Kuinka he muuttavat ihmiset kyborgeiksi. Kyborgit keskuudessamme

Koti / Psykologia

Monet ihmisuhrit liittyvät tekniikan kehitykseen. Etkö usko minua? Katso tilastot: auto-onnettomuuksissa kuolleiden määrä on huomattavasti suurempi kuin hevoselta putoamisen aiheuttamien kuolemien määrä. Nykyajan ihmistä ympäröivät joka puolelta tappavat koneet: kylpyhuoneen hiustenkuivaajasta räjähtäviin televisioihin.

Tiedemiehet ovat jo kauan sitten ratkaisseet tämän ongelman: jotta et pelkää autoja, sinun on itse tultava automaatiksi. Muuten, kyborgimiehestä voi hyvinkin tulla todellisuutta lähitulevaisuudessa. Loppujen lopuksi kehitys ei pysähdy. Kyborgi - kuka tämä muuten on? Selvitetään se.

He ovat keskuudessamme

Joten monille kyborgit ovat Robocop, Terminator ja muita sankareita ruudulta. Muistetaanpa niistä kirkkain ja ikonisin.

T800). Tätä tunnettua kyborgia näytteli Arnold Schwarzenegger. Hänen kuuluisat "I'll be back" ja "Hasta la vista, baby" tuntevat kaikki, jopa ne, jotka eivät ole koskaan katsoneet saagaa. Elokuva oli valtava menestys, joten kirjoittajat kuvasivat useamman kuin yhden jatko-osan. Ja jopa vuonna 2015 "Terminaattorin" seuraava osa on suunniteltu.

Robocop on kyborgipoliisi. Käsikirjoituksen mukaan sen teki OSR-yhtiö, ja pohjana oli poliisilaitoksen työntekijä Alex Murphy. Elokuva kuvattiin vuonna 1987 ja uusintaversio julkaistiin vuonna 2014.

Toinen yleistä kiitosta saanut elokuva on "Universaalisotilas": kyborgi Van Damme kohtaa kyborgi Lundgrenin.

Silti elokuvan ensimmäinen todellinen kyberihminen ei ollut Terminaattori tai Robocop, kuten luulisi, vaan Star Warsin nuuskiva ja viheltävä hahmo. Tämä on Anakin Skywalker, tai pikemminkin se, mitä hänestä on jäljellä, suljettuna erityiseen elämää ylläpitävään asuun. Hän oli se, joka tasoitti tietä kaikille muille "veljille" suuressa elokuvateatterissa. Kulttisarja Doctor Who kertoo myös aurinkokunnan 10. planeetalta tulleiden kyborgien kapinasta.

Elokuva ei kuitenkaan ole ainoa areena kyberihmisille. Niitä löytyy suuria määriä taistelupelien (tietokonepelien) - "Mortal Kombat", "Soul Calibur" ja muiden - maailmasta. Myös nykyään kaikenlaiset rakentajat, lelut, hahmot jne. ovat erittäin suosittuja. Esimerkiksi Lego Cyborgit.

Terminologia

Selvitetään termi. Tavanomaisessa mielessä kyborgi on bioninen ihminen, ts. olento, jolla on mekaaninen ruumis. Tämä termi ilmestyi joskus 60-luvun alussa. Sana "kyborgi" (kyborgi) sisältää kaksi käsitettä. Ensimmäinen on toinen eli organismi. Tämä termi viittaa "elävään organismiin", jota on parannettu erityisten mekaanisten laitteiden avulla.

Teknisellä kehityksellä on oma erikoisuutensa: minimalismin tavoittelu. Niinpä suurista lankapuhelimista on tullut pieniä matkapuhelimia, joita kannamme mukanamme päivittäin. Soittimet, kellot, puhelimet, tabletit - nykyään ihminen on ilman niitä, ikään kuin hänellä ei olisi käsiä. Näin ollen ihminen ja tekniikka kehittyvät yhdessä. Ja on täysin mahdollista, että ennemmin tai myöhemmin tämä on alku todellisille kyborgeille.

Väärennettyjä on muuten olemassa jo nykyään. Nämä ovat ihmisiä, jotka käyttävät proteeseja, sydämentahdistimia, titaanilevyjä luissa, kuulolaitteita, piilolinssejä ja keraamisia hampaita. Kuvittele nyt, että jossain on henkilö, jolla on kaikki tämä asennettuna samanaikaisesti. Eikö se ole kyborgi?

Nykyään tällainen henkilö on todennäköisemmin vammainen kuin supersankari ruudulta. Toistaiseksi implantoitavat laitteet vain kompensoivat puutteet, mutta ajan myötä tilanne muuttuu. Tämä voi johtaa henkilön fyysisten kykyjen lisääntymiseen.

Robotti tai kyborgi

Kyborgi - kuka tämä on? Elävä organismi, johon on rakennettu mekaanisia laitteita? Tai robotti, joka sisältää biologisia komponentteja? Aluksi kyborgiksi kutsuttiin henkilö, joka oli kuoleman partaalla. Kaikki mekaaniset laitteet toimivat hänelle korvikkeena sille, mitä häneltä puuttui tiettyjen olosuhteiden vuoksi. Tekniset implantit käsiin, jalkoihin, sisäelimiin jne. Nykyään jopa puhdasrotuisia robotteja, jotka eivät ole koskaan olleet edes ihmisiä, on alettu kutsua kyborgeiksi. Esimerkiksi terminaattorit samannimisestä saagasta. Mutta silti, tämä on väärin.

Terminaattorit (esim. T800) ja muut hänen kaltaiset ovat koneita, robotteja. Kyborgit ovat ennen kaikkea ihmisiä, eläviä biologisia olentoja. Siksi ei ole oikein kutsua terminaattoria kyborgiksi. Sana "android" on sopivampi tähän.

Raajat

Viimeisten 50 vuoden aikana ihmiskunta on ottanut suuria harppauksia orgaanisen aineen alalla. Nykyään on mahdollista korvata jopa 60 % ihmiskehosta. Korkeimmat saavutukset ovat keinotekoisten raajojen luomisen alalla. Innovaatio oli yrityksen Touch i-Limbin luominen. Tämä laite pystyy lukemaan jäljellä olevan raajan lihassignaaleja ja tulkitsemaan niitä liikkeitä, joita henkilö yrittää tehdä.

Mullistavin keksintö on puolustusteknologiaviraston (DARPA) esittämä keinotekoinen raaja. Tämän proteesin erikoisuus on, että sitä voidaan hallita henkisesti! Laite muodostaa yhteyden lihaskudokseen ja lukee siten aivoimpulsseja. Nämä eivät tietenkään ole ainoita kehitystä tällä alalla. Mutta niillä kaikilla on yksi yhteinen miinus: korkeat kustannukset ja toiminnan monimutkaisuus.

Luut

Tällä hetkellä tämä on yksinkertaisin korvaaminen kehossa. Useimmiten keinotekoiset luut valmistetaan titaanista. 3D-tulostuksen yleistymisen jälkeen on kuitenkin käytetty myös erittäin tarkkoja muovielementtejä.

Kehitys luurangon vahvistamiseksi on täydessä vauhdissa. Tiedemiehet kehittävät uutta tekniikkaa: betoniluun vahvistusta titaanijauheella ja polyuretaanivaahdolla. Tämän pitäisi mahdollistaa implantin huokoisen rakenteen kasvu luukudoksella, mikä puolestaan ​​vahvistaa luurankoa. Toistaiseksi voidaanko nämä kehitystyöt saada onnistuneesti päätökseen ja löytää käytännön sovellusta, mutta ajatus on sen arvoinen.

Elimet

Se on paljon vaikeampaa lisääntyä keinotekoisesti kuin luut tai raajat. Edistys ei kuitenkaan pysähdy täälläkään. Kaikkein pisimmälle lääketiede on edistynyt keinosydämen luomisessa. Ja tämä tekniikka paranee päivä päivältä. Tiedemiehet ennustavat munuaisten välitöntä syntymistä. Maksan kanssa työskentelyssä on onnistumisia. Toistaiseksi nämä ovat kuitenkin vain kehitystä.

Suoliston, virtsarakon, imunestejärjestelmän, pernan ja sappirakon tutkimukset suunnitellaan lähiaikoina. Entä ihmiskehon tärkein ja monimutkaisin elin?

Aivot

Tämä on ehkä vaikein tehtävä. Tässä on kaksi vaihetta. Ensimmäinen on tekoälyn luominen. Toinen on itse aivojen rakenteen lisääntyminen. Insinöörit yrittävät väsymättä jäljitellä ihmisen ajatuselintä tietotekniikan avulla. Ne ovat kuitenkin kaukana aivoista. Esimerkiksi Spaun-ohjelmistosimulaattori heijasti 2,5 tunnissa sen, mitä pääelimemme toistaa 1 sekunnissa. Toinen projekti nimeltä SyNAPSE voi simuloida noin 530 miljardia hermosolua, mikä on 1500-kertainen jäljessä aivoista.

Hermoverkon luominen ei kuitenkaan ole kaikkea muuta. Hänet pitää saada "ajattelemaan". Nuo. luoda tekoälyä. Tässä vaiheessa se on vielä tyhjä. Apple on tehnyt pieniä edistysaskeleita - niin sanotun Sirin. Mutta siinä kaikki. Yleisesti ottaen monet tutkijat epäilevät, että ihmiskunta kykenee tässä kehitysvaiheessa johonkin vastaavaan.

Onko kyborgi todellinen?

Joten kuinka lähellä ihmiskunta on luoda todellinen kyborgi, jossa on elävät aivot ja metallirunko? Vastaus voi olla seuraava: seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana tämä on tuskin teknisesti mahdollista.

On olemassa mielipide, että tulevaisuudessa kyborgit, joiden vartalo on keinotekoisesti kasvatettu laboratoriossa, ei metallinen, ovat mahdollisia. Tällaisilla "ihmisillä" on paremmat kyvyt. Mutta miten niitä sitten pitäisi kutsua?

