Самое интересное с выставки WAIC 2026
1-ое видео - новая линейка бионических протезов "Intelligent Bionic Hand" от BrainCo.
Весит всего 383 грамма, что не сильно больше большинства смартфонов. Управляется через нейронные и миоэлектрические сигналы, с точностью движений 0,1°, то есть пальцы могут двигаться почти так же тонко, как настоящие. Система продолжает работать даже если протез физически отсоединён - она считывает остаточные мышечные сигналы с оставшейся части конечности.
Самое характерное - внешний вид. Вместо металлического, механического дизайна предыдущих поколений теперь используется мягкое покрытие, похожее на кожу. Протез визуально почти неотличимым от настоящей руки, что для некоторых пользователей психологически важно
2-ое видео - Человек в ЭЭГ-шапочке управляет роборукой мысленно. Это демонстрация их направления в нейроинтерфейсах
1-ое видео - новая линейка бионических протезов "Intelligent Bionic Hand" от BrainCo.
Весит всего 383 грамма, что не сильно больше большинства смартфонов. Управляется через нейронные и миоэлектрические сигналы, с точностью движений 0,1°, то есть пальцы могут двигаться почти так же тонко, как настоящие. Система продолжает работать даже если протез физически отсоединён - она считывает остаточные мышечные сигналы с оставшейся части конечности.
Самое характерное - внешний вид. Вместо металлического, механического дизайна предыдущих поколений теперь используется мягкое покрытие, похожее на кожу. Протез визуально почти неотличимым от настоящей руки, что для некоторых пользователей психологически важно
2-ое видео - Человек в ЭЭГ-шапочке управляет роборукой мысленно. Это демонстрация их направления в нейроинтерфейсах
👍7❤2
Учёные впервые нашли атмосферу у каменистой планеты, похожей на Землю, которая находится в зоне обитаемости (на правильном расстоянии от своей звезды, где может существовать жидкая вода ). До этого момента ни у одной такой планеты атмосферы обнаружить не удавалось.
Планета называется LHS 1140 b, она находится в 48 световых годах от нас и вращается вокруг маленькой и холодной красной звезды. Всего мы знаем более 6000 экзопланет, но лишь несколько десятков - каменистые и в "золотой зоне". И ни одна из них до сих пор не показывала признаков атмосферы. Теперь это изменилось.
Пока что обнаруженный газ - гелий, скорее всего в верхних слоях атмосферы. Гелий сам по себе не поддерживает жизнь, но его наличие означает главное: атмосфера существует, а значит, ниже могут быть другие газы - азот, углекислый газ, водяной пар. Это делает планету одним из самых перспективных кандидатов для дальнейшего изучения.
Важен контекс. Та же планета K2‑18b давала слабые намёки на биомаркеры, но они не подтвердились. У системы TRAPPIST‑1 данные остаются противоречивыми: у TRAPPIST‑1d атмосферы нет, у TRAPPIST‑1e - пока непонятно. На фоне всех этих неудач LHS 1140 b - первый реальный успех
Планета называется LHS 1140 b, она находится в 48 световых годах от нас и вращается вокруг маленькой и холодной красной звезды. Всего мы знаем более 6000 экзопланет, но лишь несколько десятков - каменистые и в "золотой зоне". И ни одна из них до сих пор не показывала признаков атмосферы. Теперь это изменилось.
Пока что обнаруженный газ - гелий, скорее всего в верхних слоях атмосферы. Гелий сам по себе не поддерживает жизнь, но его наличие означает главное: атмосфера существует, а значит, ниже могут быть другие газы - азот, углекислый газ, водяной пар. Это делает планету одним из самых перспективных кандидатов для дальнейшего изучения.
Важен контекс. Та же планета K2‑18b давала слабые намёки на биомаркеры, но они не подтвердились. У системы TRAPPIST‑1 данные остаются противоречивыми: у TRAPPIST‑1d атмосферы нет, у TRAPPIST‑1e - пока непонятно. На фоне всех этих неудач LHS 1140 b - первый реальный успех
❤6👍5🥰1
мРНК-вакцины? А может лучше мРНК-пластыри?
На смену уколам вполне могут прийти безболезненные и растворимые пластыри. Например, этот пластырь имеет сотни микроскопических игл - человек их почти не чувствует. Когда пластырь прикладывают к коже, эти иглы растворяются прямо в коже, доставляя мРНК‑вакцину без проколов и боли.
Помимо прочего, обычные мРНК‑вакцины нужно хранить при -20°C или даже -70°C, и они живут всего несколько недель. А высушенная мРНК в микроне иглах может храниться при комнатной температуре месяцами, что резко упрощает логистику и снижает стоимость доставки. Исследователи изучили, как мРНК и её липидные носители ведут себя при сушке и повторном увлажнении - это ключевой шаг к тому, чтобы такие пластыри стали массовыми и надёжными.
Технология потенциально решает сразу две проблемы: низкие уровни вакцинации и страх игл. В Австралии (где и придумали данную разработку) детская вакцинация упала до 90,5% среди годовалых и 88,4% среди двухлетних детей - минимальных значений за пять лет. А четверть взрослых боится уколов. Пластырь убирает этот барьер полностью. Плюс он подходит для регионов, где нет холодильников и сложной инфраструктуры - можно хранить и перевозить как обычные медикаменты.
