Биологические микросхемы

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

«Биологические микросхемы» — не имеют традиционного оформления и архитектуры цифровых микросхем. Искажают оценку штампы цифровой техники, и её технологические традиции. «Биологические микросхемы», в принципе не могут иметь скорости работы схожие со скоростями цифровых микросхем, и интерфейсов, аналогичных цифровым, поскольку процессы опосредуются химизмом, или тактами фукционирования ДНК-содержащих элементов, а интерфейсы могут совмещаться или отсутствовать, меняя технологию продукта.

История[править]

В 60-е годы восходила звезда биохимии. Утвердилась аксиома: основа функционирования биологических организмов — физические процессы. Формирование разности потенциалов, осуществляемое электронами, — создаёт биотоки. Перенос выделившейся энергии — функция фотонов, — модулирует биотоки. Сопутствующее явление — электромагнитные поля организма. К 80-м детальное изучение физиологии человека, привело к новым и даже парадоксальным выводам, и в частности, в теле человека имеется «второй мозг», самостоятельно управляющий деятельностью желудочно-кишечного тракта. Первый, бросаюшийся в глаза вывод, — можно делать протезы инвалидам на основе традиционных технических средств. Но есть ли иные подходы, к взаимодействию с биологическим организмом?

Классификация «биологических микросхем»[править]

Потребности (без протезов и вживляемых идентификаторов), указывают на схему классов: пассивные, — датчики состояния, и активные, — генераторы импульсов.

  • Пассивные «микросхемы»: датчики физических характеристик (температуры, сердечного ритма и пр.); датчики химических параметров (уровень сахара, и иных критических характеристик).
  • Активные «микросхемы»: «одноразовые» (рассасывающиеся, или выводимые из организма); «вживляемые» (имплантанты). Обособленный класс «имитаторы»: «стендовые», — моделирование архитектуры, и «имитаторы функций».

Примеры реализации «биологических микросхем»[править]

Претенденты: градусники, — датчики температуры (пассивные «микросхемы»), и «кремлёвские таблетки» (имитатор функции), — генераторы неиндивидуализированных импульсов (активные).

  • «Градусник». Пластинка с набором проградуированных элементов, перекрывающим диапазон температур допустимых для функционирования организма. Элементы содержат жидкие кристаллы; после фиксации на теле, изменяется цвет ячейки соответствующей текущей температуре тела.

В «Градуснике» совмещена работа памяти (накопление данных, самостоятельно выбранного энергетического диапазона, вплоть до порога визуализации), и интерфейс визуализации. Недостаток, — старение элементов.

  • «Кремлёвская таблетка» (имитатор функции); капсула, активизируемая кислотой желудка. Недостаток, — генерируемые, для стимуляции самостоятельной компоненты нервной системы желудочно-кишечного тракта («второго мозга») импульсы, неиндивидуализированы, что привело к дискредитации идеи.

Перспективы «биологических микросхем»[править]

  • пассивные «микросхемы», — наклеиваемые, или в виде «медицинских» тату.
  • активные «микросхемы». Текущие технологические возможности хирургического инструментария исключают имплантацию непосредственно в мозг человека. Допуска в позиционировании инструмента медицинских роботов составляют десятые и сотые доли миллиметра, — необходимы микроны. Актуальны атласы точек позиционирования для всех типов черепов.
  • Нервные клетки с возрастом носителя деградируют, а новые — не восстанавливают контакт с имплантантом.
  • Нейрохирурги, и их партнеры по изучению мозга, не готовы утверждать, что знают о нем всё, и могут предсказать результат взаимодействия с имплантантом.
  • Имплантантация активных «микросхем» в гормональные железы вызывает сомнения. Искажение циклов (активная/пассивная фазы) может вызвать истощение и деградацию клеток железы.
  • Гарантированная своевременная синхронизация и активизация имплантантов, «со стороны», вызывает сомнения.
  • Для «биологических микросхем» активизируемых электромагнитным излучением организма, — определяющей является частота излучения митохондрий. На 2016 г. техника не имеет возможности детализировать индивидуальные различия частот.

См. также[править]

Ссылки[править]