Экзоскелет HAL увеличивает силу человека в 10 раз.

Все, кто видел фильм «Чужие /Aliens», наверняка помнят экзскелет-грузопогрузчик, благодаря которому Рипли выиграла поединок с королевой Чужих. 16 апреля 2009 года, японская компания Cyberdyne представила общественности автоматизированный костюм, который способен увеличить скорость реакции и движения, увеличить силу человека.

Этот экзоскелет (The Robot Suit Hybrid Assistive Limb, HAL) представляет собой роботизированную конструкцию, который использует адаптивную систему управления для интерпретации намерений движения человека и помощи ему в этом. Эта адаптивная система управления, получая биоэлектрические сигналы, снимаемые с поверхности тела человека, вычисляет, какое именно движение и с какой мощностью собирается произвести человек. На основе этих данных рассчитывается уровень необходимой дополнительной мощности движения, которая будет сгенерирована сервоприводами экзоскелета. Быстродействие и реакция системы таковы, что мышцы человека и автоматизированные части экзоскелета двигаются совершенно в унисон.

Экзоскелет HAL увеличивает силу человека в 10 раз.

Так же в компьютере системы управления содержится база данных, в которой содержаться данные о типовых движениях тела человека. При эксплуатации экзоскелета с каким-либо определенным человеком в течение достаточно длительного промежутка времени, система соберет и внесет в базу данных корректирующие значения, учитывающие все физиологические особенности конкретного человека. Наличие этой базы позволяет экзоскелету выполнять движения и при низком уровне биоэлектрических сигналов, что может быть вызвано травмой или заболеванием нервной системы.

Электрическая батарея, закрепленная на спине, может обеспечить непрерывную работу устройства приблизительно в течение 2 часов 40 минут непрерывной работы. Сейчас ведутся работы по увеличению емкости аккумуляторной батареи, что позволит увеличить срок непрерывной работы до 5 часов времени.

При высоте в 1.6 метра этот костюм весит более 23 килограмм, но эта нагрузка не ложится на плечи человека, экзоскелет компенсирует сам нагрузку от собственного веса, и может увеличивать силу человека, в зависимости от настроек, от 2 до 10 раз.

По задумке разработчиков, этот экзоскелет сможет помочь двигаться людям с ограниченной двигательной функцией. Так же возможно его использование в различных спасательных операциях, для поднятия больших тяжестей. Вполне вероятно, что HAL найдет применение и в индустрии развлечений для организации своеобразных «боев».

Daewoo тестирует новый экзоскелет для своих работников судостроительной верфи в Южной Корее

 
Рабочий в экзоскелете
 

Этот человек-рабочий легко передвигается, держа 30-килограммовую металлическую деталь, вовсе не потому, что он какой-нибудь силач или супермен. В этом ему помогает новый роботизированный экзоскелет, увеличивающий силу человека до немыслимых пределов, благодаря чему в скором времени работники одной из верфей в Южной Корее получат возможность поднимать и переносить металлические детали, трубы и другие массивные предметы, совершенно не напрягаясь и не ощущая их веса.

Компания Daewoo Shipbuilding, один из крупнейших кораблестроителей в мире, хочет перевести свое производство на более высокий технологический уровень. И одним из шагов в этом направлении станет оснащение рабочих экзоскелетами, при помощи которых человек обретет возможность манипулировать деталями весом до 100 килограмм. Программа по внедрению экзоскелетов в область строительства морских судов ведется совместными усилиями специалистов компаний Daewoo Shipbuilding и Marine Engineering уже достаточно давно. Но испытания первых опытных образцов экзоскелетов, обладающих пока еще весьма ограниченными возможностями, проводятся, начиная только с прошлого года.

Разработанный экзоскелет может быть подстроен для использования человеком, рост которого находится в пределах от 160 до 185 сантиметров. Рабочий, одевший экзоскелет, совершенно не ощущает 28 килограмм веса его конструкции, изготовленной из углеродистых полимеров, алюминиевых сплавов и стали, ведь система управления экзоскелета точно отслеживает все движения человека и компенсирует свой собственный вес. Аккумуляторные батареи опытного образца экзоскелета рассчитаны на три часа непрерывной работы, а его конструкция рассчитана пока еще на подъем тяжестей, весом до 30 килограмм.

Возможности, предоставляемые человеку экзоскелетом, можно расширять путем установки на него дополнительных узлов, предназначенных для выполнения определенных работ, таких, как малогабаритный подъемный кран или тяжелое металлообрабатывающее оборудование.

