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Lorsque nous pensons à l'avenir, nous avons tendance à penser aux voitures volantes ou aux hologrammes - et non aux nanotechnologies au service de la cryogénisation. Pourtant, ce type de technologie pourrait révolutionner notre monde au-delà de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui.
Une grande partie du succÚs potentiel de la cryogénisation reposera sur la technologie de réparation cellulaire. Cependant, pour effectuer toute sorte de réparation sur nos cellules, nous devons comprendre et manipuler leurs composants les plus fondamentaux : les atomes et les molécules. C'est là que les nanotechnologies entrent en jeu.
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Imagine que tu puisses contrÎler des molécules capables de diriger des cellules individuelles ou de faire fonctionner des machines dont la taille est d'un milliardiÚme de mÚtre . Les nanotechnologies pourraient nous permettre de faire exactement cela.
Si les possibilitĂ©s peuvent sembler difficiles Ă apprĂ©hender, de nombreuses recherches scientifiques suggĂšrent que nous sommes Ă la veille d'importantes percĂ©es technologiques. Cet article explique comment les nanotechnologies pourraient dĂ©velopper la technologie de rĂ©paration des cellules et changer notre avenir collectif. Â
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Qu'est-ce que la nanotechnologie ?
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La théorie qui sous-tend les nanotechnologies a été conceptualisée pour la premiÚre fois en 1959 par le chercheur américain Richard P. Feynman. Il a été le premier à parler de la manipulation d'objets minuscules afin de les renforcer ou de les réparer. L'idée est restée largement en suspens jusqu'à ce que K. Eric Drexler publie en 1986 un livre intitulé Engines of Creation : The Coming Era of Nanotechnology , en 1986, K. Eric Drexler lance un débat scientifique plus sérieux sur les possibilités d'une telle science. C'est là que le terme "nanotechnologie" ou "technologie moléculaire" a été utilisé pour la premiÚre fois.
La nanotechnologie est la science qui traite de la conception, de la synthÚse, de la caractérisation et de l'application de matériaux et de dispositifs à l'échelle du nanomÚtre. à cette échelle, de minuscules modifications apportées à des cellules individuelles peuvent altérer leur structure entiÚre.
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Il s'agit Ă©galement d'une science multidisciplinaire qui combine des Ă©lĂ©ments de biologie, de chimie et de physique, et qui a acquis une grande popularitĂ© pour les concepts rĂ©volutionnaires qu'elle pourrait permettre. L'une de ces possibilitĂ©s est la nanotechnologie molĂ©culaire (MNT), qui pourrait ĂȘtre utile dans le domaine mĂ©dical pour traiter les maladies.
Les MNT sont une forme avancée de nanotechnologie que les scientifiques s'efforcent de comprendre et de maßtriser. Son principe est de pouvoir manipuler les choses atome par atome pour créer quelque chose d'entiÚrement différent. Cela signifie que nous serions capables de fabriquer, réparer ou régénérer n'importe quoi dans le corps.
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Bien que nous ne disposions pas actuellement des capacités nécessaires pour le faire, il n'est pas inconcevable que les MNT soient un jour possibles. Mais comment cela pourrait-il contribuer à la réparation cellulaire ?
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Comment la nanotechnologie moléculaire contribuera-t-elle à la réparation des cellules ?
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Il existe un domaine d'étude permanent consacré au développement des nanotechnologies en médecine, appelé nanomédecine. Bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, on espÚre que la médecine bénéficiera énormément des progrÚs des MNT.
Au fur et à mesure que notre compréhension de cette technologie s'améliorera, notre connaissance de la base des maladies s'améliorera également. Nous serons en mesure de comprendre la maniÚre dont les molécules de l'organisme réagissent à la maladie, et donc de contrer ses effets. Cela permettra des diagnostics plus sophistiqués et des thérapies plus efficaces et préventives.
