В Великобритании впервые провели установку нейроимпланта EASEE - устройства, предназначенного для лечения лекарственно-устойчивой фокальной эпилепсии.
Операция прошла в больнице Royal Victoria Infirmary в Ньюкасле под руководством нейрохирурга Криса Коуи. Это может стать жизненно важным вариантом терапии для пациентов, у которых невозможно удалить очаг эпилепсии хирургическим путем из-за риска повредить критически важные участки мозга, например, отвечающие за речь или движение.
Имплант EASEE (Epicranial Application of Stimulation Electrodes for Epilepsy) работает по принципу мозгового стимулятора, но без физического проникновения в мозг. Он устанавливается под кожу на поверхность черепа, непосредственно над эпилептическим очагом. Сигналы от батареи, размещенной в области груди, передаются по проводу к импланту и далее - в зону аномальной нейронной активности.
Устройство сочетает два типа электрической стимуляции:
Имплант не виден внешне, он полностью индивидуализируем - параметры электрической стимуляции настраиваются под конкретного пациента. После установки требуется около 3-4 недель на заживление, и только потом устройство активируют. Первые результаты можно ожидать через несколько месяцев.
Этот подход не только снижает частоту и тяжесть приступов, но и делает возможным лечение пациентов, ранее считавшихся "безнадежными" с точки зрения хирургии. Он также значительно менее травматичен, чем классическая резекция участков мозга.
Операция прошла в больнице Royal Victoria Infirmary в Ньюкасле под руководством нейрохирурга Криса Коуи. Это может стать жизненно важным вариантом терапии для пациентов, у которых невозможно удалить очаг эпилепсии хирургическим путем из-за риска повредить критически важные участки мозга, например, отвечающие за речь или движение.
Имплант EASEE (Epicranial Application of Stimulation Electrodes for Epilepsy) работает по принципу мозгового стимулятора, но без физического проникновения в мозг. Он устанавливается под кожу на поверхность черепа, непосредственно над эпилептическим очагом. Сигналы от батареи, размещенной в области груди, передаются по проводу к импланту и далее - в зону аномальной нейронной активности.
Устройство сочетает два типа электрической стимуляции:
• Низкочастотную (DLS) - направленную на постепенное снижение гиперактивности нейронов;
• Высокочастотную (HFS) - которая может активно блокировать надвигающийся приступ.
Имплант не виден внешне, он полностью индивидуализируем - параметры электрической стимуляции настраиваются под конкретного пациента. После установки требуется около 3-4 недель на заживление, и только потом устройство активируют. Первые результаты можно ожидать через несколько месяцев.
Этот подход не только снижает частоту и тяжесть приступов, но и делает возможным лечение пациентов, ранее считавшихся "безнадежными" с точки зрения хирургии. Он также значительно менее травматичен, чем классическая резекция участков мозга.
👍6❤2🥰2🔥1
Надо же, учёные в исследованиях по борьбе со старением обратили внимание на трансгуманистические технологии и методы
В статье, опубликованной в Nature Aging, учёные предлагают новый взгляд на лечение старения. Авторы вводят понятие "замещающая интервенция" - это стратегия, при которой старение рассматривается как процесс износа биологических структур, а не только как результат накопления молекулярных повреждений. Вместо попыток остановить биохимические изменения, предлагается физически заменять клетки, ткани, органы и даже участки мозга, чтобы восстановить утраченные функции.
Хотя наука о старении сформировалась лишь во второй половине 20 века, попытки продлить жизнь предпринимаются человечеством с древнейших времён. Современная биология старения достигла впечатляющих успехов - были открыты такие явления, как клеточное старение, выявлены важнейшие молекулярные пути (например, NAD⁺-сиртуиновая ось), определены биомаркеры, указывающие на возраст отдельных органов. Однако, несмотря на это, пока не существует методов, способных радикально продлить жизнь человека. Старение - это не только молекулярная деградация, но и постепенное разрушение структуры тела и мозга.
Авторы отмечают, что методы замещения давно используются в медицине. Исторические примеры варьируются от древнеегипетского протеза пальца до современных кардиостимуляторов и трансплантаций. Но до сих пор эти технологии применялись как крайняя мера - когда заболевание уже привело к необратимым повреждениям. В этой новой концепции замещающая терапия рассматривается не как спасение в последний момент, а как активное и плановое средство профилактики старения. Это означает возможность заранее заменять или усиливать органы и системы, прежде чем они выйдут из строя.