Проводимые испытания позволили выявить множество недостатков экзоскелета. Рабочим, одевшим эти экзоскелеты, было очень непросто передвигаться по наклонным и скользким поверхностям. Кроме этого, механика экзоскелета не очень хорошо справляется с поворотами туловища, из-за чего рабочие, выполняющие повороты и развороты с тяжелыми грузами, испытывали существенные затруднения, вкладывая в это движение свою собственную силу. Однако, в ближайшем времени инженеры компании планируют устранить все замеченные недостатки, после чего можно будет приступать к внедрению экзоскелетов в производственный процесс.

"Мы разрабатываем и успешно применяем робототехнику и автоматизацию в кораблестроении уже более десятилетия" - рассказывает Джилвхоун Чу (Gilwhoan Chu), ведущий инженер проекта, - "Но не все виды работ можно переложить на плечи роботов и автоматических систем. Из-за этого мы вынуждены дать нашим рабочим возможность манипулировать деталями и узлами судов, вес которых значительно превышает вес людей".

Daewoo тестирует новый экзоскелет для своих работников судостроительной верфи

5 Августа 2014

Портал Gizmodo со ссылкой на New Scientist сообщает, что на судостроительной верфи, принадлежащей одной из крупнейших южнокорейских финансово-промышленных компаний, Daewoo, в настоящий момент проходят испытания нового роботизированного экзоскелета, предназначенного для людей, занимающихся тяжелой работой.

Человек, облаченный в этот экзоскелет, способен легко поднимать и переносить металлические грузы весом до 30 килограмм, особо при этом не напрягаясь. Как сообщает портал New Scientist, Daewoo планирует в будущем внедрить использование этих экзоскелетов сотрудниками южнокорейской судостроительной верфи, что должно многократно упростить работу людей с тяжелыми предметами.

Экзоскелет смогут использовать люди ростом от 160 до 185 сантиметров. Костюм весом 27 килограммов, чей каркас построен на базе углеродных, алюминиевых и стальных соединений, получился очень пластичным и не затрудняет движений тела человека, позволяя ему с невероятной легкостью переносить вещи весом до 30 килограммов. Задачей проекта является увеличение максимально возможной нагрузки до 90 килограммов. Отмечается, что текущая версия экзоскелета использует батарею, которой хватает на три часа интенсивной работы.

В первой версии экзоскелета Daewoo для работников верфи все-таки имеются некоторые недостатки. Он не очень хорошо работает со скользкими и неровными поверхностями, а также не может справляться с вращательными движениями. В Daewoo обещают исправить эти недостатки.

Кохлеарный имплантат

ДАРЯЩИЙ ЗВУК

В России около 12 миллионов человек с различными нарушениями слуха. Даже если не считать тех, кому может помочь слуховой аппарат, цифра получается весьма внушительная. К счастью, новый метод позволяет вернуть полноценный слух даже тем, у кого полная глухота с рождения. Кохлеарному имплантату всего 20 лет, но за это время операции с его использованием встали на поток не только за границей, но и в нашей стране.

 

Улитка и все-все-все

Несмотря на то что кохлеарный имплантат – прибор высокотехнологичный, устройство его достаточно простое. С одного конца микрофон с речевым процессором, с другого – электроды, а посередине передатчик электрических импульсов. Звуки воспринимаются микрофоном речевого процессора, который анализирует и кодирует их в последовательность электрических импульсов. Эти импульсы передатчик посылает через неповрежденную кожу к имплантату. Слуховой нерв воспринимает их и передает в слуховые центры мозга, который уже распознает эти сигналы как звук.

Микрофон снаружи прячется под волосами, микропроцессор располагается за ухом, а электроды хирург проводит через височную кость к улитке. Если вы решили, что речь о моллюсках, придется вспомнить строение внутреннего уха. Попадая в слуховой проход, звук ударяется в барабанную перепонку. К ней крепится проводящая система, состоящая из трех косточек – молоточка, наковальни и стремечка. Последняя косточка как раз и упирается в ту самую улитку и передает ей звуковые колебания. Улитка делает основное дело – переводит звуковые волны в электрические импульсы, которые следуют в мозг по слуховому нерву.

Именно проблемы с улиткой, возникающие из-за врожденной аномалии или после перенесенного воспаления внутреннего уха (например, осложнения после гриппа), становятся одной из самых частых причин глухоты, которая носит название сенсоневральной. К счастью, она с успехом лечится с помощью кохлеарного имплантата. Именно он решает проблему поврежденных или погибших волосковых клеток улитки, передавая информацию о звуках окружающего мира по системе электродов непосредственно к слуховому нерву.

