Ученые успешно оживили мозговую ткань из анабиоза: следующими могут стать люди

Ученые успешно оживили мозговую ткань из анабиоза: следующими могут стать люди
Фото: https://www.popularmechanics.com/science/a63852986/brain-tissue-suspended-animation/
Ученые впервые оживили мозговую ткань после криогенной заморозки! Это открытие может стать шагом к анабиозу для людей и революции в медицине. Читайте, как это работает и что это значит для будущего.

Научная фантастика давно мечтала о возможности погружения людей в состояние анабиоза — временной остановки жизненных процессов с последующим восстановлением. Фильмы вроде «Чужой» и книги, такие как «Основание» Айзека Азимова, показывали, как герои десятилетиями находятся в криосне, чтобы достичь далеких планет. Однако реальность всегда отставала от фантазии. До недавнего времени.

Ученые из Университета Эрланген-Нюрнберг в Германии совершили прорыв: они успешно заморозили и восстановили мозговую ткань мыши без повреждений. Это первый случай, когда криогенная заморозка и последующее восстановление прошли настолько успешно, что ткань не только сохранила свою структуру, но и возобновила электрическую активность.

Как это работает?

Реклама на веке

Ключевым методом, который использовали исследователи, стала витрификация. Этот процесс предотвращает образование кристаллов льда, которые обычно разрушают клетки при заморозке. Вместо этого ткань превращается в стекловидное, аморфное состояние, что позволяет сохранить её целостность.

Для этого ученые обработали срезы мозга мышей специальными криопротекторами — веществами, которые защищают клетки от повреждений при экстремально низких температурах. Затем ткань была охлаждена до -196 °C (температура жидкого азота) и хранилась в таких условиях в течение недели. После этого её медленно нагрели до -10 °C, и наблюдения показали, что мозговая ткань почти полностью восстановила свою функциональность.

Что удалось достичь?

1. Восстановление электрической активности: После разморозки ткань начала демонстрировать нормальные электрические импульсы, что свидетельствует о сохранении её функциональности.

2. Сохранение синапсов: Хрупкие связи между нервными клетками, отвечающие за передачу информации, остались неповрежденными.

3. Возможное сохранение воспоминаний: Хотя это пока не доказано, исследователи предполагают, что память могла сохраниться.

Почему это важно?

Этот эксперимент открывает двери для множества возможностей. Например, криоконсервация органов для трансплантации: если можно заморозить и восстановить мозговую ткань, то почему бы не сделать то же самое с сердцем, печенью или почками? Это могло бы решить проблему нехватки донорских органов.

Кроме того, технология может быть использована для длительных космических миссий. Погружение астронавтов в анабиоз снизит риски, связанные с микрогравитацией и радиацией, что особенно актуально для будущих полетов на Марс и дальше.

Что дальше?

Хотя успех с мозговой тканью мыши — это огромный шаг вперед, до применения технологии на людях ещё далеко. Ученым предстоит решить множество вопросов: как заморозить и восстановить целый организм, как избежать побочных эффектов и как убедиться, что память и личность человека останутся нетронутыми.

Тем не менее, это исследование уже сейчас меняет наше представление о возможностях науки. Кто знает, может быть, через несколько десятилетий криосон станет такой же обыденной процедурой, как и полет на самолете.

Заключение

Эксперимент с мозговой тканью мыши — это не просто научный прорыв, это шаг к будущему, где границы между жизнью и смертью, реальностью и фантастикой становятся всё более размытыми. И хотя до полномасштабного применения технологии ещё далеко, уже сейчас ясно: наука движется вперёд с невероятной скоростью, и её возможности ограничены только нашим воображением.

Реклама на веке
Тревога на красной дорожке: как «оземпики» меняют облик знаменитостей Древние пляжи на Марсе: доказательства существования океанов на Красной планете