Дожить до 150 лет: как с помощью наноботов, печати органов, ИИ и других технологий учёные пытаются продлить человеческую жизнь

Некоторые футурологи уверены, что к 2050 году мы и вовсе откроем секрет бессмертия.

Дожить до 150 лет: как с помощью наноботов, печати органов, ИИ и других технологий учёные пытаются продлить человеческую жизнь

Средняя продолжительность жизни человека вряд ли превысит 85 лет, считают исследователи из Иллинойского университета. Но учёные продолжают искать способы преодолеть естественные биологические барьеры. Они полагают: развитие робототехники, генной инженерии и ИИ приведёт к сверхдолголетию или даже бессмертию.

Возможно ли прожить до 150 лет

На 2025 год рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. Она прожила 122 года и умерла от естественных причин, но некоторые учёные считают, что это не предел человеческой жизни.

  • Профессор генетики Дэвид Синклер полагает: человек, который доживёт до 150 лет, уже родился. Ключом к долголетию учёный называет открытия в генетике.
  • Футуролог Рэй Курцвейл и геронтолог Обри ди Грей считают: человечество может увеличить среднюю продолжительность жизни в десять раз уже к 2050 году. Решение найдут специалисты в области генной инженерии, ИИ, облачных вычислений и робототехники.
  • Британский учёный Ян Пирсон предполагает, что люди могут и вовсе перестать умирать по естественным причинам. Технологии, которые помогут оставаться «молодыми и здоровыми», по его мнению, появятся к 2050 году.

Похожее мнение у венесуэльского инженера и футуролога Хосе Луиса Кордейро. По его оценкам, бессмертными люди станут в 2045 году.

«Смерть и старение больше не являются неизбежными фактами жизни. К 2045 году смерть станет опциональна».

Хосе Луис Кордейро, инженер и футуролог

Другие учёные переломным моментом, после которого люди смогут жить вечно, и вовсе называют 2037 год или 2040 год. В это время человечество якобы преодолеет «скорость убегания от старости» (Longevity Escape Velocity), то есть скорость развития технологий и медицины будет обгонять естественное старение.

Правда, есть нюанс: технологии «вечной жизни» будут доступны не всем, а только «самым богатым людям». Всё из-за сложности методов, которые будут сочетать в себе инновации генной инженерии, робототехники и цифрового сознания, загруженного в виртуальное пространство.

Какие технологии планируют использовать для продления жизни

Редактирование генов

Технология редактирования генома CRISPR (от англ. Сlustered regular interspaced short palindromic repeats) позволяет вносить точечные изменения в ДНК и исправлять мутации, которые вызывают старение. Технология «удлиняет» теломеры — участки на хромосомах, которые укорачиваются при каждом делении клетки. Их износ считается одной из причин клеточного старения.

Так происходит точечное редактирование генома. Источник: www.genome.gov
Так происходит точечное редактирование генома. Источник: www.genome.gov

В будущем редактирование генома должно позволить каждому человеку получать лечение, «настроенное» под его генетические особенности.

Геропротекторы

Учёные разрабатывают геропротекторы — препараты, которые защитят организм от «изнашивания». Потенциально они должны замедлять процессы старения или восстанавливать молекулярные, клеточные и физиологические показатели до молодого состояния.

Всего к 2025 году учёные провели 259 экспериментов. Вещества тестируют на животных, а не на людях. Некоторые из них действительно продлевают жизнь лабораторным мышам, но сработают ли они на человеке — пока неизвестно.

Наноботы

Наноботы — это роботы размером до 10 микрометров. Для сравнения: диаметр эритроцита (кровяной клетки) — 6–8 микрометров. Наноботы работают внутри организма — в крови, тканях, органах. Эксперименты с их применением уже проходят:

  • В 2018 году инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали биомиметических нанороботов из золотых нанопроволок, покрытых гибридной мембраной эритроцитов и тромбоцитов. За счёт ультразвукового поля боты перемещаются по сосудам и уничтожают вредных бактерий.
  • В 2022-м учёные из того же университета создали роботов, способных передвигаться по лёгким. Они уже показали результат в опытах на мышах: боты уничтожили бактерии, которые вызывали пневмонию. После лечения 100% мышей выздоровели.