Kohl

Показания к установке кохлеарного имплантата:

  • двусторонняя глухота или тугоухость IV степени с порогами слуха на речевых частотах 90 дБ и более;
  • неэффективность использования слуховых аппаратов (желателен опыт ношения не менее 4 месяцев);
  • разборчивость речи не выше 30% для бытовых предложений и не выше 10% для односложных слов со слуховым аппаратом;
  • сохранность функции нейронов спирального ганглия, слухового нерва и центральных отделов слухового анализатора;
  • высокая мотивация пациента и его ближайших родственников;
  • возраст от полутора лет, верхний предел при отсутствии противопоказаний не ограничен.

 

Как это будет

Предварительное исследование занимает не менее трех дней. В подготовке участвуют лор, сурдолог, отоневролог и оперирующий хирург. За день до операции необходимо лечь в отделение, чтобы сдать необходимые анализы и пройти осмотр у анестезиолога. Прическу придется испортить, выбрив заушную область головы.

Сама операция обычно занимает 2–3 часа. Главная задача хирурга – правильно установить электроды. Именно эта манипуляция самая ответственная, поскольку от точности ее выполнения зависит не только чистота слуха, но и то, будет ли вообще слышать пациент. После операции в течение 8–10 дней проводятся перевязки, затем снимаются швы.

 Kohl2

Прием! Как слышите?

Результат операции проявляется не сразу. Система кохлеарной имплантации активируется через 3–5 недель после хирургического вмешательства, до этого момента слух останется на прежнем уровне. Первая настройка – очень ответственный момент. Поскольку человек, как правило, впервые сталкивается с миром звуков, систему включают постепенно. Параллельно начинаются уроки с сурдопедагогом (на это уходит целый год) и ежедневные занятия дома. Но упорство будет вознаграждено – через год усердные пациенты слышат ничуть не хуже, чем обычные люди.

Как правило, кохлеарный имплантат устанавливают с одной стороны, чаще всего справа – этого вполне достаточно, чтобы четко различать звуки. Но, например, шепот со стороны другого уха можно и не услышать. Поэтому по желанию можно провести двустороннюю имплантацию. Это увеличивает стоимость операции, зато дает практически стопроцентное восстановление слуха.

 

Цена вопроса

В нашей стране на установку кохлеарного имплантата выделяются квоты, то есть все лечение проводится бесплатно. Чтобы получить квоту, необходимо пройти специальную врачебную комиссию, получить заключение, нанести визит в местное Управление здравоохранения. Учтите, что квота распространяется только на один имплантат, за установку второго придется платить.

На общих основаниях (без квоты) полный курс лечения по установке одного имплантата, включая годовой курс занятий с сурдопедагогом, обойдется в 700 тысяч рублей. На внутреннюю часть кохлеарного имплантата дается гарантия 10 лет, хотя врачи обещают, что прибор будет исправно работать до конца жизни. Наружная часть имплантата рассчитана на 5–10 лет , но обычно служит дольше. Помимо этого придется покупать батарейки, которых хватает примерно на три дня работы.

 

Что дальше?

К сожалению, в жизни человека с кохлеарным имплантатом появляется ряд неудобств, с которыми нужно считаться:

  • На время купания и сна придется снова стать глухим – внешнюю часть имплантата нужно снимать.
  • Желательно не заниматься контактными видами спорта (например, боксом или футболом) – иначе можно повредить имплантат.
  • Необходимо выбрать такую модель мобильного телефона, которая создает минимальные помехи для имплантата.
  • Выключать имплантат в самолете при взлете и посадке.
  • Быстро проходить металлоискатель.

Но согласитесь, все это мелочи, по сравнению с тем, что теперь есть возможность жить в мире звуков.

 

 

С ЧЕМ МОЖНО СТОЛКНУТЬСЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ?

  • Кружится голова и хочется спать – 1 день.
  • Сложно передвигаться – 1–2 дня.
  • Трудно открывать рот – 2–3 дня.
  • Сложно есть твердую пищу (например, яблоко) – 1–2 недели.
  • Общая слабость – 2–3 недели.

 

ГДЕ ПРОВОДЯТ КОХЛЕАРНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ?

– ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»;

– ФГУ «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» Росздрава, Москва;

– ФГУ «Научно-клинический центр отоларингологии», Москва; 

– Детская краевая клиническая больница Департамента здравоохранения Краснодарского края.

Материал с сайта журнала "Здоровье": http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-boleznej/16149

 

Экзоскелет Fortis от компании Lockheed Martin

Fortis - экзоскелет от компании Lockheed Martin, не имеющий ни электрических, ни других приводов

Экзоскелет Fortis

Совсем недавно известная американская оборонная компания Lockheed Martin предоставила сотрудникам Национального центра наук о производстве (National Center for Manufacturing Sciences, NCMS) два комплекта новых экзоскелетов Fortis для оценки и проведения испытаний этих устройство. Эти экзоскелеты в корне отличаются от других экзоскелетов, они не имеют ни единого электрического привода и привода другого типа. Из-за этого они не могут дать людям сверхчеловеческую силу, но их чисто механическая система позволит людям работать с тяжелым оборудованием в течение длительного времени с меньшим напряжением и практически не уставая.

