Многообещающие достижения Astra
1-ое видео - всего за 48 часов работы и ~50 000 строк кода на Python Astra сгенерировала 190 готовых CAD-файлов (формат STEP) для сборки сложнейшей роборуки. ИИ не просто нарисовал геометрию, а полностью запрограммировал кинематику, визуализировал результат с помощью JavaScript и экспортировал готовые 3D-модели в GLB для рендеринга
2-ое видео - Astra физически управляет роборукой, кистью и камерой в реальном мире. ИИ дали физический манипулятор, кисть с красками и камеру для обратной связи, после чего попросили нарисовать мост Золотые Ворота. Модель самостоятельно разобралась с кинематикой робота, научилась оценивать получающийся результат через камеру и методом проб и ошибок (в режиме реального времени) улучшала каждый следующий штрих, пока не получилось вменяемое полотно
1-ое видео - всего за 48 часов работы и ~50 000 строк кода на Python Astra сгенерировала 190 готовых CAD-файлов (формат STEP) для сборки сложнейшей роборуки. ИИ не просто нарисовал геометрию, а полностью запрограммировал кинематику, визуализировал результат с помощью JavaScript и экспортировал готовые 3D-модели в GLB для рендеринга
2-ое видео - Astra физически управляет роборукой, кистью и камерой в реальном мире. ИИ дали физический манипулятор, кисть с красками и камеру для обратной связи, после чего попросили нарисовать мост Золотые Ворота. Модель самостоятельно разобралась с кинематикой робота, научилась оценивать получающийся результат через камеру и методом проб и ошибок (в режиме реального времени) улучшала каждый следующий штрих, пока не получилось вменяемое полотно
❤10🔥8👏1
Главы двух крупнейших ИИ-компаний согласны притормозить гонку во благо человечества показушно и превентивно лебезят перед регуляторами. Вы ведь не настолько наивны, чтобы поверить во влажные фантазии про т.н. AI-safety?
А ещё они никогда вам не скажут свою непосредственную выгоду от регуляций. У малых ИИ-стартапов не будет ресурсов на преодоление бюрократии (которую на этом трогательном скриншоте в скобочках и предлагают ввести ). OpenAI и Anthropic эти проблемы не коснутся - у них лучшие юристы и эксперты в аудитах.
А ещё когда закончатся деньги на обслуживание датацентров, перед глупенькими инвесторами можно будет оправдаться не экономически низкой рентабельностью, а безопасностью.
Не верьте этим показушным диалогам в Твиттере, во-первых никто из них не будет тормозить гонку выше той меры, при которой ещё можно конкурировать с Китаем. Во-вторых AI-safety как направление слишком раздуто, все страхи перед сильным ИИ легко стираются, если параллельно мы улучшаем ЧЕЛОВЕКА. Да, сейчас мы имеем дисбаланс, при котором улучшаются исключительно модели, и с такими темпами человек действительно начнет отставать от ИИ. Но нам нужен трансгуманизм в т.ч. для того, чтобы снизить этот разрыв, а то и вовсе его устранить.
Не ИИ нужно тормозить, а человека ускорять
А ещё они никогда вам не скажут свою непосредственную выгоду от регуляций. У малых ИИ-стартапов не будет ресурсов на преодоление бюрократии (
А ещё когда закончатся деньги на обслуживание датацентров, перед глупенькими инвесторами можно будет оправдаться не экономически низкой рентабельностью, а безопасностью.
Не верьте этим показушным диалогам в Твиттере, во-первых никто из них не будет тормозить гонку выше той меры, при которой ещё можно конкурировать с Китаем. Во-вторых AI-safety как направление слишком раздуто, все страхи перед сильным ИИ легко стираются, если параллельно мы улучшаем ЧЕЛОВЕКА. Да, сейчас мы имеем дисбаланс, при котором улучшаются исключительно модели, и с такими темпами человек действительно начнет отставать от ИИ. Но нам нужен трансгуманизм в т.ч. для того, чтобы снизить этот разрыв, а то и вовсе его устранить.
Не ИИ нужно тормозить, а человека ускорять
❤23👍9🔥7🤔2💯2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Этот нейроинтерфейс помогает людям с тяжелым параличом полностью восстановить невербальное и вербальное общение
Системы прошлого поколения умели декодировать либо только речь, либо только движения изолированно. А конкретно эта разработка впервые объединила обе функции, транслируя нейронные сигналы мозга в реальном времени через полноразмерного цифрового 3D-аватара, который одновременно говорит и воспроизводит мимику и жесты
Это возможно за счет установки всего одного высокоплотного электродного импланта (ECoG), считывающего электрическую активность коры головного мозга. Выяснилось, что зоны мозга, отвечающие за речь и движения конечностей, частично перекрываются по активности. Чтобы сигналы не создавали помех друг для друга, инженеры создали специализированную модель искусственного интеллекта с параллельными декодерами, разделяющую и синхронно обрабатывающую команды для артикуляции и жестикуляции (таких как пожатие плечами, кивок головой или подъем кулака).