Если эта платформенная технология заработает, то любые мРНК‑вакцины - от гриппа до новых инфекций - можно будет выпускать в виде безболезненных пластырей, которые не требуют врачей, шприцов и холодовой цепи. Это делает вакцинацию быстрее, дешевле и доступнее для тех мест, где она сейчас буксует
На смену уколам вполне могут прийти безболезненные и растворимые пластыри. Например, этот пластырь имеет сотни микроскопических игл - человек их почти не чувствует. Когда пластырь прикладывают к коже, эти иглы растворяются прямо в коже, доставляя мРНК‑вакцину без проколов и боли.
Помимо прочего, обычные мРНК‑вакцины нужно хранить при -20°C или даже -70°C, и они живут всего несколько недель. А высушенная мРНК в микроне иглах может храниться при комнатной температуре месяцами, что резко упрощает логистику и снижает стоимость доставки. Исследователи изучили, как мРНК и её липидные носители ведут себя при сушке и повторном увлажнении - это ключевой шаг к тому, чтобы такие пластыри стали массовыми и надёжными.
Технология потенциально решает сразу две проблемы: низкие уровни вакцинации и страх игл. В Австралии (где и придумали данную разработку) детская вакцинация упала до 90,5% среди годовалых и 88,4% среди двухлетних детей - минимальных значений за пять лет. А четверть взрослых боится уколов. Пластырь убирает этот барьер полностью. Плюс он подходит для регионов, где нет холодильников и сложной инфраструктуры - можно хранить и перевозить как обычные медикаменты.
Если эта платформенная технология заработает, то любые мРНК‑вакцины - от гриппа до новых инфекций - можно будет выпускать в виде безболезненных пластырей, которые не требуют врачей, шприцов и холодовой цепи. Это делает вакцинацию быстрее, дешевле и доступнее для тех мест, где она сейчас буксует
❤6🔥2
Кибертараканы! Это те самые, которым добавили мозги в виде миниэлектронники.
На спину кибертаракана ставят маленький контроллер, который подаёт слабые электрические импульсы на мышцы. Насекомое двигается само, но направление можно задавать кнопкой - налево, направо, вперёд.
Спрашивается, зачем? Такой гибрид живого организма и техники работает в десятки раз дольше, чем маленькие роботы: ему не нужны моторы, батареи, сложная механика. Он питается своей собственной биологией. Поэтому кибернасекомые уже используют в реальных поисково‑спасательных операциях - они пролезают туда, куда не пролезет ни один дрон или робот.
А теперь они ещё и научились работать в подводной среде. Учёные сделали для таких кибертараканов подводный скафандр, который позволяет им работать там, где раньше они просто умирали - в затопленных тоннелях, влажных завалах, местах с почти нулевым кислородом. Скафандр - это мини‑акваланг: маленький кислородный генератор, гибкая оболочка и четыре тонкие трубки, которые подают кислород прямо в дыхательные отверстия таракана. Внутри генератора лежит губка с диоксидом марганца, а когда туда добавляют немного перекиси водорода, начинается реакция, которая медленно выделяет кислород. Всё это весит мало, не мешает движению и работает до трёх часов под водой - для насекомого это огромный ресурс.
В тестах кибертаракан с таким костюмом спокойно двигался в трубах, заполненных водой и CO₂, где обычный таракан погибает за минуты. Это превращает сухопутного кибернасекомого в амфибию, которая может работать и на суше, и под водой. А значит - проникать в затопленные подвалы, разрушенные здания после ливней, узкие щели, куда не добраться спасателям. Команда уже использовала кибернасекомых в реальных миссиях, например после землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме.
Дальше план - добавить сенсоры, навигацию, улучшить прочность костюма и адаптировать технологию для других насекомых: жуков, саранчи, любых видов со схожей дыхательной системой.
Идея проста: если живой организм уже идеально приспособлен к узким пространствам, зачем строить робота, который будет хуже? Короче говоря, трансгуманизм опять достаётся кому угодно, но не самому человеку
На спину кибертаракана ставят маленький контроллер, который подаёт слабые электрические импульсы на мышцы. Насекомое двигается само, но направление можно задавать кнопкой - налево, направо, вперёд.
Спрашивается, зачем? Такой гибрид живого организма и техники работает в десятки раз дольше, чем маленькие роботы: ему не нужны моторы, батареи, сложная механика. Он питается своей собственной биологией. Поэтому кибернасекомые уже используют в реальных поисково‑спасательных операциях - они пролезают туда, куда не пролезет ни один дрон или робот.
А теперь они ещё и научились работать в подводной среде. Учёные сделали для таких кибертараканов подводный скафандр, который позволяет им работать там, где раньше они просто умирали - в затопленных тоннелях, влажных завалах, местах с почти нулевым кислородом. Скафандр - это мини‑акваланг: маленький кислородный генератор, гибкая оболочка и четыре тонкие трубки, которые подают кислород прямо в дыхательные отверстия таракана. Внутри генератора лежит губка с диоксидом марганца, а когда туда добавляют немного перекиси водорода, начинается реакция, которая медленно выделяет кислород. Всё это весит мало, не мешает движению и работает до трёх часов под водой - для насекомого это огромный ресурс.
В тестах кибертаракан с таким костюмом спокойно двигался в трубах, заполненных водой и CO₂, где обычный таракан погибает за минуты. Это превращает сухопутного кибернасекомого в амфибию, которая может работать и на суше, и под водой. А значит - проникать в затопленные подвалы, разрушенные здания после ливней, узкие щели, куда не добраться спасателям. Команда уже использовала кибернасекомых в реальных миссиях, например после землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме.
Дальше план - добавить сенсоры, навигацию, улучшить прочность костюма и адаптировать технологию для других насекомых: жуков, саранчи, любых видов со схожей дыхательной системой.
