Solid State Humanity
1.06K subscribers
617 photos
94 videos
4 files
895 links
Конечная цель канала - популяризация идей трансгуманизма.

В моменте - публикации о биоинженерии, ИИ, астрономии, IT, политике и смежных темах.

Манифест движения - https://teletype.in/@num1nex/solid_state_manifesto
Download Telegram
Хью Херр - американский инженер, биофизик и альпинист, один из ключевых людей в современной бионике и протезировании. Он родился в 1964 году и в юности был альпинистом мирового уровня. В 1982 году во время восхождения в Нью-Гэмпшире он попал в сильную метель, получил тяжелое обморожение, и обе его ноги были ампутированы ниже колен. После длительной реабилитации Херр не только вернулся к скалолазанию, но и превзошел свой прежний уровень, используя протезы, которые проектировал сам.

Техническая особенность его спортивных протезов заключалась в том, что они не копировали человеческую ногу, а превосходили ее в определенных условиях. Он создавал ступни с экстремальной жесткостью носка для стояния на крошечных зацепках, шипованные титановые протезы для льда и даже менял свой рост в диапазоне примерно от 1,5 до 2,4 метра, чтобы доставать недоступные ранее опоры. Это был ранний пример идеи "аугментации", а не просто компенсации утраты.

В научной карьере Херр стал профессором MIT Media Lab и руководителем группы Biomechatronics, а также одним из директоров Центра бионики K. Lisa Yang. Его работа сосредоточена на создании носимых роботизированных систем, которые используют биомеханику, сенсорные данные и нейронный контроль для восстановления или усиления физических возможностей человека. Речь идет не только о реабилитации ампутантов, но и о принципиально новом классе устройств, расширяющих возможности тела.

Херр является автором и соавтором ключевых бионических протезов нижних конечностей. Среди них - компьютерно-управляемое колено Rheo Knee, оснащенное микропроцессором, который в реальном времени анализирует нагрузку и положение сустава, а также первая в мире активная роботизированная голеностопно-стопная протезная система с приводом. Эти устройства впервые позволили ампутантам ходить с походкой, близкой к физиологической, а не просто механически имитировать шаг. Оба протеза были включены журналом Time в список лучших изобретений года.

Отдельный пласт его работы связан с нейроуправлением протезами. В 2014 году на TED Херр продемонстрировал бег с протезами, напрямую управляемыми сигналами нервной системы, что стало важным шагом к интеграции протеза как части тела, а не внешнего инструмента.

Он также участвовал в научной экспертизе протезов бегуна Оскара Писториуса. Команда исследователей, включая Херра, показала, что беговые лезвия не дают однозначного биомеханического преимущества, что привело к отмене запрета на участие Писториуса в соревнованиях с неампутированными спортсменами.

В целом вклад Хью Херра заключается в сдвиге парадигмы от "возмещения инвалидности" к инженерному переосмыслению человеческого тела. Его работы лежат на границе медицины, робототехники и трансгуманизма, показывая, что технологии могут не просто возвращать утраченные функции, а создавать новые формы человеческих возможностей
🔥143👍2
Разработан гибкий фотороакустический ретинальный протез, который предназначен для восстановления зрения у людей с дегенерацией сетчатки. Ключевая идея в том, что устройство обходит повреждённые фоторецепторы и напрямую стимулирует нейроны сетчатки, используя не электрические импульсы, а звуковые волны, создаваемые светом.

Протез работает на основе фотороакустического эффекта. Короткие лазерные импульсы попадают на специальный материал, который мгновенно преобразует световую энергию в ультразвуковые волны. Эти волны распространяются в ткани сетчатки и активируют нейроны, ответственные за передачу зрительной информации в мозг. Таким образом, стимуляция происходит без прямого электрического контакта с нервными клетками, что снижает риск повреждений и упрощает архитектуру устройства.

Технически протез выполнен в виде тонкой и гибкой структуры, которая может повторять кривизну сетчатки глаза. Это важно, потому что жесткие импланты плохо прилегают к ткани и могут вызывать воспаление или деградацию контакта со временем. В доклинических экспериментах устройство показало хорошую биосовместимость и способность надежно активировать клетки сетчатки без заметного вреда для окружающих тканей.

Авторы рассматривают эту технологию как потенциальное решение для пациентов с поздними стадиями заболеваний, таких как пигментный ретинит или возрастная макулярная дегенерация, когда фоторецепторы уже разрушены и традиционные методы лечения неэффективны. В дальнейшем исследования будут направлены на повышение точности стимуляции, стабильность работы и проверку долгосрочной безопасности в клинических испытаниях.

https://www.nature.com/articles/s41467-025-67518-6

#протезы
👏62👍1
Клиническое испытание нейроинтерфейсного протеза руки, который позволяет частично восстановить осязание за счёт прямой стимуляции нервов

Испытания проходят в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида (США). Участник - действующий военнослужащий с ампутацией ниже локтя - тестирует моторизованный протез, оснащённый сенсорами и имплантированным нейростимулятором. В отличие от стандартных миоэлектрических протезов, устройство передаёт тактильную информацию в нервную систему пользователя.