Нейроинтерфейс успешно протестировали на трех пациентах с полностью утраченной способностью изъясняться. В ходе диалоговых тестов система продемонстрировала высокую точность распознавания намерений, а один из участников достиг абсолютного показателя в 100% средней точности декодирования как речи, так и жестов на протяжении трех разговорных блоков
Системы прошлого поколения умели декодировать либо только речь, либо только движения изолированно. А конкретно эта разработка впервые объединила обе функции, транслируя нейронные сигналы мозга в реальном времени через полноразмерного цифрового 3D-аватара, который одновременно говорит и воспроизводит мимику и жесты
Это возможно за счет установки всего одного высокоплотного электродного импланта (ECoG), считывающего электрическую активность коры головного мозга. Выяснилось, что зоны мозга, отвечающие за речь и движения конечностей, частично перекрываются по активности. Чтобы сигналы не создавали помех друг для друга, инженеры создали специализированную модель искусственного интеллекта с параллельными декодерами, разделяющую и синхронно обрабатывающую команды для артикуляции и жестикуляции (таких как пожатие плечами, кивок головой или подъем кулака).
Нейроинтерфейс успешно протестировали на трех пациентах с полностью утраченной способностью изъясняться. В ходе диалоговых тестов система продемонстрировала высокую точность распознавания намерений, а один из участников достиг абсолютного показателя в 100% средней точности декодирования как речи, так и жестов на протяжении трех разговорных блоков
❤5👍3🔥2
Испытания глазных имплантов в космосе
Учёные отправили интраокулярные линзы (ИОЛ), используемые при хирургии катаракты, на МКС. Собственно, целью исследования было выяснить, как материалы искусственных хрусталиков переносят условия открытого космоса.
Это необходимо для подготовки к длительным космическим миссиям на Луну и Марс, где трансплантация и хирургическая помощь на месте рано или поздно станут жизненной необходимостью из-за радиации, травм и естественного старения экипажа.
135 хрусталиков извлекли из стерильных упаковок и закрепили в специальных контейнерах на внешней обшивке МКС, подставив их под прямой вакуум, перепады температур, солнечное ультрафиолетовое излучение и поток атомарного кислорода. Линзы разместили в трех точках с разной степенью защиты и облучения на 6 месяцев. Параллельно на Земле 45 линз той же партии находились в контрольном контейнере при комнатной температуре и нормальном давлении.
После возвращения на Землю ученые детально проанализировали 61 "космическую" линзу и 20 контрольных экземпляров. Выяснилось, что 42 из 61 хрусталика перенесли космическую радиацию без ощутимых повреждений! Однако остальные 19 показали структурные изменения: на отсеке Ram 8 из 9 акриловых линз покрылись микротрещинами из-за эрозии атомарным кислородом, а силиконовые линзы и часть гидрофобных образцов пожелтели и снизили светопропускание в диапазоне 400-500 нанометров. Кроме того, все 6 светоадаптируемых линз (LAL), побывавших в космосе, покрылись специфической пузырчатой текстурой.
Но в целом эксперимент показал, что перевозить медицинские импланты в космос без спецзащиты нельзя, и теперь ученым предстоит разработать сверхлегкие, но надежные защитные контейнеры, а также протестировать работу микрохирургических ультразвуковых систем в условиях невесомости
Учёные отправили интраокулярные линзы (ИОЛ), используемые при хирургии катаракты, на МКС. Собственно, целью исследования было выяснить, как материалы искусственных хрусталиков переносят условия открытого космоса.
Это необходимо для подготовки к длительным космическим миссиям на Луну и Марс, где трансплантация и хирургическая помощь на месте рано или поздно станут жизненной необходимостью из-за радиации, травм и естественного старения экипажа.
135 хрусталиков извлекли из стерильных упаковок и закрепили в специальных контейнерах на внешней обшивке МКС, подставив их под прямой вакуум, перепады температур, солнечное ультрафиолетовое излучение и поток атомарного кислорода. Линзы разместили в трех точках с разной степенью защиты и облучения на 6 месяцев. Параллельно на Земле 45 линз той же партии находились в контрольном контейнере при комнатной температуре и нормальном давлении.