Идея проста: если живой организм уже идеально приспособлен к узким пространствам, зачем строить робота, который будет хуже? Короче говоря, трансгуманизм опять достаётся кому угодно, но не самому человеку
🔥10❤3👍1🥰1
Solid State Humanity
Neuralink впервые успешно провела операцию по установке импланта новым способом Если раньше хирурги разрезали и частично удаляли твердую мозговую оболочку, покрывающую мозг, то теперь электроды вводятся прямо через нее, не нарушая ее целостность. Это должно…
Кстати, пациента, которому впервые и провели эту операцию, зовут Ли Мартин
Его жена говорит, что им сообщили об этом только перед самой операцией, что, мягко говоря, добавило напряжения.
Через час после пробуждения он уже сидел с инженерами Neuralink и тестировал интерфейс - по словам команды, ни один участник до него не был в состоянии работать с устройством так быстро после операции.
А ещё ему сделали татуировку NP26. Это просто символ того, что человек прошёл процедуру и стал частью ранней группы Neuralnauts, которые тестируют новые хирургические методы и новые версии чипов
Его жена говорит, что им сообщили об этом только перед самой операцией, что, мягко говоря, добавило напряжения.
Через час после пробуждения он уже сидел с инженерами Neuralink и тестировал интерфейс - по словам команды, ни один участник до него не был в состоянии работать с устройством так быстро после операции.
А ещё ему сделали татуировку NP26. Это просто символ того, что человек прошёл процедуру и стал частью ранней группы Neuralnauts, которые тестируют новые хирургические методы и новые версии чипов
👍9❤2🔥2🌭1
Вживлённые электроды могут работать в человеческом мозге годами - без серьёзных осложнений и без потери функциональности
Пять участников исследования с травмой спинного мозга получили по два массива Blackrock NeuroPort, и эти электроды проработали от 2 до 10 лет, суммарно накопив 27 лет имплантационного времени. За это время через мозг участников прошло более 168 миллионов импульсов, и ни один из них не вызвал серьёзных побочных эффектов. Это впервые даёт реальные данные о том, что долгоживущие интерфейсы не просто возможны - они уже работают.
Самое важное - стабильность. Около 60% электродов оставались функциональными спустя 10 лет, несмотря на то, что пороги стимуляции медленно росли - примерно на 3,5 микроампера в год. Это означает, что деградация есть, но она медленная и предсказуемая. Сенсорные ощущения, которые электроды вызывали в руке участников, оставались локализованными, стабильными и информативными. Даже спустя годы качество ощущений почти не менялось. В редких случаях ощущения сохранялись немного после отключения стимуляции - всего 3-25 событий на всех участников за всё время, что статистически ничтожно мало.
Это фундаментальный аргумент в пользу того, что будущие нейроинтерфейсы для восстановления чувствительности, слуха, зрения и моторики могут быть не временными прототипами, а реальными клиническими устройствами. И если электроды выдерживают 10 лет без серьёзных проблем, то это открывает путь к постоянным сенсорным протезам, полноценным BCI и долгосрочным нейромодуляторам
Пять участников исследования с травмой спинного мозга получили по два массива Blackrock NeuroPort, и эти электроды проработали от 2 до 10 лет, суммарно накопив 27 лет имплантационного времени. За это время через мозг участников прошло более 168 миллионов импульсов, и ни один из них не вызвал серьёзных побочных эффектов. Это впервые даёт реальные данные о том, что долгоживущие интерфейсы не просто возможны - они уже работают.
Самое важное - стабильность. Около 60% электродов оставались функциональными спустя 10 лет, несмотря на то, что пороги стимуляции медленно росли - примерно на 3,5 микроампера в год. Это означает, что деградация есть, но она медленная и предсказуемая. Сенсорные ощущения, которые электроды вызывали в руке участников, оставались локализованными, стабильными и информативными. Даже спустя годы качество ощущений почти не менялось. В редких случаях ощущения сохранялись немного после отключения стимуляции - всего 3-25 событий на всех участников за всё время, что статистически ничтожно мало.
Это фундаментальный аргумент в пользу того, что будущие нейроинтерфейсы для восстановления чувствительности, слуха, зрения и моторики могут быть не временными прототипами, а реальными клиническими устройствами. И если электроды выдерживают 10 лет без серьёзных проблем, то это открывает путь к постоянным сенсорным протезам, полноценным BCI и долгосрочным нейромодуляторам
❤8👍4🔥3
Искусственное, как обычно, лучше естественного. На этот раз на примере CRISPR
Генные редакторы, созданные ИИ, могут быть мощнее природных CRISPR‑ферментов. Не улучшенные версии существующих Cas‑белков, а полностью новые, синтетические ферменты, которых в природе никогда не было. И главное - они работают не просто "как настоящие", а лучше настоящих, причём сразу в трёх системах: бактериях, человеческих клетках и растениях.
Исследователи взяли компактный фермент TnpB - древнего предка Cas12 - и с помощью модели ESM‑IF1 начали генерировать тысячи новых вариантов. Алгоритм предлагал полностью новые аминокислотные последовательности, а учёные вручную фиксировали только те участки, которые критичны для распознавания ДНК и РНК. Из 1 980 созданных вариантов 466 показали активность, а около 8% превзошли природный фермент в бактериальных тестах. В человеческих клетках два синтетических фермента достигли 46% и 50% эффективности редактирования, тогда как природный TnpB давал 28%. На отдельных участках ДНК лучшие варианты обеспечивали почти четырёхкратное увеличение эффективности.