Система была разработана исследователями Университета Арканзаса и включает имплантацию тонких электродов в нервы верхней конечности. Датчики в кончиках пальцев протеза регистрируют контакт с объектами и через интерфейс передают сигналы в нейростимулятор, формируя ощущение прикосновения. Настройка системы требует индивидуальной калибровки частоты, силы и длительности стимуляции.

По словам исследователей, восстановленное ощущение не идентично естественному осязанию, однако даёт функционально значимую обратную связь. В ходе тестов участники лучше справлялись с задачами, требующими точного захвата, включая поднятие мелких предметов и удержание скользящих объектов, при включённой стимуляции.

Проект развивается в рамках более широкой программы Министерства обороны США по улучшению протезирования верхних конечностей, что связано с высокой долей боевых ампутаций рук и множественных травм. В исследовании участвуют семь человек, трое из которых связаны с военной средой.

Испытания продолжаются более года, устройство пока не доступно коммерчески. Следующий этап предполагает расширенное клиническое исследование. Основными ограничениями для внедрения остаются сложность хирургической имплантации, долгосрочная стабильность интерфейса и экономическая целесообразность масштабного производства

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2025/12/26/soldier-regains-sense-of-touch-through-neural-enabled-prosthetic-limb/

#протезы
🔥4👍2
Самая детализированная на сегодняшний день 3D-карта человеческого генома. Наглядно демонстрирует, как пространственная организация ДНК влияет на регуляцию генов и риск развития заболеваний

Учёные исходят из того, что геном функционирует не как линейная последовательность, а как динамическая трёхмерная структура, в которой петли, домены и пространственные контакты напрямую определяют, какие гены активируются, а какие подавляются.

В ходе исследования были проанализированы эмбриональные стволовые клетки человека и фибробласты. Комбинируя несколько методов структурной геномики, команда получила высокоразрешённые 3D-модели, включающие более 140 000 хроматиновых петель на тип клеток, детализированную классификацию хромосомных доменов с привязкой к их положению в ядре и одно­клеточные пространственные модели, показывающие расположение генов относительно регуляторных элементов.

Показано, что даже клетки одного типа имеют различающиеся схемы укладки генома, и эти различия функционально значимы. Изменения в пространственной архитектуре влияют на транскрипцию, репликацию ДНК и клеточные судьбы. Геном ведёт себя как динамическая система, структура которой меняется в ответ на сигналы и состояние клетки.

Отдельной частью работы стала валидация и сравнение методов 3D-картирования. Исследователи проанализировали, какие технологии лучше выявляют петли, границы доменов и смещения в ядерной архитектуре, что имеет прикладное значение для дальнейших исследований и биотехнологических разработок.

Команда также разработала вычислительные модели, позволяющие предсказывать трёхмерную укладку ДНК на основе последовательности. Это даёт возможность оценивать влияние генетических вариантов, особенно находящихся в некодирующих областях, на регуляцию генов без проведения трудоёмких экспериментов. Такой подход важен, поскольку большинство ассоциированных с заболеваниями мутаций не затрагивает кодирующие участки напрямую.

Нарушения 3D-архитектуры генома уже связаны с рядом заболеваний, включая лейкемии и опухоли мозга, где изменение петель и доменных границ приводит к активации онкогенов и подавлению генов-супрессоров. Результаты исследования указывают на потенциал диагностических и терапевтических стратегий, основанных не только на последовательности ДНК, но и на её пространственной организации.

В дальнейшем авторы планируют изучать возможность целенаправленного воздействия на структуру генома с помощью эпигенетических препаратов. Работа подчёркивает, что форма генома является функциональной частью генетического кода и ключевым уровнем регуляции между мутацией и клиническим проявлением заболевания
🔥82👍1
Я долго не хотел говорить об этом, но человек с фото сделал для трансгуманизма, вероятно, больше, чем мы все с вами

В 2011 он пожертвовал $20000 во Всемирную Трансгуманистическую Организацию (ныне известна как Humanity+)

В заголовках некоторых СМИ из-за этого можно встретить что-то вроде "Эпштейн собирался жить вечно и вообще хотел создать армию суперсолдат с модифицированной ДНК". С таким нарративом пресса запросто может создать ложную ассоциацую трансгуманистических благ с богатыми педофилами. Но в этом плане нам повезло, пока никто на полном серьезе не руководствуется такими коннотациями на широкой публике.