Экзоскелеты Fortis будут проходить испытания с точки зрения применения их на судах военно-морского флота. Одно из распространенных заблуждений заключается в том, что многие люди считают, что на современных военных кораблях все рабочие места - это места с кнопками, тумблерами, а моряки проводят все свое служебное время, сидя за экранами, постукивая по клавиатуре и щелкая мышью. Фактически же, поддержание работоспособности и боеготовности даже самого современного судна требует от некоторых членов экипажа достаточно серьезных физических усилий. Морякам уже давно не приходится ставить паруса или передвигать вручную пушки, но работа с кувалдой, заклепочным инструментом и шлифовальными машинами - эта самая обычная работа на современном судне.

Экзоскелет Fortis #2

"Обслуживание судна часто требует использования всевозможных тяжелых инструментов" - рассказывает Адам Миллер (Adam Miller), один из руководителей компании Lockheed Martin, - "Работа с этими инструментами тяжела и изнурительна из-за их большого веса и из-за усилий, которые необходимо прикладывать при работе с ними. Используя экзоскелет Fortis, рабочие могут, практически не напрягаясь, удерживать вес всех тяжелых инструментов. А это означает в свою очередь, что они могут работать дольше и гораздо меньше уставать при этом".

Американские военные уже провели испытания и пытаются начать использование экзоскелетов, имеющих электрические привода, такие, как HULC от компании Lockheed Martin и XOS 2 от компании Raytheon, но эти экзоскелеты, в первую очередь, рассчитаны для использования на поле боя для снижения нагрузки на солдат, вынужденных быстро и много передвигаться с достаточно тяжелым грузом. Экзоскелет Fortis, наоборот, рассчитан на выполнение повседневных работ, он представляет собой аналог внешнего металлического скелета, который принимает на себя вес тяжелых предметов и перенаправляет его мимо тела человека на поверхность. Это позволяет людям поднимать предметы, весом в 16 килограмм так, словно они ничего не весят, а дооснащение экзоскелета Fortis механической "рукой" ZeroG Equipois, позволяет снизить нагрузку на человека при выполнении различных работ на 300 процентов, что повышает производительность труда на 200 - 2700 процентов.

Экзоскелет Fortis #3

Благодаря специально разработанной конструкции, экзоскелет Fortis может использоваться при самых различных положениях тела человека. Он эффективно работает и в стоячем положении, в сидячем, и в положении "стоя на коленях". Благодаря системе фиксаторов экзоскелет легко приспособить для ношения людьми совершенно различного телосложения, а его ношение не препятствует подвижности и гибкости человеческого тела.

В рамках первого контракта с американским флотом компания Lockheed Martin поставит несколько экземпляров экзоскелетов Fortis. Эти устройства будут служить для всесторонних испытаний, люди, носящие их, будут работать с самыми различными типами ручного инструмента, выполняя самые разнообразные работы. Это позволит выявить все недостатки конструкции устройства, которое позже обязательно найдет применение и в более мирных областях.

Источник: http://www.dailytechinfo.org/robots/6221-fortis-ekzoskelet-ot-kompanii-lockheed-martin-ne-imeyuschiy-ni-elektricheskih-ni-drugih-privodov.html

«Сколково» разрабатывает экзоскелет для реабилитации после травм и инсультов

28.08.2014

Российские ученые создают нейротренажер на основе экзоскелета – внешнего каркаса конечности, который будет управляться от мозга. Нейрофизиолог Александр Каплан рассказал «Газете.Ru» о научной подоплеке этой разработки.

Благодаря научным и технологическим прорывам последних лет человек постепенно выходит из собственного тела и получает дополнительные возможности. Прогресс в создании бионических протезов рук и ног, которые совершают движения, повинуясь воле владельца, привел к появлению «экзоскелетов». Это не внутренний, а внешний протез, как бы каркас конечностей либо всего тела.

Парализованный человек помещается внутри этого каркаса и управляет им, как собственными ногами и руками. Таким образом, к нему возвращается утраченная способность к движению.

Как действует экзоскелет? В то время как бионические протезы рук и ног управляются электрическим импульсами от мышц сохраненной части конечности, экзоскелет управляется от мозга.

В основе управления лежит считывание электрической активности мозга (ЭЭГ), которая преобразуется в команды на те или иные движения.

Для этого служит мозг-компьютерный интерфейс. Кстати, бионический протез руки, управляемый силой мысли, тоже уже существует.

