Die Konservierung einer Person ist die eine Hälfte der Kryonik, die wir bewerkstelligen können. Die Umkehrung derselben ist die Hälfte, die wir nicht bewerkstelligen können.
Der Satz "Wir können es noch nicht umkehren" umfasst mehrere unterschiedliche Probleme, und einige davon sind der Lösung näher als andere. Dies ist der technische Begleittext zuwarum eine Wiederbelebung derzeit nicht möglich ist.

Das Wiedererwärmen ist die gefährliche Richtung.
Die erste Überraschung besteht darin, dass das Abkühlen die einfache Hälfte ist. Das Wiedererwärmen ist der Punkt, an dem Probleme auftreten.
Das Abkühlen kann langsam und sorgfältig erfolgen. Das Wiedererwärmen muss schnell geschehen, denn ein langsames Wiedererwärmen gibt dem Eis eine zweite Chance, sich zu bilden.
Eine vitrifizierte Probe muss einen Temperaturbereich durchlaufen, in dem die glasartige Struktur teilweise kristallisieren kann.
Dieser Prozess wird als Devitrifikation bezeichnet und hebt genau das auf, was durch dieVitrifikation erreicht wurde.
Eis ist nicht die einzige Gefahr auf dem Weg nach oben. Uneinheitliches Wiedererwärmen erzeugt thermische Spannungen, und der gleiche glasartige Zustand, der Eis widersteht, kann unter dieser Spannung Risse bilden.
Ein Wiedererwärmungsverfahren muss daher zwei Ausfallmodi gleichzeitig überwinden, und die Lösung für den einen verschärft tendenziell den anderen.
Für eine einzelne Zelle ist dies handhabbar. Eine Zelle erwärmt sich in weniger als einer Minute in einem warmen Bad, und das gesamte Volumen erwärmt sich gleichzeitig.
Die Skalierung 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 Geschwindigkeiten.
Wo immer ein Bereich hinterherhinkt, kann er den eisbildenden Bereich erneut durchlaufen, während seine Nachbarn bereits sicher sind.
Die Anforderung besteht daher nicht allein in der Geschwindigkeit. Das gesamte Volumen muss sich schnell und gleichmäßig erwärmen, und die Gleichmäßigkeit ist die schwierigere Hälfte.
Zwei Ansätze werden verfolgt. Einer nutzthochintensiven fokussierten Ultraschall, an einem Fadenwurm demonstriert, der wiedererwärmt und zum Leben erweckt wurde.
Die andere Methode ist die Nanowärmer: Gewebe wird mit magnetischen Nanopartikeln besiedelt, diedurch ein wechselndes Magnetfeld von innen erhitzt werden, sodass die Wärme überall gleichzeitig entsteht.
Jede untersuchte Methode wird an etwas Kleinem demonstriert. Der Schritt vom Kleinen zum Menschen ist keine Frage des Bauens einer größeren Maschine.
Die Toxizität muss wieder entfernt werden
Es gibt einen tieferen Grund, warum die Wiedererwärmung schwierig ist, und dieser ist chemischer und nicht thermischer Natur.
DieKryoprotektiva, die die Konservierung ermöglichen, sind bei kryogenen Temperaturen, wo alle chemischen Prozesse pausieren, harmlos.
Sobald sich die Dinge erwärmen, werden sie toxisch. Daher ist das Auswaschen ein Wettlauf gegen dieselbe Uhr, gegen die auch die Erwärmung läuft.
Die Mittel müssen während der Wiedererwärmung schnell und sauber sowie gleichmäßig im gesamten Körper entfernt werden, bevor sie das Gewebe schädigen können.
Diese beiden Anforderungen stehen im Widerspruch zueinander. Schnelle Erwärmung lässt weniger Zeit für die Entfernung, und langsamere Erwärmung begünstigt die Bildung von Eis.
Auch die Skalierung wirkt hier gegen Sie. 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 handelt sich um eines der zentralen ungelösten Probleme des Fachgebiets, und dies ist auch der Grund, warumeine lebende Person nicht konserviert werden kann.