На сайте Humanity Plus в этом году, конечно же, оперативно открестились от своего донатера: компания финансиста, мол, пожертвовала деньги, не указав имени Джефри Эпштейна, и вообще, на тот момент ещё никто не знал, чем занимается этот человек, он в нашей организации никогда не состоял, а мы его всячески осуждаем

Мораль всей этой истории в том, что трансгуманизм как движение в массе своей остаётся теоретическим, декларативным и во многом академическим. Большинство трансгуманистов органичны в своих возможностях: они пишут манифесты, обсуждают этику, мечтают о будущем и аккуратно приближают его на уровне идей, исследований и слов.

При этом реальные практики радикального продления жизни, биологических экспериментов, селекции, доступа к телам, данным и технологиям чаще всего оказываются в руках людей с деньгами и властью, а не с гуманистической мотивацией. И нередко это личности деструктивные, аморальные или откровенно опасные. Эпштейн здесь не исключение, а симптом.

Технологии не выбирают ценности. Они усиливают того, у кого есть ресурсы и воля их применять. И пока трансгуманизм существует в виде этических дискуссий и конференций, его реальные формы могут и будут воплощаться теми, кому плевать на гуманизм, согласие и человеческое достоинство.

Это неприятная мысль, но от неё нельзя отмахнуться. Если трансгуманизм не хочет остаться витриной с благими лозунгами, а не реальной силой, ему придётся признать: будущее ускоряют не самые моральные, а самые решительные. И вопрос не в том, были ли у Эпштейна "неправильные взгляды", а в том, почему поле практического трансгуманизма до сих пор так слабо занято теми, кто действительно заботится о людях
💯11🫡21👍1
На публичных дебатах о будущем человечества трансгуманизм подвергся резкой критике: ряд философов и учёных назвали его "культом смерти", утверждая, что движение искажает представление о человеческой природе и подменяет философию псевдорелигией, замаскированной под научно-технический прогресс.

Дискуссия прошла 4 декабря в британском Institute of Art and Ideas в рамках мероприятия "Самая опасная идея в мире". Нейробиолог и философ Алекс Гомес-Марин заявил, что трансгуманизм стремится не улучшить человеческое существование, а устранить саму человеческую обусловленность, предлагая радоваться её исчезновению. По его мнению, опасность кроется не столько в конкретных технологиях, сколько в мировоззрении, формирующем их развитие, особенно среди технологических элит, которые хорошо понимают технику, но плохо понимают антропологию.

Сторонники трансгуманизма отвергли эти обвинения. Золтан Иштван, трансгуманист, писатель и политик, представил движение как гуманистический проект, направленный на устранение страданий, старения и смерти с помощью технологий. Он подчеркнул, что многие трансгуманисты рассматривают старение как болезнь и не считают смерть неизбежной или морально приемлемой нормой, связывая эту позицию с личным опытом утраты близких.

В обсуждении также прозвучала критика более радикальных обещаний трансгуманизма. Философ Сьюзан Шнайдер, ранее идентифицировавшая себя как трансгуманист, провела границу между медицинским и технологическим улучшением здоровья и идеями цифрового бессмертия. Она отметила, что загрузка сознания в цифровую среду, даже если технически возможна, не означает сохранения личности, а скорее подразумевает её уничтожение и создание копии. Кроме того, она указала, что риторика трансгуманизма иногда отвлекает внимание от насущных вопросов регулирования, доступа к технологиям и защиты данных.

Исследователь ИИ Адам Голдстайн сместил фокус дискуссии с апокалиптических или спасительных прогнозов на практические выборы, которые уже сейчас формируют технологическое будущее. По его словам, ключевой вопрос заключается в том, какое будущее люди сознательно решат построить, и смогут ли они выработать кооперативные модели сосуществования с продвинутыми ИИ-системами, опираясь на опыт политических и социальных механизмов, позволявших ранее снижать конфликты между людьми.

В итоге дебаты показали глубокий раскол: для одних трансгуманизм - это попытка преодолеть биологические ограничения и уменьшить человеческие страдания, для других - опасная идеология, размывающая смысл человеческой идентичности и подменяющая философское осмысление жизни техноутопическими обещаниями бессмертия
🙈73🤔1😱1
Клетки меланомы способны подавлять иммунный ответ, выделяя внеклеточные везикулы - микроскопические пузырьки, которые вмешиваются в работу иммунных клеток

Меланома развивается поэтапно: на ранней стадии опухолевые клетки бесконтрольно делятся в эпидермисе, а затем проникают в дерму и распространяются по организму через лимфатическую и кровеносную системы. Ранее команда показала, что в процессе роста меланома выделяет крупные внеклеточные везикулы - меланосомы, которые подготавливают благоприятную среду для метастазирования. Новые данные указывают на дополнительную функцию этих структур: они позволяют опухоли нейтрализовать иммунные клетки, прежде всего цитотоксические Т-лимфоциты.