Футуролог Рэй Курцвейл считает, что к 2030 году такие технологии станут частью повседневной медицинской практики. По его прогнозу, наноботы будут постоянно проверять состояние организма, защищать его на молекулярном уровне и предотвращать заболевания ещё до их проявления.

Омоложение стволовыми клетками

Особенность стволовых клеток в том, что они самовосстанавливаются и перерождаются в любые другие типы клеток. Терапия стволовыми клетками уже применяется для лечения ожогов и нарушений работы мозга, например, после инсульта.

Учёные считают, что в ближайшие десятилетия развитие технологий позволит замедлить процессы клеточного старения. На такие предположения их наталкивают исследования:

  • Учёные Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили, что пожилые мыши становятся «по-юношески активными» после трансплантации стволовых клеток в мышцы.
  • Исследователи из Института биологических исследований Солка открыли, что экспрессия генов (процесс, в ходе которого последовательности нуклеотидов ДНК преобразуются в РНК или белок) у мышей с преждевременным старением увеличивает продолжительность жизни грызунов примерно на 20%.

Футуролог Хосе Луис Кордейро считает, что к 2045 году омолаживающая терапия клеток и органов достигнет уровня, когда человек сможет оставаться молодым вечно.

3D-печать органов

Напечатанные на 3D-принтере органы или части тела смогут заменить изношенные или повреждённые ткани. Так в будущем люди смогут «обновлять» кости, хрящи, кровеносные сосуды и внутренние органы — сердце, почки, печень, яичники.

Одна из технологий 3D-биопечати — создание клеточных каркасов. Вместо послойной печати, как на обычном 3D-принтере, учёные предлагают сначала печатать биоразлагаемую основу. После того как клетки сформируют функциональную ткань, например для 3D-сердца, каркас растворится.

Источник: youtube.com/@CNET

Основное препятствие для масштабирования 3D-биопечати — создание сосудистой сети. Барьер пытаются преодолеть исследователи Гарвардской школы инженерии и прикладных наук (SEAS) и Института Висса. Они разработали метод 3D-печати сосудистых сетей, которые повторяют кровеносную систему человека. В дальнейшем команда планирует напечатать капиллярные сети и объединить их с напечатанными сосудами, чтобы воспроизвести микроциркуляцию и повысить жизнеспособность выращенных тканей.

Искусственный интеллект

Специалисты в области ИИ тоже работают над поиском «эликсира бессмертия».

Биотехнологический стартап Rejuve Biotech использует ИИ для анализа данных, полученных в результате исследований долгоживущих плодовых мушек. Геном человека и мух совпадает примерно на 60%, поэтому команда надеется найти методы продления жизни, которые можно будет применить к людям.

OpenAI сотрудничает со стартапом Retro, цель которого — увеличить среднюю продолжительности жизни на 10 лет. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман инвестировал в проект $180 млн. Для задач стартапа компания разработала модель GPT-4b micro. Нейросеть обучили на последовательностях белков и данных об их взаимодействиях у разных биологических видов. Исследователи полагают, что с помощью ИИ удастся ускорить процесс перепрограммирования клеток кожи в стволовые клетки и повысить процент удачных экспериментов.

ИИ также поможет «сохранить личность» человека после смерти — создать «цифрового двойника». ИИ «генерирует» человека на основе цифровых «останков» — сообщений, голосовых записей или фотографий.

Технология уже применяется на практике. Например, журналист Джеймс Влахос создал Dadbot — чат-бота по образу своего отца. В качестве источника данных об отце он использовал семейные архивы. Этот проект стал основой стартапа HereAfter, который помогает людям создавать цифровые копии близких.

28
3
2
1
1
1
1
138 комментариев