Što je cryonics i da li je moguće naći besmrtnost u tekućem dušiku
Formiranje Život / / December 19, 2019
Trebalo je više od pedeset godina od dana kada je prvi California krio konzerviran ljudsko tijelo tako da ga se ohladi na temperaturu ispod -70 stupnjeva Celzijevih. Ovaj je čovjek bio James Bedford, Profesor psihologije na Sveučilištu u Kaliforniji. Bedford, smrtno bolestan rak odgovorila na ponudu cryonics društva u Kaliforniji, koji je obećao besplatno smrznuto tijelo prvog volontera nakon njegove smrti. Od tada, Bedford tijelo je u stanju rashlađen u tekućem dušiku u očekivanju da će znanost razvijati tako što mu je mogao dati još jednu šansu za život.
Tijekom prošlosti od '51 cryonics značajno evoluirao, pa čak i pretvorila u posao, a trošak zamrznutih ljudi koji čekaju uskrsnuće, traje već dugi niz desetke.
Zamislite da imate omiljeni baka, koja je nedavno osjeća jako dobro. Baka teška nasljedna bolest uzrokovana poznatom medicinskom jednu mutaciju. Iako je mehanizam nastanka i razvoja bolesti je poznato da gotovo sve naše nesavršeno Priuštite joj lijek dok ne znate kako. Dakle, redovito bumping na vijesti
genomska uređivanjeDNA cjepiva i uspješnosti testiranja prvo CRISPR / Cas9 sustava, shvatili ste da je čak i samo neke 20-30 godina, i vaša baka mogla ostvariti kratki tečaj DNA terapija da se oporavi. Međutim, kao što smo prvobitno dogovoreno, baka osjeća loše danas a ne u 20-30 godina nemaš rezervu.Očito, najlogičniji izlaz bi bio da na neki način dobiti na vremenu, „zamrzavanje” bolesti. Na primjer, zamrzavanje baka doslovno - njezino tijelo može pohraniti do boljih vremena u tekućinu dušika uz očekivanje da će u budućnosti bilo koje bolesti, bez obzira koliko teško to može biti, liječnici će moći lijek. Provjerite zamrznuti kada je život nemoguć u pravu (i bake protiv), ali mi se već mogu naručiti da se nakon utvrđivanja činjenice smrti, tijelo je sačuvano za budućnost što prije.
Tvrtke koje nude takve usluge već postoji. I ne samo negdje u SAD-u, ali i, na primjer, ovdje imamo pri ruci, u predgrađima. Tvrtka „KrioRus” grobnica koja se nalazi u Sergiyev Posad, je to već dugi niz godina, a za neke 36.000 dolara je spreman pružiti trajnu pohranu tijela. Ako to čini skupo, za smiješnih 15 tisuća dolara možete spremiti zasebno glavu ili mozak. Osim toga, tvrtka je spremna pružiti svojim klijentima s još rate ili godišnju pretplatu. Slažem se, bilo bi čudno da ne iskoristiti ovu pristupačne usluge, pogotovo jer je jedina alternativa u ovom slučaju - je smrt, pokop i konačni raspad.
U primjeru hipotetske bake ova odluka čini kao logičan i jednostavan. A mnogi ljudi su suočeni s ovim dilema nije hipotetski, ali vrlo stvaran, usudio uzeti ovaj korak. Danas su već račun ide na stotine ljudi.
Problem je u tome što nije svaka odluka koja se čini logično i jednostavno, u stvari, istina.
Nema jamstva i obrnuto - da su pokušaji da se spasi život na niskim temperaturama osuđeni na neuspjeh, te su sudjelovali u tome, kažu, samo lopove. Život je mnogo više komplicirano ovu shemu, ali kako bi razumjeli gdje je ova priča je granica između znanosti i šarlatanstvo, to će potrajati prilično dugo priča.
Fizičar Michio Kaku jezgrovito, ali uvjerljivo objasniti cryonics problema u sadašnjem obliku.
Tu je Starman čeka na nebu
U ljeto 1931. godine Rob Ettinger je bilo 12 godina. Bilo je to vrijeme od vrha Velike depresije, a posebice akutne ekonomske krize osjetio se u Detroitu, gdje je Rob dok je živio sa svojom obitelji (usput, došao iz Rusije). Kao i mnogi njegovi vršnjaci, dječak je bio sklon znanstvene fantastike, a glavni izvor u to vrijeme bili ilustriranim magazinima poput „nevjerojatna priča» (Amazing Stories), koji je objavio takve klasike poput Julesa Vernea i HG Wells. A ovdje, u izdanju „Amazing Stories” za srpanj 1931 Rob naišao na priču o „Sputnik Jameson „, čiji je autor bio važan za povijest žanra, iako nije poznato danas, autor znanstvene fantastike Neil Jones.