Исследователи обнаружили, что на мембране везикул присутствует специфический лиганд, способный связываться с рецепторами, характерными для лимфоцитов, которые в норме уничтожают раковые клетки при прямом контакте. Везикулы прикрепляются к CD8-Т-клеткам, блокируя их активность и в ряде случаев приводя к их гибели. По сути, опухоль использует эти пузырьки как средство контратаки против иммунной системы.

#онкология
😱3🔥1😢1
Стандартные материалы медицинских имплантов практически не влияют на точность магнитокардиографии (MCG) - неинвазивного метода диагностики сердечных заболеваний.

Магнитокардиография регистрирует чрезвычайно слабые магнитные поля, возникающие при электрической активности сердца, поэтому существовали опасения, что металлические импланты могут искажать измерения. Эта проблема становится всё более актуальной на фоне роста числа пациентов с ортопедическими и другими имплантируемыми устройствами.

В эксперименте использовалась высокочувствительная 96-канальная MCG-система, размещённая в магнитно экранированной комнате. В качестве тестового материала был выбран широко применяемый титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Для моделирования наихудшего сценария образец располагали максимально близко к датчикам, чтобы усилить возможное магнитное возмущение.

Результаты показали, что даже в этих экстремальных условиях дополнительный шум составлял около 0,7 фТ/√Гц, что остаётся в пределах допустимых значений для корректной магнитокардиографической диагностики. Это подтверждает, что наличие типичных металлических имплантов не снижает диагностическую надёжность MCG.

Авторы отмечают, что полученные данные расширяют возможности применения магнитокардиографии у пациентов с имплантами и дают уверенность клиницистам и пациентам. При этом дальнейшие исследования будут направлены на изучение возможного влияния микродвижений имплантов в живом организме, которые могут создавать дополнительные магнитные эффекты

#импланты
🔥4👍1👏1
Искусственный интеллект способен с высокой точностью прогнозировать развитие устной речи у детей после кохлеарной имплантации

ИИ-модель на основе глубокого трансферного обучения смогла предсказать речевые исходы через один-три года после имплантации с точностью около 92 %. В исследование вошли МРТ-сканы мозга 278 детей из Гонконга, Австралии и США, говорящих на разных языках - английском, испанском и кантонском. Центры использовали разные протоколы МРТ и различные методы оценки речевых результатов, что делало набор данных крайне неоднородным.

Традиционные методы машинного обучения плохо справляются с такими данными, однако глубокая нейросетевая модель показала устойчивую и более высокую точность по всем показателям. Это подтверждает возможность использования единой ИИ-модели как надёжного прогностического инструмента для программ кохлеарной имплантации по всему миру.

Раннее выявление детей с повышенным риском задержки речевого развития позволит заранее назначать более интенсивную реабилитацию. Такой подход описывается как "predict-to-prescribe" - прогноз для подбора оптимальной терапии.

#искусственный_интеллект #импланты
❤‍🔥3👏21
Новый метод оптимизации управления экзоскелетом для ходьбы

Классические системы управления экзоскелетами обычно используют заранее заданные параметры или требуют длительной индивидуальной калибровки. Это плохо подходит для реальной ходьбы, где походка постоянно меняется из-за скорости, усталости или рельефа. В новой работе предложен интеракционный подход, при котором алгоритм непрерывно корректирует профиль крутящего момента экзоскелета, опираясь на текущие биомеханические данные.

Система анализирует углы в суставах, активацию мышц и силы реакции опоры, поступающие с датчиков в режиме реального времени. На основе этих данных эвристический алгоритм быстро обновляет параметры помощи, стремясь одновременно снизить метаболические затраты, повысить устойчивость и сохранить комфорт пользователя. В отличие от модельно-ориентированных методов, подход не требует точной биомеханической модели человека и устойчиво работает при высокой вариабельности походки.

Метод был протестирован на прототипе экзоскелета нижних конечностей с многоосевыми датчиками и точными приводами. Испытания проводились с участием нескольких пользователей при ходьбе с разной скоростью и в разных условиях. Оптимальный режим помощи формировался в течение нескольких минут, а не часов, как в предыдущих работах. При этом фиксировалось заметное снижение метаболических затрат, что напрямую указывает на энергетическую выгоду для носителя.

Помимо экономии энергии, исследователи оценивали кинематику суставов и работу мышц. Оптимизированная помощь делала походку более симметричной и снижала компенсаторные движения, что важно для долгосрочного использования и снижения риска перегрузок. Это показывает, что система не просто усиливает движение, но и поддерживает более естественные паттерны ходьбы.