Silti suurin syy on ihmisten haluttomuus hyväksyä kyberihmisten olemassaoloa. Muista, kuinka vaikeaa yhteiskunnan oli tottua ajatukseen kloonauksesta. Jotkut uskovat, että tämä on luonnotonta ja vastoin Luojan tahtoa. Toiset ovat kahlitsemassa pelkoa tulevaisuudestaan, mikä edustaa kyborgien kapinaa ja kaiken elävän tuhoamista. Tällä idealla on tietysti monia kannattajia. Mutta kestää todennäköisesti vuosikymmeniä, ennen kuin sosiaalinen ja uskonnollinen jakautuminen tyyntyy.

Nykyään biotekniikan kehitys on alkuvaiheessa. Siksi on vaikea edes kuvitella, millainen tulevaisuuden kyborgi on. Mutta yksi asia on selvää, että kuuluisa kyborgipoliisi jää elokuvantekijän fantasiaksi, jonka ei ole tarkoitus toteutua.

Scifi-elokuvien ja kirjojen ansiosta ihmiskunta näyttää tottuneen ajatukseen, että tulevaisuudessa keskuudessamme on kyborgeja. On kuitenkin vaikea uskoa, että tulevaisuus on jo täällä ja todellisia kyborgeja vuosikymmeniä. jo asua vieressämme. Nämä ovat tavallisia ihmisiä - mutta joilla on sydämentahdistin, raajaproteesi, biosensorit tai kuulo-istutteet. Mitä ovat "kyberneettiset kankaat", kuka kilpailee Kybathlonissa, ja mitä eettisiä kysymyksiä tässä syntyy?

Teknisesti muunnetut ja parannetut olennot ilman tunteita ja tunteita – tällaiset assosiaatiot sanaan "kyborgi" nousevat yleensä päähän modernin massakulttuurin ansiosta. Itse asiassa "kyberneettinen organismi" - ja tältä termin lyhentämätön versio kuulostaa - tarkoittaa vain biologisen organismin ja jonkin mekanismin yhdistämistä. Keskuudessamme elävät kyborgit eivät aina näytä rautaan paikatuilta roboteilta: he ovat ihmisiä, joilla on sydämentahdistin, insuliinipumppu, biosensorit kasvaimissa. Monia niistä ei voida havaita edes "silmällä" - ellei metallinpaljastimen signaalilla julkisella paikalla.

Lääketieteellisten laitteiden implantointi on nykyään yksi tuottoisimmista yrityksistä Yhdysvalloissa. Tällaisia ​​laitteita käytetään kehon toimintojen palauttamiseen ja elämän parantamiseen sekä invasiivisten analyysien tekemiseen.

Istutettu tekniikka: perinteisistä laitteista viimeisimpään kehitykseen

Usko tai älä, tutkijoiden ja lääkäreiden tandem on onnistunut luomaan kyborgeja useiden vuosikymmenten ajan. Kaikki alkoi sydän- ja verisuonijärjestelmästä. Yli 50 vuotta sitten luotiin ensimmäinen kokonaan ihon alle sydämentahdistin- laite, joka ylläpitää ja/tai säätelee potilaan sykettä. Nykyään yli 500 000 tällaista laitetta implantoidaan vuosittain. Uusia teknologioita on myös ilmaantunut: esimerkiksi hengenvaarallisen takykardian ja tärinän hoitoon on olemassa implantoitava kardiovertteri-defibrillaattori.

Mutta silmiinpistävintä on, että testaus on suunniteltu parin vuoden kuluttua. keinotekoinen sydän BiVACOR ihmisillä (kuva 1) - lampailla tehdyt kokeet ovat jo päättyneet menestyksekkäästi. Se ei pumppaa verta kuin pumppu, vaan yksinkertaisesti "liikkuu" - siksi tulevilla potilailla, joilla on tällainen kardioproteesi, ei ole pulssia. Laite voi korvata kokonaan potilaan oman sydämen ja kestää kehittäjien mukaan jopa 10 vuotta. Lisäksi se on pieni (sopii sekä lapselle että naiselle), mutta voimakas (toimimaan menestyksekkäästi aikuisen miehen kehossa). Nykymaailmassa, jossa luovuttajaelimistä puuttuu jatkuvasti kipeästi, tämä laite olisi yksinkertaisesti korvaamaton. Laite saa virtansa ulkopuolelta transdermaalisen lähetyksen avulla. Magneettista levitaatiota ja pyöriviä kiekkoja käyttävä muotoilu estää osien kulumisen - yksi muiden todellisen sydämen rakennetta jäljittelevien mallien ongelmista. "Älykkäät" anturit auttavat säätämään BiVACORin verenvirtausnopeuden käyttäjän fyysisen ja emotionaalisen aktiivisuuden mukaan.

Sydämen lisäksi laitteet on perinteisesti integroitu vartaloon lääkkeiden toimittamista varten kroonisissa sairauksissa - kuten esimerkiksi insuliinipumppu tekee diabetes mellituksessa (kuva 2). Samoja laitteita käytetään nyt lääkkeiden toimittamiseen kemoterapian tai kroonisen kivun hallinnan aikana.

Istutettavissa neurostimulaattorit- Deivaasit, jotka stimuloivat tiettyjä hermoja ihmiskehossa. Niitä kehitetään käytettäväksi epilepsian, Parkinsonin taudin, kroonisen kivun (video 1), virtsankarkailun, liikalihavuuden, niveltulehduksen, verenpainetaudin ja monien muiden sairauksien hoitoon.

Video 1. Kuinka selkäydinstimulaatio muuttaa kipusignaaleja ennen kuin ne saavuttavat aivot

Istutettavissa laitteita, jotka parantavat näköä ja kuuloa , .

Mittaa kaikki: biosensorit

Kaikki nämä kehitystyöt on suunniteltu palauttamaan kehon kadonnut tai puuttuva toiminta. Mutta toinen teknologian kehityksen suunta ilmestyi - miniatyyri implantoitava biosensorit, jotka rekisteröivät muutoksia kehon fysiologisissa parametreissa. Tällaisen laitteen istuttaminen tekee myös potilaasta kyborgin - tosin sanan hieman epätavallisessa merkityksessä, koska keho ei kehitä supervoimia.

Biosensori on laite, joka koostuu anturielementti- bioreseptori, joka tunnistaa halutun aineen, - signaalin muuntaja joka muuntaa tämän tiedon lähetettäväksi signaaliksi ja signaaliprosessori... Tällaisia ​​biosensoreita on paljon: immunobiosensorit, entsymaattiset biosensorit, genobiosensorit... Uusien teknologioiden avulla superherkät bioreseptorit pystyvät "havaitsemaan" glukoosia, kolesterolia, E. coli, influenssa- ja ihmisen papilloomavirukset, solukomponentit, spesifiset DNA-sekvenssit, asetyylikoliini, dopamiini, kortisoli, glutamiini-, askorbiini- ja virtsahapot, immunoglobuliinit (IgG ja IgE) ja monet muut molekyylit.

Biosensorien käyttöä onkologiassa pidetään yhtenä lupaavimmista alueista. Seuraamalla tiettyjen parametrien muutoksia suoraan kasvaimessa voidaan tehdä tuomio hoidon tehokkuudesta ja hyökätä syöpään juuri sillä hetkellä, kun se on herkin yhdelle tai toiselle vaikutukselle. Tällainen kohdennettu, suunniteltu hoito voi esimerkiksi vähentää säteilyn sivuvaikutuksia tai ehdottaa ensisijaisen lääkityksen vaihtamista. Lisäksi erilaisten syövän biomarkkerien pitoisuuksia mittaamalla voidaan joskus diagnosoida itse kasvain ja määrittää sen pahanlaatuisuus, mutta tärkeintä on havaita uusiutuminen ajoissa.

Joillekin herää kysymys: miten potilaat itse suhtautuvat siihen, että heidän kehoonsa on istutettu laitteita, joista on näin tehty jonkinlaisia ​​kyborgeja? Aiheesta on toistaiseksi tehty vähän tutkimusta. On kuitenkin jo osoitettu, että ainakin eturauhassyöpää sairastavilla miehillä on myönteinen asenne biosensorien istuttamiseen: ajatus kyborgiksi tulemisesta pelottaa heitä paljon vähemmän kuin todennäköisyys menettää maskuliinisuus eturauhassyövän takia.

Teknologian kehitysaskeleet

Implantoitavien laitteiden laaja käyttöönotto liittyy läheisesti tekniseen kehitykseen. Esimerkiksi ensimmäiset implantoitavat sydämentahdistimet olivat jääkiekon kokoisia ja niitä voitiin käyttää alle kolme vuotta. Nyt tällaisista laitteista on tullut paljon kompaktimpia ja ne toimivat 6–10 vuotta. Lisäksi kehitetään aktiivisesti akkuja, jotka voisivat käyttää käyttäjän omaa energiaa - lämpöä, kineettistä, sähköistä tai kemiallista.

Toinen insinööriajattelun alue on sellaisen erityisen pinnoitteen kehittäminen laitteille, jotka helpottaisivat laitteen integroitumista kehoon eikä aiheuta tulehdusreaktiota. Vastaavaa kehitystä on jo olemassa.

On toinenkin tapa yhdistää anturi ja elävä kudos. Harvardin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet ns kyberneettiset kudokset, joita keho ei hylkää, mutta samalla anturit lukevat tarvittavat ominaisuudet. Ne perustuvat joustavaan polymeeriverkkoon, johon on kiinnitetty nanoelektrodit tai transistorit. Suuren huokosmääränsä ansiosta se jäljittelee kudoksen luonnollisia tukirakenteita. Se voidaan asuttaa soluilla: hermosoluilla, sydänlihassoluilla, sileillä lihassoluilla. Lisäksi pehmeä kehys lukee ympäristönsä fysiologiset parametrit tilavuudessa ja reaaliajassa.

Nyt Harvardin tutkijaryhmä on onnistuneesti istuttanut tällaisen verkon rotan aivoihin tutkiakseen yksittäisten hermosolujen toimintaa ja stimulaatiota (kuva 3). Teline integroitui kudokseen eikä aiheuttanut immuunivastetta viiden viikon kuluessa havainnosta. Charles Lieber, laboratorion johtaja ja julkaisujen päätekijä, uskoo, että "verkko" voi jopa auttaa Parkinsonin taudin hoidossa.