Эти ферменты действительно новые. Их ключевые домены имеют только 83% и 72% сходства с природными аналогами - то есть ИИ создал рабочие молекулярные контакты, которых нет в природе. Это принципиально отличается от предыдущих моделей, которые генерировали почти идентичные белки с >99% сходства.
Если это направление продолжит развиваться, CRISPR‑инструментарий перестанет быть набором природных ферментов - и станет полноценной инженерной платформой, где редакторы создаются под задачу, а не под то, что дала эволюция
Генные редакторы, созданные ИИ, могут быть мощнее природных CRISPR‑ферментов. Не улучшенные версии существующих Cas‑белков, а полностью новые, синтетические ферменты, которых в природе никогда не было. И главное - они работают не просто "как настоящие", а лучше настоящих, причём сразу в трёх системах: бактериях, человеческих клетках и растениях.
Исследователи взяли компактный фермент TnpB - древнего предка Cas12 - и с помощью модели ESM‑IF1 начали генерировать тысячи новых вариантов. Алгоритм предлагал полностью новые аминокислотные последовательности, а учёные вручную фиксировали только те участки, которые критичны для распознавания ДНК и РНК. Из 1 980 созданных вариантов 466 показали активность, а около 8% превзошли природный фермент в бактериальных тестах. В человеческих клетках два синтетических фермента достигли 46% и 50% эффективности редактирования, тогда как природный TnpB давал 28%. На отдельных участках ДНК лучшие варианты обеспечивали почти четырёхкратное увеличение эффективности.
Эти ферменты действительно новые. Их ключевые домены имеют только 83% и 72% сходства с природными аналогами - то есть ИИ создал рабочие молекулярные контакты, которых нет в природе. Это принципиально отличается от предыдущих моделей, которые генерировали почти идентичные белки с >99% сходства.
Если это направление продолжит развиваться, CRISPR‑инструментарий перестанет быть набором природных ферментов - и станет полноценной инженерной платформой, где редакторы создаются под задачу, а не под то, что дала эволюция
5👍7🔥4❤3
Омоложение организма при помощи перезапуска иммунных клеток-"уборщиков"
Одна из ключевых причин старения - это сбой в системе клеточной уборки, который начинается с двух типов иммунных клеток: нейтрофилов и макрофагов. Каждый день организм производит около 100 миллиардов нейтрофилов, которые живут всего 12-24 часа и должны быть быстро уничтожены и переработаны макрофагами. Но с возрастом макрофаги теряют способность поглощать эти отработанные клетки из‑за избытка гормона PGE2, который активирует воспалительный рецептор EP2 и буквально "выключает" их функцию. Нейтрофилы, оставшиеся без очистки, превращаются в токсичные "зомби‑клетки", которые накапливаются в печени, селезёнке, костном мозге и других органах, разрушая ткани и вызывая хроническое воспаление.
Если заблокировать EP2 только на тканевых макрофагах, то их способность к очистке полностью восстанавливается. В старых мышах это привело к омоложению сразу нескольких систем: снизилось воспаление в мозге, печени, сердце, почках и кишечнике, нормализовались 59 из 71 возрастных белков в крови, уменьшилось количество висцерального жира, сохранилась мышечная масса, а скорость, баланс и сила лап стали такими же, как у молодых животных. Даже когнитивные функции - память и навигация - вернулись к молодым уровням. Мыши выглядели моложе и физически вели себя как молодые.
Аналогичные процессы обнаружены и в человеческих данных: старые и больные человеческие печени показывают те же признаки - накопление нейтрофилов, рост EP2, падение функции макрофагов. Механизм не ограничивается мышами и может работать у людей.
Обычные противовоспалительные препараты вроде аспирина блокируют PGE2 целиком, что мешает и полезным функциям гормона, поэтому они слишком грубые для борьбы со старением. Значит, нужно создать препарат, который будет блокировать только EP2 - точечно, без вмешательства в другие пути. Если такой препарат появится, он сможет уменьшить системное воспаление и замедлить старение сразу нескольких органов, не леча каждую проблему отдельно, а устраняя корень - сбой в клеточной очистке
Одна из ключевых причин старения - это сбой в системе клеточной уборки, который начинается с двух типов иммунных клеток: нейтрофилов и макрофагов. Каждый день организм производит около 100 миллиардов нейтрофилов, которые живут всего 12-24 часа и должны быть быстро уничтожены и переработаны макрофагами. Но с возрастом макрофаги теряют способность поглощать эти отработанные клетки из‑за избытка гормона PGE2, который активирует воспалительный рецептор EP2 и буквально "выключает" их функцию. Нейтрофилы, оставшиеся без очистки, превращаются в токсичные "зомби‑клетки", которые накапливаются в печени, селезёнке, костном мозге и других органах, разрушая ткани и вызывая хроническое воспаление.
Если заблокировать EP2 только на тканевых макрофагах, то их способность к очистке полностью восстанавливается. В старых мышах это привело к омоложению сразу нескольких систем: снизилось воспаление в мозге, печени, сердце, почках и кишечнике, нормализовались 59 из 71 возрастных белков в крови, уменьшилось количество висцерального жира, сохранилась мышечная масса, а скорость, баланс и сила лап стали такими же, как у молодых животных. Даже когнитивные функции - память и навигация - вернулись к молодым уровням. Мыши выглядели моложе и физически вели себя как молодые.
Аналогичные процессы обнаружены и в человеческих данных: старые и больные человеческие печени показывают те же признаки - накопление нейтрофилов, рост EP2, падение функции макрофагов. Механизм не ограничивается мышами и может работать у людей.