Алгоритм основан на эвристических и биоинспирированных принципах с элементами обучения с подкреплением. Он сочетает быстрый поиск эффективных параметров с их закреплением, если они согласуются с естественной динамикой опорно-двигательного аппарата. Система может учитывать сразу несколько целей, включая энергозатраты, комфорт и нагрузку на суставы.

Архитектура экзоскелета выполнена модульной, с раздельными подсистемами сенсоров и приводов, соединёнными низколатентной связью. Это упрощает масштабирование и интеграцию дополнительных датчиков, включая ЭМГ, а также более сложных алгоритмов управления. Авторы также уделили внимание фильтрации шумов и устойчивости сигналов в условиях реального использования.

Предложенный подход применим не только к ходьбе. Его можно адаптировать для бега, подъёма и спуска по лестнице, а также для экзоскелетов верхних конечностей. В перспективе такая оптимизация может лечь в основу полностью автономных экзоскелетов, способных непрерывно обучаться во время повседневной активности пользователя

#экзоскелеты
62🎄2🤪1
Шансы дожить до 100 лет могут быть частично связаны с очень древним генетическим наследием. Учёные обнаружили, что ДНК, унаследованная от европейских охотников-собирателей эпохи после последнего ледникового максимума, может вносить вклад в долголетие современных людей.

Работа была сосредоточена на Италии - стране с хорошо изученной историей населения и высоким числом долгожителей. Исследователи проанализировали генетические данные 333 итальянских столетних людей и сравнили их с ДНК 690 здоровых взрослых в возрасте около 50 лет. Вместо поиска отдельных "генов долголетия" учёные изучали более общие генетические паттерны, отражающие происхождение от древних популяций.

Современные европейцы представляют собой смесь нескольких древних генетических линий. В исследовании рассматривались четыре ключевых источника происхождения: западноевропейские охотники-собиратели, неолитические земледельцы из Анатолии, бронзового века кочевники и древние популяции регионов Ирана и Кавказа. Все участники несли вклад от всех этих групп, но у долгожителей одна линия выделялась особенно заметно.

У людей, проживших 100 лет и более, значительно чаще обнаруживалась усиленная генетическая связь с западными охотниками-собирателями - популяциями, пережившими Европу после последнего ледникового периода, задолго до появления городов и сельского хозяйства. Авторы подчёркивают, что это первое исследование, показавшее вклад так называемой линии Villabruna или WHG в долголетие итальянской популяции.

Речь не идёт о том, что у древних охотников-собирателей существовал некий "секрет вечной жизни". Однако данные указывают на то, что некоторые унаследованные особенности могут повышать устойчивость организма к накопленным повреждениям, воспалению или длительному стрессу. Даже небольшой рост доли этого древнего генетического компонента ассоциировался с увеличением вероятности дожить до 100 лет примерно на 38 процентов.

Исследование также подтвердило хорошо известный факт: среди столетних людей женщин заметно больше, чем мужчин. Даже при благоприятном генетическом фоне мужчины в среднем теряют часть этого преимущества с возрастом, что подчёркивает роль биологических и средовых факторов наряду с наследственностью.

Особое внимание авторы уделяют возрасту самих генетических вариантов, связанных с долголетием. По их оценкам, эти признаки могли войти в генетический пул Италии сотни или даже тысячи лет назад. В работе предлагается рассматривать долголетие не как универсальное и фиксированное состояние, а как динамическое свойство, сформированное взаимодействием глубокой популяционной истории и постоянно меняющейся среды.

Для исследований старения, биотехнологий и персонализированной медицины это означает, что долголетие нельзя сводить к одному набору привычек или вмешательств. Генетическое происхождение может влиять на то, как организм стареет и реагирует на внешние факторы. В этом смысле продолжительность жизни оказывается не только результатом образа жизни, но и наследием очень далёкого прошлого, следы которого до сих пор сохраняются в ДНК современных людей
71👍1🎅1🎄1
Китайские ученые изобрели... боль!

Ладно, шутки в сторону. На самом деле это нейроморфная электронная кожа для роботов. Позволяет ощущать прикосновение, распознавать повреждения и реагировать на опасное воздействие быстрыми рефлексами, по аналогии с человеческой нервной системой. Работа направлена на решение одной из ключевых проблем современной робототехники - задержек реакции при централизованной обработке сенсорных сигналов

У человека при контакте с горячим или острым объектом сигнал от кожи напрямую передаётся в спинной мозг и вызывает мгновенное отдёргивание, ещё до осознанного восприятия боли. Большинство роботов действуют иначе: данные с датчиков поступают в центральный процессор, анализируются и лишь затем преобразуются в движение, что создаёт задержки и повышает риск повреждений, особенно в средах с активным взаимодействием с людьми.

