Deoxy.-

Reinventando el cuerpo

26-01-2006 22:17:23

Este post lo saque del blog de Fernando Flores, pues andaba buscando el libreo libro The Singularity is near escrito por Ray Kurzweil. y de casualidad llegue a este parrafo traducido. Del cual les dejo una copia sin permiso de redistribición asi que capaz que me meta en problemas jeje.

 

THE SINGULARITY IS NEAR: Redesigning the Digestive System (páginas 303 - 305)

 

Rediseñando el sistema digestivo

Desde esta perspectiva, vamos a volver a una consideración sobre el sistema digestivo. Tenemos ya una imagen amplia de los componentes del alimento que comemos. Sabemos cómo ayudar a sobrevivir a la gente que no puede comer usando alimentación intravenosa. Sin embargo, esto claramente no es una alternativa deseable, puesto que nuestras tecnologías para introducir y sacar sustancias de la circulación sanguínea son actualmente absolutamente limitadas.

La próxima fase de progreso en esta área será en gran parte bioquímica, en forma de drogas y de suplementos que prevengan el exceso de absorción calórica y reprogramen los procesos metabólicos para una salud óptima. La investigación del Dr. Ron Kahn en el Centro de Diabetes Joslin ha identificado ya el gen "receptor graso de insulina" (FIR), que controla la acumulación de grasa por las células grasas. Bloqueando la expresión de este solo gen en las células grasas de ratones, la investigación pionera del Dr. Kahn ha demostrado que los animales podían comer sin restricción y seguir siendo magros y sanos.

Aunque comieron lejos más que los ratones del control, los ratones “del golpe de FIR" vivieron afectivamente un 18 por ciento más de tiempo y tenían índices sustancialmente más bajos de enfermedad cardiaca y diabetes. No es ninguna sorpresa que las compañías farmacéuticas estén trabajando duro para aplicar estos resultados al gen humano FIR.

En una fase intermedia, los nanobots en el tracto digestivo y la circulación sanguínea extraerán inteligentemente los alimentos exactos que necesitamos, ordenarán nutrientes adicionales y suplementos a través de nuestra personal red local inalámbrica, y enviará el resto de la materia para ser eliminada.

Si esto parece futurista, tenga presente que las máquinas inteligentes ya están haciendo su camino en nuestra circulación sanguínea. Hay docenas de proyectos en curso para crear BioMEMS basados en la circulación sanguínea para una amplia gama de usos en diagnóstico y aplicaciones terapéuticas. Según lo mencionado, hay varias conferencias importantes dedicadas a estos proyectos. Los dispositivos de BioMEMS se están diseñando para explorar inteligentemente patógenos y medicamentar de forma muy exacta.

Por ejemplo, se han experimentado en animales dispositivos sanguíneos de la nanoingeniería que entregan hormonas tales como insulina. Sistemas similares podrían llevar la dopamina en forma exacta al cerebro de los pacientes de Parkinson, proporcionar factores coagulantes a los pacientes de hemofilia, y depositar drogas contra el cáncer directamente en el tumor. Un nuevo diseño proporciona hasta veinte depósitos contenedores de sustancias que pueden entregar su contenido a las horas y en las partes del cuerpo programadas.
Kensall Wise, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Michigan, ha desarrollado una minúscula sonda neural que puede proporcionar un exacto monitoreo de la actividad eléctrica de pacientes con enfermedades neurológicas. También se espera que diseños futuros lleven las drogas a lugares exactos en el cerebro. Kazushi Ishiyama de la Universidad Tohoku de Japón ha desarrollado micromáquinas que utilizan tornillos giratorios microscópicos para llevar las drogas a los tumores cancerígenos pequeños.

Una micromáquina particularmente innovadora desarrollada por el Laboratorio Nacional Sandia tiene una mandíbula con dientes microscópicos que se abre y cierra para atrapar células individuales e implantarles sustancias tales como DNA, proteínas o drogas. Se están desarrollando muchas propuestas para introducir nano y microscópicas máquinas en el cuerpo y en la circulación sanguínea.

