5 pārsteidzošas tehnoloģijas, kas atjauno biotehnoloģiju

Pin
Send
Share
Send

Singularitāte

Daži zinātnieki iedomājas kibernētiskās daļas, lai aizstātu vēža ekstremitātes un novecojošās sirdis, radikāli palielinot ilgmūžību. (Attēla kredīts: Lobke Peers | Shutterstock)

Bioloģija un tehnoloģija strauji progresē sinerģijā savā starpā, panākot satriecošus sasniegumus jomās, sākot no medicīnas līdz neirozinātnei līdz skaitļošanai.

Zinātnieki, futūristi un transhumānisti pulcējās Starptautiskajā kongresā “Global Future 2045” Ņujorkā no 15. līdz 16. jūnijam, lai pārrunātu, kā šīs tehnoloģijas paver ceļu uz digitālo nemirstību.

Šeit ir dažas no neticamām tehnoloģijām, kas tuvina cilvēci tehniskajai savdabībai, brīdī, kad tehnoloģija pārsniegs cilvēka intelektuālo potenciālu un parādīsies "superinteliģence".

Pārsteidzoši androīdi

Cilvēki stāv blakus saviem geminoid robotu dvīņiem. (Attēla kredīts: Geminoid.DK pieklājīgi | Džūlija Rafna Abildgaarda, AAU)

Sākot no HAL filmā "2001: Kosmosa odiseja" līdz Terminatoram, roboti jau sen ir iemūžinājuši sabiedrības iztēli. Bet iztēle dod ceļu uz realitāti, attīstoties arvien mūžīgākiem androīdiem. Japānas robotiķis Hiroshi Ishiguro, Japānas Osakas universitātes Saprātīgās robotikas laboratorijas direktors, piemēram, 2013. gada jūnija globālajā nākotnes 2045 kongresā demonstrēja progresīvu android klonu. Android nevarēja pilnībā pāriet cilvēkiem, lai gan ... vismaz, vēl nav.

Nākotnes androīdi var nemanāmi sajaukties ar cilvēkiem ar miesu un asinīm, darbojoties kā pals bērniem un varbūt pat laulības vai seksa partneriem, daži ir domājuši.

Prāta un datora saskarnes

Daži futūristi prognozē, ka cilvēki tuvākajā laikā varēs augšupielādēt savu apziņu datoros. (Attēla kredīts: BrainGate 2, www.braingate2.org)

Smadzeņu un datora saskarnes (BCI) vai smadzeņu un mašīnas saskarnes pēdējos gados ir ievērojami progresējušas. Dažu BCI mērķis ir atjaunot mobilitāti cilvēkiem, kurus paralizē muguras smadzeņu ievainojumi, insults vai smadzeņu slimības. Citu mērķis ir atjaunot tādas sajūtas kā redze vai dzirde. Pētnieki pat izstrādā BCI tagad, lai atjaunotu atmiņu.

BCI, kas implantēti smadzeņu motoriskajās zonās, var reģistrēt elektriskos signālus, kas attēlo noteiktas kustības. Dators dekodē signālus un izmanto tos, lai kontrolētu datora kursoru vai protezēšanas ekstremitāti. Globālās nākotnes 2045 kongresā inženieri Žozē Karmena un Mišels Maharbizs no Kalifornijas universitātes Bērklijā aprakstīja savu darbu, lai izveidotu stabilus, ilgstošus, pilnīgi bezvadu BCI.

Arī konferencē neironu inženieris Teodors Bergers no Dienvidkalifornijas universitātes Losandželosā runāja par atmiņas protēzes izstrādi. Ierīce aizvietotu daļu smadzeņu hipokampā, kur īstermiņa atmiņa tiek pārveidota par ilgtermiņa atmiņu. Līdz šim Bergeram ir bijuši panākumi žurkām un pērtiķiem, un viņš šobrīd šo ierīci testē cilvēkiem.

Bioniskās ekstremitātes

Cilvēki ikdienas dzīvē arvien vairāk tiek pakļauti robotiem. (Attēla kredīts: photobank.kiev.ua | Shutterstock)

Darta Vadera robotizētais korpuss var būt tuvāk realitātei, nekā cilvēki domā. Mūsdienu protezēšanas ekstremitātes ir ievērojami uzlabotas. Tā saucamā "Lūkas" roka - nosaukta pēc Lūka Skyvalkera protezēšanas rokas "Zvaigžņu karos" un izgatavota izgudrotāja Dena Kamena kompānijā DEKA - ir viena no vismodernākajām bioniskajām ekstremitātēm. Roku kontrolē, izmantojot ar kāju darbināmu kursorsviru, un tā nodrošina vibrācijas atgriezenisko saiti par rokas satvēriena stiprumu.

Globālajā nākotnē 2045. gada kongresā anglis Nigērs Oklends demonstrēja savu mākslīgo roku Bebionic 3, kas sāncenšas Luke roku, jo rokas vadīšanai tā izmanto signālus tieši no augšdelma muskuļiem, nevis kāju kursorsviru. Aklands, kurš rūpniecības negadījumā zaudēja īsto roku, sacīja, ka viņa Bebionu roka ir ievērojami uzlabojusi viņa dzīvi.

Pateicoties smadzeņu un datora saskarnēm, dažus bioniskos ieročus tagad var tieši kontrolēt smadzenes. Nākamais izaicinājums ir sensoro atgriezeniskās saites sniegšana no protezēšanas ekstremitātes, saka zinātnieki.

Optoģenētika

Smadzenes sastāv no neaptverama skaita šūnām. (Attēla kredīts: Dreamstime)

Optoģenētika ir nesen izstrādāta tehnika atsevišķu neironu aktivitātes kontrolei. Viens no tehnikas pirmajiem izstrādātājiem, EIT Boydens no MIT, stāstīja par tā darbību sarunā Globālās nākotnes kongresā.

Neironu signālus ierosina uzlādētu atomu jeb jonu kustība pa kanāliem to šūnu membrānās. Dažiem aļģu un citu organismu veidiem piemīt gaismas jutīgu kanālu olbaltumvielas, ko to DNS kodē specifiski gēni. Izmantojot metodes no gēnu terapijas lauka, zinātnieki var ievadīt šos gēnus dzīvnieka neironos, liekot šūnām "ieslēgties" vai "izslēgt", reaģējot uz gaismu. Izmantojot optoģenētiku, pētnieki var ne tikai novērot smadzeņu darbību, bet arī aktīvi ar tām manipulēt. Piemēram, ieslēdzot ožas neironus, zinātnieki varēja izraisīt dzīvnieka "smaku" gaismai - citiem vārdiem sakot, neironi, kurus parasti aktivizē smakas, tagad reaģē uz gaismas signālu.

Molekulārie datori

Nākotnes datori var nebūt izgatavoti no silīcija, bet gan no DNS. Pēc dažām metrikām DNS datori jau ir daudzreiz labāki nekā tradicionālie, sacīja Glovardas nākotnes 2045 kongresā Hārvardas Medicīnas skolas ģenētiķis Džordžs Baznīca.

DNS ir ar informāciju bagāta molekula, un to var izmantot skaitļošanai dažādos veidos. Datoru mikroshēmas tiek veidotas, izmantojot loģiskos vārtus (piemēram, AND, OR un NOT), kuri dotajām ieejām veic matemātiskas funkcijas. Tāpat šos vārtus var veidot no DNS un savienot, lai veiktu aprēķinus šūnās.

Pin
Send
Share
Send