Обычные противовоспалительные препараты вроде аспирина блокируют PGE2 целиком, что мешает и полезным функциям гормона, поэтому они слишком грубые для борьбы со старением. Значит, нужно создать препарат, который будет блокировать только EP2 - точечно, без вмешательства в другие пути. Если такой препарат появится, он сможет уменьшить системное воспаление и замедлить старение сразу нескольких органов, не леча каждую проблему отдельно, а устраняя корень - сбой в клеточной очистке
🔥9❤4👍3
Генетические исследования всегда начинались с одного требования: "скинь нам свой геном"
Это самый опасный запрос, который только можно сделать человеку - ДНК нельзя сменить, удалить или спрятать после утечки. И вот впервые появляется рабочая альтернатива: исследование, которое можно провести без передачи ДНК вообще.
Автор проверил это на практике: сто пользователей участвуют в генетическом анализе, но их данные никогда не покидают телефоны. Каждый делит свои SNP‑значения на криптографические доли и отправляет их разным независимым узлам. Никто не видит исходный геном, но система всё равно считает частоты аллелей и итоговый скор. Всё работает, результаты точные, а весь процесс занимает меньше минуты.
Это переворачивает саму идею генетических исследований. Теперь можно участвовать в науке, не отдавая своё ДНК никому. Не "доверяйте нам", а "мы физически не можем увидеть ваши данные". Если такая модель станет стандартом, эпоха централизованных баз геномов закончится
https://github.com/vishakh/stoffel-test
Это самый опасный запрос, который только можно сделать человеку - ДНК нельзя сменить, удалить или спрятать после утечки. И вот впервые появляется рабочая альтернатива: исследование, которое можно провести без передачи ДНК вообще.
Автор проверил это на практике: сто пользователей участвуют в генетическом анализе, но их данные никогда не покидают телефоны. Каждый делит свои SNP‑значения на криптографические доли и отправляет их разным независимым узлам. Никто не видит исходный геном, но система всё равно считает частоты аллелей и итоговый скор. Всё работает, результаты точные, а весь процесс занимает меньше минуты.
Это переворачивает саму идею генетических исследований. Теперь можно участвовать в науке, не отдавая своё ДНК никому. Не "доверяйте нам", а "мы физически не можем увидеть ваши данные". Если такая модель станет стандартом, эпоха централизованных баз геномов закончится
https://github.com/vishakh/stoffel-test
GitHub
GitHub - vishakh/stoffel-test: A PoC for using Stoffel MPC for genomics
A PoC for using Stoffel MPC for genomics. Contribute to vishakh/stoffel-test development by creating an account on GitHub.
5👍6❤3🔥2😱1
Имплантируемая "розетка" внутри тела!
Она может заряжать и обслуживать биоэлектронные устройства с помощью обычной иглы. Идея в том, чтобы не делать постоянный внешний разъём в коже, который повышает риск инфекции, а оставить внутри тела скрытый порт доступа.
Устройство сделано из мягкого пористого материала с порами около 150 микрометров. Внутри этих пор находится слой проводящего полимера толщиной 100-200 нанометров, а снаружи всё покрыто защитной силиконовой оболочкой.
В опытах на мышах и крысах через такую "розетку" удалось заряжать нейроимпланты и передавать данные со скоростью почти 16 мегабит в секунду. На свиньях систему использовали для питания стимуляторов нервов, которые подавали импульсы силой 20 микроампер длительностью 100 миллисекунд.
Главное преимущество конструкции - прочность. Она выдержала более 100 подключений иглами разного диаметра: от 0,1 до 1,5 мм, при этом не потеряла электрические свойства. У мышей имплант находился больше года без заметных повреждений или проблем.
В будущем такие устройства могут стать стандартным способом обслуживания мозговых имплантов, нейропротезов и других кибернетических систем внутри организма. Маленький шаг к эпохе, где человек будет обновлять не только смартфон, но и собственную нервную систему
Она может заряжать и обслуживать биоэлектронные устройства с помощью обычной иглы. Идея в том, чтобы не делать постоянный внешний разъём в коже, который повышает риск инфекции, а оставить внутри тела скрытый порт доступа.
Устройство сделано из мягкого пористого материала с порами около 150 микрометров. Внутри этих пор находится слой проводящего полимера толщиной 100-200 нанометров, а снаружи всё покрыто защитной силиконовой оболочкой.
В опытах на мышах и крысах через такую "розетку" удалось заряжать нейроимпланты и передавать данные со скоростью почти 16 мегабит в секунду. На свиньях систему использовали для питания стимуляторов нервов, которые подавали импульсы силой 20 микроампер длительностью 100 миллисекунд.
Главное преимущество конструкции - прочность. Она выдержала более 100 подключений иглами разного диаметра: от 0,1 до 1,5 мм, при этом не потеряла электрические свойства. У мышей имплант находился больше года без заметных повреждений или проблем.
В будущем такие устройства могут стать стандартным способом обслуживания мозговых имплантов, нейропротезов и других кибернетических систем внутри организма. Маленький шаг к эпохе, где человек будет обновлять не только смартфон, но и собственную нервную систему
👍5❤4
Возможна ли выработка генетической сопротивляемости к радиации?
На севере Ирана есть такой город как Рамсар - небольшой курортный город на побережье Каспийского моря, который стал одним из самых известных мест для изучения воздействия радиации на человека.
Причина его известности - самый высокий уровень естественной радиоактивности на планете. В некоторых районах. Источник этого явления - природные залежи радия в грунте. Подземные воды, проходя через богатые радионуклидами породы, растворяют радиоактивные элементы и выносят их на поверхность через горячие источники.