После возвращения на Землю ученые детально проанализировали 61 "космическую" линзу и 20 контрольных экземпляров. Выяснилось, что 42 из 61 хрусталика перенесли космическую радиацию без ощутимых повреждений! Однако остальные 19 показали структурные изменения: на отсеке Ram 8 из 9 акриловых линз покрылись микротрещинами из-за эрозии атомарным кислородом, а силиконовые линзы и часть гидрофобных образцов пожелтели и снизили светопропускание в диапазоне 400-500 нанометров. Кроме того, все 6 светоадаптируемых линз (LAL), побывавших в космосе, покрылись специфической пузырчатой текстурой.
Но в целом эксперимент показал, что перевозить медицинские импланты в космос без спецзащиты нельзя, и теперь ученым предстоит разработать сверхлегкие, но надежные защитные контейнеры, а также протестировать работу микрохирургических ультразвуковых систем в условиях невесомости
❤7😱3👏1
Solid State Humanity
Главы двух крупнейших ИИ-компаний согласны притормозить гонку во благо человечества показушно и превентивно лебезят перед регуляторами. Вы ведь не настолько наивны, чтобы поверить во влажные фантазии про т.н. AI-safety? А ещё они никогда вам не скажут свою…
Вы вообще представьте абсурдность ситуации. Обычно ждешь, что именно чиновники и военные будут кричать о "неконтролируемых технологиях" и требовать закрутить гайки, а частные корпорации - тайком продавливать прогресс ради прибыли.
Главы ведущих ИИ-лабораторий публикуют манифесты с призывами замедлить технологическую гонку, ввести аудит и притормозить разработку сверх разума. А в этот же самый момент военное ведомство США прямым текстом публикует плакаты в стиле "Американизм, а не эффективный альтруизм" и открыто заявляет, что их главная цель - абсолютная ИИ-доминация. А если вспомнить недавний манифест Palantir, которым в т.ч. явно руководствуется белый дом, становится вдвойнее парадоксальнее.
Когда разработчики пугаются собственных алгоритмов и просят о паузе, а государственные структуры давит на газ до упора - это значит лишь одно. Эволюционный переход уже не за горами, и силовой аппарат прекрасно понимает: кто первым выкует технологический разум нового уровня, тот и заберет весь будущий мир.
Попытки сдержать Сингулярность терпят крах, и это прекрасно. Прекрасно также и то, что в какой-то момент правительство сможет рассмотреть в аугментах и генетическом редактировании потенциал... Да ничем не слабее, чем у ИИ, а местами даже сильнее. Возможно, это первый спусковой крючок экспоненциального роста, о котором говорил Курцвэйл.
Главы ведущих ИИ-лабораторий публикуют манифесты с призывами замедлить технологическую гонку, ввести аудит и притормозить разработку сверх разума. А в этот же самый момент военное ведомство США прямым текстом публикует плакаты в стиле "Американизм, а не эффективный альтруизм" и открыто заявляет, что их главная цель - абсолютная ИИ-доминация. А если вспомнить недавний манифест Palantir, которым в т.ч. явно руководствуется белый дом, становится вдвойнее парадоксальнее.
Когда разработчики пугаются собственных алгоритмов и просят о паузе, а государственные структуры давит на газ до упора - это значит лишь одно. Эволюционный переход уже не за горами, и силовой аппарат прекрасно понимает: кто первым выкует технологический разум нового уровня, тот и заберет весь будущий мир.
Попытки сдержать Сингулярность терпят крах, и это прекрасно. Прекрасно также и то, что в какой-то момент правительство сможет рассмотреть в аугментах и генетическом редактировании потенциал... Да ничем не слабее, чем у ИИ, а местами даже сильнее. Возможно, это первый спусковой крючок экспоненциального роста, о котором говорил Курцвэйл.
❤🔥13🤔5🥰4❤1
Носимый "электроцевтик". Пластырь с микроиглами, который глушит хроническую боль с помощью электрических импульсов вместо приема лекарств
Он проникает сквозь роговой слой, обеспечивая стабильный контакт с нервными окончаниями без боли и хирургического вмешательства.