Radnja priče je ovo: jedan profesor Jameson (nešto kao Elon Musk 1930) šalje svoje tijelo u orbiti uz očekivanje da će u svemiru, na Temperatura blizu apsolutne nule, postaje samostalna satelit naše planete, i da će ostati netaknuti na neodređeno vrijeme (nedavno smo Vidjeli smo kaoSamo sa dummy umjesto tijelo).
U priči o tome što se događa: nakon milijuna godina ljudi-utrke mehaničkih kiborga Jameson pronalazi tijelo u orbiti, njegova mozga reanimirati, povezan s robotskom „kostur”, a bivši profesor postaje punopravni član društva stranca Budućnost.
Priča je napravio trajan dojam na Oettinger, a pomisao na mogućnost neograničenog čuvanja tijela na niskoj temperaturi mu slijedi ostatak svog života. Nekoliko godina kasnije ta iskustva preklapaju vijesti o radu francuskog biologa i filozofa Jean Rostand, koji je jedan od prvih naučila sačuvati biomaterijala održive temperaturama ispod nule - Francuz radio sa spermom žabe.
Godine 1947., impresioniran njegovim postignućima Ettinger je napisao priču pod nazivom predzadnjem Trump, u kojoj je ideja cryonics se razvija u većini živopisnim pojedinostima. Prema mišljenju Rob, ova tehnologija bi trebala postati svojevrsna jednosmjernog vremeplova, s kojim će biti moguće dostaviti terminalno bolesnih pacijenata u svijetlu budućnost high-tech medicine i na taj način osigurati neograničen dugovječnost osoba.
Priča je objavljena u znanstvenoj fantastici magazin zapanjujuće priče, a nakon desetljeća i pol otprilike iste ideje, ali u ne-fikshen formatu Oettinger je naznačeno u njegovom opusu magnum, knjiga „Perspective besmrtnost. "
Slijedi objavljivanje borbe za priznanje, prvi Navijači školstvo cryonics društvo i, konačno, prvi pravi zamrzavanje. Oettinger je živio prilično dug život, vidio uspone i padove pokreta koju je on osnovao i umro tek 2011. godine, u dobi od 92 godina. Kao što možete zamisliti, njegovo tijelo je zamrznuta u tekućem dušiku: cryonics otac postao 106. „Pacijent» cryonics institut.
Utemeljitelj tvrtke Mizar Mack Moore vodi u obilazak svoje cryostorages - najveće na svijetu danas.
Pjesma bez plamena leda
Oettinger je ideja postala je jezgra pokreta, koji se sada zove transhumanizam. Cryonics u njemu uz bok cyborgization, propaganda radikalnog života proširenje, sada je u modi biohakingom i druge cyberpunk. Ovisno o osobnom temperamentu i obrazovnih pozadina tih transhumanizam ideja može mutirati u više ili manje radikalnim oblicima, od sasvim realno (kao što rastepoljoprivrednici tijela umjetni organi) u potpunosti zaviralnye (kao što je premještanje svijesti na Internet).
Ispričajte priču o sve to kretanje u jednom tekstu će biti nemoguće, pa čak i vrlo praktičan aspekt cryonics, nevjerojatne priče osnivanje društava i Mizar „KrioRus' pričama i iskustvima svojih klijenata i kritičara, skandala s stečaj i gubitak Mizar tijela” cryonics „- sve pratnja koja se nakupila oko cryonics za nekoliko desetljeća, opisuje se u takve detalje da bi pokvariti tuđe priče biti prepričavanje besmisleno.
Tako nam se neka na trenutak ostaviti po skandalima i intrigama, uzeti zamrzavanje usluge postojanje kao stvarnost i Trudimo se bave kako, u načelu, plemenite ciljevi cryonics su ostvarive, a koristi joj metode su adekvatni zadataka. Za to nam je potrebno kopati u nju, ponašanje vode, stanice i živog tkiva i pri niskim temperaturama.
Osnovna pretpostavka o postojanju cryonics je činjenica da na temperaturama bliskim apsolutnoj nuli, kemijski procesi se usporio dramatično, i To znači da dok se zaustavi za dnevni tkiva, što omogućuje da popraviti stanje sustava sve do trenutka kada smo odlučili da je potrebno učiniti.