Новая нейроморфная электронная кожа, NRE-skin, имитирует биологическую обработку сенсорной информации. В отличие от обычных роботизированных покрытий, которые лишь фиксируют факт контакта, она способна оценивать его потенциальную опасность. Кожа построена по иерархической архитектуре, вдохновлённой нейронными сетями, и преобразует тактильные сигналы в электрические импульсы, похожие на нервные сигналы человека.

Конструкция включает четыре слоя. Внешний слой выполняет защитную функцию, аналогичную эпидермису. Ниже расположены сенсоры и электронные цепи, работающие как сенсорные нервы и непрерывно отслеживающие давление, силу воздействия и целостность структуры. Даже в отсутствие контакта кожа посылает периодические электрические импульсы, подтверждая, что система функционирует нормально. При разрыве или повреждении эти импульсы прекращаются, что позволяет роботу обнаружить травму и определить её местоположение.

При обычном прикосновении сигналы передаются в центральный процессор для анализа. Однако если сила воздействия превышает заданный порог, интерпретируемый как "боль" или угроза повреждения, система активирует другой режим. Высоковольтный сигнал напрямую отправляется к приводам, минуя центральный процессор, и запускает немедленный рефлекс, например резкое отдёргивание конечности.

Разработчики подчёркивают, что такая архитектура повышает безопасность и интуитивность взаимодействия человека и робота, особенно в сервисных и социальных сценариях. Дополнительным преимуществом является модульность кожи: она состоит из магнитных сегментов, которые можно быстро снять и заменить. Это позволяет ремонтировать повреждённые участки за секунды, без сложного технического обслуживания

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2520922122
🔥83👍2❤‍🔥1
Solid State Humanity
Аналитики из британского Office of Health Economics подсчитали, что создание эффективных лекарств от БАС (ALS) имеет не только гуманитарную, но и огромную экономическую ценность. Если в США появилось бы лечение, способное существенно замедлять или останавливать…
Длительное применение препарата тоферсен замедляет прогрессирование бокового амиотрофического склероза у людей с редкой генетической формой заболевания, связанной с мутациями гена SOD1, а у части пациентов приводит к стабилизации состояния и даже функциональным улучшениям.

ALS обычно характеризуется непрерывным и необратимым ухудшением двигательных функций, речи, глотания и дыхания. Для SOD1-ALS средняя продолжительность жизни составляет около двух–трёх лет с момента появления симптомов. Новые данные показывают, что на фоне приёма тоферсена течение болезни может заметно отличаться от ожидаемого естественного сценария.

Тоферсен - это антисмысловой олигонуклеотид, блокирующий синтез мутантного белка SOD1. Препарат был одобрен FDA в 2023 году на основе краткосрочных данных о снижении нейродегенерации. В новом анализе использованы результаты фазы 3 клинического исследования и открытого продолжения с общим периодом наблюдения до пяти лет.

Примерно у четверти пациентов, получавших препарат длительно, наблюдалась стабилизация симптомов или улучшение функций, включая силу хвата и дыхательные показатели. В целом у участников прогрессирование заболевания было значительно медленнее, чем ожидается при SOD1-ALS, а выживаемость оказалась выше: по завершении исследования, почти через пять лет, была жива как минимум половина пациентов, тогда как обычно этот рубеж не превышает двух-трёх лет.

Авторы подчёркивают, что эффект варьирует и препарат не является универсальным решением для всех пациентов, однако в случаях выраженного ответа он позволяет сохранить независимость и качество жизни на годы. Численные показатели указывают на преимущество более раннего начала терапии, хотя статистически значимых различий между группами раннего и позднего старта выявить не удалось из-за дизайна исследования, в котором все участники уже через шесть месяцев получили доступ к препарату.

Побочные эффекты чаще всего включали головную боль и боли, связанные с процедурой введения, так как препарат вводится интратекально, непосредственно в спинномозговую жидкость. Более серьёзные неврологические осложнения наблюдались примерно у 9% участников и в основном имели воспалительный характер, поддающийся лечению.

Результаты рассматриваются как принципиально важные для всей области ALS, поскольку демонстрируют, что таргетное воздействие на конкретный патологический белок способно не только замедлить дегенерацию, но в отдельных случаях обратить функциональный спад. На этой основе уже запущено новое клиническое исследование, оценивающее, может ли тоферсен отсрочить или предотвратить развитие симптомов у носителей мутаций SOD1 до начала болезни
5👍1🔥1👏1
Neuralink планирует перейти к высокообъёмному производству мозговых имплантов и полностью автоматизированной хирургической установке в 2026 году, сообщил Илон Маск. По его словам, компания намерена масштабировать выпуск устройств интерфейса "мозг-компьютер" и отказаться от ручных этапов имплантации.