Kuva 3. Taitettu verkko ruiskutetaan aivoihin ruiskulla, sitten suoristetaan ja tarkkailee yksittäisten hermosolujen toimintaa sisäänrakennettujen antureiden avulla.

Jatkossa kehitystä voidaan käyttää regeneratiivisessa lääketieteessä, transplantologiassa ja solubiofysiikassa. Siitä on hyötyä myös uusien lääkkeiden kehittämisessä: solujen reaktiota aineeseen voidaan seurata tilavuudeltaan.

Tiedemiehet ovat ehdottaneet toista kiehtovaa ulospääsyä katastrofaalisesta tilanteesta puutteellisten elinten siirrolla. Niin sanottu sydämen kyberneettinen laastari on yhdistelmä orgaanista ainetta ja teknologiaa: eläviä sydänlihassoluja, polymeerejä ja monimutkaista nanoelektronista 3D-järjestelmää. Luotu kudos, jossa on sisäänrakennettu elektroniikka, pystyy venymään, tallentamaan mikroympäristön tilan ja sydämen supistukset ja jopa suorittamaan sähköistä stimulaatiota. "Laastari" voidaan kiinnittää sydämen vaurioituneelle alueelle - esimerkiksi nekroosialueelle sydänkohtauksen jälkeen. Lisäksi se vapauttaa kasvutekijöitä ja lääkkeitä, kuten deksametasonia, jotta kantasolut osallistuvat korjausprosesseihin ja vähentävät tulehdusta esimerkiksi transplantaation jälkeen (kuva 4). Laite on vielä hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa, mutta suunnitellaan, että lääkäri pystyy seuraamaan potilaan tilaa tietokoneeltaan reaaliajassa. Kudosten regeneroimiseksi hätätilanteissa "laastari" pystyy laukaisemaan terapeuttisten molekyylien vapautumisen, jotka on suljettu sähköaktiivisiin polymeereihin, ja positiivisesti ja negatiivisesti varautuneet molekyylit vapauttavat erilaisia ​​polymeerejä.

Kuva 4. Esimerkki "kyberneettisestä kudoksesta" - elävien sydänsolujen sydämen "paikasta", jossa on upotettu nanoelektroniikka. Se välittää tietoa ympäristöstä ja sydämenlyönnistä reaaliajassa hoitavalle lääkärille, joka voi tarvittaessa stimuloida sydäntä tai laukaista aktiivisten molekyylien vapautumisen laastarin avulla.

Aikaisemmin uskottiin, että vamman jälkeen hermosolut organisoituvat voimakkaasti uudelleen ja luovat uusia yhteyksiä. Uusi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että hermosolujen uudelleenorganisoitumisaste ei ole niin korkea.

Ian Burkhart mursi niskansa 19-vuotiaana sukeltaessaan aalloissa lomallaan. Nyt halvaantunut hartioidensa alapuolella hän päätti osallistua Chad Boutonin tutkimusryhmän kokeeseen. Tutkijat kuvasivat kohteen aivoista fMRI-kuvausta (funktionaalinen magneettikuvaus), kun hän keskittyi videoon käden liikkeillä, ja tunnistivat tästä vastuussa olevan motorisen aivokuoren osan. Siihen istutettiin siru, joka lukee tämän aivoalueen sähköisen toiminnan, kun potilas kuvittelee kätensä liikkeet. Siru muuntaa ja välittää signaalin kaapelin kautta tietokoneelle ja sitten tämä tieto siirtyy sähköisenä signaalina kohteen oikean käden ympärillä olevaan taipuisaan holkkiin ja stimuloi lihaksia (kuva 5; video 2).

Kuva 5. Signaali motoriseen aivokuoreen istutetusta sirusta kulkee kaapelin kautta tietokoneeseen ja sitten muunnettuina "joustavaan holkkiin" ja stimuloi lihaksia.

Video 2. Ian Burkhart on ensimmäinen halvaantunut henkilö, joka pystyy jälleen liikuttamaan käsiään kehittyvän teknologian ansiosta

Harjoittelun jälkeen Ian voi liikuttaa sormiaan erikseen ja suorittaa kuusi erilaista ranteen ja käden liikettä. Vaikuttaa vähän, mutta tämä mahdollistaa jo vesilasillisen nostamisen ja videopelin, joka kuvaa musiikin suoritusta sähkökitaralla. Kysyttäessä, millaista on elää implantoidun laitteen kanssa, ensimmäinen halvaantunut henkilö, jolle annettiin kyky liikkua, vastaa, että hän on jo tottunut siihen eikä huomaa häntä - lisäksi se on kuin hänen kehonsa jatke.

Kyberyhteiskunta

Ihmiset, joilla on proteesit, sopivat ehkä parhaiten tavalliseen ihmiskoneen käsitykseen. Tällaisten kyborgien on kuitenkin paljon vaikeampaa elää todellisuudessa kuin vastaavien kirja- ja elokuvahahmojen. Tilastot maailmanlaajuisesta vammaisuudesta ovat hämmästyttäviä. WHO:n mukaan noin 15 prosentilla maailman väestöstä on eriasteisia fyysisiä vammoja, ja 110–190 miljoonalla ihmisellä on merkittäviä vaikeuksia kehon toiminnassa. Suurin osa vammaisista joutuu käyttämään tavanomaisia ​​isoja pyörätuoleja tai epämukavia ja kalliita proteeseja. Nyt on kuitenkin mahdollista luoda haluttu proteesi nopeasti, tehokkaasti ja edullisesti 3D-tulostuksen avulla. Tutkijat uskovat, että tällä tavalla voidaan auttaa ensisijaisesti kehitysmaiden lapsia ja kaikkia niitä, joilla on rajoitettu pääsy lääketieteellisiin palveluihin.

Jotkut aktiiviset kyborgit eivät tuhlaa aikaa ja osallistuvat erilaisiin avoimiin kokouksiin. Esimerkiksi viime vuonna Moskovassa ja Pietarissa järjestetty Geek Picnic -festivaali oli omistettu nimenomaan ihmisille-koneille. Siellä voit nähdä jättimäisen robottikäsivarren, kommunikoida ihmisten kanssa, joiden kehoa on parannettu tekniikan avulla, ja kokea virtuaalitodellisuutta.

Lokakuussa 2016 Zürich isännöi maailman ensimmäiset vammaisten olympialaiset - (Kybathlon). Tässä kilpailussa voit käyttää niitä laitteita, jotka on suljettu pois paralympialaisten ohjelmasta. Jotkut ovat jo kutsuneet tätä tapahtumaa "kyborgien olympiaksi", koska tekniset laitteet vaikuttavat merkittävästi voittoon (kuva 6). Osallistujat kilpailevat kuudessa lajissa käyttämällä sähköpyörätuoleja, proteeseja ja eksoskeletoneja, sähköisiä lihasstimulaatiolaitteita ja jopa aivojen ja tietokoneen välistä käyttöliittymää.

Kuva 6. Cybathlon on ensimmäinen olympialainen, jossa vammaiset kilpailevat keskenään teknisten innovaatioiden avulla. Voiton tapauksessa yksi mitali myönnetään urheilijalle, toinen mekanismin kehittäjälle.

Autoa ajavia urheilijoita kutsutaan "lentäjiksi". Jokaisessa lajissa myönnetään kaksi mitalia: yksi - laitetta ohjaavalle henkilölle, toinen - yritykselle tai laboratoriolle, joka on kehittänyt "mestari"-mekanismin. Järjestäjien mukaan kilpailun päätavoitteena ei ole vain näyttää uusia aputekniikoita arkeen, vaan myös poistaa rajoja vammaisten ja suuren yleisön välillä. Lisäksi, kuten Sveitsin yliopiston professori Robert Riener kertoi BBC:lle, olympialaiset voivat tuoda yhteen uusien laitteiden kehittäjät ja suorat käyttäjät, mikä on yksinkertaisesti välttämätöntä tekniikan parantamiseksi: "Jotkut tämän päivän malleista näyttävät erittäin siistiltä, ​​mutta niillä on vielä pitkä matka ollakseen käytännöllisiä ja helppokäyttöisiä."... On toivottavaa, että ihmiskomponentti ei katoa kilpailun aikana, eikä Kibathlon muutu eri yritysten varusteiden mainoskilpailuksi.

Posthumaanit: kyborgit ja bioetiikka

Yleisesti ottaen yhteiskunta suhtautuu myönteisesti uusiin implantoitaviin teknologioihin. Tämä ei ole yllättävää: loppujen lopuksi ne tukevat, palauttavat ja parantavat terveyttä, helpottavat lääketieteellisten palvelujen saatavuutta, vaikka ne ovat turvallisia ja voivat tulevaisuudessa vähentää merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia maailmanlaajuisesti. Kuitenkin heti kun puhumme sellaisista potilaista kuin kyborgit, tieteiskirjallisuuden konnotaatiot tulevat heti esiin (kuva 7). Tärkeimmät pelot liittyvät ihmiskunnan pelkoon: entä jos koneet muuttavat ihmistä ja hän menettää inhimillisen olemuksensa? Missä menee ihmisen raja keinotekoisen ja luonnollisen välillä, ja kannattaako tällaista jakoa käyttää minkään ilmiön arvioimiseen? Onko mahdollista jakaa kyborgipotilas, jolla on implantoitu laite, kahdeksi erilliseksi osaksi - mieheksi ja koneeksi - vai onko se jo kokonaan uusi organismi?

Lisäksi joskus, jopa normaalissa sairaalaympäristössä, on mahdotonta erottaa potilaat ja laitteet heidän tukekseen. Hoitohenkilökunnan on huolehdittava laitteista ikään kuin se ei olisi vain potilaan kehon jatke, vaan myös itse.