Инженеры объединили сразу несколько прорывных решений в одном компактном устройстве. Микроиглы покрыты проводящим гидрогелем, который равномерно распределяет электрический ток, предотвращая его опасную концентрацию на кончиках игл. Пластырь оснащен встроенным термочувствительным механизмом защиты: если температура кожи под устройством начинает аномально расти, адгезивный слой теряет клейкие свойства и электроды самостоятельно отслаиваются, исключая риск ожогов. В систему также встроен фотоплетизмографический (PPG) датчик, который с помощью света считывает изменения пульса и кровотока, автоматически определяя физиологический стресс от боли и запуская электростимуляцию по замкнутому циклу без участия человека.
Управление, что самое интересное, осуществляется облачными серверами и смартфонами. В ходе тестов врачи доказали возможность в реальном времени и по графику дистанционно менять параметры электрической стимуляции на колоссальных расстояниях - вплоть до межконтинентального контроля между Южной Кореей и США
Он проникает сквозь роговой слой, обеспечивая стабильный контакт с нервными окончаниями без боли и хирургического вмешательства.
Инженеры объединили сразу несколько прорывных решений в одном компактном устройстве. Микроиглы покрыты проводящим гидрогелем, который равномерно распределяет электрический ток, предотвращая его опасную концентрацию на кончиках игл. Пластырь оснащен встроенным термочувствительным механизмом защиты: если температура кожи под устройством начинает аномально расти, адгезивный слой теряет клейкие свойства и электроды самостоятельно отслаиваются, исключая риск ожогов. В систему также встроен фотоплетизмографический (PPG) датчик, который с помощью света считывает изменения пульса и кровотока, автоматически определяя физиологический стресс от боли и запуская электростимуляцию по замкнутому циклу без участия человека.
Управление, что самое интересное, осуществляется облачными серверами и смартфонами. В ходе тестов врачи доказали возможность в реальном времени и по графику дистанционно менять параметры электрической стимуляции на колоссальных расстояниях - вплоть до межконтинентального контроля между Южной Кореей и США
👍7❤4🔥3
Удалось вырастить рабочие нейронные цепи человеческого мозга внутри мышей
Биологи генно-модифицировали мышей так, чтобы у них от рождения отсутствовала почти вся кора головного мозга - объем их собственной коры составлял всего 2% от нормы. В образовавшуюся пустоту двухдневным новорожденным мышам вживили лабораторные человеческие органоиды. Спустя три месяца более 90% объема коры головного мозга грызунов состояло из проросших и функционирующих человеческих нейронов, интегрировавшихся в спинной мозг и нервную систему животных.
Прорыв позволил обойти ограничения прошлых лет, когда человеческие клетки конкурировали за место с мышиными нейронами. Вживляемые органоиды содержали около 100 000 клеток каждый. Благодаря освобожденному пространству ученые впервые смогли вырастить редчайшие веретенообразные нейроны фон Экономо (VEN). В человеческом мозге они встречаются с частотой всего 1 клетка на 90 000 нейронов, участвуют в социальном поведении и принятии решений, а раньше их находили исключительно при автопсии умерших людей, так как в чашках Петри они не формировались.
Эта "ксенокортикальная" модель потенциально может помочь в исследовании неврологических заболеваний. Также в ходе экспериментов ученые подвергли мышей пятичасовому кислородному голоданию, доказав, что человеческая ткань в разы чувствительнее к гипоксии, чем мышиная, что провоцирует симптомы ДЦП. Методика позволит выращивать персональные органоиды из кожи конкретных больных и тестировать точечные препараты прямо на живых нейронных сетях
Биологи генно-модифицировали мышей так, чтобы у них от рождения отсутствовала почти вся кора головного мозга - объем их собственной коры составлял всего 2% от нормы. В образовавшуюся пустоту двухдневным новорожденным мышам вживили лабораторные человеческие органоиды. Спустя три месяца более 90% объема коры головного мозга грызунов состояло из проросших и функционирующих человеческих нейронов, интегрировавшихся в спинной мозг и нервную систему животных.
Прорыв позволил обойти ограничения прошлых лет, когда человеческие клетки конкурировали за место с мышиными нейронами. Вживляемые органоиды содержали около 100 000 клеток каждый. Благодаря освобожденному пространству ученые впервые смогли вырастить редчайшие веретенообразные нейроны фон Экономо (VEN). В человеческом мозге они встречаются с частотой всего 1 клетка на 90 000 нейронов, участвуют в социальном поведении и принятии решений, а раньше их находили исключительно при автопсии умерших людей, так как в чашках Петри они не формировались.