Razumnost ovog pristupa je primijetio ni u (dobra stara) van't Hoff pravilo, prema kojem „na temperatura se snižava za svakih 10 stupnjeva konstantna homogena osnovna brzina reakcije smanjuje 2-4 puta. " Za biološko tkivo, koje je, na primjer, ohlađenu do 37 ° C do točke vrenja u tekućem dušiku, to znači usporavanje obrađuje najmanje 13 redova veličine (223), a enzimske reakcije, što je za biološke sustave su mnogo važnije, brzina pada će biti više više.
Ako govorimo samo o trenutnom usporavanje reakcije, osobito na mjestu skladištenja, ne postoji problem u cryonics ne. Ovaj se iznos priznaje čak joj staunchest kritičare. Problemi nastaju u svim drugim mjestima.
Do temperature tekućeg dušika, prvo tijelo mora se ohladi. Tako postoji više složenih učinaka. Na primjer, stanične membrane gube elastičnost, kao proteini, koji su dizajnirani za rad na sobnoj temperaturi, može početi denaturira. A onda, i više - važne stvari koje mogu poništiti napore za očuvanje održivosti stanica, ali je njihov utjecaj PALES prije problem ledenih kristala.
Detaljan mehanizam kristalne vode nije tako jednostavan kao što se može činiti: što je dovoljno istražena u slučaju čiste vode (iako je samo jedna faza u ledu poznatim 17 komada), međutim, osim H2O, u tkivima postoje soli i proteina i šećera, te polupropusne membrane, i mnoge druge stvari.
Uzrok leda termodinamički je favorizirano temperatura procesa padne ispod određenog praga. Prisutnost soli u vodi, šećera i drugih tvari može smanjiti prag, ali to je ovisnost preteška: na primjer, sol može održavati NaCl tekuće vode točno -21.4 stupnjeva Celzija, nakon čega daljnje povećanje njegove koncentracije, s druge strane, dovodi do naglog povećanja praga do sobi temperatura.
Još je važno zapamtiti da je sama po sebi „profitabilnost procesa” ne podrazumijeva njegova neposredna provedba termodinamike kontrolira samo smjer reakcije, ali ne i njegovu brzinu. I ova stopa je, naravno, sama ovisi o temperaturi.
Grafikon može vidjeti ledišta natrijevog klorida u vodenoj otopini pri različitim koncentracijama soli. Na najnižoj točki, pri temperaturi od -21.4 stupnjeva Celzijusa NaCl frakcije 24 posto po masi. Koncentracija je dano u molarnim jedinicama.
Uzmimo primjer konkretno. Što se obično događa s malinama koje želite zamrznuti u zimi u zamrzivaču? Obično dobiva izvana lijepe, tvrde bobice koje nakon odmrzavanja zaokret u kašu različitim stupnjevima homogenosti. To se događa zato stanice u obliku kristala leda koji narušavaju membranskog integritet i sadržaj slijedi u izvanstanični prostor. Ako je smrznuto u ledenim kavezima pojavio, a onda donijeti situaciju leđa i spasiti stanice nemaju šanse.
Neki posebno radikalni zagovornici cryonics vjeruje da može doći u pomoć dalekoj budućnosti nanorobots koji će biti oštećene stanice mogu atomwise popravak. Takva fantazija je bolje čitati original (na primjer, ovdjeTehnička izvedivost cryonics), Stalno uspoređivanje s izjavama autora s mogućnošću stvarnog života nanorobots (kaoCellular Cargo Dostava: Prema potpomognute oplodnje pomoću sperme nose Micromotors), I izvući zaključke sami.
Ako nastanak unutarstaničnih kristala leda - to trenutak presuda, to može biti, ovaj proces se može spriječiti tako što je postupak za zamrzavanje glatko? Doista, intra- i izvanstaničnog prostora snažno obilježava obujmu i strukturi, dakle, pojava leda nukleacije ističe znatno vjerojatnije je u međustanične prostora. Prilikom pokretanja sustava hlađenja (npr, kod temperature taljenja) brzine stvaranja led ograničen Broj nukleacije bodova, tako da je dovoljno sporo hlađenje ledom Povoljno se događa vani, nego unutra stanica.