Myös terapian ja kehon parantamisen erosta keskustellaan aktiivisesti: terapiasta vs. parannus,. Miltä esimerkiksi suhtautuisit mestarillisesti kaksikätisen rumpalin ja yksikätisen ja käsiproteesin rumpalin kilpailuun? Ja entä jos saisi tietää, että proteesiin on rakennettu kaksi rumpua, joista toista ohjaa anturi, joka lukee lihaksista elektromyogrammin, ja toista ei ohjaa henkilö ja "improvisoi" sopeutuen ensimmäiseen tikkuun ? Muuten, tällainen proteesi ei ole ollenkaan fiktiota, vaan todellisuutta: rumpali Jason Barnes menetti oikean kätensä kyynärpään alta useita vuosia sitten ja käyttää nyt juuri tällaista laitetta (video 3). ”Lyön vetoa, että monet metallirumpalit kadehtivat sitä, mitä voin tehdä. Nopeus on hyvä. Aina mitä nopeampi sen parempi"- sanoo kyborgirumpali.

Video 3. Kyborgirumpali Jason Barnesin ei tarvinnut sanoa hyvästit musiikkiuransa menettäessään osan käsivarrestaan: erityisellä proteesilla hän antaa kertoimet useimmille kollegoilleen

Mielenkiintoista on, että keskustelu ei koske vain teknologiaa, vaan myös uusia aivojen toimintaa parantavia lääkkeitä. Jopa erikoistermi on ilmestynyt - neuroetiikka- keskustella neuroimplanttien avulla "parannettujen" ihmisten olemassaolon eri puolista. Ja jos toimimme progressiivisten teknologioiden käsitteen kanssa laajemmin, niin myös ihmiset, joilla on bioteknisiä "parannuksia", voidaan luokitella kyborgiksi: esimerkiksi indusoiduista pluripotenteista soluista luotujen elinten vastaanottajat.

Lontoon näyttelystä tuli eräänlainen vastaus sellaisiin keskusteluihin. Yli-inhimillinen Wellcome Collectionissa. Siinä oli näyttelyitä, jotka heijastelevat ihmisen ajatuksia kehon parantamisesta: kuvia lentävästä Ikaruksesta, ensimmäiset lasit, Viagra, valokuva ensimmäisestä "koeputkivauvasta", sisäkorvaistutteet ... onko ihmiselle luonnollista?

Monista syistä ei ole voitu päästä yhteisymmärrykseen siitä, mikä tekee ihmisestä ihmisen ja erottaa hänet pohjimmiltaan toisaalta muista elävistä olennoista ja toisaalta roboteista.

Lopuksi on vielä yksi ongelma, jota ei ole toistaiseksi juurikaan ajateltu - turvallisuuden ja hallittavuuden ongelma. Kuinka tehdä tällaisista laitteista kestäviä hakkerihyökkäyksiä vastaan? Loppujen lopuksi tällaisen kehityksen epävarmuus voi olla erittäin vaarallista paitsi käyttäjälle itselleen, myös hänen ympärilleen. Ehkä tämä kysymys huolestuttaa eniten seuraavan sukupolven käyttäjiä (kuva 8).

Kuva 8. Japanilaisten käsikirjoittajien rikas mielikuvitus on jo herättänyt hakkeroinnin aiheen henkiin: entä jos kyborgien on tulevaisuudessa tutkittava hakkeroitujen robottien tekemiä murhia? ..

Ehkä ulkopuolelta ohjatut kyborgit ovat pahinta. Ainakin tänään. Sitä harjoitetaan kuitenkin aktiivisesti yksinkertaisemmilla hermojärjestelmillä. Esimerkiksi hyönteisiä-biobotteja käytetään menestyksekkäästi etsintä- ja pelastustarkoituksiin - esimerkiksi Madagaskarin torakoita (kuva 9). Lisäksi tällaiset modernisoidut, yksinkertaisesti järjestetyt olennot ovat myös erinomaisia ​​kokeellisia kohteita neurobiologialle.

Kuva 9. Biobot on olento, jolla on yksinkertainen hermosto, jota voidaan ohjata implantoidulla tekniikalla. On epätodennäköistä, että tämä on mahdollista toistaa ihmisaivoille elimen monimutkaisen rakenteen vuoksi.

Johtopäätös

Kyborgit elävät jo keskuudessamme - pitivätkö tietyt yleisön jäsenet siitä tai eivät. Teknisiä rajoja työnnetään, ja uudet kehityssuunnat parantavat varmasti monien vammaisten elämänlaatua ja auttavat lääketieteellisessä ammatissa.

"Uskon, että kroonisten sairauksien torjunnan tulevaisuus on implantoitavissa laitteissa. sanoo Sadie Creese Oxfordin yliopiston Martin Schoolista. - He mittaavat elintärkeitä merkkejä ja lähettävät ne terveydenhuollon tarjoajalle, kuka tahansa se on, missä tahansa."... Näin ollen Sadien mukaan voidaan kuvitella konsultteja ja lääkäreitä ympäri maailmaa: ihannetapauksessa kuka tahansa paikallinen lääkäri voisi saada hälytyksiä potilaan terveydestä yhdellä sovelluksella. Onkin mahdollista, että koko potilashallinnon järjestelmä muuttuu aivan lähitulevaisuudessa. Kannattaa katsoa nopeasti kehittyvää istutettavien laitteiden aluetta – eikä tällainen algoritmi enää vaikuta mahdottomalta. Ja mobiilisovelluksista ja niiden käytöstä terveydenhuollossa keskustellaan

  • Sandeep Kumar, Wandit Ahlawat, Rajesh Kumar, Neeraj Dilbaghi. (2015). Grafeeni, hiilinanoputket, sinkkioksidi ja kulta eliittinanomateriaaleina terveydenhuollon biosensorien valmistukseen. Biosensorit ja bioelektroniikka. 70 , 498-503;
  • Shaker Mousa. (2010). Biosensorit: uusi aalto syövän diagnosoinnissa. NSA. 1;
  • Pääosissa Gill Haddow, Emma King, Ian Kunkler, Duncan McLaren. (2015). Kyborgit arjessa: maskuliinisuus ja eturauhassyövän biologinen tunnistaminen. Tiede kulttuurina. 24 , 484-506;
  • Stefan Giselbrecht, Bastian E. Rapp, Christof M. Niemeyer. (2013). Chemie der Cyborgs - zur Verknüpfung technischer Systeme mit Lebewesen. Angew. Chem.. 125 , 14190-14206;
  • Bozhi Tian, ​​Jia Liu, Tal Dvir, Lihua Jin, Jonathan H. Tsui jne. al .. (2012). Makrohuokoiset nanolankaiset nanoelektroniset telineet synteettisille kudoksille. Nat Mater. 11 , 986-994;
  • Gibney E. (2015). Injektoitava aivoimplantti vakoilee yksittäisiä hermosoluja. Luontouutisia;
  • Jia Liu, Tian-Ming Fu, Zengguang Cheng, Guosong Hong, Tao Zhou jne. al .. (2015). Ruiskulla ruiskutettava elektroniikka. Luonto Nanotech. 10 , 629-636;
  • Ron Feiner, Leeya Engel, Sharon Fleischer, Maayan Malki, Idan Gal jne. al .. (2016). Suunniteltu hybridi sydänlaastarit, joissa on monitoiminen elektroniikka kudosten toiminnan online-seurantaan ja säätelyyn. Nat Mater. 15 , 679-685;
  • Kyborgit nykyään: neurotietokonetekniikoista on tulossa olennainen osa elämäämme;
  • Geddes L. (2016). Ensimmäinen halvaantunut henkilö, joka on "elvytetty", tarjoaa neurotieteen oivalluksia. Nat. Uutiset;
  • Jorge Zuniga, Dimitrios Katsavelis, Jean Peck, John Stollberg, Marc Petrykowski jne. al .. (2015). Kyborgipeto: edullinen 3D-tulostettu käsiproteesi lapsille, joilla on yläraajojen eroja. BMC Research Notes. 8 , 10;
  • Catherine Pope, Susan Halford, Joanne Turnbull, Jane Prichard. (2014). Kyborgikäytännöt: Puhelunkäsittelijät ja tietokoneistetut päätöksenteon tukijärjestelmät kiireellisessä ja ensiapuhoidossa. Terveysinformatiikka J. 20 , 118-126;
  • Ana Paula Teixeira de Almeida Vieir Monteiro. (2016). Kyborgit, bioteknologiat ja informatiikka terveydenhuollossa - uusia paradigmoja hoitotieteissä. Hoitotyön filosofia. 17 , 19-27;
  • I. de Melo-Martin. (2010). Ihmisten tehostamistekniikoiden puolustaminen: normatiivisuuden paljastaminen. Journal of Medical Ethics. 36 , 483-487;
  • NORMAN DANIELS. (2000). Normaali toiminta ja hoidon tehostamisen ero. Cambridge Q. Terveydenhuollon etiikka. 9 ;
  • Martha J. Farah. (2002). Esiin tulleita eettisiä kysymyksiä neurotieteessä. Nat Neurosci. 5 , 1123-1129;
  • Ewen Callaway. (2012). Tekniikka: Kehon ulkopuolella. Luonto. 488 , 154-155;
  • Eric Whitmire, Tahmid Latif, Alper Bozkurt. (2013). Kinect-pohjainen järjestelmä maan hyönteisten biobottien automaattiseen hallintaan. 2013 IEEE Engineering in Medicine and Biology Societyn (EMBC) 35. vuotuinen kansainvälinen konferenssi;
  • Jonathan C. Erickson, María Herrera, Mauricio Bustamante, Aristide Shingiro, Thomas Bowen. (2015). Tehokkaat stimulointiparametrit ohjattuun liikkumiseen Madagaskarin sihisevän torakan biobotissa. PLoS ONE. 10 , e0134348;
  • Kauko-ohjattavat torakan biobotit. (2012). SciTech Daily;
  • Lampaat suden nahoissa

    Kyborgit

    Koulutus on luonut koneita, jotka näyttävät ihmisiltä, ​​ja ihmisiä, jotka näyttävät koneilta.