Несмотря на постоянное воздействие повышенного радиационного фона, у жителей Рамсара не наблюдается ожидаемого резкого роста заболеваний, связанных с радиацией. Это заставило учёных изучать возможные механизмы адаптации организма.
Исследования показывают, что у некоторых жителей могут быть повышены уровни активности систем защиты клеток: механизмов восстановления повреждений ДНК, борьбы с окислительным стрессом и удаления повреждённых клеток.
Одна из гипотез, которая активно обсуждается в связи с Рамсаром, - радиационный гормезис. Согласно этой концепции, очень малые дозы радиации могут не только вредить клеткам, но и запускать защитные механизмы организма. Подобно тренировке иммунной системы, слабый стресс может активировать процессы восстановления и сделать клетки более устойчивыми к будущим повреждениям.
При этом радиационный гормезис остаётся спорной темой. Некоторые исследования находят признаки положительного адаптивного ответа, другие считают, что доказательств недостаточно для пересмотра существующих норм радиационной безопасности
На севере Ирана есть такой город как Рамсар - небольшой курортный город на побережье Каспийского моря, который стал одним из самых известных мест для изучения воздействия радиации на человека.
Причина его известности - самый высокий уровень естественной радиоактивности на планете. В некоторых районах. Источник этого явления - природные залежи радия в грунте. Подземные воды, проходя через богатые радионуклидами породы, растворяют радиоактивные элементы и выносят их на поверхность через горячие источники.
Несмотря на постоянное воздействие повышенного радиационного фона, у жителей Рамсара не наблюдается ожидаемого резкого роста заболеваний, связанных с радиацией. Это заставило учёных изучать возможные механизмы адаптации организма.
Исследования показывают, что у некоторых жителей могут быть повышены уровни активности систем защиты клеток: механизмов восстановления повреждений ДНК, борьбы с окислительным стрессом и удаления повреждённых клеток.
Одна из гипотез, которая активно обсуждается в связи с Рамсаром, - радиационный гормезис. Согласно этой концепции, очень малые дозы радиации могут не только вредить клеткам, но и запускать защитные механизмы организма. Подобно тренировке иммунной системы, слабый стресс может активировать процессы восстановления и сделать клетки более устойчивыми к будущим повреждениям.
При этом радиационный гормезис остаётся спорной темой. Некоторые исследования находят признаки положительного адаптивного ответа, другие считают, что доказательств недостаточно для пересмотра существующих норм радиационной безопасности
❤10👍5🎄2☃1🤪1
Forwarded from Мемортализм
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мемортализм
$1 млрд. Почему?
$400 млн - на ускорение биотехнологий через частные инвестиции: омоложение клеток, генную терапию, искусственные органы, нейроинтерфейсы, ИИ-медицину. Не ждать десятилетий, пока регуляторы решат, можно ли человеку жить дольше. Создать компании, которые дадут людям реальные улучшения.
$250 млн я вложил бы в культурную борьбу. Фильмы, игры, аниме, книги, YouTube-каналы, документалки. Годами людям продавали идею, что киборг обязательно станет злодеем с красными глазами. Пора заменить этот образ: улучшенный человек - это не потеря человечности, а следующий этап развития.
$150 млн пошло бы на образовательную кампанию: бесплатные курсы по биологии, ИИ, нейронаукам, генетике. Нужно напомнить всем, что человек всегда улучшал себя технологиями. Вакцины, очки, протезы, компьютеры уже изменили нас. Вопрос только в том, насколько далеко мы готовы зайти.
$100 млн - на юридическое давление за отмену ограничений, которые тормозят развитие. Поддержка организаций, которые выступают за право человека экспериментировать со своим телом, доступ к новым медицинским технологиям и свободный рынок биотехнологий.
$50 млн - на создание глобального медиа-бренда трансгуманизма: журнал, исследования, аналитика, конференции. Нам нужно формировать повестку. Чтобы было модным носить футболку с символом h+.
$50 млн оставил бы на венчурные инвестиции в самые рискованные проекты. Большинство провалится, потому что так работает инновация. Кремниевые долины строятся не на осторожности, а на тысячах попыток, из которых несколько меняют мир.
Когда человек получит искусственный орган вместо больной почки, нейроимплант вместо инвалидности и терапию старения вместо немощи, спор о том, "естественно ли это", закончится сам
$400 млн - на ускорение биотехнологий через частные инвестиции: омоложение клеток, генную терапию, искусственные органы, нейроинтерфейсы, ИИ-медицину. Не ждать десятилетий, пока регуляторы решат, можно ли человеку жить дольше. Создать компании, которые дадут людям реальные улучшения.
$250 млн я вложил бы в культурную борьбу. Фильмы, игры, аниме, книги, YouTube-каналы, документалки. Годами людям продавали идею, что киборг обязательно станет злодеем с красными глазами. Пора заменить этот образ: улучшенный человек - это не потеря человечности, а следующий этап развития.
$150 млн пошло бы на образовательную кампанию: бесплатные курсы по биологии, ИИ, нейронаукам, генетике. Нужно напомнить всем, что человек всегда улучшал себя технологиями. Вакцины, очки, протезы, компьютеры уже изменили нас. Вопрос только в том, насколько далеко мы готовы зайти.
$100 млн - на юридическое давление за отмену ограничений, которые тормозят развитие. Поддержка организаций, которые выступают за право человека экспериментировать со своим телом, доступ к новым медицинским технологиям и свободный рынок биотехнологий.
