Zachowanie osoby jest tą połową krioniki, którą możemy zrobić. Odwrócenie jej jest tą połową, której nie możemy.

„Nie możemy jej jeszcze odwrócić” obejmuje kilka odrębnych problemów, a niektóre z nich są znacznie bliższe rozwiązania niż inne. Jest to techniczny odpowiednik tekstu dotyczącegodlaczego przywrócenie do życia jest obecnie niemożliwe.

a thermometer rising from deep cold toward warm, beside a closed padlock, suggesting the hard problem of rewarming and unlocking
Odwrócenie zachowania, równomierne ogrzanie i naprawa uszkodzeń to nierozwiązana połowa.

Ogrzewanie jest niebezpiecznym kierunkiem.

Pierwszym zaskoczeniem jest to, że chłodzenie jest tą łatwiejszą połową. Właśnie ogrzewanie jest miejscem, gdzie dochodzi do awarii.

Chłodzenie można przeprowadzić powoli i ostrożnie. Ogrzewanie musi być szybkie, ponieważ powolne ogrzewanie daje lodowi drugą szansę na powstanie.

Witryfikowana próbka musi przejść z powrotem przez zakres temperatur, w którym struktura podobna do szkła może częściowo skrystalizować się.

Ten proces nazywa się dewitryfikacją i cofa dokładnie to, co osiągnięto dziękiwitryfikacji.

Lód nie jest jedynym zagrożeniem podczas ogrzewania. Nierównomierne ogrzewanie powoduje naprężenia termiczne, a ten sam stan podobny do szkła, który opiera się lodowi, może pęknąć pod jego wpływem.

Dlatego metoda ogrzewania musi pokonać dwa tryby awarii jednocześnie, a rozwiązanie jednego zwykle pogarsza drugie.

Dla pojedynczej komórki jest to możliwe do opanowania. Komórka ogrzewa się w mniej niż minutę w ciepłej kąpieli, a cały jej obszar nagrzewa się równocześnie.

Skala całkowicie zmienia problem. Duży obiekt nie nagrzewa się równomiernie: zewnętrzna część nagrzewa się szybciej niż wewnętrzna, a różne tkanki nagrzewają się w różnym tempie.

Tam, gdzie dana część pozostaje w tyle, może ponownie przejść przez zakres tworzenia się lodu, podczas gdy sąsiednie części są już bezpieczne.

Dlatego wymaganie dotyczy nie tylko szybkości. Cały obszar musi nagrzać się szybko i równomiernie, a równomierność jest trudniejszą połową.

Podejmowane są dwa podejścia. Jedno wykorzystujewysoce intensywną ultrasonografię ogniskową, zademonstrowano to na nicieniu, który został ponownie ogrzany i przywrócony do życia.

Drugą metodą jest nanogrzanie: zaszczepianie tkanki nanocząstkami magnetycznymi, które sąpodgrzewane od wewnątrz polem magnetycznym o zmiennym natężeniu, tak aby ciepło rozprzestrzeniało się równocześnie w całej objętości.

Każda badana metoda jest demonstrowana na niewielkim obiekcie. Przejście od małego do ludzkiego nie polega na budowaniu większej maszyny.

Toksyczność musi zostać usunięta

Istnieje głębszy powód, dla którego ogrzewanie jest trudne, i jest on chemiczny, a nie termiczny.

Substancjekrioprotekcyjneumożliwiające konserwację są nieszkodliwe w temperaturach kriogenicznych, gdzie wszystkie procesy chemiczne są zatrzymane.

Stają się toksyczne po ogrzaniu. Zatem proces wymywania jest wyścigiem z tym samym zegarem, przeciwko któremu walczy ogrzewanie.

Czynniki muszą zostać szybko i dokładnie usunięte podczas ogrzewania, zanim zdążą uszkodzić tkankę, i równomiernie w całym organizmie.

Te dwa wymogi wzajemnie się wykluczają. Szybkie ogrzewanie pozostawia mniej czasu na usuwanie, a wolniejsze sprzyja tworzeniu się lodu.

Skala działa tu przeciwko nam. Wymywanie substancji oznacza przepompowywanie płynu przez sieć naczyniową, która przez lata pozostawała w temperaturze kriogenicznej.