Lorsque les mĂ©decins auront accĂšs aux nanotechnologies, ils seront en mesure de traiter et de guĂ©rir la plupart des maladies qui affectent les gens aujourd'hui. Cet objectif peut ĂȘtre atteint en produisant des nanorobots capables de rĂ©parer les cellules. Ces crĂ©ations minuscules seraient placĂ©es Ă l'intĂ©rieur du corps, et seraient capables de localiser et de traiter les cellules endommagĂ©es. Â
Les interventions chirurgicales majeures ne seront plus nĂ©cessaires lorsque des nanodispositifs tĂ©lĂ©commandĂ©s capables de rĂ©parer ou de rĂ©gĂ©nĂ©rer les tissus seront largement disponibles. Les mĂ©decins seraient Ă©galement en mesure de traiter la plupart des blessures physiques, et donc d'augmenter considĂ©rablement la longĂ©vitĂ©. Les MNT pourraient ĂȘtre au cĆur de tous les traitements mĂ©dicaux futurs.
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Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie de la cryogénisation ?
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En d'autres termes, les nanotechnologies pourraient rendre possible la réanimation de patients cryopréservés.
Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de réanimer les patients une fois qu'ils ont été cryopréservés en raison d'une multitude de difficultés liées à la réanimation. Avec la médecine et la technologie modernes, nous ne pouvons pas traiter la cause de leur mort, ni inverser les effets des cryoprotecteurs. Cependant, si nous maßtrisons la réparation, la régénération et la synthÚse cellulaires, il serait possible de surmonter les difficultés actuelles auxquelles nous sommes confrontés avec la cryopréservation. Les avantages potentiels sont les suivants :
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- Rajeunir les cellules vieillissantes - les nanotechnologies pourraient nous permettre de traiter des cellules individuelles en s'attaquant aux neuf signes distinctifs du vieillissement et de les rajeunir.Â
- GuĂ©rir les maladies - L'utilisation gĂ©nĂ©ralisĂ©e des MNT rendrait les maladies extrĂȘmement rares. GrĂące au ciblage de cellules problĂ©matiques spĂ©cifiques, cette technologie pourrait modifier notre dĂ©finition actuelle de la mort.
- Traiter les dommages - MalgrĂ© tous nos efforts, la cryogĂ©nisation ne peut pas garantir une conservation parfaite Ă 100% de tes cellules. Certains dommages mineurs Ă la peau et aux cellules se produiront inĂ©vitablement. Cependant, la nanoscience promet d'ĂȘtre capable de rĂ©parer ces dommages avant la rĂ©animation.
- RĂ©chauffement - Toutes les personnes actuellement cryoprĂ©servĂ©es pourraient ĂȘtre rĂ©chauffĂ©es grĂące Ă un nano-rĂ©chauffement et retrouver leur pleine santĂ© en s'attaquant aux propriĂ©tĂ©s toxiques des cryoprotecteurs et en les supprimant.
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Il est clair que les avantages pour l'industrie de la cryogĂ©nisation seraient Ă©normes. Tellement sismiques, en fait, que K. Eric Drexler, l'homme qui a Ă©tĂ© le premier Ă inventer le terme nanotechnologie, s'est engagĂ© Ă ĂȘtre cryoprĂ©servĂ© Ă sa mort lĂ©gale. Sa confiance et sa foi dans les perspectives de la nanotechnologie devraient nous donner Ă tous l'espoir que l'avenir que nous imaginons est bien plus tangible qu'il n'y paraĂźt.
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ConclusionÂ
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Nous pouvons ĂȘtre optimistes quant aux possibilitĂ©s que les nanotechnologies pourraient nous offrir, mais nous ne savons pas exactement quand elles deviendront facilement accessibles.
Actuellement, des recherches en cours suggĂšrent que les nanotechnologies pourraient nous aider Ă mieux gĂ©rer les Ă©pidĂ©mies Ă l'avenir, et d'autres cas d'utilisation seront certainement dĂ©couverts au fil du temps.Â
En attendant l'avĂšnement des nanotechnologies avancĂ©es, la cryogĂ©nisation est le seul moyen de se donner la chance de bĂ©nĂ©ficier de ces avancĂ©es.Â
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