To je potencijalno mnogo povoljnija situacija, ali postoji jedan „ali”: led ne stoji u svojoj strukturi gotovo bez onečišćenja, a time i svih soli Sahara međustanična medij tijekom kristalizacije se gurnula u tekućinu faza. Zbog toga je osmotski tlak u tkivu je povećana deset puta i stanice su podvrgnute zapravo sporo mumifikacije u otopinu soli (to je jasno prikazano u eksperimentima gdje umjesto izlaganja hladnom stanice jednostavno stavljaju u otopinu soli čija je koncentracija odgovara na određenoj temperaturi, - rezultat je u oba slučaja potpuno podudaraju).
Dolje graf - udio ubijenih eritrocita (razine hemoliza) u dva pokusa. U prvom smrzavanja provodi u drugom - samo inkubacije u slanoj otopini. U potonjem slučaju, koncentracija otopine odgovara osmotskog tlaka u smrznutom krvi dobivene tekuće faze na temelju proračuna.
Dakle, po sporim stanice rashladne nisu poderana kao u brzo, već naprotiv, isušiti. Ali to je malo vjerojatno da će zadovoljiti pristaše cryonics: ispada da je podešavanjem brzine hlađenja, moguće je kontrolirati samo uzrok smrti stanica, a ne eliminirati ga sama.
Ispod grafikona opstanak različitih tipova stanica pri različitim brzinama hlađenja: vidi se da čak iu slučaju primitivne jednostaničnih kvasca je optimalna brzina hlađenja dovodi do činjenice da je pola stanica je ireverzibilno propada. To nije problem za kvasac, u kojoj je jedna stanica je dovoljna za oporavak pritisak. No, što će se dogoditi ako (stavljanjem ogromne napore) netko će biti u mogućnosti postići sličnu razinu preživljavanja stanica tijekom zamrzavanja ljudskih? Kao maksimum, imate na raspolaganju neće biti leš, ali samo polu-mrtva tijela.
Sljedeće graf - omjer preživljavanja nakon zamrzavanja / odmrzavanja stanica u uzorku, ovisno o brzini hlađenja. Za sve uzorke - oba kvasca i životinjske stanične linije - postoji samo jedna točka optimalnih brzina hlađenja i opstanak u to je daleko od 100 posto.
Vrijeme i stakla
Ispada da za održavanje stanice živ kada zamrznuta je prilično nemoguće, a rad svih ovih cryonics tvrtki - to je čista prijevara?
Što se tiče drugog dijela ove izjave, većina znanstvenika vjeruje ovako nešto. No, ovdje je prvi dio je zapravo netočno, jer u suprotnom ne bi bilo smisla u svemu tome razgovarati.
Pokusi na očuvanje živih stanica i tkiva na niskim temperaturama održavaju i prilično uspješno, ali njihova stvarni rezultati su još uvijek vrlo daleko od tih ambicioznih ciljeva koji cryonics tvrtka kao što je davno Odlučili smo.
Trebalo bi napraviti jednu terminološko razlikovanje. Ako cryonics - to ide natrag u Ettinger ideju očuvanja ljudskog tijela za buduću revitalizaciju i liječenje, razvoj metoda očuvanje stanica i tkiva na niskoj temperaturi naziva zamrzavanje (zamrzavanje), te srodnih znanosti - Cryobiology. Značajan dio stručnjaka u ovom području - to embriologa, koji su stalno poboljšanje metoda zamrzavanja i odmrzavanja sjemena, jajnih stanica i zametaka, pa čak i genitalnog tkiva.
Znanstvenici stalno pokušavaju da se prilagode postojeće zamrzavanje tehnike za sve velike i složene tijela. Već svladao krvnih žila, hrskavicu i rožnice, pokusi na životinjama provode se s bubrega i jajnika. No, prijenos ljudskog tijela u potpunosti je proizveden sada - to je kao da proda zemljište na egzoplaneta trapist sustavaSedam umjerena zemaljske planete oko obližnjem Ultra patuljka trapista-1: Možete, naravno, ali nemojte se iznenaditi ako će se smatrati šaljivdžija.
Kako mogu sačuvati vitalnost stanica tijekom smrzavanja, ako je, kao što smo već uspostavljena, niti visok, niti niska, brzina hlađenja ne može spriječiti stvaranje leda?
Nadamo se da je to još uvijek moguće, iza izraza „vitrifikacije” (od latinskog korijena Vitrum - „stakla”).
Vitrifikacije ili stakla, uključuje dobivanje hlapljiva tvar u amorfnom stanju, pri čemu formiranje kristala leda na niskoj temperaturi još termodinamički povoljni, ali ne javljaju na kinetički razloga.
