Биометрическая стиральная машина для человека. Японцы предлагают «ванну будущего»
Японская компания Science запустила в коммерческое производство Mirai Ningen Sentakuki, она же «человеческая» стиральная машина будущего. Модель представлена на выставке Osaka-Kansai Expo 2025. Будет выпущено всего 50 моделей по цене 385 000 долларов США за футуристическую ванну.
Технологическая ванна или стиральная машинка для человека
Капсула, разработка которой заняла шесть лет, поступит в продажу по цене 60 миллионов иен. Учитывая ценник, понятно, что это не просто ванна. Капсула считывает биометрические данные человека с помощью датчика, который прилегает к спине. В ответ на реакцию тела, ванна адаптирует процесс купания. С комфортом и пользой для здоровья. На внутренние стенки проецируются биометрики, а напор воды регулируется в режиме реального времени в зависимости от настроения пользователя.
Стиральная машина для человека будущего – это современный и доведенный до ума концепт стиральной машины для человека, представленной на выставке в Осаке в 1970 году. Датчик, закреплённый на задней стенке, отслеживает биометрику в режиме реального времени, и на основе этих данных оптимизирует условия купания. Цель: создать пространство, в котором человек может расслабиться и восстановить силы. С помощью Science, мы стремится взрастить общество, члены которого будут способны очистить не только тело, но и разум.
Из материалов создателей.
Стиральная машина для людей 2025 года лишь отдалённо напоминает древний прототип Sanyo и использует технологии, которых не существовало и несколько лет назад. В её основе лежит система микропузырьков, на разработку которой специалисты Science потратили годы, доводя до совершенства. К счастью, есть и другие способы, чтобы наладить быт и личную эффективность.
Микропузырьки и капсула для восстановления
Технология микропузырьков буквально построена вокруг концепции создания ультрамалых пузырьков для более эффективной очистки. Это экономит воду и время, затрачиваемые на мытьё тела. Компания утверждает, что пузырьки невидимы невооружённым глазом и легко проникают в поры, эффективно освежая кожу, подобно хорошему скрабу.
Изначально мы разрабатывали только технологию микропузырьков. Микропузырьки медленно поднимаются со дна к поверхности воды со скоростью около нескольких сантиметров в минуту. Технология их подачи спроектирована с целью «прилипания пузырьков» к органической материи. Таким образом пузырьки эффективно захватывают омертвевшую ткань и грязь и очищают от них тело. И уже логическим применением этой технологии стала ванна.
Из интервью с создателями.
Как всё это работает? Человек залазит в капсулу длиной 2,5 м, высотой 2,6 м и шириной 1 м. Садиться в специальное регулируемое кресло и закрывает внешнюю крышку. После чего включается музыка, на внутренние стенки транслируются визуальные эффекты и начинается микропузырьковая стирка. При желании устройство способно запустить сушку, благодаря чему пользователь может выйти из капсулы готовым к одеванию. Сушка длится минут 15.
Компания заявляет, что дело не только в эффективности, но и в качестве ощущений — как будто человек прошел сеанс в спа-салоне, толкьо у себя дома.
Роскошь, выставочный экземпляр или люксовый продукт?
Изначально компания не планировала продавать устройство. Триггером стал необычайно бурный отклик, полученный во время демонстрации. По сообщениям, около 40 000 посетителей выставки подали заявки на опробование устройства. Затем владелец американского курорта связался с Science по поводу приобретения модели, после чего компания объявила, что выпустит всего 50 штук для продажи. На данный момент один неназванный отель в Осаке заказал капсулу и будет предлагать её гостям, а ещё одну капсулу купила сеть магазинов потребительской электроники Yamada Denki, надеясь, что она станет привлекательной достопримечательностью её флагманского магазина в Токио.
Наш президент (компании) был вдохновлён концептом ванны, будучи тогда десятилетним мальчиком. Поскольку одна из особенностей этой машины – это её редкость, мы планируем выпустить всего 50 экземпляров.