$50 млн - на создание глобального медиа-бренда трансгуманизма: журнал, исследования, аналитика, конференции. Нам нужно формировать повестку. Чтобы было модным носить футболку с символом h+.
$50 млн оставил бы на венчурные инвестиции в самые рискованные проекты. Большинство провалится, потому что так работает инновация. Кремниевые долины строятся не на осторожности, а на тысячах попыток, из которых несколько меняют мир.
Когда человек получит искусственный орган вместо больной почки, нейроимплант вместо инвалидности и терапию старения вместо немощи, спор о том, "естественно ли это", закончится сам
6❤12👍3👎1💯1
Solid State Humanity
Недавний всемирный опрос 2 657 нейробиологов показал, что в самой нейронауке нет единой картины того, что такое сознание, разум и свобода воли. Наоборот - внутри дисциплины царит философский разнобой, который сильно отличается от того, как нейробиологию обычно представляют в медиа.
Самый неожиданный результат - 64% нейробиологов считают, что разум полностью сводится к работе мозга, то есть поддерживают редуктивный физикализм. Но при этом только 17,5% готовы сказать, что свободы воли не существует. То есть большинство одновременно верит в полную "механичность" мозга и в то, что человек всё же способен выбирать. Это парадокс, который в учебниках обычно не обсуждают.
Учёные также признали, что современная наука знает лишь около 30% структуры и функций мозга - то есть две трети остаются непонятными. Но при этом нейробиологи демонстрируют высокий оптимизм: многие считают, что в будущем нейронаука сможет полностью объяснить психические расстройства, понять человеческую природу, а некоторые даже допускают возможностьчтения мыслей и загрузки сознания (!)
Анализ ответов выявил пять скрытых мировоззренческих профилей, которые систематически различаются в зависимости от страны, возраста, специализации и академического опыта. Нейробиологи не живут в единой философской парадигме - у них разные представления о том, что такое разум, личность и свобода.
Нейронаука движется вперёд быстрее, чем её собственные философские основания. И если учёные всерьёз говорят о будущем с "ментальным аплоадингом", то обществу придётся обсуждать не только технологии, но и то, что мы вообще считаем человеком...
Самый неожиданный результат - 64% нейробиологов считают, что разум полностью сводится к работе мозга, то есть поддерживают редуктивный физикализм. Но при этом только 17,5% готовы сказать, что свободы воли не существует. То есть большинство одновременно верит в полную "механичность" мозга и в то, что человек всё же способен выбирать. Это парадокс, который в учебниках обычно не обсуждают.
Учёные также признали, что современная наука знает лишь около 30% структуры и функций мозга - то есть две трети остаются непонятными. Но при этом нейробиологи демонстрируют высокий оптимизм: многие считают, что в будущем нейронаука сможет полностью объяснить психические расстройства, понять человеческую природу, а некоторые даже допускают возможность
Анализ ответов выявил пять скрытых мировоззренческих профилей, которые систематически различаются в зависимости от страны, возраста, специализации и академического опыта. Нейробиологи не живут в единой философской парадигме - у них разные представления о том, что такое разум, личность и свобода.
Нейронаука движется вперёд быстрее, чем её собственные философские основания. И если учёные всерьёз говорят о будущем с "ментальным аплоадингом", то обществу придётся обсуждать не только технологии, но и то, что мы вообще считаем человеком...
7❤12👌1
Французская компания ITEN пытается решить одну из самых болезненных технических проблем медицины - ненадёжные и недолговечные батареи в имплантах, из‑за которых пациенты вынуждены снова и снова ложиться на операции. Их новая программа SOLIMED - это попытка создать совершенно новый тип твердотельных аккумуляторов, которые будут безопаснее, компактнее и работать намного дольше, чем любые современные аналоги.
Технически ITEN делает ставку на полностью керамическую, наноматериальную архитектуру батареи. В отличие от обычных литий‑ионных аккумуляторов, где внутри жидкий электролит и риск воспламенения, здесь нет горючих компонентов - что критично для устройств, которые находятся внутри человеческого тела. Компания заявляет конкретные цели: энергетическая плотность 600 Wh/л, ёмкость более 2 Ah и заряд до 80% менее чем за 20 минут. Если эти цифры будут достигнуты, импланты смогут стать значительно меньше, работать дольше и заряжаться быстрее - включая беспроводную зарядку через кожу.
Такие батареи могут радикально уменьшить количество операций по замене питания в устройствах вроде кардиостимуляторов и систем поддержки сердца. ITEN также исследует новые биосовместимые материалы корпуса, которые могут заменить традиционный титан и позволить делать импланты ещё компактнее. Хотя первым направлением выбраны кардиологические устройства, технология подходит и для нейростимуляторов, слуховых имплантов и других высокоточных медицинских систем.
Если программа SOLIMED достигнет заявленных характеристик, это может стать редким случаем, когда именно батарея - обычно самая скучная часть устройства - станет главным технологическим прорывом в медицине
Технически ITEN делает ставку на полностью керамическую, наноматериальную архитектуру батареи. В отличие от обычных литий‑ионных аккумуляторов, где внутри жидкий электролит и риск воспламенения, здесь нет горючих компонентов - что критично для устройств, которые находятся внутри человеческого тела. Компания заявляет конкретные цели: энергетическая плотность 600 Wh/л, ёмкость более 2 Ah и заряд до 80% менее чем за 20 минут. Если эти цифры будут достигнуты, импланты смогут стать значительно меньше, работать дольше и заряжаться быстрее - включая беспроводную зарядку через кожу.