Разработками экзоскелетов сейчас занимаются во всем мире. В России это направление развивает компания «ЭкзоАтлет», созданная командой робототехников на базе НИИ механики МГУ. В рамках проекта разрабатывается экзоскелет, способный помочь передвигаться людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В июне этот проект стал победителем российского конкурса стартапов Startup Village и получил денежный приз от Фонда «Сколково» в размере 900 тысяч рублей. В августе компания «ЭкзоАтлет» получила статус Участника Фонда «Сколково» и вошла в Кластер информационных технологий.

«Если нужно сделать так, чтобы пошел человек, который по какой-то причине ходить не может, это подразумевает, что система делает это за него. А значит, необходимо проработать мельчайшие механизмы этого действия, - подчеркнул директор по проектам Кластера информационных технологий, главный робототехник Фонда «Сколково» Альберт Ефимов. — Мельчайшие движения стоп, бедер, коленей — все должно быть учтено. Ошибка в расчетах движения такой системы может вызвать серьезнейшие последствия — она может привести к серьезному повреждению сустава человека. Поэтому создание экзоскелета, в который помещается человек и в котором он чувствует себя комфортно — это сложнейшая задача, начиная от механики и заканчивая созданием системы управления».

По словам руководителя проекта Екатерины Березий, инновационность «ЭкзоАтлета» относительно других разработок заключается именно в возможностях системы управления.

Она ориентирована на пациентов, которые реабилитируются после травм, инсультов, пациентов с артрозами, с повреждениями суставов.

Систему управления экзоскелетом с помощью сигналов мозга человека разрабатывают в лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством профессора Александра Каплана. О научной основе разработки Александр Каплан рассказал «Газете.Ru».

«Мы можем определить намерение человека, например, сжать руку или поднять руку, правую или левую. Этим намерениям соответствуют определенные паттерны ЭЭГ. На основе этого принципа мы разрабатываем нейротренажер. Человек с парализованной рукой или с плохо двигающейся после инсульта рукой должен ее тренировать. Он сосредотачивается и представляет себе, как сжимает руку, и она немного, но сжимается.

Происходит обучение мозга, он выстраивает новые нервные пути. Потом он может сжимать руку все сильнее и сильнее.

А если рука вообще не движется, тогда можно силу его намерения передать на экзоскелет руки с моторчиками, прикрепленными к пальцам. Эти моторчики начинают работать и сжимают пальцы. Афферентные нервные импульсы от мышц идут к мозгу, и замыкается обратная связь. Было намерение – получилось движение. Происходит тренинг. И есть надежда, что когда-нибудь можно будет снять экзоскелетные конструкции, и рука сама потихоньку начнет работать.

Идея не наша, это во всем мире так происходит. Можно тренировать руку, ногу. Но если человек лежит и вообще не может двигаться?

Тогда нужна полная экзоскелетная конструкция тела, в которой он сможет встать, начать ходить.

И это для него совершенно новая жизнь по сравнению с жизнью в инвалидной коляске. Это то, чем занимается компания «ЭкзоАтлет».

Лаборатория Института механики в МГУ — это та самая лаборатория, которая в свое время делала луноход. Они создавали экзоскелетную конструкцию для совсем других целей – для того, чтобы человек мог переносить на себе большой вес. Эта конструкция приводит к тому, что груз давит на землю, а не позвоночник. Это была механическая конструкция без всяких моторов, потом они к ней добавили моторчики. А мы теперь добавили управление».

Сейчас ученые и инженеры компании «ЭкзоАтлет» работают над созданием опытного образца экзоскелета для проведения клинических испытаний.

При этом они усовершенствуют его конструкцию, что позволит снизить стоимость изделия. В случае успеха испытания экзоскелет получит сертификацию и старт на изготовление первой партии. Статус участника Сколково, по мнению авторов проекта, поможет ему с поиском финансирования на создание опытного образца и проведение клинических испытаний. Свою разработку авторы собираются патентовать.

А пока что команда «ЭкзоАтлета» налаживает отношения с медиками. «На данный момент мы достигли взаимопонимания несколькими организациями, включая ФМБА, НИИ Бурденко и Фонд социального страхования. Начали активно взаимодействовать с военными медиками. Кроме того, мы надеемся наладить активное взаимодействие с иностранными специалистами, хотим усилить команду, расширить ее людьми, которые помогут нам перейти от НИОКР к созданию первой малой серии», — говорит Екатерина Березий.

Источник: http://www.gazeta.ru/skolkovo/2014/08/22_a_6186157.shtml

Частичное перепрограммирование восстанавливает молодую экспрессию генов за счет временного подавления идентичности клеток

 Авторы: Antoine Roux, Chunlian Zhang, Jonathan Paw, José Zavala-Solorio, Twaritha Vijay, Ganesh Kolumam, Cynthia Kenyon, Jacob C. Kimmel     Аннотация   Сообщалось, что временная индукция...