Представительница Science Сатико Маэкура
Модель нельзя приобрести для частного использования. Но вы можете увидеть ее в торговом центре LABI1 LIFE SELECT Ikebukuro от Yamada Denki в Токио с 25 декабря. Пробные версии уже доступны, хотя подробности пока не разглашаются.
Что ж, как по мне – это интересный артефакт культуры супер-потребления. Как эксклюзивный дорогой гаджет, капсула стоит своей цены. Но если вы ищете пользу для тела и разума, с налетом эксклюзивности, то здесь рекомендую присмотреться к камерам сенсорной депривации.
Больше о технологиях и тонкой грани между ними, органикой и нашей психикой – читайте в материалах Neural Hack. Подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие статьи!
Ответ на пост «Парикмахеры больше не нужны. Технологии рулят :-D»2
Приходит изобретатель в патентное бюро и говорит, что хочет запатентовать новую машину для бритья. Его просят продемонстрировать и описать механизм работы:
Изобретатель:
- Вот сюда человек засовывает своё лицо, после чего машина начинает его брить бритвой.
- Но позвольте - форма лица у всех людей разная!
- Первый раз - да...
Ответ на пост «Парикмахеры больше не нужны. Технологии рулят :-D»2
Много лет назад прочитал короткий рассказ. Автора не помню. Краткое содержание:
Мужчина купил робота. В какой-то момент понадобилось ему подровнять причёску, а у робота было такая опция. Ничтоже сумняшеся хозяин дал роботу соответствующее задание.
Робот выполнил работу так быстро, что человек даже не успел проконтролировать процесс. Результат оказался ошеломительный - полголовы полностью выбрита, а на другой половине красовался треугольник волос. На вопрос
- что ЭТО такое?!
Робот ответил:
- я так вижу
Финал рассказа оказался плачевным для машины. Человек разбил робота.
Биодроны из голубей
В мозг птиц имплантированы нейроинтерфейсы. От обычных дронов они отличаются длительным временем работы и дистанцией применения
Себестоимость стремиться к нулю.
Следующий шаг - стаи штурмовых псов камикадзе. В перспективе самонаводящиеся по запаху и следу
Синтетические леса для выращивания мозга
Есть разные способы понять, что именно происходит в нашем мозге. Можно наблюдать за мозгом через сканы МРТ или посредством вскрытия. Можно выращивать органоиды – небольшие пласты нейронов, которые коммуницируют друг с другом. И даже использовать эти органоиды как процессор на биореакторе. Можно еще имитировать процессы мозга, используя вычислительные мощности и создавая 3D модели… Но можно ли вырастить мозг в лаборатории? Да, можно. Если использовать адекватные строительные леса.
Искусственный мозг. Имитация и координация
Создание нейронных тканей направлено на имитацию сложной среды мозга. В её входят не только сами нейроны, но и внеклеточный матрикс, который поддерживает рост, развитие и правильное взаимодействие нервных клеток. Эта среда тщательно структурирована и способна передавать сигналы, синхронизируя поведение и взаимодействие клеток.
Ценность трёхмерны моделей, созданных методом тканевой инженерии, в огромном потенциале имитации сложной структуры и функций мозга. Однако пока ещё сложно воспроизвести тонкие особенности строения мозга в лабораторных условиях. Суть в том, что наши инструменты все еще слишком грубы, чтобы задавать мельчайшие детали, влияющие на поведение клеток.
Учёные из Калифорнийского университета в Риверсайде впервые разработали функциональную искусственную ткань, которая упорядочивает и поддерживает нейроны, как это происходит в мозге. Это дает возможность обходиться без использования материалов животного происхождения. Их инновационная разработка, получившая название Bijel-Integrated PORous Engineered System (BIPORES) – это новая полностью синтетическая платформа для инженерии нейронных тканей.
Цель и потенциал каркаса для взращивания искусственных нейронов
Первоочередная цель исследования – отойти от необходимости использования мозга животных в исследованиях и экспериментах. Это сходится с текущей инициативой Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) по поэтапному отказу от испытаний на животных при разработке лекарственных препаратов.