Эта "ксенокортикальная" модель потенциально может помочь в исследовании неврологических заболеваний. Также в ходе экспериментов ученые подвергли мышей пятичасовому кислородному голоданию, доказав, что человеческая ткань в разы чувствительнее к гипоксии, чем мышиная, что провоцирует симптомы ДЦП. Методика позволит выращивать персональные органоиды из кожи конкретных больных и тестировать точечные препараты прямо на живых нейронных сетях
Nature
Developmental xenocortication using human-derived organoids in mice
Nature - Xenocortication with human neurons enables circuit- and behaviour-level analysis of neurodevelopment in mice.
🔥9👍4❤2
Solid State Humanity
Кто-то использовал недавно опубликованные данные о коннектоме взрослых самцов плодовых мушек в симуляции, а затем превратил их нейронную активность в... трек из Touhou "Bad Apple". Отображённые нейроны движения буквально управляли виртуальной мухой. А теперь…
Стоит внести ясность касательно клоунады в СМИ, которая началась после появления цифрового мозга мухи. Давайте сделаем это на примере того, как его заставили торговать биткоином.
Можно экстраполировать на любые другие подобные манипуляции - без разницы: игра песни bad apple, собирание кубика Рубика или размахивание световым мечом
Журналистские интерпретации систематически подменяют сугубо технический процесс машинного обучения антропоморфными концептами вроде "цифрового разума" или "осознанной деятельности". Коннектом дрозофилы - это не функционирующая биологическая система и не вычислительная программа, а исключительно статическая топологическая карта, фиксирующая пространственные связи между ~160 тысячами нейронов и десятками миллионов синапсов. Сам по себе этот граф не обладает динамикой нейромедиаторов, электрической активностью или субъектностью.
Любые манипуляции с применением цифровой модели реализуются по единому алгоритму. Входные данные конвертируются в матрицу сигналов, имитирующих раздражение визуальных или сенсорных нейронов модели. Чтобы задействовать статический граф, его интегрируют в сторонние архитектуры машинного обучения (например, Graph Neural Networks). Торговлю или нажатие клавиш осуществляет не сам коннектом, а оптимизационная модель, использующая топологию мозга как специфическую структурированную весовую матрицу. При этом дофаминовые и аверсивные нейронные контуры модели стимулируются принудительно: прибыль по сделке или фраговое преимущество в игре подается как положительный математический сигнал подкрепления.
Понимаете? ни о каком обучении мухи торговле или игре в пркер речи не идет. Происходит стандартный процесс оптимизации функции потерь, где биологический граф используется лишь как альтернативная архитектура связей.
Массовая интерпретация подобных экспериментов как шага к "переносу сознания" или "созданию оцифрованного интеллекта" не совсем корректна. Это своего рода форма инженерной адаптации биологических данных под задачи прикладного машинного обучения
Журналистские интерпретации систематически подменяют сугубо технический процесс машинного обучения антропоморфными концептами вроде "цифрового разума" или "осознанной деятельности". Коннектом дрозофилы - это не функционирующая биологическая система и не вычислительная программа, а исключительно статическая топологическая карта, фиксирующая пространственные связи между ~160 тысячами нейронов и десятками миллионов синапсов. Сам по себе этот граф не обладает динамикой нейромедиаторов, электрической активностью или субъектностью.
Любые манипуляции с применением цифровой модели реализуются по единому алгоритму. Входные данные конвертируются в матрицу сигналов, имитирующих раздражение визуальных или сенсорных нейронов модели. Чтобы задействовать статический граф, его интегрируют в сторонние архитектуры машинного обучения (например, Graph Neural Networks). Торговлю или нажатие клавиш осуществляет не сам коннектом, а оптимизационная модель, использующая топологию мозга как специфическую структурированную весовую матрицу. При этом дофаминовые и аверсивные нейронные контуры модели стимулируются принудительно: прибыль по сделке или фраговое преимущество в игре подается как положительный математический сигнал подкрепления.
Понимаете? ни о каком обучении мухи торговле или игре в пркер речи не идет. Происходит стандартный процесс оптимизации функции потерь, где биологический граф используется лишь как альтернативная архитектура связей.
Массовая интерпретация подобных экспериментов как шага к "переносу сознания" или "созданию оцифрованного интеллекта" не совсем корректна. Это своего рода форма инженерной адаптации биологических данных под задачи прикладного машинного обучения
1👍12❤3🔥2👏1
https://www.bbc.com/news/articles/cmzezj5e18xxo
Очередной "рекорд" в Японии. Число долгожителей старше 100 лет превысило 107 тысяч человек, а суммарный коэффициент рождаемости упал до катастрофических 1,14. Население стремительно стремится к отметке в 87 миллионов к 2070 году, из которых почти 40% будут составлять пожилые люди.