    Erich Fromm

    Sanokoon mitä tahansa, mutta tekninen kehitys vaatii uhrauksia. Etkö usko minua? Otetaan tilastot hevosten putoamiskuolemista 1800-luvulla ja verrataan niitä nykyisiin kolariraportteihin. Nykyihmisen ympärillä on satoja mahdollisia sähkömekaanisia tappajia - kylpyhuoneen hiustenkuivaajasta räjähtäviin matkapuhelimiin. Kaukaiset esi-isämme pelkäsivät saalistajia viidakossa, ja me pelkäämme ylittää tietä. Tieteiskirjailijoille tämä ongelma on ratkaistu pitkään. Jos koneet ovat ihmiselle vaarallisia, ihmisen on itse tultava koneeksi. Monitorien vaurioittamat silmät voidaan vaihtaa kameroihin, velttolihaksia voi vahvistaa polymeerikaapeleilla ja nettisiru päässä tekee tyhmästä kaiken tietävän. Mutta mitä seuraavaksi?

    Ise-jingun tärkein shinto-pyhäkkö perustettiin vuonna 690. Se rakennettiin kokonaan uudelleen 20 vuoden välein (viimeksi vuonna 1993). Japanilaiset uskovat, että rakennus pysyy ennallaan. Ihmisluonto ei ole temppeli, vaan työpaja. Pysyykö ihminen persoonana, jos kaikki hänen kehonsa elimet korvataan mekanismeilla? Vai tuleeko siitä jo uuden lajin olento, joka korvaa sinut ja minut?

    Keitä olette fantastisia kyborgeja?

    Mies tapauksessa

    Mikä on Cyborg? Mekaanisia osia sisältävä elävä organismi? Tai robotti, jonka laitteessa on biologisia komponentteja? Aluksi kyborgi ymmärrettiin henkilöksi, joka oli "mielummin elossa kuin kuollut" ja käytti teknisiä implantteja vain kätevinä työkaluina - ei "kädessä", vaan kädessä. Tai pää. Nykyään kyborgeja kutsutaan koneiksi, joissa on biologisia lisäyksiä ja jopa "puhdasrotuisia" robotteja - esimerkiksi samannimisen elokuvasagan humanoidimalleja terminaattoreista.

    T-800:ssa oli lihaa ja verta -pinnoite, joten sitä kutsuttiin virheellisesti "kyborgiksi" (myöhemmin se nimettiin sekä täysmetalliksi T-1000:ksi että hybridiksi T-X). Ei tiedetä, oliko Terminatorin kuori elossa sanan biologisessa merkityksessä (runsaan verenvuodon puuttuminen haavojen aikana osoittaa päinvastaista). Hän näytteli naamiointiroolia, mikä helpotti mekaanisen tappajan tuomista ihmisyhteiskuntaan. Terminatorin "liha" ei osallistunut hänen järjestelmiensä toimintaan millään tavalla, joten olisi reilumpaa kutsua häntä androidiksi.

    Kaikki terminaattorit ovat robotteja, eivät kyborgeja.

    Termi "kyborgi" - lyhenne ilmaisusta "kyberneettinen (kreikan sanasta kybernao -" hallitse pyörää ") -organismi - ilmestyi suhteellisen äskettäin, vuonna 1960. Keksijä Manfred Kleins käytti sitä artikkelissa itsesäätelyjärjestelmien, kuten "koneelävien organismien" eduista avaruustutkimuksessa.

    Edistymisellä on yksi mielenkiintoinen malli: halu pienentää ja lähestyä henkilöä sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Suurikokoisista lankapuhelimista on tullut taskumatkapuhelimia. Soittimet, tietokoneet, kellot, luottokortit - kannamme kaiken tämän itsellämme. Ihmisen ja tekniikan yhteinen kehitys on meneillään, mikä ennemmin tai myöhemmin johtaa todellisten kyborgien syntymiseen.

    "Väärennettyjä" on jo tänään. Ihmiset käyttävät sydämentahdistimia, insuliinipumppuja, hengityskoneita, piilolinssejä, kuulolaitteita, keraamisia hampaita, titaanilevyjä luissaan... Kuvittele henkilöä, jolla on kaikki samaan aikaan. Merkittävä osa hänen elintärkeistä toiminnoistaan ​​tarjotaan keinotekoisesti. Nykyisellä teknologian kehitystasolla tällainen kyborgi olisi vammainen, ei sankari, jolla on yli-inhimillisiä kykyjä. Toistaiseksi istutetut koneet kompensoivat ihmisen fysiologisia puutteita eivätkä lisää hänen kykyjään, mutta ennemmin tai myöhemmin tilanne muuttuu.

    Mistä kyborgit alkavat?

    Ensimmäiset kyborgien prototyypit ilmestyivät vasta 1800-luvulla - ellei tietysti pidetä "kyborgeina" Etelä-Amerikan intiaaneja, joilla on kultalevyt kilpikonnissa, - kyberneettisen organismin luomiseksi, ainakin joitain, jopa primitiivisiä tekniikoita. tarvitaan.

    Varhaisena esimerkkinä kuvitteellisesta elävän ja mekaanisen synteesistä voidaan pitää brettiä prikaatikenraali John ABW Smithiä Edgar Poen tarinasta "Mies, joka paloi paloiksi" (1839). Häikäilemättömät Bagabu- ja Kikapu-intiaanit turmelevat sotasankarin niin, että hänen oli tilattava varaosia itselleen. Koottuna hän näytti upealta - urheilullinen ulkonäkö, ihanteelliset vartalon mittasuhteet, lumoava ääni. Ja purettuna se oli "kasa jonkinlaista roskaa".

    Vuonna 1908 ranskalainen kirjailija Jean de la Hire (kreivi Adolphe d'Espie de la Hire) keksi sankarin nimeltä Leo Saint-Clair, lempinimeltään Niktalop *. Häntä voidaan pitää sci-fi-historian ensimmäisenä täysivaltaisena supersankarina - miehenä, jolla on supervoimia ja joka taistelee pahaa vastaan ​​tusinasta tarinasta. Tällä hahmolla oli uskomattomat silmät, joiden iiris vaihtoi väriä, ja keinosydän.

    * Niktalopia - yösokeus. Henkilöllä on vaikeuksia nähdä huonoissa valaistusolosuhteissa.

    1900-luvun alussa kyborgit muuttuivat sankareista uhreiksi. Fuusio koneen kanssa alettiin nähdä eräänlaisena kipsinä – tehokas, mutta ei kätevin lääke kaikkiin sairauksiin, jopa kuolemaan. Catherine Lucille Mooren romaanissa No Woman is More Beautiful (1944) tanssija Deirdre melkein kuolee tulipalossa. Hänen ruumiinsa korvataan mekaanisella. Sillä ei ole kasvoja, mutta se on siro, ketterä ja siro. Kirjassa "Professori Dowellin johtaja" (1937) Belyaev luotiin kyborgi kuolleesta päästä, joka ei ollut lainkaan tyytyväinen siihen. Mutta joissakin muissa tapauksissa pankin päämiehet elävät mielenkiintoista ja seikkailunhaluista elämää:

    ”Maalaisen vieressä oli Simon Wright, eli aivot – elävät ihmisaivot, jotka oli sijoitettu läpinäkyvään kuutioon, jossa oli ravintosuolaliuosta. Kuution etuseinässä oli kaiutin ja linssisilmät "(Edmond Hamilton" Captain Futures Comes to the Rescue "(1940).

    Se on kiinnostavaa
    • Kreikkalaiset käyttivät alun perin termiä "kybernetiikka" viittaamaan laivojen ja ihmisten hallintaan (tässä mielessä se oli synonyymi sanalle "politiikka").
    • Muinaisina aikoina nyktalopiaa kutsuttiin "kuusokeudeksi". Uskottiin, että ihminen voi sairastua siihen, jos hän nukkuu ulkona tropiikissa kuun alla.
    • Johnny Mnemonicilla oli kyborgistettu delfiinidekooderi. Virasto DARPA (USA) on jo pitkään kokeillut elektrodien istuttamista hain aivoihin hallitakseen sen käyttäytymistä ja "lukeakseen" tämän kalan luonnollisten sähkömagneettisten antureiden lukemia.
    • Ensimmäinen tekosydän siirrettiin 4. huhtikuuta 1969.
    • Jos kosmeettinen kyborgisaatio tulee muotiin, suosituin elin on keinotekoinen nenä. Se on sääli, mutta Michael Jackson ei todennäköisesti elä nähdäkseen tätä.

    Olenko vapiseva olento?

    Klassinen esimerkki on Isaac Asimovin tarina " Kaksisatavuotis mies"(1976), jonka päähenkilö, androidi NDR-113, suunniteltiin ihmiseksi ja korvasi järjestelmällisesti mekaaniset" elimensä "elävillä. Tämän seurauksena hänet tunnustettiin virallisesti henkilöksi ja kuoli onnellisena vanhuuteen.

    Motoko Kusanagi osoitteesta " Haamu kuoressa"On toinen kyborgi, joka hämärtää eron koneen ja ihmisen välillä. Futurististen erikoisjoukkojen pääosa on lähes 100 % kyborgi. Ja näistä "melkein" hänellä on suuria epäilyksiä. Tyttö epäilee olevansa robotti, johon on istutettu vääriä ihmismuistoja. Pisteet "ja":n yläpuolelle sijoitetaan sen jälkeen, kun Motokon tietoisuus on sulautunut "nukketeatterin"-nimiseen keinotekoiseen mieleen, jonka seurauksena ilmaantuu täysin uusi olento.

    Kyborgin tunteet omaa ihmisyyttä kohtaan (ja ihmisen epäilyt hänen keinotekoisuudestaan) muodostivat Ridley Scottin elokuvan perustan. Blade Runner, joka puolestaan ​​perustui Philip Dickin romaaniin " Unelmoivatko androidit sähkölampaista?". Kyborgisaation etiikka on tässä terävöitetty äärirajoille: Nexus-6-mallin keinotekoiset replikantit läpäisevät helposti Voight-Kampf-testin (havaitsevat androideja), niihin voidaan istuttaa väärä ihmismuisti, joten välillä on vain terminologinen ero. robotti, kyborgi ja ihminen.