В основе синтетического мозга лежит полиэтиленгликоль (ПЭГ), химически нейтральный полимер. Сам по себе ПЭГ очень плохо вступает во взаимодействие с клетками. Они буквально соскальзывают с ПЭГ-структур. И обычно используются вспомогательные белки, такие как ламинин или фибрин, которые и предотвращают отслоение клеток.
Ранее учёные разработали технологию STrIPS для непрерывного производства мельчайших частиц, волокон и плёнок с губчатой внутренней структурой. Однако до сих пор минимальная толщина таких материалов могла достигать лишь около 200 микрометров. И эта толщина ограничивается особенностями движения молекул в процессе формирования материала.
Искусственный мозг и технология BIPORES
Чтобы преодолеть проблему с толщиной каркаса, исследователи разработали систему BIPORES. Технология позволяет создавать крупномасштабные волокнистые структуры со сложной структурой пор. Разработчики вдохновлялись биконтинуальными межфазными эмульсионными гелями (биджелами). Это мягкие материалы с гладкой седловидной внутренней поверхностью. Сами же волокна BIPORES изготовлены из гелеобразного раствора ПЭГ, который преобразуется в пористую сеть и стабилизируется с помощью наночастиц диоксида кремния. Это особенно интересно на фоне того, что у нас уже есть как гибридные нейроны так и искусственные нейроны. И те, и другие теперь можно будет интегрировать с этой технологией возведения структур! Но обо всём по порядку.
Используя специальную микрофлюидную установку и биопринтер, команда создала трёхмерные структуры, в которые слоями вплетены взаимосвязанные поры. Это позволяет питательным веществам и отходам свободно перемещаться, что и способствует росту клеток не толкьо «на поверхности» но и «вглубь». Испытания на стволовых клетках нейронов показали, что материал способствует прочному прикреплению клеток к каркасу, их росту и даже формированию активных нейронных связей.
Поскольку созданный каркас стабилен, он позволяет проводить долгосрочные исследования. Это особенно важно, поскольку зрелые клетки мозга лучше отражают реальную функцию тканей при исследовании соответствующих заболеваний или травм.
Принс Дэвид Окоро, ведущий автор исследования.
Каркас для мозга
Для создания каркаса команда использовала специальную жидкую смесь из ПЭГ, этанола и воды. ПЭГ плохо смешивается с водой, поэтому ведёт себя как масло, а этанол способствует равномерному перемешиванию компонентов. Полученную смесь пропускали через сверхтонкие стеклянные трубки.
Направленный поток приводит к тому, что ингредиенты специфически разделяются. В этот момент стоит подать питание, чтобы кристаллизовать смесь. Так и получается губчатая структура, полная мельчайших пор. Эти поры позволяют кислороду и питательным веществам свободно перемещаться в растущем органоиде, способствуя питанию находящихся внутри стволовых клеток.
Этот материал обеспечивает клеткам всё необходимое для роста, организации и взаимодействия друг с другом в кластерах, подобных мозгу. Поскольку структура более точно имитирует биологию, мы можем разрабатывать модели тканей с куда более точным контролем поведения клеток.
Иман Ношади, доцент кафедры биоинженерии Калифорнийского университета в Риверсайде.
На данный момент диаметр каркаса можно нарастить всего на два миллиметра, но команда работает над его масштабированием и даже представила новую статью, в которой исследуется, как тот же подход можно применить к тканям уже не мозга, а печени.
Собирая тело по кусочкам?
Актуальная цель – создать сеть выращенных в лаборатории мини-органов, которые взаимодействуют друг с другом, подобно реальным системам в организме человека. Исследователи стремятся создать модели, которые будут не только стабильными и долговечными, но и столь же функциональными, как и прорыв в области мозговой ткани.
Взаимосвязанная система позволит нам увидеть, как разные ткани реагируют на одно и то же лечение и как проблема в одном органе может повлиять на другой. Это шаг к более комплексному пониманию биологии человека и болезней.
Иман Ношади, доцент кафедры биоинженерии Калифорнийского университета в Риверсайде.