Читать далее

Профилирование эпигенетического возраста в отдельных клетках

 Авторы: Александр Трапп, Чаба Керепеси, Вадим Николаевич Гладышев     Аннотация   Метилирование ДНК определенного набора динуклеотидов CpG стало критическим и точным биомаркером процесса старения. Многовариантные модели машинного обучения, известные как...

Читать далее

Эпигенетические часы показывают омоложение во время эмбриогенеза, с последующим старением

      Краткое содержание   Представление о том, что клетки зародышевой линии не стареют, возникло еще  с 19-го века от идей Августа Вейсманна. Однако...

Читать далее

Мультиомиксное омоложение клеток человека путем кратковременного перепрограммирования в фазе созревания

      Краткое содержание   Старение - это постепенное снижение физической формы организма, которое со временем приводит к дисфункции тканей и заболеваниям. На клеточном...

Читать далее

Универсальный возраст по метилированию ДНК в тканях млекопитающих (препринт)

Новые результаты       Старение часто воспринимается как дегенеративный процесс, вызванный случайным накоплением клеточных повреждений с течением времени. Несмотря на это, возраст можно...

Читать далее

Ограниченное омоложение старых гемопоэтических стволовых клеток в молодой нише костного мозга

      Гемопоэтические стволовые клетки (HSC) с возрастом обнаруживают функциональные изменения, такие как снижение регенеративной способности и миелоидно-зависимая дифференцировка. Ниша HSC, которая...

Читать далее

Разведение плазмы улучшает когнитивные функции и снижает нейровоспаление у старых мышей

      Наше недавнее исследование установило, что факторы молодой крови не являются причиной и не являются необходимостью для системного омоложения тканей млекопитающих...

Читать далее

Пора кончать со старой кровью - Джош Миттельдорф

      2020 год обещает нам, что мы сможем сделать наши тела молодыми без явного восстановления молекулярных повреждений, но лишь просто изменив...

Читать далее

Омоложение тканей трех зародышевых листков путем замены плазмы старой крови солевым раствором альбумина

     Аннотация   Гетерохронный обмен крови омолаживает старые ткани, и большинство исследований о том, как это работает, фокусируется на молодой плазме, ее фракциях...

Читать далее

Обращение возраста: измерение эпигенетического возраста двух разных видов с помощью одних часов

   Аннотация   Известно, что молодая плазма крови оказывает благотворное влияние на различные органы у мышей. Однако не было известно, омолаживает ли молодая...

Читать далее

Прорыв в омоложении

  Если вы избегаете громких заявлений и в течении длительного времени соблюдаете дисциплину недосказывания посреди яркого неонового мира, то возможно вы...

Читать далее

Трансплантация ACE2-мезенхимальных стволовых клеток улучшает результат лечения у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19

Озвучить текст роботом: 

    Краткое содержание   Коронавирус (HCoV-19) вызвал новую вспышку коронавирусной болезни (COVID-19) в Ухане, Китай. Профилактика и реверсия...

Читать далее

Диагностика старения на основе 9 признаков «Hallmarks of Aging»

  “Если вы не можете измерить это, вы не можете улучшить его”, — так сказал Уильям Томсон, великий ирландский физик известный...

Читать далее

Паттерны биомаркеров старения, смертности и вредных мутаций проливают свет на начинающееся старение и причины ранней смертности - Гладышев 2019

Основные моменты Смертность от возрастных заболеваний U-образная с надиром ниже репродуктивного возраста Количественные биомаркеры старения постоянно меняются на протяжении всей жизни Бремя мутаций...

Читать далее

Клеточное старение. Определение пути вперед

Клеточное старение - это состояние клетки, вовлеченное в различные физиологические процессы и широкий спектр возрастных заболеваний. В последнее время быстро растет...

Читать далее

Видео: Суть старения и путь к долголетию - Гладышев В.Н.

Лекторий МГУ: Вадим Николаевич Гладышев, 28 мая 2019 г. 17.00Тема лектория: «Суть старения и путь к долголетию». Профессор Факультета биоинженерии и...

Читать далее

Японцы получили разрешение скрестить эмбрион человека и животного

Ученые давно проводят эксперименты по выведению различных гибридных видов животных. Как правило, это относится к лабораторным животным, опыты над которыми...

Читать далее

Мыши смогли восстановить ампутированные пальцы при помощи двух белков

  Возможно, в будущем люди смогут восстанавливать потерянные конечности — на это, во всяком случае, намекают медицинские эксперименты. Ученым уже известно...