    Martin Kaidin nosti esiin kyborgistumisen taloudellisen kysymyksen romaanissaan " Kyborgi"(1972). Harvat ihmiset ajattelevat, että elävien elinten korvaaminen keinotekoisilla 20-21 vuosisadan tekniikoilla maksaa upeita rahaa. Koelentäjä Steve Austin haaksirikkoutui, loukkaantui vakavasti, ja kyborgi teki sen osana hallituksen salaista kokeilua. Operaatio maksoi 6 miljoonaa dollaria, joten Steve tuli epävirallisesti Yhdysvaltojen omaisuuteen. Hänen täytyi työskennellä Uncle Samille ja taistella terrorismia vastaan ​​(on tyypillistä, että tämä tapahtuu 1970-luvulla).

    Raajat äärettömyyteen

    Kyborgeja on olemassa ja he ovat hyvin onnellisia siitä. Claudia Mitchell menetti kätensä kaatuttuaan moottoripyörältä. Chicagon lääkärit tekivät hänestä planeetan "edistyneimmän" manuaalisen proteesin. Otto Bockin sähköpneumaattinen C-Leg on tuonut satoja vammaisia ​​takaisin aktiiviseen elämään. Kyberneettisten proteesien hinta on edelleen melko korkea, ja niiden kuluttajayleisö on rajallinen. Mutta toisaalta, vielä 10-15 vuotta sitten vain harvoilla onnekkailla oli matkapuhelin, ja 50 vuotta sitten jopa väritelevisio pidettiin luksusta.

    ammunta" Robottipoliisi"Maksoi 15 miljoonaa dollaria, mutta tämän elokuvan ongelma oli paljon yksinkertaisempi. Ylösnoussut poliisi oli OCP:n omaisuutta vain muutaman päivän, sillä säännölliset takaumat palauttivat nopeasti hänen ihmisyytensä. Kirjailija Edward Newmeyer näkee sen Iron Manin ja Judge Dreddin yhdistelmänä, joten filosofisia kysymyksiä, kuten "Olenko minä vapiseva olento vai kyborgi?" jäävät hyvin nopeasti taustalle ja antavat tilaa järjestyksen palauttamiselle progressiivisilla menetelmillä: ammu ensin ja älä kysy sitten mitään.

    Kerran metsuri Nick rakastui tyttöön, mutta paha noita lumoi hänen kirvesensä - niin että joka kerta kun hän meni metsään, Nick katkaisi sillä raajan. Kylän seppä teki kuitenkin heti proteesin. Vähitellen, käsi kädellä, jalka jalalta, Nick muuttui täysin rautaiseksi.

    Ainoa elin, jota ei voitu tuottaa keinotekoisesti, oli sydän. Puunhakkaaja etsi puuttuvaa osaa pitkään - kunnes Ozin velho (Goodwin) teki hänelle sydämen kankaasta ja sahanpurusta. Tämä esimerkki on mielenkiintoinen, koska "kaksosten" satujen kirjoittajat osoittivat täydellisen kyborgistumisen ääritapauksen. Tin Woodmanin ainoa ihmisyys on hänen vanha mielensä ja persoonallisuutensa. Muilta osin hän ei itse asiassa ole kyborgi, vaan robotti.

    Tin Woodmanin akilleen kantapää on herkkä korroosiolle (hänen ei tarvinnut muuta kuin itkeä menettääkseen liikkuvuuden). Ironista kyllä, Baumin alkuperäinen hahmo oli nimeltään Tin Woodman. Tina - tina tai tinattu tina, joka ei ruostu. Volkov selvisi herkästä tilanteesta ja kutsui miestä "raudaksi".

    Toinen upea areena (sanan kirjaimellisessa merkityksessä) kyborgille sijaitsee tietokoneviihteen alueella. Taistelupelit- Tässä on pelejä, joissa fantasiajuoni törmää mekaanisiin kehon parannuksiin. Useimmiten kyborgisaatio rajoittuu raajojen vaihtamiseen: Yoshimitsu (Tekken, Soul Calibur) ja Jax Briggs (Mortal Kombat) saavat keinotekoiset käsivarret ja Baraka (Mortal Kombat) - heidän kuuluisat sisäänvedettävät teränsä.

    Joskus rammat lähtevät taisteluun, jossa elämää tukevat erityiset hengityssuojaimet (Cabal Mortal Kombatista), ja joskus se menee vielä pidemmälle.

    Lin Kuei ninja -klaani päätti tehdä kaikista parhaista taistelijastaan ​​kyborgeja. Vaarallisin ja julmin oli sektori. Savu kyborgisoitiin nanoteknologian avulla. Cyrax osoittautui vähiten uskolliseksi - lopulta hän siirtyi hyvän voimien puolelle ja löysi tavan saada takaisin ihmiskehonsa. Muuten, Metal Gear Solidin kyberninja Grey Fox koulutti lopulta itsensä uudelleen ja antoi henkensä Solid Snaken puolesta. Joten pahat pelikyborgit osoittautuvat usein hyviksi testattavaksi. Jossain syvällä BIOSissa.

    Nykyaikainen "urbaani fantasia" ei myöskään ole vieras kybernetiikalle. Yksi "Potterin" värikkäimmistä hahmoista - Alastor Moody(Moody) - hänellä on täysi oikeus tulla kutsutuksi maagiseksi kyborgiksi: hänen oikea jalkansa, joka menetettiin taistelussa kuolemansyöjiä vastaan, korvataan proteesilla ja hänen lyödyn silmänsä tilalle asetetaan taikasilmä, joka voi pyöriä 360 astetta ja näe esteiden läpi, mukaan lukien näkymättömyysviitta.

    Fantasiakyborgien luettelon "Muu"-osio voi sisältää mitä tahansa eksoottista: ihmisen, demonin ja koneen hybridi (Adam sarjasta "Buffy the Vampire Slayer") tai Phyrexian, synkän universumin asukkaat MTG:ltä. . He syntyvät "normaaleina" (jos aseksuaalisuutta sellaisena voidaan pitää), mutta hyvin pian he käyvät läpi "Completion"-menettelyn, jonka aikana ne täytetään taika-mekaanisilla implanteilla silmämunaan.

    Perhosvaikutus

    Norsuja käytettiin antiikin taistelukentillä. Kyyhkyset toimittivat viestejä. Kanariansaaret toimivat kaivosten kaasujen "anturina". Jopa mehiläiset auttavat etsimään miinoja. On kyborgiperheiden aika. Amerikkalainen puolustusteollisuus yrittää luoda mikroelektronisia ohjaimia, jotka pystyvät hallitsemaan hyönteisiä. Armeijan suunnittelemana koiparvi voi hiljaa suorittaa visuaalista, kemiallista, radiologista ja muun tyyppistä tiedustelua. Ainoa ongelma on, että useiden satojen perhosten "täyttäminen" elektroniikalla on erittäin kallista ja vaivalloista liiketoimintaa, eikä niitä voida säilyttää ennen sopivaa tilaisuutta: hyönteiset kuolevat ennen kuin heidän maansa tarvitsee niitä. Lisäksi muutama kanisteri vihollisen hyönteismyrkkyä yhdellä iskulla tuhoaa monen päivän työn kalliit hedelmät.

    Jos katsot tarkasti avaruusfiktiota, käy selväksi, että tähdet kuuluvat kyborgeille. Ota genren kulmakivi, Star Wars. Luke Skywalkerilla on keinotekoinen käsivarsi. Hänen isänsä on puolikuollut invalidi, ja hänellä on lääketieteen historian upein sairaalamekko. Kenraali Grievousilla on vain ne elimet, jotka ovat vastuussa ajattelusta ja tuberkuloosiyskästä.

    On muita, vähemmän tunnettuja kyborgeja galaksissa kaukana, kaukana. Lobot, Lando Calrissianin assistentti, pitää "kuulokkeita" päässään kommunikoidakseen Pilvien kaupungin tietokoneen kanssa Bespinissä. Dengar on palkkasoturi, Han Solon verivihollinen, jonka kyborgistaminen alkoi rakkaudesta, sääliä ja myötätunnosta vastaavien aivoalueiden poistamisella.

    Toinen avaruussaaga - "Star Trek" - osoittautuu myös lähemmin tarkasteltuna vammaisten paraatiksi. Jordi La Forge johtaa Enterprisea, jota ei lainkaan hämmennyt se, että hän on sokea ja näkee ympärillään olevan maailman erikoislasien ja implanttien läpi. Kapteeni Picard elää tekosydämen kanssa. Lopuksi, borgit ovat kokonainen kyborgirotu, jotka on liitetty yhteen hermoverkkoon. He näyttävät hauskoilta, mutta heillä on tehokas tekniikka ja palava halu sulauttaa sinut ystävälliseen tiimiinsä. Sana "diplomatia" puuttuu Borgin sanavarastosta, joten se, joka niille nauraa, alkaa pian itkeä. Koneöljy.

    Avaruuskyborgit tuovat lähes aina ihmisille ongelmia. Strogg-kilpailu (peliuniversumi Quake) ei tunne "julmuuden" käsitettä. Stroggit uskovat, että ihmisten muuttaminen kyborgiksi ilman anestesiaa on nopeaa ja taloudellista. V Puolikas elämä Pelaajat 2 ja 3 joutuvat kohtaamaan lukuisia kyborgeja (intergalaktisen allianssin modernisoimia ihmisiä) ja synteettisiä materiaaleja – robottiavaruusolentoja, jotka toimivat sotilasvarusteiden (jakelijat, laskeutumisalukset, sota-alukset) tai hävittäjien (metsästäjät) roolissa. Tämä ei tietenkään ole Borg tai Strogg, mutta se ei myöskään ole lahja.

    Olemme ilmeisesti sanoneet, että kyborgit ovat kalliita? Unohda. Tieteiskirjallisuusohjelmissa ne voivat olla erittäin taloudellisia. Vuonna 1966 kultin käsikirjoittajat " Doctors Who"He päättivät tuoda siihen kybermiesten rodun, joka asui aurinkokunnan 10. planeetalla (joka lensi tuntemattomista syistä rajojen yli). He, kuten tavallista, olivat ennen humanoideja, mutta he pyrkivät täydellisyyteen ja alkoivat työntää sisäänsä erilaisia ​​vieraita esineitä. Luonnollisesti he pian palasivat ja hyökkäsivät Maahan.