С точки зрения биомимикрии, этот подход послойного производства гораздо лучше имитирует поведение настоящей мозговой ткани. Это делает его мощным инструментом для изучения заболеваний, тестирования новых лекарств и даже разработки будущих методов лечения, направленных на восстановление или замену повреждённой нервной ткани.
Традиционно, больше материалов про мозг, психику, науку и тонкую грань между актуальной наукой и фантастикой – вы найдете в сообществе Neural Hack. Подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие статьи!
Чипы для мозга, но в виде инъекций. Разработка MIT
Когда Илон Маск представил проект Neuralink, по вживлению чипов в мозг, то суть презентации была даже не в самом чипе. Нюанс в том, что мало сделать просто «классный» чип, важно облегчить саму процедуру имплантации, чтобы она была чем-то вроде визита к стоматологу. Ученые из MIT пошли еще дальше, разработав нейрочипы, которые доставляются в мозг внутри кровотока, а попадают в организм через инъекцию. Приоритетная цель – лечение психических заболеваний. Но, кто знает.
Чипы в мозг через инъекции
Группа исследователей Массачусетского технологического института (MIT) в течение последних шести лет совершенствовала и объединяла несколько передовых технологий, чтобы создать революционную платформу для лечения широкого спектра неврологических и психических заболеваний. Готовый продукт не только эффективнее традиционных методов, но и исключает необходимость в сложных процедурах, сопряженных с рисками для здоровья.
Технологию назвали Circulatronics. Её суть – в совместном использовании электроники и биологической транспортной системы для имплантации биоэлектроники в организм. Это полностью исключает необходимость хирургического вмешательства, и вместе с тем эквивалентна эффективности современных форм лечения.
Технология основана на использовании целенаправленной электростимуляции мозга при различных заболеваниях. В последние годы сам подход по использованию электростимуляции применяется для лечения болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и опухолей головного мозга.
Сложности электрической стимуляции мозга
Обычно для электростимуляции участков мозга, или даже для мониторинга активности для выявления очага эпилепсии, требуется инвазивная операция по вживлению электродов в мозг. А это сопряжено с риском инфицирования и возможного повреждения мозговой ткани. Кроме того, такие операции дороги и труднодоступны, а ведь неврологическим расстройствам потенциально подвержены примерно 3 миллиарда человек.
Интегрированная технология полностью устраняет озвученные проблему. Вместо чипа используются беспроводные электронные устройства субклеточного размера (БЭУ), которые можно доставить в мозг с помощью инъекции в руку. После инъекции эти крошечные чипы автономно имплантируются в целевые области мозга и самостоятельно получают энергию, стимулируя пораженные участки.
Циркулатроника, как технология, описана в этой статье. Старший автор статьи Деблина Саркар возглавляет Лабораторию нанокибернетического биотрека в Массачусетском технологическом институте и сотрудничала в работе с другими исследователями из Массачусетского технологического института, колледжа Уэллсли и Гарвардского университета. Её прямая речь доступна в этом видео.
Чипы, мозг и транспортная система
Суть циркулатроники сразу в двух технологиях, которые удалось объединить в одном проекте. Это и технологический аспект самих частиц, способных реагировать под внешними стимулами. И их интеграция в биологические процессы организма.
Чипы SWED для стимуляции зон мозга
Во-первых, сами чипы [SWED], размер которых просто крошечный. Если проводить сравнения, то один чип – это примерно одна миллиардная часть рисового зерна. Они изготовлены из слоёв органических полупроводниковых полимеров, расположенных между металлическими слоями. Достаточно крошечные, чтобы прикрепиться к циркулирующей клетке крови.
SWED разработаны для беспроводного сбора энергии, используя преобразование света в электричество. Это значит, что их можно запитать от внешнего источника света, например, от лазера ближнего инфракрасного диапазона, свет которого может проходить сквозь череп.
Эти устройства способны сверхточно стимулировать глубокие зоны головного мозга. При этом устройства способны генерировать электричество в пределах нано-ватт, за счет чего и осуществляется стимуляция мозга.