Vitrifikacija je moguće postići u slučaju stope rasta kristala ne ide u korak s porastom viskoznosti javljaju na nižim temperaturama. Činjenica da je potrebna za prijenos molekule vode na prednjoj rasta kristala i brzini ovog postupka rasta kristala ovisi o viskoznosti. Ako dodate rješenje tvar koja povećava viskoznost, molekularno gibanje će biti gotovo nezaustavljiv, a uz to i zaustaviti rast kristala. Sustav se zamrzne, i dostizanje više energetski povoljno stanje.
Vitrifikacija - nije čarobni štapić koji omogućuje čaroban način za zaobilaženje zabrane fizike. Što se tiče zamrzavanja praksi ima svoju „tamnu” stranu. Prvo, to zahtijeva vrlo velike, svejedno, velike koncentracije krioprotektantu - tvari za povećanje viskoznosti medija. Radi se o takvim koncentracijama, kada tkanina je zapravo polovica ovog „antifriz”, a tek druga polovica - od vode. A budući da gotovo sve tvari u tim koncentracijama toksičan, znanstvenici ponovno suočen s dilemom smrti ili smrti leda iz kontrole leda.
Grafikon pokazuje ponašanje otopine glicerola (krioprotektantu povijesno prvi) uz polagano hlađenje. U fazi dijagram vode Tm je temperatura kristalizacije u danoj koncentraciji glicerol, Tg - temperatura ostakljenja otopinu. Strelica prikazuje koncentraciju glicerola i temperature faznog sustava tekućine.
Može se vidjeti da su početne hlađenje vodi do nestabilne gdje nisu formirane kristali leda i koncentracija glicerola u preostale otopine konstantna. Tada se koncentracija počinje rasti, upravo nakon TM do određene točke, brzina hlađenja ne unaprijed stopa rast kristala, a sustav ne prevlada prag vitrifikacija Tg. U većoj brzini hlađenja pojavi taj infleksije prije.
Drugo, malo je uspješno postići temperature ostakljenja - mjesto na kojem je tkanina zapravo pretvara u čašu.
Više potrebno i shvatiti kako da se vrate iz tog državnog leđa na sobnoj temperaturi.
Problem je u tome što za vrijeme hlađenja, teče prema dolje kroz ostakljenje praga, ukupan iznos leda ograničen stope rasta postojećih kristala, ali je lavina novom obliku nukleacije centara. Kada se kreće u suprotnom smjeru, tj grijanje, te već postoji centara, a brzina rasta kristala se ubrzava, a svaki stupanj do temperature taljenja.
Sve to dovodi do činjenice da je kritična brzina grijanja od vitrificirane tkiva je uvijek za nekoliko redova veličine (ponekad u stotinama tisuća puta) veće od kritične brzine hlađenja. Dakle, u posljednjih nekoliko godina mnogo pozornosti u ovom području je na inovativnim metodama grijanja, a ne hlađenje. Među opcijamazamrzavanje Poboljšana tkiva pomoću induktivno zagrijavanje magnetskih nanočestica - primjena indukcijskog zagrijavanja ili radio prethodno unijeti u tkivo feromagnetičnih čestica.
Pravo stanje stvari je najbolje u tom području opisan primjer rada Grega Fahy - jedan od najpoznatijih stručnjaka u Cryobiology (koji, koliko je to moguće prosuditi, općenito prilično sluha za ideje transhumanizma da za biologe rijetkost). Fahy Grupa već nekoliko godina pokušava naučiti kako se zamrznuti i odmrznuti bubrege od zečeva, tako da oni zadržavaju svoju fiziološku funkciju.
Svrha ovog rada je jasna: prema statistikama, do 60 posto tijela koja se mogu koristiti u Transplantacija, završavaju svoje živote u smeće - i to unatoč činjenici da su vlasti redovi za mnoge tisuće ljudi. Procjenjuje se da ako pola od tih tijela korištena je za namjeravanu svrhu, red za transplantaciju za par godina će nestati kao fenomen.
Problem je u tome što čak iu hladna stanju, maksimalno vrijeme preživljavanja donora organa mjeri se u satima: 36 sati za više dugo bubrega i 4 sata za srce i pluća. Za to vrijeme, to je vrlo teško naći pravu primatelja i brzo organizirati transplantaciju. Stvaranje banke smrznutih tijela mogao riješiti ovaj problem, ali tehnički Složenost tog zadatka još nije prevladana. Na primjer, u skladu s Fahey, čak i mala promjena u hlađenju protokola može imati dramatičan utjecaj na rezultate, što je izbor parametara za svako tijelo je vrlo složen.
