Das Konservieren einer Person ist die eine Hälfte der Kryonik, die wir schaffen können. Sie wieder rückgängig zu machen, ist die Hälfte, die wir nicht können.
"Wir können es noch nicht rückgängig machen" umfasst mehrere unterschiedliche Probleme, und einige davon sind der Lösung viel näher als andere. Dies ist der technische Begleiter zuwarum eine Wiederbelebung derzeit nicht möglich ist.

Das Erwärmen ist die gefährliche Richtung
Die erste Überraschung ist, dass das Abkühlen die einfache Hälfte ist. Das Erwärmen ist der Punkt, an dem Dinge brechen.
Das Abkühlen kann langsam und sorgfältig erfolgen. Das Wiedererwärmen muss schnell sein, denn langsames Wiedererwärmen gibt dem Eis eine zweite Chance, sich zu bilden.
Eine vitrifizierte Probe muss wieder durch einen Temperaturbereich geführt werden, in dem die glasartige Struktur teilweise kristallisieren kann.
Dieser Prozess heißt Devitrifikation und macht genau das rückgängig, wasvitrification erreicht hat.
Eis ist nicht die einzige Gefahr auf dem Weg nach oben. Ungleichmäßiges Erwärmen erzeugt thermische Spannungen, und derselbe glasartige Zustand, der sich gegen Eis wehrt, kann unter dieser Spannung brechen.
Ein Wiedererwärmungsverfahren muss also zwei Ausfallmodi gleichzeitig überwinden, und die Lösung für den einen verschlimmert tendenziell den anderen.
Für eine einzelne Zelle ist das machbar. Eine Zelle erwärmt sich in unter einer Minute in einem warmen Bad, und das gesamte Volumen heizt sich gleichzeitig auf.
Der Maßstab verändert das Problem vollständig. Ein großes Objekt erwärmt sich nicht gleichmäßig: die Außenseite erwärmt sich schneller als das Innere, und verschiedene Gewebe erwärmen sich mit unterschiedlichen Raten.
Wo immer ein Bereich hinterherhinkt, kann er wieder in den eisbildenden Bereich zurückfallen, während seine Nachbarn bereits sicher sind.
Die Anforderung ist also nicht allein Geschwindigkeit. Das gesamte Volumen muss schnell und gleichmäßig erwärmen, und Gleichmäßigkeit ist die schwierigere Hälfte.
Zwei Ansätze werden verfolgt. Einer nutzthigh intensity focused ultrasound, demonstriert an einem Fadenwurm, der wiedererwärmt und zum Leben erweckt wurde.
Die andere Methode ist die Nanowiedererwärmung: Gewebe wird mit magnetischen Nanopartikeln versetzt, diedurch ein wechselndes Magnetfeld von innen erhitzt werden, sodass die Wärme überall gleichzeitig entsteht.
Jede untersuchte Methode wird an etwas Kleinen demonstriert. Der Schritt vom Kleinen zum Menschen ist keine Frage des Bauens einer größeren Maschine.
Die Toxizität muss wieder herauskommen
Es gibt einen tieferen Grund, warum die Wiedererwärmung schwierig ist, und der ist chemischer und nicht thermischer Natur.
DieKryoprotektiva, die die Konservierung möglich machen, sind bei kryogenen Temperaturen harmlos, wo alle Chemie pausiert ist.
Sobald sich die Dinge erwärmen, sind sie giftig. Das Auswaschen ist also ein Wettlauf gegen dieselbe Uhr, gegen die auch die Erwärmung läuft.
Die Mittel müssen während der Wiedererwärmung schnell und sauber aus dem Gewebe entfernt werden, bevor sie Schaden anrichten können, und gleichmäßig im gesamten Körper.
Diese beiden Anforderungen widersprechen sich. Schnelle Erwärmung lässt weniger Zeit für das Auswaschen, und langsamere Erwärmung lädt Eis ein.
Auch die Größe wirkt hier gegen dich. Das Auswaschen der Mittel bedeutet, Flüssigkeit durch ein Gefäßnetzwerk zu bewegen, das Jahre bei kryogener Temperatur verbracht hat.