Компания начала испытания на людях в 2024 году после того, как устранила вопросы безопасности, из-за которых FDA ранее отклонило заявку в 2022 году. По состоянию на сентябрь Neuralink сообщала, что 12 человек с тяжёлым параличом уже получили импланты и используют их для управления цифровыми и физическими инструментами.

В июне компания также привлекла 650 миллионов долларов инвестиций, что указывает на подготовку к следующему этапу масштабирования и коммерциализации технологии

#нейроинтерфейсы
👍84
Искусственная почка получила одобрение FDA со статусом прорывного устройства

Компания заявляет, что её система стала первым имплантируемым устройством непрерывной заместительной почечной терапии, получившим такое обозначение, что должно ускорить путь к первым клиническим испытаниям на людях.

Программа Breakthrough Device предназначена для технологий, которые могут предложить более эффективное лечение жизнеугрожающих или необратимо инвалидизирующих состояний. В данном случае FDA признало потенциал устройства Nephrodite под названием Holly изменить подход к лечению терминальной стадии почечной недостаточности. На протяжении десятилетий у пациентов фактически было два варианта: диализ или трансплантация. Диализ, разработанный ещё в 1940-х годах, поддерживает жизнь, но требует многочасовых процедур несколько раз в неделю, регулярных проколов сосудов и жёсткой привязки к диализному центру. Трансплантация, хотя и может радикально улучшить качество жизни, ограничена нехваткой донорских органов и необходимостью пожизненной иммуносупрессии.

"Диализ поддерживает жизнь, но ценой серьёзных ограничений свободы пациента и нагрузки на организм", - заявил директор по науке и технологиям Nephrodite доктор Хиеп Т. Нгуен. По его словам, Holly представляет собой принципиально новый подход к замещению функции почек: это непрерывно работающий имплант, синхронизированный с естественными ритмами организма.

Nephrodite разрабатывает полностью имплантируемую систему, предназначенную для постоянного замещения функций почек внутри тела. Устройство Holly рассчитано на непрерывную фильтрацию продуктов обмена, поддержание водного баланса и регулирование электролитов. Имплант работает совместно с небольшим портативным внешним блоком, который используется дома, как правило ночью, что позволяет пациентам днём свободно передвигаться и не быть привязанными к диализному центру

https://www.businesswire.com/news/home/20251215001657/en/Nephrodite-Earns-FDAs-First-Breakthrough-Device-Designation-for-an-Implantable-Kidney-Replacement-System

#трансплантация #импланты
9🔥4❤‍🔥1
Первый в мире экзоскелет для всей руки помогает пациентам после инсульта вернуть самостоятельность

Норвежский стартап разработал носимый роботизированный экзоскелет для всей руки, предназначенный для восстановления осмысленных движений у людей с частичным параличом после инсульта. Устройство крепится в области плеча и улавливает минимальные остаточные движения и мышечные сигналы, усиливая их и позволяя выполнять повседневные действия, которые ранее были недоступны.

В отличие от решений, работающих только с кистью или отдельными суставами, экзоскелет обеспечивает согласованную поддержку плеча, локтя и запястья. Система датчиков фиксирует слабые произвольные попытки движения и небольшие механические сдвиги в поражённой конечности, после чего приводной механизм аккуратно усиливает именно намерение пользователя, а не навязывает заранее заданную траекторию. Значительная часть конструкции изготовлена с использованием 3D-печати, что упрощает доработку и индивидуальную настройку.

Компания Vilje Bionics сообщает, что устройство реагирует на концентрацию пользователя на движении руки: даже небольшой импульс или мышечное сокращение распознаётся и преобразуется в полноценное действие. За счёт этого движения воспринимаются как собственные, а экзоскелет работает как продолжение тела, а не как внешний механизм.

Одной из участниц испытаний стала Йоханне Мари Хемнес, перенёсшая кровоизлияние в мозг в 2017 году. Несмотря на успешное восстановление ходьбы, её рука практически не участвовала в реабилитации и воспринималась как чуждая и мешающая. После использования экзоскелета она отметила, что движения вновь ощущаются как "свои", а рука стала функциональной в повседневных задачах.

На данный момент около 40 человек протестировали систему в клинических и пилотных условиях. Vilje Bionics планирует вывести устройство на рынок, начиная с Норвегии, с предполагаемым запуском в первой половине 2026 года. Основной фокус - помощь людям с длительными и выраженными нарушениями в самостоятельном выполнении бытовых действий, а в перспективе - использование экзоскелета как дополнения к реабилитационным программам для усиления нейропластичности.