Премьер-министры называют это "тихим экзистенциальным кризисом", а традиционные программы субсидирования семей и стимулирования рождаемости откровенно и ожидаемо трещат по швам.
В перспективе есть лишь одно лекарство от демографического кризиса, и это - трансгуманизм.
Во-первых, трансгуманизм смещает фокус с чисто паллиативного ухода на биомедицинскую терапию старения. Проблема Японии заключается не столько в самом факте долголетия, сколько в периоде немощности, создающем колоссальную нагрузку на систему здравоохранения и пенсионные фонды. Внедрение технологии "здорового долголетия" и терапий, устраняющих клеточные повреждения, способно превратить 80- и 90-летних граждан из потребителей социальных ресурсов в активных участников экономической и общественной жизни.
Во-вторых, разрыв между биологическими ограничениями и современным образом жизни устраняется за счет аугментов и кибернетизации. Использование экзоскелетов, имплантов и нейроинтерфейсов уже сейчас позволяет пожилым людям сохранять физическую автономность, а когда такие технологии станут целиться не в лечение, а в улучшение, вы не отличите функционально пожилых и молодых людей. Масштабное развитие биомедицинских интерфейсов и робототехники решает проблему дефицита рабочей силы без необходимости разрушать социальную стабильность резкими миграционными скачками.
Для политиков продвижение трансгуманистической картины становится единственной реалистичной технологической стратегией выживания. Вместо безуспешных попыток заставить молодежь рожать больше, государственное управление должно инвестировать в биотехнологии пролонгации жизни и кибернетическую инфраструктуру.
Экзистенциальный кризис демографии можно разрешить только одним путем - преодолением биологических ограничений самого человека. И Япония имеет все шансы стать первой в мире лабораторией по внедрению трансгуманизма на государственном уровне
Очередной "рекорд" в Японии. Число долгожителей старше 100 лет превысило 107 тысяч человек, а суммарный коэффициент рождаемости упал до катастрофических 1,14. Население стремительно стремится к отметке в 87 миллионов к 2070 году, из которых почти 40% будут составлять пожилые люди.
Премьер-министры называют это "тихим экзистенциальным кризисом", а традиционные программы субсидирования семей и стимулирования рождаемости откровенно и ожидаемо трещат по швам.
В перспективе есть лишь одно лекарство от демографического кризиса, и это - трансгуманизм.
Во-первых, трансгуманизм смещает фокус с чисто паллиативного ухода на биомедицинскую терапию старения. Проблема Японии заключается не столько в самом факте долголетия, сколько в периоде немощности, создающем колоссальную нагрузку на систему здравоохранения и пенсионные фонды. Внедрение технологии "здорового долголетия" и терапий, устраняющих клеточные повреждения, способно превратить 80- и 90-летних граждан из потребителей социальных ресурсов в активных участников экономической и общественной жизни.
Во-вторых, разрыв между биологическими ограничениями и современным образом жизни устраняется за счет аугментов и кибернетизации. Использование экзоскелетов, имплантов и нейроинтерфейсов уже сейчас позволяет пожилым людям сохранять физическую автономность, а когда такие технологии станут целиться не в лечение, а в улучшение, вы не отличите функционально пожилых и молодых людей. Масштабное развитие биомедицинских интерфейсов и робототехники решает проблему дефицита рабочей силы без необходимости разрушать социальную стабильность резкими миграционными скачками.
Для политиков продвижение трансгуманистической картины становится единственной реалистичной технологической стратегией выживания. Вместо безуспешных попыток заставить молодежь рожать больше, государственное управление должно инвестировать в биотехнологии пролонгации жизни и кибернетическую инфраструктуру.
Экзистенциальный кризис демографии можно разрешить только одним путем - преодолением биологических ограничений самого человека. И Япония имеет все шансы стать первой в мире лабораторией по внедрению трансгуманизма на государственном уровне
❤8🤔4👍2
Forwarded from Homo Technicus
Взагалі, я мрію про мод для Hearts of Iron 4, побудований навколо перетворення країн на раціоналістично-трансгуманістичні суспільства і моделювання технологічної конкуренції.
😁14🤣2❤🔥1
Solid State Humanity
Ген долголетия Вообще, самый известный ген, связанный со старением и болезнью Альцгеймера, это APOE. У него есть несколько версий: APOE2, APOE3 и APOE4. APOE4 считается главным генетическим фактором риска позднего Альцгеймера, а APOE2 наоборот давно связывают…
Помните ген APOE4, который в последнее время чаще ассоциируют с долголетием? У него есть крайне опасный побочный механизм, который ученым наконец удалось разгадать и научиться обращать вспять.