Keine Technik erfüllt beide Anforderungen heute im menschlichen Maßstab. Es ist eines der zentralen ungelösten Probleme des Fachgebiets, und das ist auch der Grund, warumeine lebende Person nicht konserviert werden kann.
Die Toxizität an der Quelle zu reduzieren ist die andere Angriffslinie. Das ist ein langer Forschungsweg und kein gelöstes Problem: Sieh dirFortschritte im Fachgebiet an.
Und das ursprüngliche Problem wartet immer noch
Gewähre perfektes Wiedererwärmen und perfekte Entgiftung. Du würdest trotzdem einen Patienten mit der Krankheit oder Verletzung halten, die den legalen Tod verursacht hat.
Darüber hinaus kommt alles, wasischämische und Konservierungsschädensich unterwegs angesammelt hat.
Eine vollständige Umkehr bedeutet, alles davon zu reparieren, daher sucht ernsthaftes Nachdenken über Wiederbelebung nach Technologien, die es noch nicht gibt.
Das ist das Hindernis, das Menschen überspringen, wenn sie sich eine Wiederbelebung vorstellen. Das Wiedererwärmen erhält Aufmerksamkeit, weil es dramatisch ist, und die Heilung der Krankheit ist die schwierigere Hälfte.
Ein Patient, der nach metastasierendem Krebs konserviert wurde, braucht, dass der Krebs geheilt wird, nicht nur die Kälte rückgängig gemacht wird. Von den beiden Problemen ist die Konservierung das einfachere.
Der detaillierteste Fahrplan stammt von Robert Freitas:Cryostasis Revival. Er skizziert zwei Hauptwege.
Der herkömmliche Weg scannt die vitrifizierte Struktur, entfernt dann das Kryoprotektivum und nutzt molekulare Maschinen, um das Gewebe während des Wiedererwärmens zu reparieren.
Der radikalere Weg, die molekulare Rekonstruktion, kartiert das Gehirn Atom für Atom und baut es aus dieser Karte wieder auf.
Beide sind fest in zukünftiger Technologie verankert, und beide setzen aufdie Nanotechnologie-Wette. Das umfassendere Menü findest du inwie wir Wiederbelebung erreichen könnten.
Was tatsächlich getan wurde, und in welchem Umfang
Zu behaupten, dass eine Umkehr auf jeder Ebene hypothetisch ist, wäre unehrlich. Einige Hindernisse wurden geöffnet, und welche es sind, lohnt es sich genau zu benennen.
Eine Kaninchenniere wurdevitrifiziert, erwärmt, transplantiert und hat funktioniert. Das ist eine echte Ganzorgan-Rundreise, berichtet in 2009.
In 2023 lief dieselbe Rundreise mit Nanowärmung. Rattennieren wurden vitrifiziert, bis zu 100 Tage kryogen gelagert, von innen erwärmt undin Empfänger transplantiert, die mit dieser Niere allein weiterlebten.
Arbeiten an Gehirngewebe haben nach der Vitrifikation eine funktionelle Erholung gezeigt, und die aktuellen Papers sind inrelevanten Forschungsarbeitengesammelt.
Organe sind die nächste Stufe, und der Grund dafür ist die Gefäßstruktur. Nanowärmung hängt davon ab, Partikel durch Blutgefäße zu verteilen, die ein Organ hat und ein Gewebeblock nicht.
Jetzt der ehrliche Teil. Eine Rattenniere ist etwa so groß wie eine Traube und hat eine einzige Aufgabe.
Ein menschliches Gehirn ist viel größer, ungleich komplexer, und das, was wiederhergestellt werden soll, ist nicht die Filtration, sondern die Struktur einer Person.
Die Lücke umfasst Größe, Komplexität und die Notwendigkeit, die Todesursache zu reparieren.
Was die Aufzeichnungen zeigen, ist eine Richtung der Entwicklung, von unmöglich zu schwer, eine Skala nach der anderen. Sie zeigen keinen Zeitplan.
Kurzfassung: Eine reversible menschliche Kryokonservierung erfordert sicheres Erwärmen, Entfernung des Kryoprotektivums und Reparatur von Konservierungsschäden sowie der ursprünglichen Krankheit. Diese Fähigkeiten existieren derzeit nicht im Maßstab eines ganzen Menschen.
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