Superman je už tady: jak používáme exoskeletony, cyborgizaci a jetpacky

Myšlenky transhumanismu

Hlavním cílem transhumanismu je nekonečná dokonalost člověka,

K dosažení tohoto cíle transhumanismus navrhuje:

  • podporovat technický rozvoj všemi možnými způsoby;
  • studovat úspěchy vědy a techniky, včas předcházet nebezpečí a morálním problémům, které mohou doprovázet provádění těchto úspěchů;
  • rozšířit svobodu každé jednotlivé osoby pomocí vědeckého a technického pokroku;
  • pokud je to možné, a v ideálním případě - zrušit stárnutí a smrt člověka, dát mu právo rozhodovat sám, kdy zemřít a zda vůbec zemřít;
  • radikálně snížit utrpení a zvýšit úroveň štěstí u lidí a (podle řady transhumanistů) jiných zvířat;
  • konfrontovat učení a organizace, které majícíle opačné k myšlenkám transhumanismu - environmentalismus ve fanatické podobě (odmítnutí technického vývoje, „návrat k přírodě“), náboženský fundamentalismus, tradicionalismus a další formy ideologií anti-modernismu a anti-progresivismu,
  • odolat vládním iniciativám,omezení pokročilého vědeckého výzkumu a zákaz používání některých nových technologií (zákazy klonování lidí, psychotropní látky, embryonální kmenové buňky).

Jaký je konečný cíl transhumanismu?

Mezi transhumanisty neexistuje shodatýkající se konečného (terminálního) cíle transhumanistické transformace osoby. Různí představitelé hnutí zpravidla navrhují následující cíle:

  • Pokrok v zájmu pokroku.Úpravou přírody člověk jedná jako evoluční faktor a plní tak své „univerzální poslání“. Konečný cíl evoluce není znám a otázka o něm může být nesprávná.
  • Maximalizace štěstí lidí a jiných bytostí.Tento cíl je založen na filozofii hedonismu a utilitarismu. Jeho stoupenci si říkají abolicionisté (hedonističtí transhumanisté). Ve vzdálené hranici je možná transformace Země a další hmoty ve vesmíru na obrovský superorganismus (utilitronium), optimalizovaný pro neustálé přijímání velkého potěšení. Zároveň je možné, že nebude nutný další pokrok (protože v utilitarismu je to jen pomocná hodnota)
  • Maximalizace mysli ve vesmíru.Rozum a znalosti jsou samy o sobě cenné a člověk je produktem vesmíru, který jej dokáže učinit inteligentním. Na dalekém konci je možná transformace Země a pak další hmoty na gigantický poznávací a vypočítavý superorganismus (computronium).

Změna DNA

Jednou z oblastí transhumanismu je také biohacking. Mezinárodní projekt lidského genomu je nejznámějším výzkumem v oblasti DNA.

Určení struktury lidských genů jedůležitý krok pro vývoj nových léků a rozvoj dalších oblastí zdravotní péče. Tento projekt však neignoruje etické, právní a sociální aspekty dekódování DNA: v pojišťovnictví již došlo k případům genetické diskriminace.

Ale pochopení genetické informace je pouzeprvní krok k dokonalé osobě. Vyvíjejí se technologie, které vědcům umožní změnit genom s bezprecedentní přesností. Například systém CRISPR-Cas, který lze v medicíně použít k léčbě dědičných onemocnění.

Za zmínku také stojí, že čínští vědci již poprvé na světě použili modifikované geny pro léčbu rakoviny.

Štěpkování

V roce 2016 vytvořil Elon Musk společnost Neuralink,který měl vyrobit zařízení pro připojení mozku k počítači. O vývoji za dva roky nebyly žádné podrobnosti a loni v létě Musk představil prezentaci, kde hovořil o technických detailech, například o tom, že společnost vytváří ultratenká vlákna, která plánuje použít ke čtení informací z mozku. Potom oznámil, že Neuralink dovolil opici ovládat jeho mozek.

Musk uvedl, že Neuralink je primárně určen k léčbě nemocí, jako je ochrnutí, demence a Alzheimerova choroba.Prezentace je zaměřena na hledání talentovaných specialistů pro práci na projektu, nikoli na shromažďováníinvestice, řekl Musk.

Čip implantuje plně automatizovaný robotický chirurg - vyvrtá malý otvor v lebce a spojí Link s mozkem pomocí flexibilních vláken.

Jak létat s jetpackem?

Great North Ambulance Service (GNAAS) ve Velké Británii a startup Gravity Industries úspěšně otestovali záchranáře jetpack.

Zakladatel společnosti Gravity Industries Richard Browningodletěl ze dna údolí na určené místo za 90 sekund. Tato vzdálenost obvykle trvá 25 minut, poznamenala organizace. Podle Andyho Mawsona, provozního ředitele GNAAS, byli účastníci schopni pochopit, jak zařízení funguje v praxi.

Engadget konstatuje, že před masovým přijetímzařízení bude pravděpodobně trvat dlouho: doba letu batohu od Gravity Industries je omezena na 5–10 minut a samotný let vyžaduje dobrý fyzický trénink testeru. Batoh by navíc neměl být používán v příliš strmém terénu.

Jak funguje exoskeleton?

