napríklad pokrokový klon androida na samite Global Future 2045 v júni 2013. Android však nemohol úplne odovzdať ľuďom… aspoň, ešte nie.

Androidy budúcnosti sa môžu bez problémov kombinovať s ľudskými telami, ktoré pôsobia ako kamaráti pre deti, a možno dokonca aj manželskí alebo sexuálni partneri.

Rozhrania mozog-počítač

Niektorí futuristi predpovedajú, že ľudia budú môcť v blízkej budúcnosti preniesť svoje vedomie do počítačov. (Obrázkový kredit: BrainGate 2, www.braingate2.org)

Rozhrania mozog-počítač (BCI) alebo rozhrania mozog-stroj sa v posledných rokoch výrazne pokročili. Cieľom niektorých BCI je obnoviť mobilitu ľudí, ktorí sú ochromení poranením miechy, mozgovou príhodou alebo mozgovou príhodou. Ďalším cieľom je obnoviť zmysly ako zrak alebo sluch. Vedci teraz vyvíjajú BCI, aby obnovili pamäť.

BCI implantované v motorických oblastiach mozgu môžu zaznamenávať elektrické signály, ktoré predstavujú konkrétne pohyby. Počítač dekóduje signály a používa ich na ovládanie počítačového kurzora alebo protetickej končatiny. Na kongrese Global Future 2045, inžinieri José Carmena a Michel Maharbiz z Kalifornskej univerzity, Berkeley opísali svoju prácu na vytvorení stabilných, dlhotrvajúcich úplne bezdrôtových BCI.

Na konferencii hovoril nervový inžinier Theodore Berger z University of Southern California v Los Angeles o vývoji pamäťovej protézy. Toto zariadenie by nahradilo časť hipokampu mozgu, kde sa krátkodobá pamäť prevádza na dlhodobú pamäť. Berger doteraz mal úspech u potkanov a opíc a v súčasnosti testuje zariadenie u ľudí.

Bionické končatiny

Ľudia sú v každodennom živote čoraz viac vystavení robotom. (Kredit na obrázok: photobank.kiev.ua | Shutterstock)

Robotické telo Dartha Vadera môže byť bližšie k realite, ako si ľudia myslia. Dnešné protetické končatiny sú pozoruhodne pokročilé. Takzvaná „lukovská“ ruka - pomenovaná po protetickej ruke Luka Skywalkera v „Star Wars“, ktorú vytvorila spoločnosť DEKA vynálezcu Deana Kamena, je jednou z najmodernejších dostupných bionických končatín. Rameno je ovládané pomocou nožného ovládača a poskytuje vibračnú spätnú väzbu o priľnavosti ruky.

Na kongrese Globálna budúcnosť 2045 Angličan Nigel Ackland demonštroval svoju umelou ruku Bebionic 3, ktorá súperovi s Lukeovým ramenom spočíva v tom, že na ovládanie ruky používa signály priamo zo svalov horných ramien, na rozdiel od pákového ovládača. Ackland, ktorý pri priemyselnej nehode prišiel o skutočnú ruku, uviedol, že jeho bebionická ruka ohromne zlepšila jeho život.

Vďaka rozhraniu mozog-počítač môžu byť niektoré bionické ramená teraz ovládané priamo mozgom. Vedci tvrdia, že ďalšou výzvou je poskytnúť zmyslovú spätnú väzbu z protetickej končatiny.

Optogenetics

Mozog je tvorený nepredstaviteľným počtom buniek. (Obrázkový kredit: Dreamstime)

Optogenetika je nedávno vyvinutá technika na riadenie aktivity jednotlivých neurónov. Jeden z prvých vývojárov tejto techniky, Ed Boyden z MIT, opísal, ako to funguje v prednáške na kongrese Globálna budúcnosť.

Neurónové signály sú spúšťané pohybom nabitých atómov alebo iónov kanálmi v ich bunkových membránach. Niektoré druhy rias a iných organizmov obsahujú kanálové proteíny citlivé na svetlo, kódované v ich DNA špecifickými génmi. Použitím metód z oblasti génovej terapie môžu vedci injikovať tieto gény do neurónov zvieraťa, čím sa bunky „zapnú“ alebo „vypnú“ v reakcii na svetlo. Použitím optogenetiky môžu vedci ísť za hranicami pozorovania mozgovej aktivity a aktívne s ňou manipulovať. Napríklad, zapnutím čuchových neurónov by vedci mohli spôsobiť, že zviera „voní“ svetlo - inými slovami, neuróny normálne aktivované zápachom teraz reagujú na svetelný signál.

Molekulárne počítače

Počítače budúcnosti nemusia byť vyrobené z kremíka, ale z DNA. Podľa niektorých metrík sú počítače DNA už mnohokrát lepšie ako tradičné počítače, povedal George kongres, genetik na Harvard Medical School, na kongrese Global Future 2045.

DNA je molekula bohatá na informácie a môže byť použitá na výpočet rôznymi spôsobmi. Počítačové čipy sú skonštruované pomocou logických brán (ako AND, OR a NOT), ktoré vykonávajú matematické funkcie na daných vstupoch. Podobne môžu byť tieto brány zostavené z DNA a spojené, aby sa mohli vykonávať výpočty vo vnútri buniek.

Pin
Send
Share
Send