Интеграция с бионикой
Чтобы направить SWED в мозг, их объединяют с клетками иммунитета – моноцитами, а полученный продукт и есть гибрид органики и электроники. Эти клетки способны безопасно преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и естественным образом стремятся к очагам воспалений.
Именно воспалительные процессы рассматриваются все чаще, как потенциальная мишень для терапии многих неврологических заболеваний. В частности, именно воспаления служат маркером истонченности того же ГЭБа, разгоняя симптомы шизофрении. А приоритетные теории рассматривают депрессию как результат не просто «перебоя в нейромедиаторах», а системное воспаление в мозге. Причем физические нагрузки объясняют корреляцию со снижением воспалений и улучшением самочувствия.
Поэтому гибрид техники и органики естественным образом находит путь к очагам воспалений в мозге, имплантируется в них и приступает к работе. При этом, что самое главное, он без вредя для ГЭБа проходит через него, не подвергаясь атаке со стороны иммунной системы организма. А дальше чипы самостоятельно имплантируются в целевые области мозга.
Глубинная стимуляция мозга и нейроимпланты
После имплантации гибридного устройства в целевую область SWED активируется лазером извне. Никаких проводов, никакой необходимости «сверлить череп». Свет лазера вызывает электрическую стимуляцию, необходимую для целенаправленной коррекции активности нейронов в очень небольшой целевой области мозга. А весь этот процесс называется фокальной нейромодуляцией.
Саму технологию тестировали в два этапа на мышах, чтобы убедиться в безопасности и эффективности концепции. Сперва тестировалась именно доставка чипов к очагам воспалений. Для этого исследователи сначала создали небольшую воспалённую область в глубине мозга мышей.
Гибридов вводили непосредственно в кровеносную систему мышей. И после 72 часов ожидания, необходимых для того, чтобы гибридные импланты смогли добраться до клетки и имплантироваться, ученые обнаружили, что большая часть экспериментальных электронных компонентов успешно достигла очага воспаления.
Затем мышей с успешно имплантированными гибридными чипами подвергли беспроводной оптической стимуляции с помощью лазера ближнего инфракрасного спектра. Исследователи искали c-Fos, белок, который служит маркером новых активных клеток мозга, чтобы проверить эффективность стимуляции. Итого, у мышей с имплантированными гибридными чипами четко обозначилось большее количество активированных c-Fos-положительных клеток мозга. Более того, активация была очень сфокусированной, в пределах всего 30 мкм от воспаленной области.
Результат интеграции гибридных наночипов в мозг
Такая технология упрощает методы лечения, делая их доступнее для гораздо большего числа людей. Деблина Саркар и её команда продолжают развивать технологию Circulatronics, ориентируя гибридных ботов для лечения рака мозга, болезни Альцгеймера, хронической боли и других заболеваний. Ученые также изучают способы интеграции дополнительных наноэлектронных схем в свои SWED. Это позволит наладить сенсорику, а в перспективе и создание синтетических электронных нейронов. Взамен нейронов из алмазов или обратно-построенных мемристоров, в которых уже клетки мозга млекопитающих рассматриваются как элемент для процессоров.
Ученые также рассматривают технологию куда шире, чем «лечение неврологических заболеваний». Потенциал куда шире, и этот рой гибридных чипов можно направить на другие органы вплоть до установки беспроводных кардиостимуляторов.
Когда технологию можно будет использовать на практике? Ученые передали наработки в стартап Cahira Technologies, отделившийся от Массачусетского технологического института. Усилия бизнес-команды направлены на то, чтобы Циркулатроника в течение трёх лет прошла клинические испытания. Ещё несколько лет потребуется на процедуру одобрения, прежде чем технология станет коммерчески доступной. Да, это займёт какое-то время, и перспективы того стоят.
Традиционно, больше материалов про тонкую грань между современной наукой и фантастикой, с ссылками на исследования – вы найдете в сообществе Neural Hack. У нас еще не технологическая Сингулярность, но её отсюда видно.