Причиной протекания гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) при болезни Альцгеймера является патологическое накопление белка фибронектина. В норме этот белок работает как "строительные леса" для заживления ран, но под воздействием варианта APOE4, воспаления и амилоидных бляшек астроциты мозга начинают вырабатывать его в избытке. Фибронектин буквально загромождает сосуды, блокируя химические сигналы (включая рецепторы фактора роста VEGF) и разрушая плотные контакты между клетками, из-за чего токсины из крови легко проникают в ткань мозга.
Теперь впервые удалось полностью восстановить целостность сосудистого барьера. В экспериментах на 3D-моделях человеческих сосудов, мышах с геном APOE4 и данио-рерио исследователи заблокировали путь гиперэкспрессии фибронектина и искусственно добавили два нижестоящих фактора роста - HB-EGF и IGF-1. Это полностью вернуло уровень белков плотных контактов к норме и остановило утечку.
Дополнительным доказательством стала генетическая статистика: ранее ученые обнаружили редкую мутацию в гене FN1 (отвечающем за фибронектин), которая естественным образом снижает риск развития болезни Альцгеймера у носителей APOE4 сразу на 71% без каких-либо побочных эффектов для организма.
Разрушение гематоэнцефалического барьера начинается на самых ранних стадиях патологии - часто еще до появления первых симптомов потери памяти. В отличие от большинства традиционных лекарств, безуспешно пытающихся расщеплять уже сформировавшиеся амилоидные бляшки и тау-белки, таргетирование фибронектина предлагает принципиально иной вектор терапии - защиту и ремонт самой сосудистой инфраструктуры мозга.
В будущем это поможет создать моноклональные антитела или генетическую терапию, которая будет точечно срезать "лишние строительные леса" вокруг сосудов, предотвращая нейродегенерацию до того, как она нанесет необратимый урон когнитивным функциям
Причиной протекания гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) при болезни Альцгеймера является патологическое накопление белка фибронектина. В норме этот белок работает как "строительные леса" для заживления ран, но под воздействием варианта APOE4, воспаления и амилоидных бляшек астроциты мозга начинают вырабатывать его в избытке. Фибронектин буквально загромождает сосуды, блокируя химические сигналы (включая рецепторы фактора роста VEGF) и разрушая плотные контакты между клетками, из-за чего токсины из крови легко проникают в ткань мозга.
Теперь впервые удалось полностью восстановить целостность сосудистого барьера. В экспериментах на 3D-моделях человеческих сосудов, мышах с геном APOE4 и данио-рерио исследователи заблокировали путь гиперэкспрессии фибронектина и искусственно добавили два нижестоящих фактора роста - HB-EGF и IGF-1. Это полностью вернуло уровень белков плотных контактов к норме и остановило утечку.
Дополнительным доказательством стала генетическая статистика: ранее ученые обнаружили редкую мутацию в гене FN1 (отвечающем за фибронектин), которая естественным образом снижает риск развития болезни Альцгеймера у носителей APOE4 сразу на 71% без каких-либо побочных эффектов для организма.
Разрушение гематоэнцефалического барьера начинается на самых ранних стадиях патологии - часто еще до появления первых симптомов потери памяти. В отличие от большинства традиционных лекарств, безуспешно пытающихся расщеплять уже сформировавшиеся амилоидные бляшки и тау-белки, таргетирование фибронектина предлагает принципиально иной вектор терапии - защиту и ремонт самой сосудистой инфраструктуры мозга.
В будущем это поможет создать моноклональные антитела или генетическую терапию, которая будет точечно срезать "лишние строительные леса" вокруг сосудов, предотвращая нейродегенерацию до того, как она нанесет необратимый урон когнитивным функциям
Nature
Fibronectin mediates APOE4-driven blood–brain barrier dysfunction in Alzheimer’s disease
Nature Aging - Bhattarai, Yilmaz and colleagues identify astrocyte-derived fibronectin as a key driver of blood–brain barrier dysfunction in Alzheimer’s disease, linking APOE ε4...
❤8👍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Что нужно сделать после установки нейроинтерфейса? Управлять дронами, робо-руками, выходить в интернет, взламывать сервера мегакорпопаций?