Exoskeletony dosud vytvořené nebo ve fázi pokročilého vývoje lze klasifikovat podle následujících kritérií:

  • Typ pohonu
  • Přítomnost pohonu pro vyztužení spojů
  • Anatomické uspořádání vyztužených kloubů
  • Integrovaný zdroj energie
  • Typ použitého výkonového pohonu
  • Způsob získání řídicího signálu
  • Typ elektrárny a zdroj energie
  • Praktická oblast použití
  • Směr vývoje

Hlavním směrem vývoje je vojenské využití exoskeletů za účelem zvýšení mobility taktických skupin a pěších jednotek, a to díkykompenzace fyzické zátěže vojáků způsobené nadměrnou hmotností výstroje. Zvýšení pohyblivosti a rychlosti člověka můžeje také doprovázen zvýšením síly toho, kdo exoskelet používá.

Integrace exoskeletu do zařízení bude doprovázena jeho transformací na multifunkční systém.Kromě svého hlavního účelu může plnit funkce elektrického generátoru, skladování baterií, rámu pro připevnění modulů pancéřové ochrany, telekomunikačních zařízení, různých typů senzorů a senzorů, pokládání napájecích vedení a přenosu dat. 

Pozoruhodné je použití konstrukčních prvků exoskeletu jako anténního systému pro vysílání a příjem rádiových signálů.

Příklady exoskeletonů

  • X-Soft

Pasivní průmyslový exoskelet vyvinutý v Rusku (Magnitogorsk, Čeljabinská oblast) a vyrobený s přihlédnutím k antropometrickým a biomechanickým údajům osoby.

Navrženo pro uvolnění svalů zad, paží a nohouzaměstnance, snížit pravděpodobnost úrazu a vzniku nemocí z povolání. Testovány ve společnostech z top 30 seznamu Ruské federace, jsou organizovány sériová výroba a prodej.

Pružná a odolná základna a vestavěný korzetkompenzovat zatížení páteře a správné držení těla. Pružiny a distribuční systém založený na druhu elastomerové „nápovědy“ jsou navrženy tak, aby zvyšovaly efektivitu práce při stoupáních a stoupáních (až 30% snížení zátěže během vysouvání).

  • X-RISE

X-RISE je pasivní exoskeleton, který poskytuje ruční podporu pracovníkům montážní linky. Lze kombinovat s modelem X-Soft pro zvýšení efektivity při zvedání břemen.

Zatímco automatizované technologie,rozhodně snížila zátěž pro továrny po celém světě, tvrdá práce a dlouhé hodiny práce lidí stále tvoří velkou část výrobního procesu.

X-RISE je pasivní exoskeleton horní části tělatělo, které zvedá a podporuje paže pracovníka (uvolňuje zátěž na ramena) přenesením hmotnosti na boky, aby pomohlo operátorovi při úkolech zahrnujících zvedání a / nebo držení paží (s váhou nebo bez ní) nad hrudníkem. Exoskeleton je navržen s ohledem na fyziologické vlastnosti člověka, díky čemuž je pohodlné nošení za jakýchkoli podmínek, poskytuje svobodu pohybu a vysokou účinnost.

  • ExoHeaver

ExoHeaver Active Electric je aktivní průmyslový exoskelet vyvinutý digitální laboratoří společnosti Nornickel ve spolupráci se Southwestern State University (SWSU, Kursk) a Exomed (Kursk).

Průmyslový exoskelet ExoHeaver je určen pro zvedání, přenášení a držení břemen, jakož i pro provádění prací spojených s dlouhodobým pobytem ve statickém stavu, používá se k prevenci pracovních úrazů a přispívá kzlepšení efektivity výroby.

Vybaven inteligentním elektrickým systémem řízení pohonu a sadou palubních senzorů, které analyzují parametry prostředí, uživatelů a nákladu.

  • Raytheon xos 2

XOS 2 je robotický oblek druhéhogenerace, vyvinutý společností Raytheon pro americkou armádu. Společnost poprvé předvedla schopnosti exoskeletu ve svém výzkumném centru v Salt Lake City v Utahu v září 2010. Robotický oblek zvyšuje sílu, obratnost a odolnost vojáka uvnitř.

XOS 2 používá hydraulický systémvysoký tlak, který uživateli umožňuje zvedat těžké předměty v poměru 17: 1 (skutečná hmotnost k vnímané hmotnosti). To umožňuje zvedání břemene bez únavy nebo zranění.

Agentura pro pokročilý výzkumAgentura pro obranné projekty Spojených států (DARPA) zahájila vývoj exoskeletonů v roce 2001 jako součást programu Exoskeletons for Human Performance Augmentation. Agentura financovala 50 milionů dolarů různým účastníkům prostřednictvím pětiletého programu. Pouze dva z nich se však aktivně podílejí na vývoji prototypových exoskeletonů pro americkou armádu.

  • MS-02 PowerLoader

Dceřiná společnost Panasonic - společnostActiveLink. Použité exoskeletony se používají ke zvýšení síly vojáků; robotické podpěry nohou také mohou pomoci ochrnutým lidem chodit a mohou je používat pracovníci jaderných elektráren a zaměstnanci ministerstva pro mimořádné situace v případě přírodních katastrof.

Obleky ActiveLink jsou navrženy tak, abyuživatelé je mohou připnout a začít do 30 sekund nebo méně. Napájené exoskeletony pro rehabilitaci nebo jiné lékařské aplikace často používají senzory elektrické aktivity svalů, které vyžadují kalibraci.

Přečtěte si více

Byla vytvořena první přesná mapa světa. Co se děje s ostatními?

Vědci dekódovali podivné signály z vesmíru

Změna klimatu posunula osu Země