Такие батареи могут радикально уменьшить количество операций по замене питания в устройствах вроде кардиостимуляторов и систем поддержки сердца. ITEN также исследует новые биосовместимые материалы корпуса, которые могут заменить традиционный титан и позволить делать импланты ещё компактнее. Хотя первым направлением выбраны кардиологические устройства, технология подходит и для нейростимуляторов, слуховых имплантов и других высокоточных медицинских систем.
Если программа SOLIMED достигнет заявленных характеристик, это может стать редким случаем, когда именно батарея - обычно самая скучная часть устройства - станет главным технологическим прорывом в медицине
8👏7👍3
Solid State Humanity
Иногда кажется, что с появлением биологических ИИ-моделей мы уже почти можем "просчитать интеллект по генам". Но всё не так просто Здесь взяли 21 ген, связанный с интеллектом по геномным исследованиям, и прогнали их через модель Geneformer. Она умеет делать…
Как ИИ "угадывает" возраст, не понимая, что это такое
Учёные проверили две крупные ИИ-модели для биологии, scGPT и Geneformer, обученные на данных РНК отдельных клеток человека. Эти модели никогда не получали информацию о возрасте людей, но исследователи решили выяснить: смогут ли они самостоятельно обнаружить признаки старения.
Для эксперимента использовали данные 4-5 миллионов клеток примерно от 2000 доноров. В общей сложности было проанализировано пять независимых наборов данных. Оказалось, что нейросети действительно научились распознавать биологические сигналы старения, хотя и не превзошли классические методы анализа. Иными словами, ИИ не оказался магическим оракулом бессмертия, но продемонстрировал, что способен находить скрытые закономерности в человеческой биологии.
Исследователи обнаружили 132 устойчивых признака старения и нашли 193 совпадения между двумя моделями на уровне биологических путей. Наиболее сильные сигналы оказались связаны с хроническим воспалением, которое давно считается одним из ключевых механизмов старения организма. Особенно часто всплывали пути NF-κB, TNF и IFN-γ, отвечающие за воспалительные процессы и работу иммунной системы.
Самый интересный момент в том, что когда учёные искусственно усиливали обнаруженные ИИ признаки "старости", модель увеличивала предсказанный возраст клетки на 0,15 условных единиц. Если же воздействовать в противоположную сторону, возраст снижался. При случайном вмешательстве ничего не происходило. Т.е. модели не просто находят статистический шум, а действительно выделяют биологически значимые механизмы.
Чтобы исключить ошибки, исследователи провели дополнительную проверку. Они выровняли состав клеток у молодых и пожилых людей, чтобы убедиться, что ИИ не обманывается различиями в выборке. После этого сигнал старения уменьшился примерно в 3 раза, но всё ещё сохранялся в 7 из 8 тестов. Более того, результаты были подтверждены на независимой базе данных из 981 человека.
Современные биологические нейросети способны обнаруживать признаки старения без специального обучения. Они самостоятельно приходят к тем же выводам, к которым учёные шли десятилетиями: старение тесно связано с хроническим воспалением и изменениями в иммунной системе. До создания цифрового бессмертия ещё очень далеко, но мы уже подошли к этапу, когда ИИ начинает выступать не только инструментом анализа, а полноценным помощником в изучении человеческого организма
Учёные проверили две крупные ИИ-модели для биологии, scGPT и Geneformer, обученные на данных РНК отдельных клеток человека. Эти модели никогда не получали информацию о возрасте людей, но исследователи решили выяснить: смогут ли они самостоятельно обнаружить признаки старения.
Для эксперимента использовали данные 4-5 миллионов клеток примерно от 2000 доноров. В общей сложности было проанализировано пять независимых наборов данных. Оказалось, что нейросети действительно научились распознавать биологические сигналы старения, хотя и не превзошли классические методы анализа. Иными словами, ИИ не оказался магическим оракулом бессмертия, но продемонстрировал, что способен находить скрытые закономерности в человеческой биологии.
Исследователи обнаружили 132 устойчивых признака старения и нашли 193 совпадения между двумя моделями на уровне биологических путей. Наиболее сильные сигналы оказались связаны с хроническим воспалением, которое давно считается одним из ключевых механизмов старения организма. Особенно часто всплывали пути NF-κB, TNF и IFN-γ, отвечающие за воспалительные процессы и работу иммунной системы.
Самый интересный момент в том, что когда учёные искусственно усиливали обнаруженные ИИ признаки "старости", модель увеличивала предсказанный возраст клетки на 0,15 условных единиц. Если же воздействовать в противоположную сторону, возраст снижался. При случайном вмешательстве ничего не происходило. Т.е. модели не просто находят статистический шум, а действительно выделяют биологически значимые механизмы.
Чтобы исключить ошибки, исследователи провели дополнительную проверку. Они выровняли состав клеток у молодых и пожилых людей, чтобы убедиться, что ИИ не обманывается различиями в выборке. После этого сигнал старения уменьшился примерно в 3 раза, но всё ещё сохранялся в 7 из 8 тестов. Более того, результаты были подтверждены на независимой базе данных из 981 человека.
Современные биологические нейросети способны обнаруживать признаки старения без специального обучения. Они самостоятельно приходят к тем же выводам, к которым учёные шли десятилетиями: старение тесно связано с хроническим воспалением и изменениями в иммунной системе. До создания цифрового бессмертия ещё очень далеко, но мы уже подошли к этапу, когда ИИ начинает выступать не только инструментом анализа, а полноценным помощником в изучении человеческого организма
7❤10