Prije nekoliko godina, grupa je bila u mogućnosti da se smanji stvaranje leda kada vitrificirani bubreg zeca na 6 posto tjelesne mase i dokazati svoju održivost. Ali čak i takva naizgled mala količina leda uništava krvožilni sustav tijela i smanjuje praktičnu korist transplantacije na br. To vrijedi samo upola toliko vremena za perfuziju povećanje organa, te formiranje kristala prestaje - a bubrežne stanice, dok je dramatično prestaje da izdrži toksične učinke krioprotektant i propasti.
Ispostavilo se da čak iu slučaju jednog posebnog tijela između života i smrti su neki dodatni 15 minuta perfuzije, neke suptilnosti postupka. Možete zamisliti kako je nježan, složena i dugotrajna optimizacija će morati da smo pokušati učiniti isto s ljudskim tijelom u cijelosti. Nije iznenađujuće, komercijalne tvrtke uključene u cryonics, vole govoriti o vrsti posla nanorobots i neizbježne tehnološke singularnosti.
zaključak
Naravno, ako pogledate na problem cryonics šire, ništa nije nemoguće u principu u njemu. Dugoživci, kornjaši cucujidae, sibirski daždevnjak i mnoge žabe, svjestan povijesti ovog pitanja, samo smijeh ljudskih problema: oni davno naučili da izdrži duboko zamrzavanje bez značajnog posljedice. Neki od njih morati sami napraviti sintetizira u vašem tijelu krioprotektant poput glicerola ili glukoza, drugi su odlučili leda problem dramatično - gotovo u potpunosti je dobio osloboditi od vode u njegov Tijelo.
Ali ono što možete učiniti - osoba ne Tardigrada. Srećom, imamo mozak, i stoga, u nekom trenutku, kroz razvoj tehnologije i napretka Cryobiology još možemo malo bliže k njoj briljantne savršenstva.
Sudeći po tempu stvarnih postignuća, sada žive ljude ove svijetle budućnosti ne će uhvatiti.
I dok mi samo kreće u tom smjeru, to je najbolje da se ravna prema riječima znanosti popularizatora, osnivač časopisa „skeptik” Michael Shermer, rekao je samo o cryonics: „Problem je u studiji granicama mogućnosti znanosti je smanjen na pronalaženju ravnoteže između, s jedne strane, otvara se novi, sve do prihvaćanja radikalnih ideja, ali s druge strane, ograničenja ovog otvorenosti, tako da je vaš mozak nije pao ili izgubio na kraju. "
književnost
Popularne izvješća o praksi cryonics
- Unutar čudan svijet cryonics - izvješće Financial Times na praksi cryonics u SAD-u i Rusiji (2015/12/18).
- «led besmrtnost"- izvještaj RBC tvrtka" KrioRus „(2014/02/19).
- «Salto u immortale„- Svetlana Reuters izvješće o ruskom transhumanizam pokreta (lenta.ru, 2014/01/14).
znanstveni rad
- Zamrzavanje i sušenje zamrzavanjem protokola. Metode u molekularnoj biologiji / Ed. po Wolkers, F., Willem Oldenhof, Harriette. - Hannover: Humana Press, 2015. Trenutni smjernice za zamrzavanje tehnika, vitrifikacije i sublimacije. Opsežna uvodni dio knjige opisuje fizičke i biološke osnove ponašanja tkiva tijekom smrzavanja. Treće izdanje može se vidjeti ovdje.
- Obećanje organa i očuvanje tkiva da transformira lijek / Giva, S. Et al. - Priroda Biotehnologija, 2017. Pregled problema očuvanja održivosti organa u transplantaciji i postojeće tehnologije za njihovo rješavanje. Članak nam omogućiti da razumiju kontekst u kojem je razvoj medicine može dovesti do stvaranja cryonics utemeljene na dokazima.
- Toplinska analiza jednog ljudskog bubrega i Zec bubrega Tijekom zamrzavanja uz vitrifikacija. Primjer metode trenutno stanje zamrzavanja u slučaju jednog specifičnog organa - bubrega. Radna grupa Fahy se u kunića bubrega, s ekstrapolacijom modelirati na ljudski bubreg.