    Joku oli selvästi ahne kybermiesten suunnitteluun, mutta sen avulla voidaan jäljittää muodin kehitystä 1960-luvulta nykyaikaan. Sarjan eri vuodenaikoina avaruushyökkääjät käyttivät sukkahousuja, haalareita, märkäpukuja, krikettihanskoja, skinhead-saappaat Dr. Martens, ja huipputeknisten implanttien roolia esittivät fanit, golfpallot ja minkä tahansa kybermiehen pysyvä ominaisuus sarjan kuvausajasta riippumatta - kypärä, johon oli hitsattu "oven kahvat" (käsikirjoittajien idean mukaan). , nämä olivat tehokkaita ääniantureita, toisin sanoen korvia).

    Cyborgiada

    Punkit, hoi! Pikemminkin F5 EE E9 21. Heksadesimaalijärjestelmän ymmärtämisessä ei pitäisi olla ongelmia, sillä kyberpunk-aikakaudella ihmiset, joilla ei ole liittimiä päässä, löytävät paikan vain sirkuksesta. Parrakkaiden naisten sijaan.

    Koska tulevaisuuden maailmaa hallitsee tieto, tärkeimmät ihmisen kyberneettiset parannukset pyritään helpottamaan työskentelyä: hahmoliittimet "Matriisit" tai Johnny Mnemonikon implantti, joka kasvattaa muistikapasiteetin 160 gigatavuun.

    Vaikeat ajat vaativat vaikeita päätöksiä. Mercenary Molly Millions (eri romaaneja William Gibson) sisältää näköä parantavia aineita – silmäkuoppiin ommeltuja peililinssejä, kynsien alta sisäänvedettävät terät ja joukko pieniä sähköisiä piristeitä, jotka parantavat voimaa ja vastetta. Ja hullu saarnaaja elokuvasovituksesta "Johnny Mnemonic" (1995) ei tarvitse teriä: hänen vahvuutensa on totuudessa, ja totuus on, ettei ole mitään parempaa kuin raa'a tylsä ​​voima.

    Neil Stevensonin romaani Avalanche kuvaa Ng Securityä, yritystä, joka valmistaa taistelukyborgikoiria. Heidän "sydännsä" on pieni ydinreaktori. Lämmönpoisto saadaan aikaan liikkeellä (jos koirat pysähtyvät, ne kuolevat). Koiria pidetään erityisissä laatikoissa, jotka on yhdistetty virtuaalitodellisuuteen "koirien paratiisissa".

    Alun perin kyborgien kyberpunk-vitsauksena pidettiin "kyberpsykoosia", joka johtui ihmiskunnan menetyksestä ja joka oli täynnä hallitsematonta vihaa "epätäydellisiä" ihmisiä kohtaan. Kirjoittajat käyttivät sitä liioitellakseen entisestään genren värejä (ilman erityisiä maksimoita edistymisen hinnasta), ja pelijärjestelmien tekijät rajoittivat hahmojen kykyjen kasvun kyberpsykoosiin.

    Nykyinen kyberpunk-ideologia on hieman muuttunut. Ei moraalista tuskaa ihmiskunnan ja implanttien perusteella tapahtuvan hulluuden suhteen. Yhdistäminen autoon on hyvä. Erityisen optimistisia ovat japanilaiset, jotka asuvat aibo-koirien ja robottikäymälän ympäröimänä.

    Esimerkiksi yksi Appleseed-mangan päähenkilöistä on Briareus Hecatoncheir, SWAT-upseeri, 75% erilaisista huipputekniikoista. Kyborgina oleminen on hänelle erittäin miellyttävää: panssaripäällys antaa tuntoaistin, selässä on 9 silmää, kasvoissa 4, herkät anturit "pupun korvissa", tiedon esikäsittely elektronisilla aivoilla ja muita herkkuja, joihin joka toinen fantastinen sankari joutuisi.

    ***

    Theseuksen laivaparadoksi * ei todellakaan häiritse nykyajan kirjailijoita, jotka keksivät uusia kyborgeja. Ihmisen tekeminen tee-se-itse-rakentajaksi ei ole enää muotia. Nykyään pienet, mukavat implantit ovat suosittuja, ja vielä parempi - puvut ("Mjolnir" Halo-pelisarjasta, elokuva "Iron Man"). Tarkoittaako tämä sitä, että hylkäämme symbioosin tekniikan kanssa? Ei. Kyse on vain siitä, että nanorobotit ja geenitekniikka ovat paljon tehokkaampia kuin rautaproteesit.

    * Ateenalaiset vaihtoivat vähitellen legendaarisen laivan mätäneitä lautoja, kunnes siinä ei ollut enää yhtään alkuperäistä osaa ja joku kysyi: "Onko tämä oikea laiva?"

    Kun puhumme kyborgeista, mieleemme ponnahtaa automaattisesti kohtauksia scifi-elokuvista. Tietyssä mielessä ne ovat kuitenkin jo olemassa. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi ihmiset, joilla on sydämentahdistin tai korvaimplantti. Orgaaniset, biomekaaniset ja elektroniset komponentit esiintyvät rinnakkain heidän kehossaan. Jos se tuntuu sinulle liian yksinkertaiselta, suosittelemme selvittämään noin 10 henkilöä, joiden eliöissä on otettu käyttöön paljon edistyneempiä teknisiä laitteita.

    Mies peukalotikulla: Jerry Jalava

    Tämän kaverin sormeen on upotettu todellinen flash-asema. Periaatteessa sitä voidaan jopa kutsua oikeaksi "USB-sormiksi". Jerry joutui onnettomuuteen noin 10 vuotta sitten. Osa hänen vasemmasta nimettömästä sormesta jouduttiin amputoimaan. Mutta kaveri ei masentunut ja päätti tehdä sen, mitä kukaan järkevä ihminen tuskin olisi ajatellut. Hän on upottanut muuhun raajaan tietovälineen, jota ei voi hakkeroida. Implantoitu USB-tikku on piilotettu proteesin alle, joka on kiinnitetty sormen ehjälle alueelle. Jos Jerryn on käytettävä flash-asemaansa, hän yksinkertaisesti poistaa sen, kytkee tietovälineen tietokoneen porttiin ja poistaa sen sitten.

    9. Blade Runners


    Oscar (oikealla) täydellä höyryllä paralympiahopeasta

    Monet ovat kuulleet tarinan Oscar Pistoriuksesta, eteläafrikkalaisesta, jonka molemmat jalat amputoitiin. Mutta tämä ei rikkonut hänen luonnettaan. Oscar osallistui jopa vuoden 2012 paralympialaisiin ja voitti toisen sijan 200 metrin juoksussa. Ja pian kilpailun päätyttyä hänet tuomittiin tyttöystävänsä murhasta... Ja Oscar ampui hänet vahingossa luullen hänet rosvoksi. Mutta tämä ei pelastanut häntä rangaistuksesta.

    Pistorius käyttää hiilikuituista J-muotoista proteesia. Niiden avulla hän voi liikkua normaalisti vammaisuudestaan ​​​​huolimatta.

    Tämä on mielenkiintoista: Muuten, monet urheilijat käyttävät hiilikuituproteeseja. Niille on ominaista korkea lujuus ja iskunkestävyys minimaalisella painolla.

    Vaikka Pistorius ei voi olla kaikessa seurattavana esimerkkinä, mutta osittain hänen ansioidensa ansiosta tämän tyyppisestä proteesista on tulossa yhä suositumpi.

    8. Rob Spence


    Kanadalainen elokuvaohjaaja Rob Spence kutsuu itseään "Iborgiksi". 9-vuotiaana hän jäi ilman oikeaa silmää epäonnistuneen laukauksen jälkeen aseesta. Tällaisessa tilanteessa useimmat ihmiset asettavat tavallisesti lasiimplanttia, ja sankarimme teki samoin. Mutta vietettyään hänen kanssaan noin 5 vuotta, hän päätti korvata primitiivisen proteesin pienellä akkukäyttöisellä videokameralla.

    Kokonainen tiimi insinöörejä ja tutkijoita työskenteli prototyypin parissa useita kuukausia. Lopulta idea toteutettiin ja istutettiin Rob Spenceen. Pienoislaite tallentaa kaiken, mitä sen omistaja näkee jatkotoistoa varten. Eli Spence ei voi nähdä suoraan uudella silmällään. Sen sijaan laite lähettää langattomasti videokuvaa kannettavalle näytölle. Sieltä se voidaan lähettää tietokoneelle lisämuokkausta tai toistoa varten. Rob Spence itse näkee uuden hankintansa erinomaisena tilaisuutena nostaa dokumentti- ja elokuvavideot korkealle tasolle. Kanadalainen toivoo myös, että tämä kehitys edistää proteesin alan tutkimusta. Ehkä lähitulevaisuudessa lääkärit oppivat yhdistämään tällaisten kameroiden lähtöjohdot näköhermoon, kuten se on osoitettu kymmenissä tieteiselokuvissa. Ainakin Robin tieteellinen ryhmä aikoo työskennellä tähän suuntaan.

    7. Tim Cannon


    Tim Cannon, jonka ihoon on istutettu siru

    Modernin ohjelmistokehittäjä Tim Cannonin toverit ovat onnistuneet laittamaan oikean elektronisen sirun hänen ihonsa alle. Hassua, ettei kenelläkään heistä ollut asianmukaista kirurgin todistusta. Kivun lievittämiseen käytettiin tavallista jäätä, koska anestesian käyttöön ei ollut edes lupaa.

    Kaikenlaisten lääketieteellisten ja juridisten normien räikeästä rikkomisesta huolimatta idea itsessään on tunnustettava mielenkiintoiseksi.

    Circadia 1.0 -siru tallentaa Cannonin lämpötilan reaaliajassa ja lähettää sitten vastaanotetut tiedot älypuhelimeen. Tim haaveilee teknologian integroimisesta ihmiskehoon. Hän haluaa, että sirun keräämiä tietoja käytetään muuttamaan ympäröivää maailmaa! Cannon uskoo, että tällaisia ​​teknologioita on mahdollista ottaa käyttöön esimerkiksi "älykkään kodin" järjestelmään. Saatuaan sirulta tietoja, jotka osoittavat omistajan mielialan, kodin laitteet voivat luoda hänelle mukavimman ilmapiirin esimerkiksi himmentäämällä valaistuksen ja kytkemällä päälle rentouttavan musiikin.