Нет, конечно, сперва надо сказать своей второй половинке "я тебя люблю". А потом заниматься всем перечисленным
Нет, конечно, сперва надо сказать своей второй половинке "я тебя люблю". А потом заниматься всем перечисленным
🔥10❤1
Solid State Humanity
Как уже говорилось, проблема деградации костной и мышечной массы будет преследовать человечество не только в открытом космосе, но и даже на поверхности других планет В космосе это хорошо известно: в невесомости астронавты быстро теряют мышечную массу и силу.…
"Живое" лекарство, которое при помощи генетической модификации клеток увеличивает прочность костей
Метод опирается на использование собственных мезенхимальных стволовых/стромальных клеток (МСК) пациентов, выделенных из костного мозга и биоинженерно модифицированных для целенаправленного восстановления костной ткани.
При культивировании вне организма стволовые клетки теряют молекулу Sialylated Lewis X (sLeX) на своей поверхности, из-за чего после введения в кровь теряют способность навигации и "не видят", куда им направляться. Испанские ученые применили химическое редактирование гликокаликса (поверхностного слоя клеток), насильно восстановив экспрессию sLeX и запрограммировав клетки на точечный остеотропизм - способность самостоятельно находить костный мозг.
В испытаниях приняли участие 10 женщин с тяжелой формой остеопороза в возрасте от 51 до 72 лет. У них взяли пункцию костного мозга из подвздошной кости, модифицировали клетки и вернули их обратно с помощью внутривенной инфузии, после чего наблюдали за участницами в течение шести лет. Результаты показали абсолютную безопасность процедуры: не было зафиксировано ни одного побочного эффекта, связанного с терапией. При этом частота повторных переломов у пациенток снизилась с 8 случаев в год (за 2 года до процедуры) всего до 0,5 случая в год (за 2 года после процедуры) - то есть показала падение на 94%.
Биопсия костной ткани, взятая через 120 дней после инфузии, зафиксировала существенное увеличение площади костной ткани у 7 из 10 пациенток. Анализы биомаркеров костного метаболизма и снимки также подтвердили регенерацию и рост плотности губчатой трабекулярной кости, которая первой разрушается при остеопорозе. Несмотря на малую выборку и необходимость проведения масштабных рандомизированных исследований с контрольной группой, авторы считают, что редактирование гликокаликса стволовых клеток открывает эру перехода от паллиативного приема фармакологических препаратов к полноценной регенеративной медицине, способной обращать остеопороз вспять.
Метод опирается на использование собственных мезенхимальных стволовых/стромальных клеток (МСК) пациентов, выделенных из костного мозга и биоинженерно модифицированных для целенаправленного восстановления костной ткани.
При культивировании вне организма стволовые клетки теряют молекулу Sialylated Lewis X (sLeX) на своей поверхности, из-за чего после введения в кровь теряют способность навигации и "не видят", куда им направляться. Испанские ученые применили химическое редактирование гликокаликса (поверхностного слоя клеток), насильно восстановив экспрессию sLeX и запрограммировав клетки на точечный остеотропизм - способность самостоятельно находить костный мозг.
В испытаниях приняли участие 10 женщин с тяжелой формой остеопороза в возрасте от 51 до 72 лет. У них взяли пункцию костного мозга из подвздошной кости, модифицировали клетки и вернули их обратно с помощью внутривенной инфузии, после чего наблюдали за участницами в течение шести лет. Результаты показали абсолютную безопасность процедуры: не было зафиксировано ни одного побочного эффекта, связанного с терапией. При этом частота повторных переломов у пациенток снизилась с 8 случаев в год (за 2 года до процедуры) всего до 0,5 случая в год (за 2 года после процедуры) - то есть показала падение на 94%.
Биопсия костной ткани, взятая через 120 дней после инфузии, зафиксировала существенное увеличение площади костной ткани у 7 из 10 пациенток. Анализы биомаркеров костного метаболизма и снимки также подтвердили регенерацию и рост плотности губчатой трабекулярной кости, которая первой разрушается при остеопорозе. Несмотря на малую выборку и необходимость проведения масштабных рандомизированных исследований с контрольной группой, авторы считают, что редактирование гликокаликса стволовых клеток открывает эру перехода от паллиативного приема фармакологических препаратов к полноценной регенеративной медицине, способной обращать остеопороз вспять.
Cell
Glycocalyx-edited mesenchymal stem/stromal cell therapy in advanced osteoporosis
Mesenchymal stem/stromal cell (MSC)-based therapy holds promise for reversal of bone
loss in osteoporosis. This phase 1 study establishes the safety and feasibility of
intravenous administration of glycocalyx-engineered human MSCs and provides evidence
that…
loss in osteoporosis. This phase 1 study establishes the safety and feasibility of
intravenous administration of glycocalyx-engineered human MSCs and provides evidence
that…
❤5🔥2👍1