Die Reduzierung der Toxizität an der Quelle ist der andere Ansatz. Dabei handelt es sich um eine lange Forschungsstrecke und kein gelöstes Problem: sieheFortschritte im Fachgebiet.
Und das ursprüngliche Problem wartet nach wie vor.
Gewähren Sie eine perfekte Wiedererwärmung und eine perfekte Entgiftung. Sie würden dennoch einen Patienten mit der Krankheit oder Verletzung in Händen halten, die den legalen Tod verursacht hat.
Darüber hinaus besteht alles, wasischämische und Konservierungsschädensich im Laufe der Zeit angesammelt hat.
Eine vollständige Umkehrung bedeutet die Reparatur all dessen, weshalb ernsthaftes Nachdenken über die Wiederbelebung nach Technologien verlangt, die es noch nicht gibt.
Dies ist das Schloss, das Menschen überspringen, wenn sie sich die Wiederbelebung vorstellen. Die Wiedererwärmung erhält die Aufmerksamkeit, weil sie dramatisch ist, und die Heilung der Krankheit ist die schwierigere Hälfte.
Ein Patient, der nach metastasierendem Krebs kryokonserviert wurde, benötigt die Heilung des Krebses, nicht nur das Beheben der Kälte. Von den beiden Problemen ist die Konservierung das einfachere.
Der detaillierteste Fahrplan stammt von Robert Freitas:Cryostasis Revival. Er skizziert zwei breite Wege.
Der konventionelle Weg scannt die vitrifizierte Struktur, entfernt dann das Kryoprotektivum und setzt molekulare Maschinen ein, um das Gewebe während der Wiedererwärmung zu reparieren.
Der radikalere Weg, die molekulare Rekonstruktion, kartiert das Gehirn Atom für Atom und baut es anhand dieser Karte wieder auf.
Beide sind fest in zukünftiger Technologie verankert, und beide basieren aufder Nanotechnologie-Wette. Das umfassendere Menü findet sich inwie wir die Wiederbelebung erreichen könnten.
Was tatsächlich getan wurde, und in welchem Umfang
Zu behaupten, dass die Umkehrung auf jeder Ebene hypothetisch sei, wäre unehrlich. Einige Schlösser wurden geöffnet, und welche dies sind, lohnt es präzise zu benennen.
Eine Kaninchenniere wurdevitrifiziert, wiedererwärmt, transplantiert und als funktionsfähig erwiesen. Dies ist eine echte vollständige Organ-Rundreise, berichtet in 2009.
In 2023 verlief dieselbe Rundreise mit Nanowärmung. Rattennieren wurden vitrifiziert, bis zu 100 Tage kryogen gelagert, von innen wiedererwärmt undin Empfänger transplantiert, die allein mit dieser Niere überlebten.
Arbeiten an Gehirngewebe haben nach der Vitrifikation eine funktionelle Erholung gezeigt, und die aktuellen Publikationen sind inrelevanten Forschungsarbeitenzusammengefasst.
Organe sind die nächste logische Stufe, und der Grund dafür ist die Gefäßstruktur. Die Nanowärmung hängt von der Verteilung von Partikeln durch Blutgefäße ab, über die ein Organ verfügt, nicht jedoch ein Gewebeblock.
Nun der ehrliche Teil. Eine Rattenniere ist etwa so groß wie eine Traube und hat eine einzige Aufgabe.
Ein menschliches Gehirn ist weitaus 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 hin zu schwierig, Stufe für Stufe. Sie zeigen keinen Zeitplan.
Kurzfassung: Eine reversible menschliche Kryokonservierung erfordert sichere Wiedererwärmung, Entfernung des Kryoprotektivums sowie die Reparatur von Konservierungsschäden und der ursprünglichen Erkrankung. Diese Fähigkeiten existieren derzeit nicht im Maßstab eines gesamten Menschen.
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Weiterführende Literatur