En última instancia, podremos determinar los alimentos exactos (incluyendo todos los centenares de fitoquímicos necesarios para la óptima salud de cada individuo. Estos estarán libres y económicamente disponibles, así que no necesitaremos molestarnos en absoluto en extraer los nutrientes de los alimentos.

Los alimentos serán introducidos directamente en la circulación sanguínea por nanobots metabólicos especiales, mientras que los sensores en nuestra circulación sanguínea y cuerpo, usando comunicación inalámbrica, proporcionarán información en forma dinámica de los alimentos necesitados en cada punto y tiempo. Esta tecnología debiera estar razonablemente bien desarrollada hacia fines del 2020.

Una pregunta central en el diseño de tales sistemas será ¿cómo introducir y sacar del cuerpo los nanobots? Las tecnologías que tenemos hoy, como los catéteres intravenosos, dejan mucho que desear. Sin embargo, al contrario de drogas y suplementos alimenticios, los nanobots tienen un grado de inteligencia y pueden mantener sus propios registros y deslizarse inteligentemente dentro y fuera de nuestros cuerpos con habilidad. Un escenario posible es que podríamos usar un dispositivo alimenticio especial en una correa o una camiseta que sería cargada con nanobots nutricionales, los que se incorporarían al cuerpo a través de la piel o de otras cavidades corporales.

En esa etapa del desarrollo tecnológico, podremos comer lo que deseemos, lo que nos dé placer y satisfacción gastronómica, explorando las artes culinarias por su gusto, texturas y aromas, teniendo a la vez un flujo óptimo de alimentos a nuestra circulación sanguínea. Una posibilidad para alcanzar esto sería pasar todo el alimento que comemos a través de una zona digestiva modificada que no permita absorción en la circulación sanguínea. Pero esto sería una carga para las funciones de nuestro colon e intestino, por lo que una propuesta más refinada sería prescindir de la función convencional de la eliminación. Esto lo podríamos lograr usando nanobots de eliminación especiales que actúen como minúsculos compresores de basura. Pues, así como los nanobots nutricionales entran en nuestros cuerpos, los nanobots de eliminación hacen su camino a la inversa. Tal innovación nos permitiría también obviar la necesidad de órganos que filtran la sangre de impurezas como los riñones.

En última instancia, no necesitaremos incomodarnos con ropa especial o recursos nutricionales explícitos. Tan pronto la computación/tecnología esté en todas partes, los nanobots metabólicos de recursos básicos que necesitemos serán entregados a través de nuestro medio ambiente. Pero también será importante mantener amplias reservas de todos los recursos necesarios dentro del cuerpo. Nuestros cuerpos de versión 1.0, lo hacen sólo de forma muy limitada, por ejemplo, guardando por algunos minutos oxígeno en nuestra sangre y por algunos días energía calórica en glicógeno y otras reservas.

La versión 2.0 proporcionará reservas sustancialmente mayores, permitiéndonos estar separados de los recursos metabólicos por períodos de tiempo bastante más prolongados.
Por supuesto, la mayoría de nosotros no querrá eliminar nuestros anticuados procesos digestivos cuando estas tecnologías recién se introduzcan. Después de todo, la gente no lanzó lejos sus máquinas de escribir cuando se introdujo la primera generación de procesadores de texto. Sin embargo, estas nuevas tecnologías serán predominantes a su debido tiempo. Poca gente utiliza todavía hoy una máquina de escribir, un caballo y un cochecillo/victoria, una estufa a leña u otras tecnologías desplazadas (excepto como deliberadas vivencias de tiempos antiguos).

El mismo fenómeno sucederá con nuestro cuerpo después de esta reingeniería. Una vez que hayamos resuelto las complicaciones inevitables que se presentarán con la reingeniería radical al sistema gastrointestinal, comenzaremos a confiar en él más y más. Un sistema digestivo nanobotizado se puede introducir gradualmente, primero aumentando nuestra zona digestiva, para sustituirlo solamente después de muchas iteraciones.

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