    6. Amal Grafstra


    Amal Grafstra avaa ovet siruilla, jotka on istutettu hänen ihoonsa

    Amal Grafstra omistaa Dangerous Things -yrityksen, joka myy elektronisten sirujen itseruiskutussarjoja. Hän itse istutti RFID-mediaa kummankin käteen etu- ja peukalon väliin.... Niiden avulla hän voi avata talonsa, autonsa oven tai päästä tietokoneeseensa pikaskannauksella. Hänen sirunsa on myös linkitetty sosiaalisen median tileihin.

    Implantteja on vaikea havaita, ellei Amal itse ole valmis esittelemään niitä. Hän on monella tapaa ainutlaatuinen henkilö, joka käyttää modernia tekniikkaa ei kompensoidakseen fyysisiä vammoja ja tuntee olevansa normaali ihminen. Hänen tavoitteenaan on parantaa ja yksinkertaistaa elämäänsä heidän avullaan.


    Cameron Clappilla on 2 jalkaa ja 1 käsi vaihdettu onnistuneesti

    Cameronia voi turvallisesti kutsua kyborgiksi. Hän menetti molemmat jalat ja kätensä junaonnettomuudessa varhaislapsuudessa. Mutta käyttämällä proteeseja, jotka korvasivat kaikki kolme puuttuvaa raajaa, hänestä tuli urheilija, erinomainen golfaaja ja jopa elokuvanäyttelijä.

    Jalkaproteesit on suunniteltu käyttämällä Hanger Comfortflex Socket -järjestelmää, joka todella stimuloi lihaskudoksen kasvua. Ne sisältävät antureita, jotka jakavat painon tasaisesti ja auttavat säätelemään hydrauliikkaa. Tämä auttaa Klappia liikkumaan.

    Tämä on mielenkiintoista: Cameronilla on muuten erilaisia ​​​​proteesisarjoja, jotka toimivat tiettyihin tarkoituksiin: joissakin on mukavampaa kävellä, toisissa - juosta, toisissa - uida jne. Eli ne antavat Kleppille mahdollisuuden viettää mielenkiintoista ja täyttä elämää.


    Kevin Warwickilla on useita RFID-siruja istutettuna kehoonsa

    Kybernetiikan professoreita Kevin Warwickia kutsutaan usein "kyborgien kapteeniksi". Samaa mieltä, niin voimakkaan lempinimen saaminen ei ole niin helppoa. Vaikka opetat muille tämän tieteen hienouksia. Asia on, että Warwick on itse kyborgi. Hänellä, kuten edellä mainitulla Amal Grafstralla, on useita RFID-siruja istutettuna kehoonsa.

    Warwickilla on myös elektrodi-implantteja, jotka on liitetty hermostoonsa. Ja toinen elektrodisarja on kytketty hänen vaimoonsa. Jokainen näistä implanteista tallentaa hänen hermostonsa lähteviä signaaleja. Toisin sanoen Kevin Warwickin kädet voivat tuntua täsmälleen samalta kuin hänen vaimonsa kädet. Tämän miehen epätavalliset ideat aiheuttavat moniselitteisen reaktion yleisöltä ja asiantuntijoilta. Siksi monet ihmiset uskovat, että kaikki professorin keksinnöt ovat ensisijaisesti viihdettä varten, eivät tieteellisen tekniikan todellista kehittämistä. Hän on päinvastaista mieltä.


    Nigel Ekland on yksi 250 Bebionic-yläraajaproteesia käyttävästä ihmisestä

    Yli kymmenen vuoden ajan Nigel työskenteli jalometallien sulattajana valtavassa tehtaassa, joka, näet, on melko arvostettu. Mutta eräänä päivänä teollisuusonnettomuus johti hänen vakavaan vammaan. Lääkärit joutuivat amputoimaan osan Eklandin kädestä. Nykyään hän on yksi 250 Bebionic-yläraajaproteesia käyttävästä ihmisestä. Tällä hetkellä niitä pidetään teknisesti edistyneimpinä. Ja yksi vilkaisu niiden tyylikkääseen muotoiluun riittää ymmärtämään, miksi Bebionic-laitteita kutsutaan usein "Terminaattorin kädeksi".

    Ekland pystyy heiluttamaan proteesiaan supistamalla lihaksia hänen käsivartensa ehjässä osassa. Nämä liikkeet tallennetaan erityisellä anturilla ja "pidennetään" proteettisella raajalla. Hän ei voi vain heilutella sormiaan, kätellä ystävien kanssa tai pitää kädestä kädessään. Bebionic-tekniikka on niin edistynyt, että Nigelillä ei ole vaikeuksia sekoittaa korttipakkaa tai edes sitoa omia kengännauhoja. Samaan aikaan miljoonat ihmiset ovat varmoja, että tällaisia ​​proteeseja on edelleen olemassa vain tieteiselokuvissa.


    Neil Harbisson - mies, jolla on antenni päässään

    Saatat yllättyä kuullessani, että Neil Harbisson voi "kuulla" värejä. Hän oli epäonninen syntyessään värisokeaksi. Mutta äskettäin tutkijat ovat istuttaneet hänen aivoihinsa antennin, joka nyt työntyy ulos hänen päänsä yläosasta. Tämä vastaanotin antaa Harbissonille mahdollisuuden havaita sävyjä transponoimalla spektrialueen väritaajuuksista äänen taajuuksiin. Sen antenni pystyy myös vastaanottamaan Bluetooth-signaaleja!

    Neil tykkää "kuunnella" arkkitehtuurin mestariteoksia, hän havaitsee myös mielenkiinnolla kuuluisien ihmisten muotokuvien äänet.

    Tämä on mielenkiintoista: Harbissonin pään takaosaan kiinnitetty USB-liitin mahdollistaa "aivo-antennin" lataamisen. Hän kuitenkin toivoo, että hän voi tulevaisuudessa tehdä tämän muuntamalla kehon energiaa käyttämättä mitään vieraita laitteita.

    Epätavallinen tekniikka antaa Nealille mahdollisuuden havaita ihmisille näkyvän normaalin spektrin värien lisäksi myös infrapuna- ja ultraviolettialueen sävyjä. Hänen päähänsä integroitu laite nostaa Harbissonin herkkyyden normaalin tason yläpuolelle, jolloin hänestä tulee todellinen kyborgi.

    1. Hybridilisäraajat


    Eksoskeletonit tekevät japanilaisista poliiseista nopeampia, vahvempia ja kestävämpiä

    Niin kutsutut hybridi-apuraajat (tai GVK) ovat toiminnallinen monitoiminen eksoskeleton, joka on suunniteltu auttamaan aiemmin pyörätuoliin istuneita ihmisiä kävelemään uudelleen ja elämään täyttä elämää. Japanilaisen Tsukuban yliopiston tutkijat onnistuivat yhdessä Cyberdyne-asiantuntijoiden kanssa luomaan ainutlaatuisen GWK:n. Niiden tarkoituksena ei ole tukea vammaisia, vaan nostaa ihmisen kyvyt ennennäkemättömälle tasolle. Innovatiiviset eksoskeletonit sieppaavat heikkoja signaaleja iholta, analysoivat niitä ja välittävät liikekäskyjä mekaanisiin niveliin.

    GVK:n käyttäjät voivat nostaa tavallisia ihmisiä 5 kertaa painavampia esineitä. Poikkea nyt hetkeksi ja kuvittele tulevaisuus, jossa palomiehiä, sotilaita, rakennustyöläisiä, kaivostyöläisiä ja pelastajia käyttävät eksoskeletonit. Kun raajojen menetys ei tarkoita henkilön fyysisten kykyjen rajoittamista. Ja tiedätkö mitä? Tämä tulevaisuus on lähempänä kuin miltä näyttää. Vuoden 2014 alkuun mennessä kehittäjät olivat vuokranneet yli 330 näistä puvuista japanilaisille lääketieteellisille laitoksille.

    Voit kohdella yllä lueteltuja kyborgeja eri tavoin. Mutta älä unohda: historia osoittaa, että yhteiskunta arvioi monia suurimmista keksinnöistä ensin kriittisesti, ja sitten niistä tuli olennainen osa ihmisten elämää.

    Olemme saaneet teknologioita, jotka tarjoavat monia parempia tapoja muodostaa yhteys ulkomaailmaan. Itse asiassa teknologian ja todellisuuden välinen raja on tullut poikkeuksellisen ohueksi. Tulevaisuuteen katsottuna on helppo kuvitella, että tämä linja katoaa kokonaan, kun ihmiset ja teknologia sulautuvat ja muuttuvat erottamattomiksi. Jotkut filosofit ja tiedemiehet uskovat, että tämä teknologinen taso voidaan saavuttaa vain muutamassa sukupolvessa. Toisin sanoen olemme siirtymässä nopeasti kohti pistettä, jossa ihmisistä tulee kyborgeja.
    Mutta joillekin meistä tämä tulevaisuus on jo tullut. Kyberneettinen tekniikka on kehittynyt niin pitkälle, että voidaan turvallisesti sanoa, että bioniset ihmiset ovat lakanneet olemasta tieteiskirjallisuuden aihe. Etkö usko minua? Kutsumme sinut tapaamaan oikeita ihmisiä - ihmisiä, jotka jäivät osittain eläväksi organismiksi ja osittain vapaaehtoisesti koneeksi.

    Neil Harbisson


    Claudia Mitchell

    Claudia Mitchellistä tuli ensimmäinen naiskyborgi, jolle oli asennettu bioninen raaja. Hänen robottikäsinsä on samanlainen kuin Jess Sullivanin laite. Raaja on yhteydessä hermostoon ja tarjoaa henkistä kontrollia.
    Liikkeiden valikoima on erittäin laaja, minkä ansiosta laitteen omistaja voi valmistaa ruokaa, pitää käsissä pyykkikoria, taittaa vaatteita - eli tehdä kaikki päivittäiset työt.

    © 2021 skudelnica.ru - Rakkaus, petos, psykologia, avioero, tunteet, riidat