Первые пользователи сообщают о возвращении возможности готовить еду, открывать контейнеры и выполнять другие базовые действия, которые существенно влияют на качество жизни. Разработка вписывается в более широкий тренд носимой робототехники, где лёгкие материалы, чувствительные датчики и компактные приводы делают полноразмерную поддержку конечностей возможной вне лабораторий.

По данным Всемирной организации по борьбе с инсультом, каждый четвёртый человек в течение жизни переносит инсульт, и число людей с хроническими двигательными нарушениями растёт. Усиление собственных, пусть минимальных, усилий пользователя, а не автономное движение конечности, рассматривается разработчиками как ключ к сохранению чувства агентности, функциональности и личной независимости

#экзоскелеты
🔥72👏1
Инъекционные наночастицы перепрограммируют иммунные клетки внутри опухоли для атаки рака

Южнокорейские исследователи из KAIST разработали новый подход к иммунотерапии, при котором иммунные клетки прямо внутри опухоли превращаются в противораковые. Метод основан на перепрограммировании макрофагов, уже присутствующих в опухолевой ткани, без извлечения клеток из организма.

Опухоли содержат так называемые опухоль-ассоциированные макрофаги, которые в норме способны уничтожать раковые клетки, но в реальности подавляются опухолевой средой. Команда предложила стратегию in vivo: в опухоль вводится препарат, после чего макрофаги сами начинают синтезировать химерные антигенные рецепторы (CAR) и превращаются в CAR-макрофаги, способные распознавать и атаковать раковые клетки.

В основе технологии - липидные наночастицы, содержащие мРНК с инструкцией по синтезу CAR-белков, а также иммунный адъювант для активации иммунного ответа. Наночастицы сконструированы так, чтобы эффективно поглощаться макрофагами. После инъекции в опухоль макрофаги захватывают наночастицы, начинают экспрессировать CAR-рецепторы и одновременно переходят в активное противоопухолевое состояние.

CAR-макрофаги представляют особый интерес для лечения солидных опухолей, таких как рак желудка, лёгких и печени, где классические иммунные клетки с трудом проникают внутрь опухолевой массы. В отличие от CAR-T-клеток, макрофаги способны эффективно работать в плотной опухолевой среде, напрямую поглощать раковые клетки и дополнительно активировать другие компоненты иммунной системы.

В экспериментах на животных моделях меланомы терапия показала выраженное подавление роста опухоли. Также были получены данные о возможном формировании системного иммунного ответа, выходящего за пределы зоны инъекции.

#онкология
🤯5❤‍🔥21👏1
Мягкий беспроводной имплант лечит воспалительные заболевания кишечника через нервную систему

Новый тип биоэлектронной терапии против воспалительных заболеваний кишечника (IBD) основан на воздействии на нервную систему, а не на лекарственных препаратах.

Работа описывает полностью мягкий, беспроводной и не требующий батареи имплант - splenic nerve wireless stimulator (SpNWS), предназначенный для стимуляции селезёночного нерва. Этот нерв является ключевым элементом так называемого воспалительного рефлекса - нейронного механизма, с помощью которого мозг регулирует иммунный ответ.

Главная особенность устройства - его материал. Все компоненты импланта, включая электроды, соединения и приёмник беспроводной энергии, выполнены из проводящего гидрогеля. Он по механическим свойствам близок к живым тканям, хорошо растягивается и эффективно проводит электрический ток. Это решает одну из главных проблем классических нейроимплантов - жёсткость и фиброз, из-за которых со временем устройство теряет контакт с нервом.

Имплант работает без батареи и получает энергию по беспроводному каналу через кожу. Он плотно и безопасно прилегает к нерву, минимизируя повреждение тканей и иммунное отторжение.

В эксперименте на крысах с хроническим колитом устройство активировали по 20 минут в день. Результаты показали выраженный терапевтический эффект: уменьшение повреждений кишечника, снижение потери веса и восстановление структуры слизистой оболочки.

Анализ иммунных механизмов показал, что стимуляция селезёночного нерва восстанавливает баланс иммунных клеток в кишечнике. Снижается активность провоспалительных T-клеток (TH1 и TH17) и одновременно увеличивается доля противовоспалительных и регуляторных T-клеток (TH2 и Treg). Это напрямую связано с уменьшением воспаления.

Через пять недель после имплантации устройство сохраняло отличную биосовместимость - вокруг него не образовывалась рубцовая ткань, что часто становится причиной отказа традиционных имплантов.

Авторы рассматривают SpNWS как универсальную платформу для так называемой электроцевтической медицины - лечения заболеваний с помощью целенаправленного воздействия на нервные цепи. В перспективе аналогичные устройства могут применяться для терапии ревматоидного артрита, диабета, метаболических нарушений и других хронических воспалительных состояний

#импланты
3👍2