Современные технологии уже позволяют реализовывать такие идеи. Биологические материалы, выращенные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, генно-инженерные органы, интерфейсы мозг-машина, ксенотрансплантация, биоматериалы нового поколения, органоспецифические часы старения - всё это открывает путь к практическому применению замещения. Мы уже наблюдаем, как парализованные люди получают возможность двигаться с помощью нейроимплантов, а смертельные формы рака лечатся с использованием модифицированных иммунных клеток.
Всё это говорит о том, что необходимые инструменты уже в руках медицины. Главный вызов теперь - внедрить их в масштабную клиническую практику, сделать доступными и эффективными.
Фактически, т.н. замещающая интервенция - это трансгуманистический подход. Подумайте сами: если мы можем заранее заменять изнашивающиеся органы, пересаживать биоинженерные ткани, встраивать нейроимпланты и продлевать функции тела с помощью технологий - мы не просто лечим старение, мы целенаправленно модифицируем человека. Поэтому довольно приятно осознавать, что о таком подходе уже начали говорить в учёной среде.
В статье, опубликованной в Nature Aging, учёные предлагают новый взгляд на лечение старения. Авторы вводят понятие "замещающая интервенция" - это стратегия, при которой старение рассматривается как процесс износа биологических структур, а не только как результат накопления молекулярных повреждений. Вместо попыток остановить биохимические изменения, предлагается физически заменять клетки, ткани, органы и даже участки мозга, чтобы восстановить утраченные функции.
Хотя наука о старении сформировалась лишь во второй половине 20 века, попытки продлить жизнь предпринимаются человечеством с древнейших времён. Современная биология старения достигла впечатляющих успехов - были открыты такие явления, как клеточное старение, выявлены важнейшие молекулярные пути (например, NAD⁺-сиртуиновая ось), определены биомаркеры, указывающие на возраст отдельных органов. Однако, несмотря на это, пока не существует методов, способных радикально продлить жизнь человека. Старение - это не только молекулярная деградация, но и постепенное разрушение структуры тела и мозга.
Авторы отмечают, что методы замещения давно используются в медицине. Исторические примеры варьируются от древнеегипетского протеза пальца до современных кардиостимуляторов и трансплантаций. Но до сих пор эти технологии применялись как крайняя мера - когда заболевание уже привело к необратимым повреждениям. В этой новой концепции замещающая терапия рассматривается не как спасение в последний момент, а как активное и плановое средство профилактики старения. Это означает возможность заранее заменять или усиливать органы и системы, прежде чем они выйдут из строя.
Современные технологии уже позволяют реализовывать такие идеи. Биологические материалы, выращенные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, генно-инженерные органы, интерфейсы мозг-машина, ксенотрансплантация, биоматериалы нового поколения, органоспецифические часы старения - всё это открывает путь к практическому применению замещения. Мы уже наблюдаем, как парализованные люди получают возможность двигаться с помощью нейроимплантов, а смертельные формы рака лечатся с использованием модифицированных иммунных клеток.
Всё это говорит о том, что необходимые инструменты уже в руках медицины. Главный вызов теперь - внедрить их в масштабную клиническую практику, сделать доступными и эффективными.
Фактически, т.н. замещающая интервенция - это трансгуманистический подход. Подумайте сами: если мы можем заранее заменять изнашивающиеся органы, пересаживать биоинженерные ткани, встраивать нейроимпланты и продлевать функции тела с помощью технологий - мы не просто лечим старение, мы целенаправленно модифицируем человека. Поэтому довольно приятно осознавать, что о таком подходе уже начали говорить в учёной среде.
Nature
Replacement as an aging intervention
Nature Aging - Lore et al. explore how biological and synthetic replacement therapies, from engineered tissues to advanced prosthetics, could restore aging cells and organs, offering strategies to...
🔥12👍5💯5❤1
Solid State Humanity pinned «Надо же, учёные в исследованиях по борьбе со старением обратили внимание на трансгуманистические технологии и методы В статье, опубликованной в Nature Aging, учёные предлагают новый взгляд на лечение старения. Авторы вводят понятие "замещающая интервенция"…»
В 1973 году учёный Карл Саган ввёл в научный оборот термин "углеродный шовинизм" (carbon chauvinism). Он использовал его в своих лекциях и публикациях - особенно в рамках рассуждений о внеземной жизни. Саган критиковал тенденцию учёных и публики считать, что жизнь возможна только в форме, похожей на земную, основанную на углероде.
Саган подчёркивал, что это предвзятость, основанная на ограниченном опыте - ведь всё, что мы знаем, это земная биосфера. В книге "Драконы Эдема" (1977) и в более поздней серии "Космос" (1980) он прямо указывал, что углеродная жизнь - это лишь один из возможных вариантов организации материи в живое.
Углеродный шовинизм - это:
Основная идея - критика этой узости мышления. Мы не должны считать углерод единственным допустимым строительным блоком для жизни, особенно если пытаемся представить внеземные формы разума или будущие постчеловеческие формы существования.
Как трансгуманистам относиться к углеродному шовинизму? Трансгуманизм стремится преодолеть биологические ограничения, и потому углеродный шовинизм воспринимается как устаревшее, ограниченное мышление. Сознание не обязано быть биологическим - оно может существовать в формах, основанных на кремнии, фотонах или даже квантовых процессах. Идеи цифрового бессмертия и переноса разума в искусственные носители прямо противоречат убеждению, что разум возможен только в углеродной оболочке.
Для трансгуманистов важно рассматривать формы существования, пригодные для жизни за пределами Земли - там, где биохимия не работает.
Саган подчёркивал, что это предвзятость, основанная на ограниченном опыте - ведь всё, что мы знаем, это земная биосфера. В книге "Драконы Эдема" (1977) и в более поздней серии "Космос" (1980) он прямо указывал, что углеродная жизнь - это лишь один из возможных вариантов организации материи в живое.
Углеродный шовинизм - это:
• Предвзятое убеждение, что только углерод может служить основой для жизни и разума.
• Ограничение научного воображения, при котором всё, что не похоже на биохимию земной жизни, считается невозможным или маловероятным.
• Форма биохимического антропоцентризма - расширение человеческой самости на молекулярный уровень: "мы углеродные, значит, всё живое - углеродное".
Основная идея - критика этой узости мышления. Мы не должны считать углерод единственным допустимым строительным блоком для жизни, особенно если пытаемся представить внеземные формы разума или будущие постчеловеческие формы существования.
Как трансгуманистам относиться к углеродному шовинизму? Трансгуманизм стремится преодолеть биологические ограничения, и потому углеродный шовинизм воспринимается как устаревшее, ограниченное мышление. Сознание не обязано быть биологическим - оно может существовать в формах, основанных на кремнии, фотонах или даже квантовых процессах. Идеи цифрового бессмертия и переноса разума в искусственные носители прямо противоречат убеждению, что разум возможен только в углеродной оболочке.
Для трансгуманистов важно рассматривать формы существования, пригодные для жизни за пределами Земли - там, где биохимия не работает.
10🔥12👍2💯2
Когда человеку устанавливают кардиостимулятор или другой имплант, есть риск, что в месте операции начнётся инфекция. Это серьёзно, потому что может повредить не только кожу, но и само устройство. Чтобы этого избежать, учёные пробуют использовать антимикробные пептиды - это маленькие молекулы, которые убивают бактерии. Один из таких пептидов - SET-M33.
Учёные проверили, как пептид взаимодействует с разными видами материалов - как пористыми, так и гладкими. Пористые материалы, такие как полимерные сетки, электропрядёные мембраны и биосинтезированная целлюлоза, оказались более подходящими. Их волокнистая структура позволяла пептиду проникать внутрь и действовать против бактерий. Особенно хорошо себя показала биосинтезированная целлюлоза, потому что она помогала удерживать пептид и позволяла ему эффективно бороться с бактериями E. coli и S. aureus.
Однако были и нюансы. Несмотря на то что биоцеллюлоза сохраняла пептид, её слабая пористость ограничивала распространение вещества внутри материала. В результате пептид не всегда достигал всей поверхности, где могли находиться бактерии. С другой стороны, гладкие и плотные материалы, такие как титан и силикон, практически не пропускали пептид, из-за чего его эффективность резко снижалась.
Для профилактики инфекций при установке кардиологических имплантов нужно правильно выбирать материал, который сможет и удержать антимикробное вещество, и обеспечить его распространение по всей нужной поверхности. Такие материалы помогут лучше защитить пациента от послеоперационных инфекций.
Учёные проверили, как пептид взаимодействует с разными видами материалов - как пористыми, так и гладкими. Пористые материалы, такие как полимерные сетки, электропрядёные мембраны и биосинтезированная целлюлоза, оказались более подходящими. Их волокнистая структура позволяла пептиду проникать внутрь и действовать против бактерий. Особенно хорошо себя показала биосинтезированная целлюлоза, потому что она помогала удерживать пептид и позволяла ему эффективно бороться с бактериями E. coli и S. aureus.
Однако были и нюансы. Несмотря на то что биоцеллюлоза сохраняла пептид, её слабая пористость ограничивала распространение вещества внутри материала. В результате пептид не всегда достигал всей поверхности, где могли находиться бактерии. С другой стороны, гладкие и плотные материалы, такие как титан и силикон, практически не пропускали пептид, из-за чего его эффективность резко снижалась.
Для профилактики инфекций при установке кардиологических имплантов нужно правильно выбирать материал, который сможет и удержать антимикробное вещество, и обеспечить его распространение по всей нужной поверхности. Такие материалы помогут лучше защитить пациента от послеоперационных инфекций.
Nature
The identity of implant materials governs the antimicrobial efficacy of SET-M33
Scientific Reports - The identity of implant materials governs the antimicrobial efficacy of SET-M33
❤2🔥1
Forwarded from 📻 RADIOTOWER OMEGA
[ ПРОЯСНЕНИЕ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ]
#Омега_Наука
Мы все прекрасно понимаем общую суть болезни Альцгеймера. Фактически, сей ужасный недуг можно описать как «засорение» мозга мусорными и вредными белками — β-амилоидами и гиперфосфорилированными τау-белками, — образующих целые бляшки и агрегаты, приводящие к гибели нейронов по тем или иным причинам: нарушение работы митохондрий в клетках, повышение окислительного стресса(кислород не только даёт энергию, но и неплохо сжигает нас) дефицит ацетилхолина, нарушение транспорта между нейронами. Конечно, причин на деле гораздо больше, вплоть до обычного нейровоспаления.
Также человечество прекрасно понимает, что может способствовать появлению болезни: введение в кровяное русло организма препаратов в духе церебролизина или иных инородных белков, возрастные изменения, генетика, отсутствие активной работы мозга и, как следствие, потеря нейропластичности. Хотя и не все эти причины определённо являются этиологией заболевания, тем не менее, на них стоит обратить внимание.
Но интересно другое. Существует феномен «терминального просветления», в английской литературе именуемый как terminal lucidity. Человек, чья личность была уничтожена болезнью Альцгеймера; чей мозг, представляющий собой жуткое ссохшееся зрелище, получил необратимый ущерб и дегенерацию тканей... И этот человек в последние дни своей жизни обретает чистоту ума и ясность памяти, без проблем вспоминая всё то, что технически должен был забыть и потерять — не просто ментально, а физически, вследствие разрушенного мозга.
Ирония в том, что никто не понимает принципы и механизмы этого внезапного «предсмертного просветления». Либо мозг на деле оказывается не так повреждён, как принято считать в медицинском консенсусе, либо память хранится в неких иных отделах мозга, либо имеются в организме некие резервные пути передачи данных, активирующиеся лишь в агонии.
Словом, в мозге всё ещё довольно много интересно и причудливого, оттого кажущегося чуть ли не мистическим. Именно поэтому нейробиология — это краеугольный камень современной медицинской науки.
И всё же — довольно поэтично звучит: просветление прямо перед смертью, будто наместник Денетор, узнавший своего сына Фарамира лишь перед самой своей кончиной.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
🌟 Нравится читать Радиста? Тогда поддержите Радиобашню голосом или валютой!👁 👁
#Омега_Наука
Мы все прекрасно понимаем общую суть болезни Альцгеймера. Фактически, сей ужасный недуг можно описать как «засорение» мозга мусорными и вредными белками — β-амилоидами и гиперфосфорилированными τау-белками, — образующих целые бляшки и агрегаты, приводящие к гибели нейронов по тем или иным причинам: нарушение работы митохондрий в клетках, повышение окислительного стресса
Также человечество прекрасно понимает, что может способствовать появлению болезни: введение в кровяное русло организма препаратов в духе церебролизина или иных инородных белков, возрастные изменения, генетика, отсутствие активной работы мозга и, как следствие, потеря нейропластичности. Хотя и не все эти причины определённо являются этиологией заболевания, тем не менее, на них стоит обратить внимание.
Но интересно другое. Существует феномен «терминального просветления», в английской литературе именуемый как terminal lucidity. Человек, чья личность была уничтожена болезнью Альцгеймера; чей мозг, представляющий собой жуткое ссохшееся зрелище, получил необратимый ущерб и дегенерацию тканей... И этот человек в последние дни своей жизни обретает чистоту ума и ясность памяти, без проблем вспоминая всё то, что технически должен был забыть и потерять — не просто ментально, а физически, вследствие разрушенного мозга.
Ирония в том, что никто не понимает принципы и механизмы этого внезапного «предсмертного просветления». Либо мозг на деле оказывается не так повреждён, как принято считать в медицинском консенсусе, либо память хранится в неких иных отделах мозга, либо имеются в организме некие резервные пути передачи данных, активирующиеся лишь в агонии.
Словом, в мозге всё ещё довольно много интересно и причудливого, оттого кажущегося чуть ли не мистическим. Именно поэтому нейробиология — это краеугольный камень современной медицинской науки.
И всё же — довольно поэтично звучит: просветление прямо перед смертью, будто наместник Денетор, узнавший своего сына Фарамира лишь перед самой своей кончиной.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Alzheimer’s Association
Paradoxical lucidity: A potential paradigm shift for the neurobiology and treatment of severe dementias
Unexpected cognitive lucidity and communication in patients with severe dementias, especially around the time of death, have been observed and reported anecdotally. Here, we review what is known abou...
🔥11❤2
Болезни Паркинсона и Альцгеймера связаны с тем, что в мозге слишком рано и в большом количестве начинают умирать клетки. Пока что нет лекарств, которые могли бы остановить этот процесс.
Команда исследователей из австралийского Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (WEHI) нашла способ блокировать "белок-убийцу" под названием BAX. Этот белок запускает процесс гибели клеток, особенно в нервной системе. Они провели масштабный анализ - проверили более 100 тысяч различных химических веществ - и нашли одно, которое может "отключить" BAX. Это вещество мешает белку добраться до митохондрий (это как энергетические станции клетки), и в результате клетка не умирает.
Открытие особенно важно для мозга, потому что нейроны - нервные клетки - почти не восстанавливаются. Если удастся сохранить их живыми, это может замедлить или даже остановить развитие нейродегенеративных заболеваний. Пока это только лабораторное открытие, но оно даёт надежду, что в будущем появятся новые лекарства, способные не просто облегчать симптомы, а реально лечить причину болезни.
Команда исследователей из австралийского Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (WEHI) нашла способ блокировать "белок-убийцу" под названием BAX. Этот белок запускает процесс гибели клеток, особенно в нервной системе. Они провели масштабный анализ - проверили более 100 тысяч различных химических веществ - и нашли одно, которое может "отключить" BAX. Это вещество мешает белку добраться до митохондрий (это как энергетические станции клетки), и в результате клетка не умирает.
Открытие особенно важно для мозга, потому что нейроны - нервные клетки - почти не восстанавливаются. Если удастся сохранить их живыми, это может замедлить или даже остановить развитие нейродегенеративных заболеваний. Пока это только лабораторное открытие, но оно даёт надежду, что в будущем появятся новые лекарства, способные не просто облегчать симптомы, а реально лечить причину болезни.
Science Advances
Differential regulation of BAX and BAK apoptotic activity revealed by small molecules
Opposing regulation of BAX and BAK by VDAC2 dictates their role as executioners of apoptosis and their therapeutic targeting.
🔥7❤1👍1👏1
Догадайтесь, какая мегакорпорация собирается разрабатывать нейроинтерфейсы (BCI)?
Apple. Но сразу два нюанса: во-первых это неинвазивные нейроинтерфейсы, во-вторых разработка будет вестись при сотрудничестве с Synchron. До этого Synchron вела аналогичное сотрудничество с NVIDIA при разработке нейроинтерфейса Holoscan для управления цифровыми устройствами.
Собственно, Apple собирается создать нечто похожее: речь идет о технологии под названием Stentrode, позволяющей людям, особенно с нарушениями подвижности, управлять устройствами Apple - такими как iPhone, iPad и гарнитура Vision Pro - при помощи нейросигналов, считываемых с помощью особого мозгового импланта.
Сам нейроинтерфейс устанавливается через сосудистую систему на поверхность мозга, что делает процедуру менее инвазивной. Имплант способен улавливать сигналы мозга и переводить их в команды для управления интерфейсом. Он уже был имплантирован десяти людям, включая пациента с БАС, который смог "посетить" Швейцарию с помощью Vision Pro, не покидая дома.
Хотя устройство работает медленнее, чем имплант Neuralink, оно совместимо с существующими функциями доступности Apple, такими как switch control. Ожидается, что полное одобрение FDA этой технологии может занять ещё несколько лет, но Apple уже рассматривает BCI как новый способ взаимодействия с техникой, наряду с касанием, голосом и вводом с клавиатуры.
Также проект получил финансовую поддержку от Джеффа Безоса и Билла Гейтса.
Apple. Но сразу два нюанса: во-первых это неинвазивные нейроинтерфейсы, во-вторых разработка будет вестись при сотрудничестве с Synchron. До этого Synchron вела аналогичное сотрудничество с NVIDIA при разработке нейроинтерфейса Holoscan для управления цифровыми устройствами.
Собственно, Apple собирается создать нечто похожее: речь идет о технологии под названием Stentrode, позволяющей людям, особенно с нарушениями подвижности, управлять устройствами Apple - такими как iPhone, iPad и гарнитура Vision Pro - при помощи нейросигналов, считываемых с помощью особого мозгового импланта.
Сам нейроинтерфейс устанавливается через сосудистую систему на поверхность мозга, что делает процедуру менее инвазивной. Имплант способен улавливать сигналы мозга и переводить их в команды для управления интерфейсом. Он уже был имплантирован десяти людям, включая пациента с БАС, который смог "посетить" Швейцарию с помощью Vision Pro, не покидая дома.
Хотя устройство работает медленнее, чем имплант Neuralink, оно совместимо с существующими функциями доступности Apple, такими как switch control. Ожидается, что полное одобрение FDA этой технологии может занять ещё несколько лет, но Apple уже рассматривает BCI как новый способ взаимодействия с техникой, наряду с касанием, голосом и вводом с клавиатуры.
Также проект получил финансовую поддержку от Джеффа Безоса и Билла Гейтса.
The Wall Street Journal
Exclusive | Apple to Support Brain-Implant Control of Its Devices
The iPhone maker is working with startup Synchron on new brain-computer interfaces to assist people with disabilities.
🔥9👍1
В Китае пациент, потерявший все четыре конечности в результате удара током, получил нейроимплант от компании StairMed, установленный в шанхайской больнице Хуашань при университете Фудань 25 марта 2025 года.
Устройство состоит из двух ультратонких электродов, тоньше человеческого волоса, которые подключены к чипу размером с монету, вживлённому в череп. Сигналы с чипа передаются беспроводным образом и интерпретируются как команды для управления компьютером. Уже через месяц пациент научился управлять компьютером только силой мысли на уровне, сопоставимом с обычным сенсорным управлением, включая игру в шахматы и гоночные симуляторы.
Это первое подобное клиническое испытание в Китае и второе в мире после проекта Neuralink Илона Маска. Имплант StairMed тоньше и требует менее инвазивной установки по сравнению с Neuralink: достаточно отверстия в черепе размером 3-5 мм без полного проникновения, что снижает риски и упрощает применение.
Несмотря на меньшую сложность - всего два электрода и 64 канала против 64 электродов и 1024 каналов у Neuralink - система показала стабильную работу и отсутствие смещения электродов. StairMed планирует провести ещё несколько испытаний в 2025 году, а в 2026 приступить к крупным многоцентровым клиническим исследованиям с участием 30-40 человек. При положительных результатах выход на рынок возможен к 2028 году. В будущем такие устройства смогут управлять протезами, инвалидными креслами и роботами. Китай активно поддерживает развитие этой технологии, включая официальное признание процедур BMI и внедрение стимулирующих мер на уровне городов и государства.
Устройство состоит из двух ультратонких электродов, тоньше человеческого волоса, которые подключены к чипу размером с монету, вживлённому в череп. Сигналы с чипа передаются беспроводным образом и интерпретируются как команды для управления компьютером. Уже через месяц пациент научился управлять компьютером только силой мысли на уровне, сопоставимом с обычным сенсорным управлением, включая игру в шахматы и гоночные симуляторы.
Это первое подобное клиническое испытание в Китае и второе в мире после проекта Neuralink Илона Маска. Имплант StairMed тоньше и требует менее инвазивной установки по сравнению с Neuralink: достаточно отверстия в черепе размером 3-5 мм без полного проникновения, что снижает риски и упрощает применение.
Несмотря на меньшую сложность - всего два электрода и 64 канала против 64 электродов и 1024 каналов у Neuralink - система показала стабильную работу и отсутствие смещения электродов. StairMed планирует провести ещё несколько испытаний в 2025 году, а в 2026 приступить к крупным многоцентровым клиническим исследованиям с участием 30-40 человек. При положительных результатах выход на рынок возможен к 2028 году. В будущем такие устройства смогут управлять протезами, инвалидными креслами и роботами. Китай активно поддерживает развитие этой технологии, включая официальное признание процедур BMI и внедрение стимулирующих мер на уровне городов и государства.
China Daily
Quadruple amputee controls computer with thoughts in groundbreaking China BMI trial
A quadruple amputee has successfully operated computer games using only thoughts through a brain-machine interface device, marking a significant milestone in BMI technology development in China.
❤6🔥5👍2😍2🙏1
Вы когда-нибудь задумывались о том, как иностранных клиентов крионических компаний после смерти доставляют в камеры для криоконсервации?
Давайте посмотрим на недавнем примере британца, которого доставили в США. 65-летний мужчина из Великобритании, подписавший контракт с крионической организацией, был заморожен после смерти и отправлен в Мичиган, США, где находится одно из крупнейших в мире хранилищ криоконсервированных тел - Cryonics Institute. Его называют "пациентом 268". Сначала его тело охладили с помощью сухого льда, а затем, после получения разрешений, перевезли через Атлантику.
По прибытии в институт через 16 дней после смерти, тело медленно охладили до температуры жидкого азота - минус 196°C - в течение 25 часов. После этого его поместили в специальный криостат для длительного хранения, в надежде на возможное "пробуждение" в будущем.
То есть примерный алгоритм действий следующий:
Давайте посмотрим на недавнем примере британца, которого доставили в США. 65-летний мужчина из Великобритании, подписавший контракт с крионической организацией, был заморожен после смерти и отправлен в Мичиган, США, где находится одно из крупнейших в мире хранилищ криоконсервированных тел - Cryonics Institute. Его называют "пациентом 268". Сначала его тело охладили с помощью сухого льда, а затем, после получения разрешений, перевезли через Атлантику.
По прибытии в институт через 16 дней после смерти, тело медленно охладили до температуры жидкого азота - минус 196°C - в течение 25 часов. После этого его поместили в специальный криостат для длительного хранения, в надежде на возможное "пробуждение" в будущем.
То есть примерный алгоритм действий следующий:
1. Юридическая смерть
Пациент умирает в больнице или дома. Врачи официально фиксируют смерть.
2. Начальная консервация (в стране, где произошла смерть)
• Сразу после смерти: охлаждение тела с помощью льда или сухого льда.
• При необходимости: введение консервирующих растворов для замедления разложения.
• Организация (в данном случае, Cryonics Institute) подготавливает тело к транспортировке.
3. Получение разрешений на транспортировку
• Оформление документов на перевозку тела за границу.
• Согласование с властями и медицинскими службами.
4. Транспортировка тела
• Авиаперевозка в крионический центр (например, в США).
• Встреча в аэропорту и доставка в институт.
5. Медленное охлаждение до -196°C
• Тело помещается в компьютеризированную камеру охлаждения.
• За ~25 часов температура тела понижается до уровня жидкого азота.
6. Долгосрочное хранение
• Тело помещается в криостат - герметичный резервуар с жидким азотом.
• Поддерживается температура -196°C.
Metro
British man's body flown 3,700 miles to 'deep freeze' chamber for 'second life'
The 'patient' has gone into indefinite storage at a temperature of -196C.
👍6🤔3❤1😁1