Żadna obecnie znana technika nie spełnia obu warunków w skali ludzkiego ciała. Jest to jeden z centralnych nierozwiązanych problemów tej dziedziny, a także powód, dla któregożywa osoba nie może zostać zachowana.

Drugim podejściem jest redukcja toksyczności u samego źródła. Jest to długa droga badawcza, a nie rozwiązany problem: zobaczpostęp w dziedzinie.

A oryginalny problem wciąż czeka na rozwiązanie

Udzielcie doskonałego ponownego ogrzania oraz doskonałej detoksykacji. Nadal będziecie mieli do czynienia z pacjentem dotkniętym chorobą lub obrażeniami, które spowodowały śmierć prawną.

Na to nakłada się to, couszkodzenia niedokrwienne i wynikające z konserwacji nagromadziło się w międzyczasie.

Pełne odwrócenie oznacza naprawienie wszystkiego, dlatego poważne rozważania dotyczące przywrócenia do życia sięgają po technologie, które jeszcze nie istnieją.

To jest blokada, którą ludzie pomijają, wyobrażając sobie przywrócenie do życia. Ponowne ogrzanie przyciąga uwagę, ponieważ jest spektakularne, a wyleczenie choroby stanowi trudniejszą część.

Pacjent poddany krioprezerwacji po przerzutowym nowotworze wymaga wyleczenia nowotworu, a nie tylko cofnięcia procesu zamrożenia. Spośród tych dwóch problemów, konserwacja jest łatwiejsza.

Najbardziej szczegółowy plan działań przedstawia Robert Freitas w swoim opracowaniuCryostasis Revival. Nakreśla on dwie główne ścieżki.

Tradycyjna ścieżka polega na zeskanowaniu witryfikowanej struktury, następnie usunięciu krioprotektantu i wykorzystaniu maszyn molekularnych do naprawy tkanki podczas ponownego ogrzewania.

Bardziej radykalna ścieżka, rekonstrukcja molekularna, polega na mapowaniu mózgu atom po atomie i odbudowie na podstawie tej mapy.

Obie technologie należą do odległej przyszłości, a obie opierają się nazakładzie nanotechnologicznym. Szersze spektrum możliwości przedstawiono w opracowaniuhow we might achieve revival.

Co faktycznie zostało zrealizowane, oraz w jakiej skali

Twierdzenie, że odwrócenie procesu jest hipotetyczne na każdym poziomie, byłoby nieuczciwe. Niektóre blokady zostały otwarte, a warto precyzyjnie określić, które to.

Nerka królika zostałazeszkliwiona, ogrzana, przeszczepiona i wykazano jej funkcjonowanie. Jest to prawdziwy pełny obieg narządu, opisany w 2009.

W 2023 ten sam obieg przeprowadzono z użyciem nanogrzania. Nerki szczurów zostały zeszkliwione, przechowywane kriogenicznie przez okres do 100 dni, ogrzane od wewnątrz iprzeszczepione biorcom, którzy żyli dzięki wyłącznie tej nerce.

Prace nad tkanką mózgową wykazały funkcjonalne wyzdrowienie po zeszkliwieniu, a obecne publikacje zebrano wodpowiednich artykułach badawczych.

Narządy są kolejnym właściwym szczeblem, a powodem jest unaczynienie. Nanogrzanie zależy od rozprowadzania cząstek przez naczynia krwionośne, których narząd posiada, a blok tkanki nie.

Teraz część szczera. Nerka szczura ma wielkość winogrona i pełni jedno zadanie.

Ludzki mózg jest znacznie większy, nieporównywalnie bardziej złożony, a przywracana struktura to nie filtr, lecz tożsamość osoby.

Różnica obejmuje wielkość, złożoność oraz konieczność naprawy przyczyny zgonu.

To, co dokumentuje ten rekord, to kierunek rozwoju, od niemożliwego do trudnego, skok po skoku. Nie określa on harmonogramu.

TL;DR: Odwracalna krioprezerwacja człowieka wymaga bezpiecznego ogrzania, usunięcia krioprotektantu oraz naprawy uszkodzeń powstałych podczas przechowywania i pierwotnej choroby. Te zdolności obecnie nie istnieją w skali całego człowieka.

Narzędzie praktyczne

Narzędzie praktyczne w szczegółach

Interaktywne narzędzie pomaga zbadać pytanie poruszone w tym artykule.

Ładowanie interaktywnego narzędzia...

Dalsza lektura