Из жизни мертвецов: так ли необратима смерть?

Любое живое существо — невероятно сложная структура. Можно было бы ожидать, что после смерти эта структура будет постепенно разрушаться и все жизненные процессы будут затухать. Но оказывается, что клетки в мертвом теле продолжают активно работать, отчаянно пытаясь выжить. Эта статья расскажет о танатотранскриптоме и о том, перевозит ли Харон в обе стороны.

ReanimatorФрагмент постера к фильму «Реаниматор» (Re-Animator, 1985) — классическому фильму ужасов об ученом, попытавшемся доказать, что мозг может прожить без доступа кислорода гораздо больше, чем шесть минут.

  

Что есть смерть?

Сегодня общепринята точка зрения, что мертвое тело от живого отличается отсутствием мозговой активности. В то же время существует множество пограничных состояний, для которых нельзя провести четкой разделительной черты между жизнью и смертью.

Сейчас такие состояния называют клинической смертью, но раньше никто и представить не мог, что врачи научатся возвращать к жизни, казалось бы, уже потерянных людей. Еще век назад не было возможности поддерживать впавшего в кому пациента, а два века назад остановка сердца означала неминуемую гибель. Сейчас же все знают, что остановившееся сердце может снова забиться, если провести его массаж до наступления необратимых изменений. Таким образом, смерть — это не просто остановка жизненных процессов, а их необратимое прекращение. Как далеко находится «точка невозврата», зависит от уровня медицины в каждый исторический период.

До сих пор, несмотря на торжество молекулярной биологии, практически невозможно повернуть вспять внутриклеточные постмортальные изменения, наступающие быстрее всего в нервной ткани. Но есть способ замедлить эти изменения и отсрочить проявление их печальных физиологических последствий.

 

Чудеса реанимации

С 1970-х годов по всему миру законодательство отошло от устаревшего определения смерти, в котором главным признаком было отсутствие дыхания и пульса, и пришло к критерию отсутствия мозговой активности. К 1980-м уточнили, что активность должна отсутствовать во всём мозге, а не только коре [1]. С этих пор врачебное сообщество особо интересовал вопрос: как долго человек может находиться в состоянии клинической смерти без необратимого вреда для мозга? В 1980-х выяснили, что при остановке сердца необратимые изменения мозга наступают, если не восстановить кровоток в течение пяти минут [2].

Но в 1990-х опыты американского ученого Петера Сафара, проведенные на собаках, показали, что охлаждение мозга до 30 оС позволяет продлить это время до 10 минут [3]. После успешных опытов над людьми, которых после остановки сердца в течение суток охлаждали до 32-34 оС, охлаждение мозга было включено в рекомендации по оказанию первой помощи при остановке сердца [4]. Медицине известны уникальные случаи, когда люди выживали после длительной остановки кровообращения при экстремальном охлаждении. Так, шведке Анне Багенхольм удалось выжить после несчастного случая на лыжной трассе в 1999 году: она провалилась под лед, где провела почти полтора часа, из которых последние 40 минут — с остановившимся сердцем*. Ее температура упала ниже 14 оС, но она выжила и смогла полностью восстановиться (рис. 1) [5].

* — Об искусственных либо обусловленных эволюционно остановках «биологических машин» с возможностью перезапуска повествуют статьи: «Витрификация — контролируемая пауза развития в стеклоподобном состоянии» [6], «Анабиоз I. Минимальная жизнь» [7] и «Анабиоз II. Смерть до востребования» [8].

 

01.Anna BagenholmРисунок 1. «Голова должна быть в холоде...» а — При остановке сердца рекомендуется поместить голову пациента в холодное место, чтобы избежать необратимого повреждения мозга при ишемии. б — Известны случаи, когда после длительной остановки сердца люди оставались живы благодаря переохлаждению. Например, Анна Багенхольм выжила после 40-минутной остановки сердца, попав под лед на лыжной трассе. Ее температура при этом упала до 13,7 оС.

 

Отодвигая определение смерти

Но что делать, если мозговая активность уже пропала? Есть ли способ исправить, казалось бы, непоправимый урон? Способности мозга млекопитающих к регенерации крайне низки. Несмотря на наличие в мозге нервных стволовых клеток, их активность весьма ограничена [9]. В то же время у амфибий и рыб стволовые клетки позволяют восстановить мозг даже после потери целых отделов этого органа [10].

Но возможно, существуют способы пробудить скрытый регенеративный потенциал мозга человека. Для поиска этих способов две фирмы, специализирующиеся на регенеративной медицине, — Bioquark и Revita Life Sciences — объединились в проекте ReAnima. В апреле 2016 ReAnima объявил о старте proof of concept клинического исследования, в котором будет опробован комплекс мер по возврату к жизни людей с зафиксированной смертью мозга. Детали исследования не разглашаются, но известно, что оно проводится на базе больницы Анупам в Рудрапуре (Индия) и в нём примут участие 20 пациентов. Терапия будет включать инъекции пептидов, лазерную стимуляцию нервов и клеточные технологии. Результаты исследования обнародуют в 2017 году [11].

 

Мертво тело, но не клетки

С точки зрения отдельных клеток, смерть организма — это лишь нехватка питательных веществ и гипоксия, которые могут прекратиться в любой момент. Поэтому даже если полученный организмом урон абсолютно необратим, клетки просто этого не знают и продолжают надеяться на лучшее, пока у них есть силы. Спустя некоторое время часть клеток понимает, что имеющихся вокруг ресурсов на всех не хватит, и благородно жертвует собой ради спасения остальных, запуская программу саморазрушения — апоптоз.

И всё же некоторые клетки продолжают жить, ну или по крайней мере поддерживать часть процессов, идущих в живых клетках. О том, как себя ведут частично живые клетки, известно очень мало. Понимание же этих процессов важно не только для осуществления далекой фантазии о возврате умерших к жизни, но и для решения более реальных проблем трансплантологии. Отделенные от донора органы тоже можно считать живыми или мертвыми — в зависимости от того, смогут ли они заработать в новом теле. Чтобы продлить срок их хранения, необходимо понимать, что такое смерть на клеточном и молекулярном уровнях и как можно обратить процессы, в конечном счете приводящие к безвозвратной потере органа.

 

Танатотранскриптом — экспрессия на том свете

Международная группа ученых задалась вопросом: как меняется уровень РНК в клетках мертвого организма? Изначальная гипотеза предполагала, что при смерти организма машина синтеза РНК какое-то время продолжит работать, но ее активность будет постепенно затухать, пока синтез не прекратится вовсе (рис. 2) [12]. Такой сценарий можно сравнить с автомобилем, в котором кончился бензин: машина продолжит двигаться по инерции и будет замедляться, пока поршни не совершат несколько последних циклов и автомобиль в конце концов не остановится полностью.

Но оказывается, что некоторые гены активно транскрибируются спустя дни после смерти организма. Если продолжать аналогию, то у заглохшего автомобиля внезапно начали бы работать стеклоочистители, включились бы радио и поворотники.

 

02.vydeljaemaja RNKРисунок 2. Количество выделяемой постмортальной РНК в среднем постепенно падает. Количество тотальной мРНК (в условных единицах, a.u.), выделенной посмертно из двух аквариумных рыбок данио-рерио (а) и мозга и печени одной домашней мыши (б). Рисунок из [12].

 

Можно подумать, что повышение содержания некоторых РНК со временем — лишь следствие их высокой стабильности, однако немонотонность и несколько пиков концентрации для отдельных видов мРНК вместе с высокой воспроизводимостью данных подразумевают, что ошибка такого рода исключена. К тому же это исследование подтверждает результаты более ранней и менее масштабной работы, выявившей рост РНК генов матриксных металлопротеаз и миозиновых белков в крови и перикардиальной жидкости человека через 12 часов после смерти [13].

В каждом из объектов — рыбке Danio rerio и мыши Mus musculus — было идентифицировано более 500 генов, чья экспрессия значительно повышается после смерти (рис. 3). Среди «находок» (где увеличение синтеза достигает 50-60%) — белок-кодирующие гены и некодирующая мРНК. Соответствующие белки участвуют в воспалении, иммунных реакциях, раковом перерождении, апоптозе, трансмембранном транспорте, реакциях на кислородное голодание и, как ни странно, эмбриональном развитии. Большинство генов, ответственных за все эти процессы, у мыши активировались уже через час после смерти, а у D. rerio медленнее — в течение суток. Экспрессия некоторых генов у мыши продолжала расти два дня, а у D. rerio — даже три дня после гибели организма. Это значит, что в течение такого времени клетка сохраняет остатки структур, обеспечивающих синтез РНК.

Рост транскрипции некоторых генов, как например генов воспаления и иммунитета, имеет биологический смысл: клетки чувствуют угрозу своему существованию и пытаются противостоять ей. Точно так же активация генов мембранного транспорта — отчаянная попытка гибнущих клеток восстановить гомеостаз. В то же время экспрессия генов эмбрионального развития в мертвом организме, скорее всего, свидетельствует о разрушении сложных регуляторных путей, для поддержания которых требуется постоянный приток энергии и определенные внутриклеточные условия [12].

 

03.belok kodirujuschie genyРисунок 3. Процент белок-кодирующих генов с растущей долей мРНК в каждой категории в зависимости от времени после смерти. Рисунок из [12].

 

Критика танатотранскриптома

Важно отметить, что обсуждаемая работа содержит ряд спорных моментов.

Так, в ней определялись лишь относительные концентрации мРНК, которые росли даже после резкого падения уровня тотальной РНК (рис. 2), то есть деградация РНК идет гораздо интенсивней, чем синтез. К тому же работа велась с препаратами смеси тканей, клетки которых различаются по энергетическим потребностям, а стало быть, и выживаемости [14]. Из-за этого может оказаться, что в какой-то момент картина относительных концентраций мРНК поменялась, потому что тогда умер определенный тип клеток, что повысило относительное содержание стабильных мРНК этого типа клеток.

Некоторые морфологические постмортальные изменения также могут влиять на наблюдаемую картину: с оттоком крови из печени уровень мРНК клеток крови будет падать, а мРНК гепатоцитов — расти. Для большей точности было бы необходимо провести работу с отдельными тканями и клетками, изъятыми из трупов животных.

 

Больше ответов — больше вопросов

Приведенное исследование почти уникально в своем роде. В более ранних трудах даже не рассматривалась возможность активной транскрипции после смерти — считалось, что в мертвом организме РНК не синтезируется [15, 16]. И хотя объем проделанной работы (содержащей некоторые спорные моменты) действительно велик, молекулярная танатология пока большей частью состоит из вопросов, а не ответов.

Самый важный из этих вопросов — как найденные закономерности в тотальных препаратах тканей соотносятся с данными по отдельным типам клеток?

Но, несмотря на свои недостатки, это исследование поднимает целый ряд практически значимых вопросов. Например, насколько критичны индивидуальные различия в танатотранскриптомах для успешной трансплантации? Может ли постмортальный репертуар мРНК быть так же важен, как совместимость иммунных рецепторов донора и реципиента? Существуют ли молекулярные детерминанты успешной реанимации? Как коктейль онкогенных, эмбриональных и апоптотических генов повлияет на судьбу клеток, вернувшихся в нормальные физиологические условия?

Стоит отметить, что для прикладной науки наиболее интересно узнать все ответы применительно к человеку, а это может быть очень сложным из-за этических ограничений. Без данных же о человеческом танатотранскриптоме любые исследования в этом направлении просто обречены остаться без практического применения.

5.06.2016 Ссылки на источники в оригинале biomolecula.ru

Мобильные технологии для жизни и спорта

Сколько часов в день вы держите в руках мобильный телефон? В реальности в два раза больше, чем вы только что подумали, — так подсчитали исследователи. Многие компании и лаборатории сейчас успешно поставили мобильные технологии на службу себе, науке и медицине. О том, что можно узнать из мобильных приложений, как можно диагностировать с помощью смартфона серповидноклеточную болезнь и чему бараны научили ученых из детского госпиталя Цинциннати — читайте ниже!

MobileTehСмартфон — верный спутник современного человека: с ним в руках люди проводят примерно треть времени бодрствования! 

Как начинается ваш день? Вероятнее всего, вы отключаете будильник на своем смартфоне, а потом проверяете на нём почту, читаете новости или смотрите прогноз погоды. Как показывает неумолимая статистика, люди в среднем пользуются телефоном пять часов в день — а это примерно треть всего времени бодрствования! — и проверяют его примерно 85 раз в сутки. Интересно, что эти цифры являются для многих неожиданностью: пользователи смартфонов уверены, что обращаются к девайсу в два раза реже [1]. Кроме того, смартфон уже давно не только телефон: например, четверть британских пользователей ни разу в неделю не эксплуатирует его в традиционном режиме (то есть для обычных звонков)!

Исследователи и коммерческие разработчики не могли упустить такую возможность слежения за состоянием организма пользователей. Конечно, регистрация нужных параметров происходит не круглосуточно, как в случае имплантированного прибора*. Но всё же, раз телефон становится постоянным спутником потенциального пациента и покупателя, можно сконструировать специальные носимые устройства, которые будут следить за здоровьем «подопечных» и соединяться по беспроводной связи со смартфоном.

* — Про такие технологии и современных киборгов можно прочесть в предыдущей статье цикла — «Киборги среди нас».

Приложения для смартфона — для любых потребностей и нужд!

Скачать новое приложение уже давно не представляет сложностей для большинства пользователей смартфонов с любой операционной системой. Теперь приложения служат не только для развлечения или коммуникации, но и для просвещения, мониторинга здоровья и даже диагностики. Многие приложения работают самостоятельно. И что удивительно, такие программы, созданные для разных целей, действительно приносят пользу.

Тех, кто ведет сидячий образ жизни, может заинтересовать приложение, автоматически посылающее напоминалки о том, что время от времени надо встать и хоть немного размять мышцы [3]. Такие сообщения начинают приходить после того, как программа зафиксировала, что пользователь долго был неактивен. Исследование эффективности программы демонстрирует, что такой подход действительно работает. Участники из группы, пользующейся приложением, сократили время, проведенное сидя, на 3%. Хоть такая цифра кажется небольшой, на практике это целых 25 минут в день.

Некоторые социально ориентированные исследователи ставят перед собой и более глобальные цели — донести определенной группе населения важные сведения в доступной форме. В современном мире такие работы особенно необходимы, поскольку разрыв между реальными научными знаниями и уровнем осведомленности простых людей воистину огромен. Доступность медицинских данных и их восприятие населением в развивающихся и развитых странах тоже сильно различаются.

Новое приложение для смартфона Gyan Jyoti, что значит «свет знания», создано при финансовой поддержке британских специалистов и демонстрирует попытку справиться с озвученными проблемами и развенчать некоторые мифы о контрацепции [4]. Его целевая группа — это замужние женщины, живущие в сельской местности Индии (рис. 1). В этом приложении можно найти мотивационные видео о различных противозачаточных средствах и о планировании семьи; мнения пар, использующих противозачаточные средства; секцию «Вопрос/ответ врачей» и многое другое. По информации, предоставленной Центром Джона Хопкинса (Johns Hopkins Center), всего за несколько месяцев число женщин, использующих современные методы планирования семьи, значительно возросло. В частности, женщины, посмотревшие видео, в 4,5 раза чаще прибегают к современным методам контрацепции.

01.indijskie zhenschinyРисунок 1. Индийские женщины, которые воспользовались новым обучающим приложением, развенчивающим мифы о контрацепции, прибегают к современным методам планирования семьи в разы чаще.


Некоторые приложения требуют носимого девайса* или какой-то дополнительной аппаратуры. К примеру, была создана специализированная «насадка» на смартфон для диагностики серповидноклеточной болезни (и одноименной анемии, которая входит в эту группу патологий), встречающейся у четверти населения Центральной и Западной Африки [5]. Ученые представили высокочувствительный метод анализа, для которого нужен очень маленький образец крови — менее 1 мкл — и которому, следовательно, требуется малое количество реактивов. Диагностика основана на том, что плотность серповидных эритроцитов при дезоксигенированных условиях выше плотности эритроцитов обычной формы. Легкий и компактный девайс, напечатанный на 3D-принтере и оснащенный светодиодом для освещения образца, оптической линзой для увеличения изображения и двумя магнитами, устанавливается на смартфон Samsung Galaxy S4. Эти магниты, обращенные друг к другу одноименными полюсами, образуют магнитное поле и обеспечивают магнитную левитацию красных кровяных телец (почти фантастика, да!).

* — Больше про носимые технологии читайте в статье «„Большой брат следит за тобой“, или Как развитие технологий меняет нашу жизнь».

Забранный образец крови после несложных манипуляций загружают в микрокапиллярную трубку, которая вставлена между магнитами. Содержимое трубки подсвечивается светодиодом, и эта «картинка» увеличивается с помощью асферической линзы. Встроенная в смартфон камера фотографирует образец, и полученное изображение обрабатывается за одну секунду специальным приложением для Android на том же самом смартфоне. К девайсу на смартфоне через специальный разъем подсоединяется и световой микроскоп. Из-за различий в плотности при левитации в магнитном поле серповидные эритроциты легко отличить от нормальных (рис. 2).

02.magnitnaja levitacijaРисунок 2. Оборудование для основанной на магнитной левитации диагностики серповидноклеточной болезни. а — Схематическое изображение крепления аппаратуры на смартфон Samsung Galaxy S4. б — Устройство девайса: светодиод предназначен для освещения образца крови в микрокапилляре, два магнита — для обеспечения магнитной левитации красных кровяных телец, асферическая линза — для увеличения изображения. Образец фотографируется камерой, встроенной в смартфон. в — Фотография магнитной левитации полистирольных микросфер размером 10 мкм, сделанная смартфоном (шкала — 25 мкм). г-е — Внешний вид аппаратуры спереди, сзади и сбоку. ж — Фотография левитирующих микросфер на экране смартфона. з — Световой микроскоп, лежащий на боку и соединенный с аппаратурой на смартфоне, визуализирует магнитную левитацию клеток. Рисунок из [5].

А ты прошел сегодня 10 000 шагов?

 

Один из самых известных классов устройств, подключающихся к смартфону, — это фитнес-трекеры, такие как Jawbone UP и Fit-Bit. В них перво-наперво встроен шагомер — самый простой датчик движения. Именно в шагах сегодня многие здравоохранительные организации задают минимальный уровень необходимой физической активности. Умеренно активный образ жизни сейчас определяется кругленьким числом в 10 000 шагов в день, хотя всем очевидно, что эта цифра условна (рис. 3). Для жителя мегаполиса, проходящего ежедневно в среднем 3000–4000 шагов, это означает увеличение нагрузки более чем в два раза. Однако «отработать» их на практике не так и сложно. Например, британская служба здравоохранения National Health Service советует пораньше выходить из автобуса и хотя бы часть пути до работы/дома проходить на своих двоих, предпочитать лестницы эскалаторам и лифтам, провожать детей в школу и гулять с собакой.

03.fitnes treker FitbitРисунок 3. Интерфейс фитнес-трекера Fitbit поздравляет пользователя, прошедшего за сутки 10 000 шагов.
 

Фитнес-трекеры не только отслеживают количество пройденных шагов, но могут регистрировать и продолжительность сна, примерное количество потраченных калорий и многое другое. Информация передается на специальное приложение в телефоне. Пожалуй, такой девайс — наиболее простой способ мониторинга общего состояния здоровья и двигательной активности, и подойдет он любому желающему без специфических нужд [7]. Даже если человек в какой-то момент решит отказаться от трекера, то вполне возможно, что более подвижный образ жизни уже успеет войти у него в привычку. Не удивительно, что уже каждый десятый житель Штатов — счастливый обладатель такого браслета [8].

Спорт — это жизнь

Особое место в новых технологиях отводится профессиональным спортсменам и просто любителям физической активности. Регистрацию индивидуальной выносливости и достижений спортсменов и целых команд теперь можно доверить технике. Кроме того, девайсы помогают и врачам в контроле нагрузок для улучшения спортивных результатов. Традиционно это уже упомянутые шагомеры, акселерометры и гироскопы, приборы со встроенным GPS-приемником для регистрации движения, а также различные сенсоры для фиксирования физиологических характеристик: сердечного ритма, температуры и т.п. [9]. Сейчас к ним добавляются и новые устройства — например датчик, определяющий потерю жидкости при интенсивных тренировках [10]. Прибор, который разрабатывают в Университете Стратклайда (University of Strathclyde, Глазго), крепится на тело, анализирует состав электролитов в поте и в режиме реального времени передает информацию на смартфон. Таким образом, этот трансдермальный девайс контролирует дегидратацию организма при нагрузках и может стать финальным штрихом в технической экипировке профессиональных спортсменов и любителей спорта, работающих на износ.

Однако помимо улучшения физической формы и результативности тренировок, у ученых есть и другая манящая цель — минимизировать травматичность. Понятно, что от всего драгоценного спортсмена не убережешь, но уже ведутся исследования по предупреждению некоторых частых повреждений. Среди новых разработок — хитроумные кроссовки от испанских Института биомеханики Валенсии (Instituto de Biomecánica de València) и компании по производству обуви KELMĖ [11]. В эту обувь внедрено устройство RUNSAFER, которое может «научить» правильной технике бега и тем самым предотвратить потенциальную травму (рис. 4). Интегрированная микроэлектронная измерительная система собирает биомеханические параметры, характеризующие технику бегуна во время прохождения дистанции, и по беспроводной связи передает ее на мобильный телефон. Мобильное приложение же обрабатывает данные в режиме реального времени, посылает оповещения об изменении стиля бега, если необходимо, и даже требует остановить пробежку, если вероятность травмы очень высока. Объединяя снятые характеристики с показаниями пульсометра, можно отследить уровень усталости спортсмена. И наконец, программа способна функционировать еще и как социальная сеть — поклонники этой физической нагрузки смогут обмениваться опытом и полезной информацией.

 04.runsafer v krossovkahРисунок 4. Система RUNSAFER в беговой кроссовке предотвратит травмы и научит бегать правильно. Рисунок из [11].

 

На самом деле, такое устройство может иметь колоссальный успех, ведь в одной Европе занимается бегом более 80 миллионов человек, то есть больше трети европейского населения в возрасте от 15 до 65 лет. По оценкам, 38% европейских бегунов лечат сейчас либо когда-либо получали травму при беге, а 37–56% травмируются как минимум раз в год.

Другое распространенное увечье, особенно характерное для контактных видов спорта (футбола, регби), — это черепно-мозговая травма. Исследования головного мозга умерших спортсменов показали, что из-за многочисленных ушибов у них развиваются энцефалопатии и нейродегенеративные заболевания. От них не спасают даже защитные шлемы, которые используют в некоторых видах соревнований, поскольку мозг всё равно «болтается» в спинномозговой жидкости внутри черепной коробки. Поняв, что изобретенные человеком средства не помогают, ученые обратились к своему вечному источнику вдохновения — природе — и не прогадали. Дятлы и толсторогие бараны — это два вида живых существ, которые в своей повседневной жизни работают головой в прямом смысле слова и ничуть от этого не страдают (рис. 5). Как выяснилось, это обусловлено тем, что внутричерепное давление у них тонко регулируется. Кроме того, изучение травматичности соревнований на разных высотах выявило, что на большой высоте спортсмены получают почти на треть меньше сотрясений мозга. Вероятно, это тоже можно объяснить тем, что мозг занимает больше места внутри черепа при подъемах на высоту и перемене давления, считает Грегори Майер (Gregory Myer), директор лаборатории функционирования человека в детской больнице Цинциннати (Cincinnati Children’s Hospital, США).

 

05.tolstorogie baranyРисунок 5. Схватка толсторогих баранов в Канаде обходится без черепно-мозговых травм (Brian Leith Productions / Terra Mater / Ben Wallis). Рисунок с сайта natgeotv.com.

 

Таким образом, перед учеными стояла задача сделать так, чтобы мозг плотнее прилегал к черепу изнутри. Для этого они разработали специальный незамкнутый «воротник», который надевается на шею и слабо надавливает на яремные вены, по которым кровь поступает от головы обратно к сердцу [12]. Следовательно, при ношении этого U-образного «ошейника» отток крови от черепа слегка уменьшается. Прибор не требует мобильного приложения. Разработка может оказаться полезной не только для спортсменов, но и для военных (рис. 6).

Исследования на крысах уже показали, что такой девайс уменьшает проявления черепно-мозговой травмы. Сейчас ученые проводят испытания на свиньях и надеются позже проверить новый «воротник» на людях.

06.vorotnikРисунок 6. U-образный «воротник», слабо сдавливающий яремные вены и тем самым сокращающий отток крови от головы, может уменьшить последствия травм головы. Рисунок из [12].

 

В целом работа этого девайса строится на догадках, и пока что нельзя провести четкую параллель между травмами, видимыми на МРТ, и симптомами у человека. Другой минус этой разработки в том, что биохимические последствия такого насильственного удержания крови тоже не изучены. Поэтому ученым предстоит показать не только эффективность такого девайса, но и его безопасность, а также детально изучить результаты его ношения и физиологические механизмы в основе манипуляций с положением мозга в черепе.

 

Дорога до светлого будущего

С какими же задачами приходится сталкиваться исследователям и разработчикам новой техники и программ? Оставив в стороне этические вопросы, проблемы конфиденциальности информации и стоимость, остановимся на главных технических загвоздках и коммерческих трудностях. Итак, абстрактный носимый прибор, снимающий важные для оценки здоровья показатели, должен быть компактным, понятным для пользователя и долго не разряжаться.

В первую очередь, как совместить компактность прибора со способностью долго работать? Ведь у носимых девайсов есть ограничения по размеру батареи, которая задает время автономной работы устройства. Непрерывный мониторинг — очень затратная для сенсоров вещь, поэтому некоторые компании выбирают периодический контроль измеряемых параметров. В случае датчиков движения это может успешно работать — например, если это датчик регистрации двигательной активности, связанный с GPS. Однако для слежения за физиологическими параметрами такой подход далеко не идеален. Таким образом, вопрос, как продлить время работы девайса без подзарядки, — одна из первоочередных и сложнейших задач [7].

Второй вопрос — как мотивировать человека пользоваться девайсом или приложением для смартфона? Для коммерческих компаний привлечь аудиторию — это вообще цель любой разработки, ведь проект должен приносить материальную выгоду. Но при этом, как в случае приложения с информацией по методам контрацепции для индийских женщин, от верного оформления зависит и результат кампании. Редкие организации предпочитают доплачивать своим сотрудникам условные деньги за поддержание здорового образа жизни с помощью фитнес-трекера. Это делает, например, американская страховая компания Oscar, сотрудничающая с фирмой, производящей трекеры Misfit Flash [13]. Любой из коллектива компании может получить поощрение суммой до 20 долларов и потратить его на сайте Amazon, если будет выполнять норму по количеству пройденных за день шагов.

Как показывают специалисты, для успешности приложения либо прибора важны и фактор «забавности», и степень, до которой человек может увязать новинку со своими предпочтениями и целями. Для некоторых альтруистов важно и то, что его данные войдут в общую базу крупной научной работы. К примеру, 8 из 10 человек, использовавших генетический тест 23andMe, готовы поделиться своей информацией для исследования, так почему же откажутся пользователи носимых технологий? Наконец, если приложение по поддержанию здорового образа жизни предоставляет людям платформу для общения, тогда мотивация носит и социальный характер: кому же захочется выглядеть неспортивным и ленивым перед друзьями [8]?

При нынешних темпах развития технологий и психологических маркетинговых уловок можно предположить, что носимые и вживляемые приборы, связанные со смартфоном либо автономные, скоро окончательно заполонят мир. По-видимому, человеческая эволюция движется в таком направлении, что скоро Homo sapiens будет увешан девайсами снаружи и истыкан изнутри. И пока нет оснований полагать, что эта тенденция угаснет.

24.06.2016 Ссылки на источники в оригинале статьи biomolecula.ru

Какие гены дают суперспособности

Пока мы изнемогаем в спортзале или с ужасом ждем похмелья после одного бокала шампанского, этим везунчикам всё дается даром. Правда ли, что генетика кому-то щедро раздает дары, а кого-то оставляет с постоянным чувством голода? Правда. И у нас в «Атласе» есть несколько примеров, которые подтверждают эти слова. 37c79cdb19bd40f594818dba2bee4c7f

BHLHE41: сон для слабаков

Это ген кодирует белок, который участвует в транскрипции ДНК (переписывание текста при копировании) в роли супрессора. Кроме этой важной работы, ген BHLHE41 отвечает за регулирование циркадных ритмов — наших биологических часов. Отчасти они связаны с внешними факторами — сменой дня и ночи, но по своей природе являются эндогенными: даже в изоляции от солнечного света и суточного ритма планеты, мы будем ложиться спать и пробуждаться. Человеческий цикл равняется 24-25 часам, из которых нам необходимо спать 7-8 часов. Однако мутационные вариации гена BHLHE41 могут вносить свои коррективы в наше расписание: некоторым счастливчикам по своей генетической природе удается высыпаться за 5-6 часов.

34a33d53c4074f6e92715c3668c408d9

ADH1B & ALDH2: я завтра брошу пить

Два гена кодируют ферменты, которые участвуют в метаболизме алкоголя — алкогольдегидрогеназа и ацетальдегиддегидрогеназа. Процесс происходит в два этапа: сначала ADH1B расщепляет этанол до ацетальдегида — и алкогольное опьянение на этом заканчивается. Зато начинается похмелье: ацетальдегид — ядовитый, и его присутствие в крови вызывает отравление со всеми вытекающими: головной болью, тошнотой, головокружением. Так продолжается до тех пор, пока второй фермент ALDH2 не расправится с ацетальдегидом и не превратит его в уксус (безвердный и безопасный в той небольшой концентрации, в которой он образуется). Слаженная работа двух генов помогает организму справиться с алкоголем так быстро, что вы не успеете ни наговорить глупостей с пьяных глаз, ни пострадать похмельем (настоящий Джеймс Бонд). Отклонения в работе этих двух генов приводят к интересным последствиям. Если первый ген ADH1B работает хорошо, а второй ALDH2 — плохо, алкоголь будет быстро расщепляться до ацетальдегида, но дальше этого дело не пойдет. Приятное опьянение быстро улетучится, и наступит долгое тяжелое похмелье: красное лицо, учащенное сердцебиение — всё, что мы ассоциируем с непереносимостью алкоголя. Если же наоборот, первый ген отлынивает от своей работы, а второй быстро расщепляет похмельный яд, вас ждет долгое состояние опьянения, никакого похмелья, на утро огурцом. Это звучит очень привлекательно, но не спешите завидовать таким суперспособностям: так как за выпивку не приходится расплачиваться плохим самочувствием, у этих супергероев выше вероятность возникновения алкогольной зависимости.

2649cc69c5704b06b695a78234fedca9

FTO: закрой холодильник

Fat Mass And Obesity Associated — таково полное название этого гена, который кодирует энергетический белок и отвечает за метаболизм в целом. Работа этого гена связана с наступлением чувства насыщения. Определенный вариант гена может приводить к тому, у некоторых оно наступает с опозданием: скажем, минут через двадцать после того, как организм действительно насытился и получил всё необходимое. Естественно, двадцать дополнительных минут переедания могут привести — и приводят — к ожирению. А генетические супергерои с нормальным вариантом гена FTO могут есть и не толстеть (правда, едят они немного).

fbd2d77282a74e22a582a45ca33889ea

 

TAS1R3: и от витрины с пирожными тоже отойди

Другая причина повышенного веса (и уровня глюкозы в крови) — любовь к сладкому. Эволюция сыграла с нами очень злую шутку. На заре человечества она приучила нас выбирать сладкие продукты: они с большей вероятностью были питательными и не ядовитыми. Но по прошествии пары миллионов лет тот же ген вместо того, чтобы приводить нас к полезным продуктам, оставляет нас в одиночестве перед сверкающей калорийными бликами витриной с чизкейками, профитролями и эклерами. Кому-то повезло: чувствительность к сладкому у них в норме, и десерт для них нет так важен. Остальным — несчастным с пониженным ощущением сладкого — его всегда мало и всегда хочется еще.

a0381eb285b64aadbbb3867c441f022b

FTO / SLC30A8: бегать по утрам каждый день

После того как откуда ни возьмись появились лишние килограммы, мы отправляемся в спортзал. Но и тут нас ждет разочарование: кто-то занимается каждый день и быстро приходит в форму, а другим приходится больше приседать и подтягиваться — и кажется, что всё впустую. В фитнес-клубе важную роль играет уже знакомый нам ген FTO: кроме желания поесть он определяет также эффективность физических нагрузок и скорость сжигания жировой массы при физических нагрузках. Кому-то, увы, приходится работать больше для достижения тех же или меньших результатов.
Другой ген — SLC30A8 — кодирует белок-переносчик цинка, который участвует в синтезе инсулина. Он отвечает за скорость восстановления после физической нагрузки. Неправильный генотип может увеличивать время восстановления до 48-72 часов между тренировками: заниматься чаще будет просто бесполезно.

14d511e71f01482999cf73a717ec3d4a

CCR5: резистентность к ВИЧ

Быстрое сжигание жировой массы или непреклонность к сладкому выглядят игрушечными суперспособностями перед лицом настоящего супермена: гена резистентности к ВИЧ. CCR5 кодирует белок-рецептор хемокина, который играет важную роль в работе иммунной системы. Определённая мутация гена делает невозможным присоединение ВИЧ к T-клетке: это как врожденная и пожизненная вакцинация. Людей с такой генетической «прививкой» от 5% до 14% (данные по европейском популяции). К сожалению, есть и побочный эффект: по всей видимости, такой тип гена CCR5 повышает риск заболевания лихорадкой Западного Нила и рассеянным склерозом.

f2552e741d344efaaa305a3e4004ff24

Скорее всего, у любого читателя этого текста есть генетические суперспособности. Какие именно —покажет генетический тест.

 

Экзоскелеты будущего будут плотно прилегающими костюмами

image 20160620 8894 6j681h

Не так давно дети с редкой неврологической болезнью впервые получили возможность ходить, благодаря новому роботизированному экзоскелету. Эти устройства — которые по сути являются роботизированными костюмами, придающими искусственное движение конечностям пользователя, — становятся все более распространенным способом помощи людям, не имеющим возможности использовать ноги для ходьбы. Но в то время как современные экзоскелеты в основном неуклюжие, тяжелые устройства, новые технологии могут сделать их куда более простыми в использовании и более естественными. Вы уже, наверное, догадались, к чему все идет: к искусственной коже.

 

Экзоскелеты разрабатываются с 1960-х годов. Первый экзоскелет был громоздким набором ног и когтистых перчаток, лишь отдаленно напоминающий костюм «Железного человека». Он должен был использовать силу гидравлики в помощь промышленным работникам, чтобы те поднимали сотни килограммов веса. Тот проект был неудачным и не работал, но последующие варианты становились все лучше и лучше. Сегодня люди, наконец, могут использовать экзоскелеты для частичного усиления собственных возможностей, заново учиться ходить с их помощью или даже взаимодействовать с компьютерами, используя прикосновения или «тактильную» отдачу.

Обычно эти устройства состоят из цепи звеньев и силовых суставов, которые работают в паре с собственными костями и суставами человека. Искусственные конечности надежно крепятся к конечностям человека и продолжают его движения. Управление экзоскелетом может осуществляться с помощью компьютера — например, если он выполняет подпрограмму физиотерапии — или за счет мониторинга электрической активности в мышцах пользователя и поддержки силы, которую они создают.

Тяжелый и болезненный

Несмотря на полвека исследований, экзоскелеты до сих пор не используются повсеместно. Во многом это потому, что их было неудобно носить в течение длительных периодов времени, ведь тела людей отличаются от костюмов, которые делаются как одно прокрустово ложе. Некоторые экзоскелеты лучше подходят к телу человека, но если роботизированные суставы и реальные суставы пользователя не будут поворачиваться синхронно, может возникнуть дискомфорт или боль. Все это усугубляется еще и жесткостью каждой части костюма.

Еще одна проблема, особенно у экзоскелетов для верхней части тела, заключается в их весе, поскольку их делают из прочных материалов, способных удерживать тяжелые веса и поддерживать тело. Современные костюмы также не очень хорошо справляются с изменениями температуры или дождем, что усложняет их использование в реальном мире. А с их внешним видом люди до сих пор не могут свыкнуться.

Чтобы сделать экзоскелеты более практичными и приятными на вид, нам понадобятся инновации: нам придется сделать их «второй кожей», а не гигантским роботизированным костюмом. Обычно экзоскелеты используют тяжелые электромоторы, но в качестве пневматических мускулов можно использовать и легковесные приводы. Они могут прикладывать подобные усилия, что и электромоторы, только весить будут в разы меньше. Такие мускулы состоят из резиновой камеры, окруженной тканым рукавом. Под давлением они увеличиваются в диаметре и сокращаются в длине, толкая сустав. И хоть сделаны они из легких материалов, они могут прикладывать силу, которой хватит для подъема многих сотен килограммов.

image 20160620 8861 xwktgj

Мягкая робототехника

И все же даже эти легкие приводы должны крепиться к жесткой механической конструкции на теле пользователя. Ученые из Центра автономных систем и робототехники Университета Солфорда разрабатывают другую альтернативу: мягкую робототехнику. Эта технология использует физически мягкие продвинутые материалы для тех же задач, которые выполняют традиционные жесткие роботизированные устройства. Они особенно хорошо подходят для взаимодействия с людьми, поскольку мягкое зачастую означает легкое и при столкновении с человеком будет меньше шансов пораниться.

Недавно они разработали новый «мягкий континуумный привод», который изгибается подобно хоботу слона. В отличие от традиционного жесткого роботизированного сустава, встречая сопротивление в одной части тела, он будет изгибаться во всех направлениях по всей своей длине. Надев костюм из плотно прилегающего к телу материала с такими приводами, мы могли бы получить мягкий экзоскелет, который сгибается точно в местах нахождения суставов носителя. Следовательно, костюм вполне подойдет разным пользователям без необходимости механически подгонять или калибровать его. Плюс к этому система легкая, и ее можно носить как одежду вместо громоздкой механической рамы.

marathon8

Экзоскелеты начинают продаваться на коммерческой основе, и мы, вероятно, увидим много новенького в грядущие годы. В 2012 году парализованная женщина Клэр Ломас даже завершила Лондонский марафон в экзоскелете. Но остается много инженерных проблем, которые придется решить, прежде чем мы увидим широкое применение таких систем. Как минимум нам нужен способ подпитывать эти костюмы без необходимости подключать к сети через каждые полчаса.

5.06.2016 Источник hi-news.ru

 

 

 

Читайте по теме: АВАТАРЫ и ЭКЗОСКЕЛЕТЫ

 

Самое интересное: ИНСТРУКЦИЯ БЕССМЕРТИЯ

 

 

НОВОСТИ ОБ ЭКЗОСКЕЛЕТАХ

«Телемедицина на колесах» ускорила диагностику в селах США

 ambulance

Мобильная система телемедицины iTREAT позволяет проводить оперативную диагностику инсульта уже во время транспортировки пациента с точностью 98%. Результаты клинических испытаний технологии приводятся в журнале Neurology.

Работа системы iTREAT основана на обеспечении видеоконференцсвязи между штатным неврологом медицинского учреждения и сотрудниками скорой помощи. Машина последних оборудуется планшетом, установленным на стене салона и подключенным к портативному модему и антенне. Такая схема позволяет организовать зашифрованную передачу данных с аудио- и видеоканалов через провайдера между врачом и пациентом.

Клинические испытания в малонаселенных пунктах США показали, что в 90% случаев качество аудиовизуальой связи iTREAT было достаточным для проведения эффективной консультации. Точность удаленной диагностики при этом соответствовала уровню очной. Предполагается, что распространение технологии поможет ускорить оценку состояния пациентов с подозрением на инсульт, кроме того, с ее помощью можно оперативно определять пострадавших в нужное учреждение — ближайшую больницу или специализированный центр.

«Острый инсульт — нарушение, которое сильно зависит от времени. Так, при остром ишемическом инсульте своевременные удаление сосудистой обструкции и формирование новых сосудов мозга могут предотвратить инвалидность и смерть человека», — сообщил доктор Эндрю Саутерленд.

По данным ВОЗ, в перечне ведущих причин смертности инсульт занимает второе место, с 2000 по 2012 гг. количество летальных исходов от инсульта выросло на 1 млн — до 6,7 млн. Лечение ишемического инсульта — наиболее распространенной формы нарушения — предполагает применение тромболитиков и эндоваскулярных процедур для устранения кровяных тромбов. Первые терапевтические меры должны быть предприняты в первые часы после возникновения симптомов инсульта.

 

4.07.2016 Источник: naked-science.ru

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: