Поиск по этому блогу

Показаны сообщения с ярлыком импланты. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком импланты. Показать все сообщения

четверг, 29 сентября 2011 г.

Мозговые киберимпланты II

Подключение мозга напрямую к компьютеру становится ближе с каждым днём. Ещё недавно я обозревал мозговые киберимпланты и сбытие мечты лентяев - мысли в текст а с тех пор уже новые открытия и достижения стелят нам гладкую дорожку в киберпанковское будущее.
Создана МРТ-модель, реконструирующая наблюдаемые человеком движущиеся изображения
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США) разработали алгоритм, который может быть применён к функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) для отображения наблюдаемых нами движущихся картинок.
Несколько лет назад специалисты взялись за разработку компьютерной модели активности нейронов. Новый метод оказался успешным и удивительно точным. Впервые в истории удалось с помощью сканирования мозга хотя бы приблизительно определить, какие движущиеся изображения видит человек.
Исследователи часами просматривали видео, лёжа в томографе. Затем они тщательно проанализировали данные в поисках специфических паттернов для каждой секунды видеоматериалов. Информацию пропустили через несколько различных фильтров, дабы понять, что происходило на нейронном уровне.
Далее для проверки модели была составлена видеотека из выбранных наугад 18 млн секунд YouTube-роликов. Специалисты смоделировали то, что должна показать МРТ при просмотре того или иного видео. Результаты моделирования и сканирования оказались почти идентичными. По тому, что показывала МРТ, исследователи могли определить направление движения и форму объектов на экране.

Работа далека от совершенства. Учёные использовали данные только одной области зрительной системы мозга — первичной зрительной коры. Кроме того, модель всякий раз настраивалась на особенности восприятия каждого субъекта.
Это уже настоящий прорыв. Считывать картинки в мозгу - это перевернёт весь кинематограф :).
Возможно если активность нейронов отслеживать не с помощью громоздкого МРТ, а с помощью имплантированных датчиков, а ещё лучше внешних но компактных сенсоров, то прогресс пойдёт быстрее. А для перехвата нервных импульсов пригодятся новые биопротонные транзисторы
Американцы создали биопротонный транзистор
Разрабатывая новый транзистор, учёные вдохновлялись живыми клетками, обладающими переключаемыми ионными каналами в своих мембранах. Ионный и протонный транспорт играет ключевую роль в передаче нервных сигналов и обмене энергией между клетками.
Потому прибор, способный контролировать протонный ток, мог бы напрямую влиять на такие важные процессы либо считывать естественные сигналы организма для контроля.новое устройство использует модифицированную форму хитозана. Этот биосовместимый материал можно получать в больших количествах из крабов и кальмаров.
Хитозан хорошо поглощает воду, образуя много водородных связей, которые создают мостики для перемещения протонов. Американцы открыли, что такое волокно проводит протоны на удивление хорошо.
a) — Биопротонный транзистор. Раскрашенный снимок с атомного микроскопа, наложенный на графическое изображение нижнего контакта (затвора). Зелёным показаны верхние контакты (исток и сток), их ширина 10 мкм, зазор между ними 8,6 мкм. Коричневый цвет — пластина из SiO2 толщиной 100 нм. b) — Волокна хитозана. Масштабная полоска — 200 нм c) — Молекулярная структура волокон (иллюстрация Chao Zhong, Marco Rolandi et al.).
А чтобы превратить полоску биоматериала в полевой протонный транзистор, учёным потребовалось оснастить концы хитозанового микроволокна контактами, пропускающими протоны, а ещё добавить управляющий электрический контакт, отделённый от протонного канала диоксидом кремния.
Вот так будет решена одна из главных проблем несовместимости электроники и живых тканей. От кремния в дальнейшем можно будет отказаться в пользу органических углеродных соединений, всякого там графена и нанотрубок.
Следует ещё добавить, что учёные уже и так неплохо умеют совмещать живые ткани с электроникой. В экспериментах удалось даже заменить на электронику целый отдел мозга.
Израильтяне создали электронный мозжечок крысы
Искусственный мозжечок, обменивающийся сигналами со стволом мозга, успешно восстановил утраченные функции мозга у лабораторного животного.
Мозжечок (обозначен зелёным) — это часть мозга, получающая информацию от двигательных центров коры и передающая её мышцам. Обратно от мышц мозжечок получает данные об их напряжении, положении тела и конечностей в пространстве. Сопоставляя одно с другим, мозжечок корректирует как произвольные, так и автоматические (рефлекторные) движения.
Матти Минц (Matti Mintz) и его коллеги из университета Тель-Авива (Tel Aviv University) проанализировали сигналы, которые подаёт мозг в мозжечок, и те, что генерируются в ответ. Далее учёные создали искусственную версию мозжечка на чипе. Эта схема располагалась за пределами черепа крысы и была соединена с мозгом при помощи электродов.
Собственный мозжечок крысы был повреждён. Далее исследователи попробовали выработать у грызуна условный рефлекс. Они подавали воздух на глаза (отчего крыса моргала) и одновременно включали звуковой сигнал. Конечная цель — моргание по звуку.
Авторы эксперимента обнаружили, что с выключенной микросхемой крыса не смогла выработать рефлекс, но с включённым чипом реагировала так же, как здоровое животное.
Нейробиологи указывают, что достигнуто воспроизведение на микросхеме сравнительно простой функции мозжечка, но в дальнейшем они попробуют усложнить алгоритмы и увеличить размер смоделированной в кремнии области мозга.
Если учесть, что выработка рефлексов является одной из главных целей спортивных тренировок, то как скоро станет реальностью эпизод из матрицы, в котором кунг-фу загружалось напрямую в мозг? ;)
Впрочем мозг всё ещё остаётся слишком сложным и непонятным. У него сложные и запутанные отношения между своими же отделами. Для анализа данных, запоминания, воспроизведения воспоминаний и моделирования используются отделы с одинаковой структурой, но при том работающие по совершенно разным принципам. Электрические, химические, и (как оказалось) протонные сигналы применяются природой одновременно. Электроника же пока что была ограничена только электрическими.
Возможно большего понимания мысленных процессов позволит достичь следующее открытие
IBM создала революционные микрочипы, имитирующие работу мозга
IBM объявила сегодня о достижении, которое «на шаг приближает эру когнитивных компьютеров» — устройств, способных самообучаться и анализировать сложную информацию.
Исследователи корпорации создали два прототипа «нейросинаптических вычислительных чипов», имитирующих работу человеческого мозга. Системы, оснащённые такими чипами, теоретически смогут воспринимать данные из множества источников, находить связи между различными событиями, делать предположения и накапливать знания.
Экспериментальные изделия IBM не содержат биологических элементов: вместо них используются электронные цепи. Оба прототипа выполнены по 45-нанометровой технологии и содержат 256 «цифровых нейронов». Один из микрочипов наделён 262 144 программируемыми «синапсами», другой — 65 536 обучающимися. IBM уже продемонстрировала способность прототипов выполнять простейшие задачи вроде распознавания образов и классификации объектов.
В долгосрочной перспективе IBM рассчитывает сформировать систему, насчитывающую до 10 млрд цифровых «нейронов» и до 100 трлн «синапсов». Предполагается, что рано или поздно технология приведёт к появлению принципиально новых вычислительных машин, обладающих «интеллектом» и небольшим энергопотреблением.

среда, 17 августа 2011 г.

Mercedes спонсирует подростку киборгизацию

Немного благотворительности, немного рекламы, и ещё один инвалид стал киборгом, обретя бионический киберпротез.
Mercedes спонсирует подростку покупку дорогого протеза
14-летний Мэттью Джеймс (Matthew James) родился без левой руки. Написал письмо Россу Брауну (Ross Brawn), главе команды Mercedes GP Petronas и попросил у него 35 тысяч фунтов стерлингов на покупку самого передового в мире протеза руки.
Matthew James
Браун с готовностью откликнулся на просьбу и выразил полную готовность оказать спонсорскую помощь парнишке в обмен на чисто символическую услугу — логотип Mercedes на корпусе протеза, такой же, как и на оригинальных болидах F1.
Протез i-LIMB Pulse компании Touch Bionics изготовлен из высокопрочного пластика и алюминия с силиконовым креплением, которое фиксируется на руке. Электронная часть содержит контактные элементы, которые считывают сигналы мышечной активности пациента, и система интерпретирует их как непосредственные действия, немедленно выполняемые протезом. Каждый палец оснащен индивидуальным приводом, суммарная грузоподъемность i-LIMB Pulse составляет порядка 90 кг.

среда, 27 июля 2011 г.

Иди на запах вайфая

Любопытно, что идея, предложенная мною в заметке "Апгрейд обоняния" - использовать носовой имплантант или плагин, для расширения человеческих чувств в радиодипазоне, уже существует в природе. Увы в дикой.
Дельфины удивили учёных чувством электрического поля
Необычную способность обнаружили у гвианских дельфинов немецкие исследователи. Оказалось, что у этих китообразных есть орган, способный чувствовать электрические поля. У высших млекопитающих учёные находят такое впервые.
Подобные электросенсорные способности ранее находили только у рыб, некоторых амфибий и примитивных млекопитающих – утконоса и ехидны. Скорее всего, у всех из них нужные органы эволюционировали независимо.
Интересно, а у человека XXI века может эволюционно появиться такая же способность? Ладно, пускай этот орган будет не в носу, а в волосках на коже. Интенсивность, направление и частота радиосигнала ощущались бы как дуновение ветра. А интенсивное вредное излучение и радиация ощущались бы как жжение кожи.
Полезный апгрейд?
Можно заполучить такой либо изменив гены кожи человека (добавить ген дельфинов), или подселить в свой организм водорослей-симбионтов/паразитов с нужными генами, которые селились бы в волосяных тканях. Вполне в духе эльфийской цивилизации


Иди на запах вайфая

Хотите апгрейднуть обоняние
Да. Хочу по-эльфийски
Да. Хочу плагин
Да. Хочу имплант
Да ну нафиг
Ненавижу опросы
результаты
Создайте свой опросник(голосование)! Быстро, легко и без регистрации.

среда, 6 июля 2011 г.

Разум под контролем машин

Мозговые киберимпланты выглядят впечатляюще, но вот польза от них пока сомнительная. Вернее, польза вот тут нарисовалась, но какая-то стрёмная
Новое беспроводное устройство позволяет управлять разумом, поведением и определенными действиями.
Как утверждают изобретатели сего устройства, с его помощью можно управлять человеческим разумом. Именно такое беспроводное устройство разработал Кристиан Венц (Christian Wentz) из Массачусетского технологического института. В основе этого устройства, подключаемого непосредственно к мозгу, лежит воздействие на определенные участки мозга светом различной длины волны и интенсивности. Комбинируя сочетания этих факторов, можно будет управлять поведением, чувствами, такими как агрессия и сексуальное влечение, и направлять действия подконтрольного человека в нужное русло.
Грызун с установленным беспроводным устройством
Несмотря на то, что новое беспроводное устройство весьма компактно, его вес и размеры пока еще делают невозможным процесс его широкого применения. Но это, согласно заявлению Кристиана Венца, не будет поводом для беспокойства. Ведь технологии совершенствуются с каждым днем, электроника стремительно сокращается в своих размерах, и через год-два такое устройство может быть воплощено в виде кристалла, размером в несколько квадратных миллиметров.
По идее прямо сейчас уже можно миниатюризировать такое устройство до памятного болта
Мозговые киберимпланты
И тогда можно начинать делать свою армию миньонов-зомби и завоёвывать мир. Уж лучше чем сканировать мозг для поиска попсовых шлягеров.
Хотя я уверен что в будущем появятся не менее бредовые способы применения таких имплантов. Человеки такие фантазёры. Допустим осуждённым за хулиганство будут ставить на определённый срок такую пробку для ограничения агрессии, или для контроля достославной агрессии в семьях, или лицам уличённым в сексуальных домогательствах. А что, выбор непростой, тюрьма или болт в череп, но он есть!
Лучше бы вместо этого поработали над созданием полноценного нейро-компьютерного интерфейса. Сколько можно уже пялится в мониторы. Пускай все окошки прямо в голове рисуются. Или этот путь тоже плох, заведёт нас в Матрицу?

среда, 22 июня 2011 г.

Мозговые киберимпланты

К сожалению прямой интерфейс между мозгом человека и компьютером всё ещё остаётся фантастической перспективой. К добру это или нет, но движение в этом направлении оживлённое. Хотите болт в череп?
Разработан безопасный и энергоэффективный мозговой имплантат для перехвата нейронных сигналов
Устройство, вживляемое под кожу головы, умеет считывать сигналы головного мозга и использовать их для управления компьютером. Ожидается, что в дальнейшем оно поможет парализованным людям вернуть контроль над руками и ногами.
Система BioBolt, созданная в Мичиганском университете (США), внешне напоминает обрезанную верхушку болта. И «болт» этот «вкручивается» в голову, но так, чтобы не проникнуть в кору головного мозга, а лишь легонько касаться её плёночной микросхемой величиной с ноготь. При этом корпус прибора скрывается под кожей во избежание инфекции.
BioBolt действует подобно микрофону, «прослушивая» возбуждённые нейроны и ассоциируя их активность с командами мозга. Эти сигналы усиливаются, фильтруются и оцифровываются. В результате носитель такого чипа может «силой мысли» совершать несложные действия на компьютере.
Значительным достижением исследователей стало сокращение энергопотребления устройства за счёт того, что кожа головы была использована в качестве проводника при передаче сигнала. В миниатюрных имплантатах именно на радиотрансляцию приходится львиная доля затрат энергии.
Ух устройство! Выглядит так, что аж мурашки по коже. Представляете себе киберпанка с головой усаженной такими болтами а-ля мистер Пинхед?
Хотя привычны же нам уже гораздо менее функциональные косметические модификации?
Так что шестигранные головки BioBolt'ов вполне могут стать даже модными ;)
Но не будем отвлекаться. Для чего вообще нужны эти импланты? Разработчики BioBolt'а расчитывают с его помощью подавлять приступы эпилепсии и диагностировать некоторые заболевания — к примеру, болезнь Паркинсона. Цель вполне благородная. А другие применения?
Сканирование мозга, возможно, позволяет предсказать спрос на музыку
Грегори Бёрнс, нейроэкономист Университета Эмори (США) пересмотрел данные функциональной магнитно-резонансной томографии 27 подростков, обратив внимание на те области мозга, в которых нейронная активность при прослушивании 15-секундного отрывка показывала, насколько нравится испытуемому музыка. Две зоны выделялись особенно явно: орбитофронтальная кора и прилежащее ядро. «Мы поняли, что находимся на верном пути, ибо тонны предыдущих исследований показали, что эти области в значительной степени связаны с наградой и ожиданием», — говорит учёный.
Затем исследователи попытались найти корреляцию между деятельностью этих регионов мозга и спросом на песни. Корреляции оказались статистически значимыми, но скромными. Активность прилежащего ядра «предсказывала» продажи точнее, а в целом данные томографии справлялись с прогнозированием лучше, чем рейтинги, выставленные песням слушателями.
В этом нет ничего сенсационного. По всей видимости, мозг лучше знает, насколько потребитель желает ту или иную вещь, не обращая внимание на факторы, смущающие сознание.
Вполне по капиталистически. Эдакая маркетинговая система самонаведения. Но проведение таких исследований требует громоздкой томографии, а вот носители киберимплантов вполне могут предоставлять такую информацию и даже бесплатно, как делают это пользователи Last.fm и ему-подобных сервисов.
Но опять же, это выгодно разве что маркетологам и прочим паразитам общества. А как быть с самими носителями? Что могут предложить им киберимпланты?
На сегодняшний день ещё немного, но кое-что интересное уже есть.
Вспомнить всё, или Как вернуть память одним нажатием кнопки
Учёные создали нейроимплантат, позволяющий восстанавливать память — пока только у крыс.
В очередном номере Journal of Neural Engineering опубликована статья американских исследователей из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, чьи результаты могут положить начало настоящему... протезированию памяти. Как бы фантастично это ни звучало.
Животному вживляли в мозг микроэлектроды, в ту область, которая отвечает за «записывание» новой памяти, — это две нейронные зоны в гиппокампе, называемые СА1 и СА3. «Общение» между ними необходимо для запоминания и хранения новой информации. Обмен сигналами, который продемонстрировали СА1 и СА3 при обучении в ходе эксперимента, был пойман электродами и записан на компьютер.
Затем учёные медикаментами подавляли активность зоны СА1, после чего крысы не могли вспомнить правильный рычаг. Они помнили только процедуру, то есть что нужно нажимать тогда, когда появляется второй рычаг, но при этом не знали, какой из них появляется первым. Животные ждали появления второго рычага, но тыкались в оба безо всякого порядка.
И вот самое главное: когда учёные подавали в мозг сигнал — тот, что был записан с зоны СА1, — крысы вновь обретали память: они запоминали, какой из рычагов появлялся первым, а потому нажимали на второй. Способность к запоминанию включалась и выключалась, будто электрическая лампочка. При этом памятливость можно было продлевать: даже если крысы не получали препарата, подавляющего активность запоминающей зоны гиппокампа, долгий перерыв в упражнениях приводил к затуханию памяти в 40% случаев. Если же исследователи использовали созданный ими нейроимплантат, память со временем портилась только у 10% животных.
Авторы полагают, что при использовании беспроводной связи и технологии микрочипов вполне возможно вживить такое же устройство в человеческий мозг.

пятница, 20 мая 2011 г.

Киберимпланты для парализованных

По медицинским показателям люди добровольно становятся киборгами. Это самое логичное и напрашивающееся первым применение для киберимплантов.
Электростимулятор позвоночника впервые поставил парализованного человека на ноги
Посылающее электрические сигналы устройство было имплантировано в одну из оболочек спинного мозга пациента, который был парализован ниже груди. После тренировок он смог сделать первые шаги!
Автокатастрофа 2006 года лишила 20-летнего Роба Саммерса возможности передвигаться самостоятельно. Как утверждали в то время врачи — навсегда. Однако последние достижения в электростимуляции нервов спинного мозга позволили значительно смягчить этот «приговор».

Поскольку интенсивная восстановительная терапия не давала результатов, в декабре 2009-го парализованному был вживлён имплантат с 16 электродами, которые имитировали команды головного мозга, связанные с двигательной активностью. Устройство поместили в твёрдую мозговую оболочку в нижней части позвоночника (между поясничным и крестцовым отделами). Итогом стала способность пациента стоять до 25 минут, двигать ногами и делать шаги. Кроме того, к нему частично вернулись половая и мочеиспускательная функции.
Киборгов среди нас становится всё больше и больше. Пока что это только эксперименты и медицинские исследования, но я уверен, что когда технология станет отработаной, киберпротезирование станет на коммерческие рельсы наряду с косметической и пластической хирургией.

воскресенье, 24 апреля 2011 г.

Киборги и биорги. Раунд второй

И снова кибер- и биотехнологии сходятся в конкурентной схватке на ринге. Этот ринг - технологии протезирования и в частности восстановления зрения. Как и в прошлый раз, на стороне киберпротезов выступает уже покинувший стены лабораторий, и предлагаемый на рынке - Argus II.

В противоположном углу ринга новейшая методика использования светочувствительного белка зелёных водорослей.
Зелёные водоросли помогут вылечить слепоту
Алан Хорсагер из Института медицинской генетики Университета южной Калифорнии (США) предложил превратить биполярные клетки в светочувствительные. При этом собственная функция биполярных не нарушается: они просто выполняют и свою, и чужую работу.
Для того чтобы научить биполярные клетки видеть свет, их снабжали геном родопсина водорослей ChR2. Зелёные водоросли хламидомонады имеют фоточувствительный белок, который позволяет им находить более освещённые места. Собственный (животный) родопсин запрещён к синтезу в биполярных клетках, поскольку, согласно генетической программе, чувствовать свет не их забота. А вот растительный ген будет игнорироваться системами «контроля специализации».
Как пишут исследователи в своей статье, которая готовится к печати в журнале Molecular Therapy, «обучение» биполярных клеток с помощью водорослевого фотобелка прошло успешно. Биполярные клетки мышей, на которых испытывали предложенный метод, в течение десяти недель начинали продуцировать родопсин ChR2.
Подопытных грызунов запускали в водный лабиринт, где они должны были найти путь на сушу. Правильный маршрут подсвечивался, и мыши с усиленной сетчаткой спасались в два с половиной раза быстрее, чем обычные животные.
Как видим, биотехи наносят весьма ощутимый удар кибер-соперникам. Предложенная методика позволяет успешно вернуть зрение, гораздо более простым и естественным путём, нежели киберимплант. Внедрённый в клетки белок будет работать весь срок жизни клетки, и доставляется в организм простым медикаментозным способом. Кибернетический же имплант,  имеет определённые трудности с необходимостью сложной операции по установке. Да и разрешение у него значительно уступает - 60 электродов (пикселей) против тысяч клеток усеивающих глазное дно.
И всё же - победа присуждается Argus'у второму, только за то, что он уже есть на рынке. Ничего не поделаешь.

вторник, 12 апреля 2011 г.

Киборги и биорги

Два разных подхода к одной и той-же задаче: заменить вышедший из строя орган. В данном случае речь пойдёт о глазах. Зрение настолько важное для человека чувство, что многие считают глаз вообще продолжением или даже отдельной секцией мозга. Так что человек лишёный или с ограниченным зрением теряет больше чем просто одно из чувств.
Что-же может предложить нам XXI век в протезированнии или лечении зрения?
Биотехнологии пришли на помощь слепым
Маленькие видеокамеры на очках захватывают изображение, преобразуют в электрические импульсы и посылают в массив электродов, имплантированный в глаз пациента. Визуальные сигналы передаются на зрительный нерв, а затем в мозг. Пациент воспринимает их как вспышки света и размытые формы.
«Зрение, конечно, на низком уровне, но это прогресс», - говорит Жислен Даньели (Gislin Dagnelie), офтальмолог, работающий с Константополусом при университете Джона Хопкинса в Балтиморе. Операция по внедрению имплантата длилась около 3 часов и не вызвала, по словам Илиаса, никакого дискомфорта.
«В Argus II 60 электродов, что значительно превосходит количество электродов в самой первой версии. Их там было 16», - заявляет Брайан Мэк (Brian Mech), вице-президент Second Sight.
В мире используется 30 таких устройств, 14 в США и еще 16 в Европе. Цена на них составляет 100 тыс. долларов.
Прогресс не ахти какой. Изображение практически отсутствует, или настолько некачественное, что по сути это не зрение, а светочувствительность. Увы, все наши технологии совершенно не дотягивают до уровня разработанного самой природой.
Может быть биотех нам поможет?
Как вырастить искусственный глаз
Японские исследователи воспроизвели развитие глаза вне живого организма. Культура эмбриональных клеток сама сформировала трёхмерную глазоподобную структуру по программе, которой её снабдили учёные.
Они поместили эмбриональные клетки мыши в специальный белковый суп, который направил их развитие в сторону сетчатки.
До этого биологам удавалось заставить эмбрион лягушки сформировать глаз в неподходящем для того месте — но в данном случае исследователи обрабатывали цельный эмбрион, а не культуру клеток. Были также получены результаты по превращению человеческих эмбриональных клеток в пигментированные питающие клетки сетчатки. Японские учёные сумели сделать именно глазной бокал: эмбриональные клетки у них росли в особом белковом геле, который механически поддерживал образующуюся структуру.
Клетки работали в точности так, как если бы они находились не на лабораторном столе, а в зародыше. Первым делом они превратились в предшественников сетчатки и сформировали в течение полутора недель тот самый глазной пузырь. Затем глазной пузырь оформился в глазной бокал. Оба слоя стенок и дна бокала начали стремительно дифференцироваться сообразно своему положению — в пигментные эпителиальные клетки поддержки или в светочувствительные и светопроводящие нейроны. По мере развития «глаза» исследователям удалось проследить за стадиями превращения пузыря в бокал. В двух словах: те клетки, что должны были вогнуться, «расслабляли» свой цитоскелет. Затем клетки, которые находились на сгибе (они должны были разделить внешний и внутренний слой), приобретали клинообразную форму, как бы указывая их соседкам, куда предстоит вгибаться. Наконец, само прогибание слоя клеток внутрь пузыря происходило вследствие интенсивного деления; из-за увеличения числа клеток стенке пузыря приходилось изгибаться — в указанном направлении.
Напоследок учёные решили проверить, так ли уж правильны получившиеся в этом искусственном зрительном бокале предшественники зрительных нейронов. Клетки внутренней стенки бокала изымались и помещались в такое же белковое желе, где они могли формировать трёхмерные структуры. И клетки образовывали шестислойные структуры с синапсами, в совокупности характеризующие зрелую сетчатку!
Хоть результаты японский учёных и многообещающие, но поскольку они так и не вышли за стены лаборатории, да и к тому же не восстановили зрение ни одному животному, то по сравнению с кибернетическим протезом результат можно назвать нулевым.
К сожалению, нынешняя наука только-только приоткрыла дверь в мир биологических технологий, так что полноценных биопротезов придётся ждать ещё очень долго. По моему мнению, только к 2050 появится возможность медициноского использования выращенных органов, и то на самом простом уровне вроде зубов, костей или кожи. Что касается более сложных органов - то эти достижения я прогнозирую аж на конец столетия. Увы.

среда, 16 марта 2011 г.

Наборы "Сделай сам киборга"

Вот уж неожиданность. Киберпанк подкрался там где его не ждали. На рынок выходят наборы для изготовления киборгов из насекомых буквально в гаражных условиях. Это жесть.
Новый комплект из разряда "сделай сам" позволит превратить живого таракана в киборга с дистанционным управлением.
В ближайшее время на потребительском рынке станет доступен новый комплект из разряда "сделай сам", с помощью которого можно будет превратить в насекомое-киборга живого таракана, который будет передвигаться по командам, передаваемым с помощью дистанционного управления.
Этот комплект изготовлен на базе частей от робота HEXBug, небольшого игрушечного робота. Но в электронную схему комплекта добавлено несколько слаботочных электронных чипов, с помощью которых осуществляется электрическое возбуждение нервных окончаний, расположенных в усах тараканов.
+ не слишком впечатляющее видео

Неплохо так студентики к семинару приготовились. Взяли контроллер от игрушки, и подключили его к антеннам (усам) таракана. Вот вам таракан управяемый дистанцонно. В принципе да - киборг.

Каменты отдельно жгут:
Написал: CoJIb
Спец предложение для диктаторов и заворовавшихся правительств, "Сделай сам покорное население"
или ещё лучше
Написал: Gorver
Наборы "Сделай киборга из таракана". Затем пойдут сделай киборга из хомячка, из кошки, собаки, из младшей сестрички.
Написал: The_hacker
соседа...

четверг, 24 февраля 2011 г.

Стать киборгом всё проще

Уже сделали настолько миниатюрные чипы, что они с лёгкостью помещаются в органах человека. Причём это уже не простая схемка из десятка транзисторов, а целый компьютер на одном чипе + радиопередатчик + источник энергии.
Американцы построили имплантируемый в глаз компьютер
С объёмом чуть больше одного кубического миллиметра новая система — самое маленькое из электронных устройств, в которых объединены функции сбора информации, её хранения и передачи на другой прибор.
Все узлы, необходимые для такого мониторинга, интегрированы в один невероятно малый чип. «Он содержит микропроцессор с ультранизким энергопотреблением, датчик давления, память, тонкоплёночный аккумулятор, солнечные батареи и радио с антенной»
Придумали даже интегрированную в микросхему антенну, которая сама настраивает себя на нужную частоту (несколько таких чипов смогут в будущем автоматически подстраиваться друг под друга)
В данном случае источник питания в виде фотогальванического элемента в общем годится - свет ведь попадает в глаза. Но аналогичным чипам для других органов придётся искать другие спсобы подзарядки. Может это будут топливные элементы питающиеся из тока крови?

понедельник, 21 февраля 2011 г.

Восхитительный киберпанк: Эдит и Я

Совершенной неожиданностью стало для меня это аниме. Во-первых это настоящий НФ-киберпанк, во-вторых отличная 2+D рисовка, в-третьих оно сербское.
Эдит и Я / Technotise – Edit i ja (2009)
Режиссер: Алекса Гайич, Небойша Андрич, Стеван Джорджевич
В ролях: Igor Bugarski, Татьяна Джорджевич, Никола Джуричко, Небойша Глоговац, Мария Каран, Sanda Knezevic, Петар Краль, Срджан Милетич, Борис Миливоевич, Елисавета Саблич
О фильме: Действия картины разворачиваются в 2074 году в городе Белграде. Эдит – так зовут юную обворожительную студентку. Но у неё появилась одна проблемка. Она уже несколько раз подряд заваливает экзамен. Но на помощь ей приходят современные технологии. Она обращается в фирму, где ей имплантируют чип, который улучшает память. После такого улучшения с ней начинают происходить странные вещи.
Анимешка очень интересная, качественная и атмосферная. Настоящее удовольствие для поклонников жанра.

N.B. В фильме встречается нецензурная лексика, так что 16+

P.S. Ссылки на торрент гуглятся с лёгкостью.

вторник, 15 февраля 2011 г.

Апгрейд обоняния

Пришла в голову интересная идея плагина для обоняния. Миниатюрная микросхема преобразовывающая радиосигналы в раздражения обоняния.
Представляете как удобно на нюх различать в радиоэфире WiFi и Bluetooth. Мощное излучение будет "пахнуть" сильно, а от частоты будет зависеть запах. И микросхемка должна получится простая, так что питаться сможет прямо от кислотно-щелочной среды слизистой носа.
Можно даже не имплантировать хирургически, а выполнить просто в виде миниатюрных колечек в ноздри, или пластыря снаружи.

Кто бы себе такое купил? За сколько?

пятница, 11 февраля 2011 г.

Ура! Наконец-то XXI век наступил

Вы только посмотрите на эту уверенность движений.


Американским ветеранам обещают протез, почти не отличающийся от настоящей руки

Наконец-то робототехника дошла до такого совершенства протезов. О ней люди мечтали уже много веков. Заменить потерянную конечность полнофункциональной механической копией.
А потом, некоторые могут пожелать, и отказаться от естественной конечности, что бы получить искусственную улучшенную киберконечность.

среда, 5 января 2011 г.

Тело под контролем электроники

Это уж совсем жёсткий киберпанк. Сейчас. Живой и здоровый человек отдаёт своё тело под контроль электроники.
Человек, управляемый нейроконтроллером
Неоднозначный эксперимент поставили четверо студентов школы искусств Tisch при Нью-йоркском университете. Двое из них подключили к рукам электроды, работа которых координируется компьютером, причем у первого эти электроды настроены на передачу, а у второго — на прием. Это значит, что рука второго испытуемого повторяет движения руки первого. Если это не мистификация излишне креативных учеников школы искусств, то перспективы разработки открываются поистине удивительные. И ужасающие.

TMG Test at ITP from Alex Dodge on Vimeo

Либо (надеюсь) фейк.

среда, 29 декабря 2010 г.

Медицинская киборгизация

Все прогнозы насчёт киборгизации людей, сходятся на том, что первым этапом будет киборгизация по медицинским показателям. Сначала будет протезирование конечностей, что мы уже не раз видели. А следующим этапом станет замена или ремонт киберпротезами внутренних органов. Причём сейчас уже есть парочка серьёных разработок.
Разработана электрохимическая поджелудочная железа
Прибор имитирует уникальные электрические характеристики альфа- и бета-клеток. Подобный биомиметический подход в корне противоречит доминирующему сегодня методу — доставке одного только инсулина с помощью относительно простой системы.
В небольшом клиническом испытании, которое стартует в начале нового года, примут участие десять пациентов.
Устройство состоит из электрохимического подкожного датчика глюкозы, микрочипа и двух насосов, по одному на каждый гормон. Каждые пять минут датчик определяет уровень глюкозы. Если он высок, кремниевые бета-клетки генерируют сигнал, который приводит в действие двигатель, толкающий шприц с инсулином до тех пор, пока датчик не будет удовлетворён, и бета-клетки не умолкнут. Точно так же происходит инъекция глюкагона.
Вроде бы ничего серьёзного - простой автодозатор инсулина, но в перспективе такими же могут стать автодозаторы и других важных веществ, адреналина, дофамина, антител, эритроцитов (искусственных?). И тогда можно будет управлять метаболизмом организма вполне осознанно. Или, к примеру, обеспечить жинедеятельность человека в таких условиях, при которых естественные органы не смогли бы.
Второй пример ещё ближе к киборгизации.
Микрочип вылечит хроническую боль
Австралийские учёные разработали устройство, способное «тормозить» болевые сигналы в нервной системе человека.
Его оболочка состоит из безопасных для организма полимерных волокон, поэтому изделие можно вживлять в непосредственной близости от нервов человека. Например, если поместить чип рядом со спинным мозгом, он сможет блокировать болевые сигналы, идущие от позвоночника в головной мозг. Происходит это за счёт испускания электрических импульсов напряжением до 10 вольт через крохотные проводки, подсоединённые к нерву.

Чип, управляющийся миниатюрным процессором, оборудован батареей, которую можно перезаряжать дистанционно.

зашарить