Читать далее

Израильские учёные разработали универсальное лечение против рака

    Небольшая группа израильских учёных считает, что они нашли первое универсальное лечение против рака.  «Мы считаем, что через год мы предложим универсальное...

Читать далее

Клинические испытания первой омолаживающей терапии

    Самое первое человеческое испытание сенолитических лекарств, было объявлено ещё в июне, и большая часть мира практически не обратила внимания на него...

Читать далее

Старение внеклеточного матрикса

    Данная статья собрана из нескольких моих ранних заметок о влиянии внеклеточного матрикса на процесс старения. Текст статьи будет обновляться — я планирую...

Читать далее

Обзор достижений в борьбе со старением в 2018 году

   Каким был 2018 год в борьбе со старением? Год начался с хорошей новости. Под давлением общественности, ученых, организаций и сторонников борьбы со...

Читать далее

Таблетка от старости и кровь младенцев: достижения науки о старении в 2018 году

    2018-й принес обнадеживающие результаты в борьбе со старением и стал годом взрывного роста бизнеса на бессмертии. Начались испытания сенолитика — препарата, убивающего стареющие клетки, ключевого...

Читать далее

Китайский ученый заявил о рождении первых в мире генетически модифицированных детей

  Китайский ученый Цзянькуй Хэ заявил о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов. По словам ученого, родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению...

Читать далее

Новая веха в медицине: Создан первый в мире сканер для всего тела

    Исследователи и ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе со своими китайскими коллегами из компании United Imaging Healthcare (UIH) создали аппарат...

Читать далее

Первая искусственная роговица, напечатанная на 3D-принтере, уже готова для трансплантации

    Роговица — это крайне важная, но очень хрупкая часть нашего органа зрения. Она очень легко подвержена травмам и различным заболеваниям...

Читать далее

Ученые создают лазерный кожный регенератор из «Стартрека»

     Технологии из научно-фантастической вселенной «Стартрек» продолжают проникать в нашу реальную жизнь. Мы уже читали о медицинском трикодере, слышали о разработках...

Читать далее

Ученые создали универсальные имплантаты, которые не будут отторгаться организмом

  Любые материалы (в том числе и биологические), которые не созданы нашим организмом, в любом случае являются чужеродными и будут отторгаться...

Читать далее

«Получи я миллиард долларов сегодня, мы победили бы старение на 10 лет раньше. Это 400 миллионов жизней»

      Обри де Грей: большое интервью   В Москву на конференцию «Future in the City», которая пройдет 18 и 19 июля в башне «Империя» в Москва-Сити...

Читать далее

Генетик из Гарварда создал стартап по омоложению собак

В дальнейшем ученый намерен распространить исследования на людей.     Генетик, молекулярный инженер и химик Джордж Черч из Гарварда основал стартап Rejuvenate Bio...

Читать далее

Как наука приближает бессмертие к реальности?

    Поиски Понсе де Леоном фонтана вечной молодости могут быть легендой, но основная идея — поиск лекарства от старости — вполне реальна. Люди...

Читать далее

Секрет вечной жизни точно скрывается в наших клетках

    Однажды могущественный шумерский король по имени Гильгамеш отправился на происки, как это часто делают персонажи мифов и легенд. Гильгамеш стал...

Читать далее

Геронтологи готовы к прорыву

Остановись, старенье!   Ведущие ученые из 17 стран приехали в Россию, чтобы решить проблему старения. Именно теперь, по их мнению, накоплен критический...

Читать далее

Моя улучшенная версия: как жить вечно

      Джордж Чёрч [George Church] возвышается над большинством людей. У него длинная серая борода волшебника Средиземья, а работа всей его жизни...

Читать далее

Клеточная терапия без клеток: омоложение внеклеточными везикулами

  Восстановление сердечной мышцы после месяца терапии внеклеточными везикулами. Иммунные метки: агглютинин (красный), тропонин (зеленый) и DAPI (голубой)   Исследователи Колумбийского университета, работающие...

Читать далее

Биологи впервые собрали мышиный «эмбрион» прямо из стволовых клеток

  Бластоциста состоит из внешнего слоя клеток, из которого развивается плацента, и внутреннего – будущего детёныша. Здесь и ниже иллюстрации Nicolas...

Читать далее

Способ борьбы со старением: обращение вспять процесса снижения концентрации НАД+

    Старение сопровождается развитием метаболических нарушений и дряхлением. Недавние исследования продемонстрировали, что снижение уровня никотинамидадениндинуклеотида (НАД+) – ключевой фактор замедления обменных процессов, связанного...

Читать далее

Лекарства от старения, и Где они обитают

Время напрямую людей не убивает, старение – это биологический процесс. Есть группа заболеваний, которые называют возраст-ассоциированными, или старческими. Основным фактором риска...

Читать далее

Создан микроскоп, позволяющий наблюдать за движением клеток внутри организма

Ученые из Медицинского института Говарда Хьюза усовершенствовали метод флюоресцентной микроскопии таким образом, что теперь с ее помощью можно снимать в...

Читать далее

Ученые имплантировали маленький человеческий мозг мыши

Имплантация органов и тканей – вещь в науке далеко не новая. Не первый день существуют и так называемые кортикальные наборы...

Читать далее

В человеческих клетках впервые обнаружена новая форма ДНК

Ученые из австралийского Института медицинских исследований Гарвана сообщили об открытии в клетках человеческого организма необычных структур ДНК – i-мотивов (intercalated-motif...

Читать далее

Нанонож лишнего не отрежет: хирурги тестируют точечную терапию рака

Самое распространенное среди мужчин онкологическое заболевание, рак простаты, которым страдает примерно четверть пациентов урологических стационаров, до недавнего времени лечили хирургически — удаляли...

Читать далее

В США впервые в мире провели комплексную пересадку пениса и мошонки

Врачам из больницы Джона Хопкинса (штат Мэриленд) удалось провести успешную комплексную трансплантацию пениса и мошонки. Операция длилась 14 часов, в...

Читать далее

Антиоксидант MitoQ омолаживает сосуды

Результаты, полученные исследователями университета Колорадо в Боулдере, работающими под руководством профессора Дага Силса (Doug Seals), еще раз подтвердили, что применение...

Читать далее

Эпидемия молодости: как прожить 120 лет и стать счастливым

    Около 5% нынешних молодых и богатых проживут 120 лет и дольше, считают биохакеры. Читайте, что для этого нужно делать. Осенью 2017...

Читать далее

Имплантация пигментного слоя сетчатки помогла сохранить зрение

    Борьба с заболеваниями, которые в той или иной степени угрожают жизни человека – одно из самых приоритетных направлений современной медицины...

Читать далее

В США протестировали мозговой имплантат для улучшения памяти

    Американские исследователи провели проверку имплантата-электростимулятора, призванного усилить память. В среднем способность к запоминанию слов удалось улучшить на 15%. Если технология пройдет...

Читать далее

Ученым впервые удалось воссоздать легочную ткань

    Лечение стволовыми клетками находит все большее применение в медицинской практике. Так, например, группа китайских ученых из Университета Тунцзи не так...

Читать далее

Ученые МИЭТа планируют начать серийное производство аппарата вспомогательного кровообращения для детей уже в этом году

    В 2012 году благодаря ученым нашего университета была осуществлена первая в России успешная операция по имплантации «искусственного сердца» человеку. К...

Читать далее

Первый шаг к тканеинженерным надпочечникам

    Исследователи лондонского университета королевы Марии, работающие под руководством доктора Леонардо Гуасти (Leonardo Guasti), использовали репрограммированные клетки для создания первого прототипа...

Читать далее
Image

Оцифровка пользователя, Моделирование, 3D-визуализация.

Создание подробной цифровой копии на основе данных из медкарты.

Анализ данных. Исправление показателей организма.

Image

Взаимодействие цифровых профилей с целью улучшения показателей.

Обмен знаниями, проведение общих исследований.

Загрузка личного аватара в 3D мир. Игрификация, соревнования.

Image

В разработке

  • Официальная страница о медицинских чат-ботах на сайте Сверхчеловечество.рф
  • Подробности разработки чат-бота для проекта "Карта управления возрастом" (для партнеров и разработчиков) здесь:
Image

Обзор мировых разработок по хранению данных в разработке

Хранилище данных для Электронной Медицинской Карты Управления Возрастом в разработке

Материалы по теме:

Image

Основное взаимодействие планируется производить посредством Социальной сети:

Также существует множество специализированных телемедицинских сервисов:

Image

Данный раздел находится в разработке и будет доступен после запуска Электронной медицинской Карты Управления Возрастом:

Image

Основной материал сайта по теме искусственного интеллекта в медицине здесь:

На основе данной статьи будет определяться разработчик искусственного интеллекта для данной системы управления возрастом.

Image

ВАШ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ СО СТАРЕНИЕМ

Скооперируйтесь с тысячами других участников и создайте любой проект в области антистарения, проведите научные исспедования

Площадка для создания и финансирования проектов. Официальная страница сайта Сверхчеловечество.рф для сбора средств на ускорение прогресса в области омоложения:

Image
Image

Основная страница сайта Сверхчеловечество.рф о создании и участии в клинических испытаниях терапий антистарения и отката возраста организма здесь: