Nouveau Blog

J'ai un nouveau Blog!
Centré davantage sur l'écriture que celui-ci.
http://sisyphe336.blogspot.com/

Je fermes pas celui-ci pour autant, je vais attendre pour voir
.
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# Posté le dimanche 08 février 2009 09:54

The Cyberlife Experiments - !

The Cyberlife Experiments vont introduire les articles concernant toutes les découvertes, oeuvres d'art, essaie et points de vue concernant la cyberlife, cyborgs, cyberpunks et cyberbodies; le surhomme. Un travail pour un cours sur le travail de l'artiste Stelarc m'amène à me questionner sur le sujet.
The Cyberlife Experiments - !
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# Posté le lundi 02 février 2009 10:04

Cyberlife Experiments: Des circuits électroniques réalisés avec des neurones ! - Futura Sciences

Cyberlife Experiments: Des circuits électroniques réalisés avec des neurones ! - Futura Sciences
Par Laurent Sacco, Futura-Sciences

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/des-circuits-electroniques-realises-avec-des-neurones_18103/#xtor=RSS-8



On cherche à modéliser le fonctionnement du cerveau humain à l'aide de circuits électroniques obéissant à ce que l'on pense être les lois d'un réseau de neurones. L'inverse est possible, comme le prouvent des chercheurs de l'Institut Weizmann qui ont créé des circuits électroniques avec de vrais neurones.
Un vieux rêve exprimé dans les ouvrages de science-fiction imagine un stade que l'on peut qualifier de post-humain, pour reprendre le langage des célèbres extropiens... C'est celui de faire fusionner l'homme et la machine pour bénéficier des avantages de l'un et de l'autre tout en minimisant les inconvénients. La nanotechnologie et la biotechnologie nous approchent un tout petit peu chaque jour de ce rêve. Dans cette voie, les scientifiques cherchent à reproduire le fonctionnement du cerveau avec des circuits électroniques, ainsi qu'à créer des interfaces entre les neurones biologiques et ces circuits. On est cependant encore immensément loin d'avoir un jour l'équivalent du monde de Ghost in the shell, et peut-être ne l'atteindrons-nous jamais...
Toutefois, les réalisations de Elisha Moses, du département de la physique des systèmes complexes de l'Institut Weizmann en Israël, sont vraiment remarquables.
Des neurones utilisés comme des composants électroniques
Avec ses collègues Ofer Feinerman et Assaf Rotem, il a publié récemment dans Nature de nouveaux résultats concernant la possibilité de manipuler la croissance et les interconnexions de cellules nerveuses in vitro. Ces chercheurs ont d'abord commencé par démontrer que l'on pouvait faire croître des neurones le long d'une fente dans une plaque de verre et les stimuler non pas grâce à un champ électrique (ce qui a déjà été fait) mais à l'aide d'un champ magnétique.
Leur but était de savoir si l'on pouvait réaliser de cette manière des interfaces électroniques entre le cerveau et d'autres circuits électroniques. On sait en effet que le silicium et le carbone (élément essentiel des molécules organiques) sont de proches cousins et des spéculations sur une vie extraterrestre basée sur le silicium sont allées bon train. En fait, nous connaissons déjà des sortes de formes de vie intelligentes basées sur le silicium... ce sont nos ordinateurs !
Certes, l'intelligence artificielle n'est pas encore de la conscience artificielle mais qui peut savoir ce que donneront dans quelques dizaines d'années soit les ordinateurs classiques soit les encore mythiques ordinateurs quantiques ?
Pour fonctionner, un circuit de neurones doit être tel que chacun d'eux soit connecté à un grand nombre d'autres neurones, par le buisson de dendrites (qui assurent la réception des données) et par l'axone (qui envoie ses signaux à d'autres neurones). Les chercheurs se sont aperçus que dans leur dispositif, il existait un seuil pour le nombre d'axones si on veut réaliser des portes logiques. Il en faut au moins une centaine, organisés en faisceaux.
En manipulant ces faisceaux d'axones entre de petits groupes de neurones, il est possible de réaliser des portes logiques AND, des diodes et même des circuits oscillants.

Image: Les zones brillantes sont des concentrations de neurones sur des supports. Au milieu, les portes (gate) AND réalisées avec des neurones et à droite des associations de diodes en neurones de forme tringulaire. Crédit : Elisha Moses-Weizmann Institute
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# Posté le lundi 02 février 2009 09:54

Cyberlife Experiments ; Prothèses, vers de nouveau matériaux intelligents - Nouvelobs

Cyberlife Experiments ; Prothèses, vers de nouveau matériaux intelligents - Nouvelobs
NANOTECHNOLOGIES
Prothèses, vers de nouveaux matériaux intelligents
NOUVELOBS.COM | 28.01.2009 | 15:24
Une équipe de chercheurs a découvert un procédé pour produire de nouvelles surfaces métalliques prometteuses, en vue d'obtenir des implants médicaux aidant à la guérison et facilitant l'acceptation des prothèses métalliques par le corps humain.


AP
La tolérance d'une prothèse dépend en partie de la qualité du tissu cicatriciel qui se forme autour. La croissance non contrôlée des cellules sur un implant n'est pas toujours souhaitable. Par exemple, lors de l'utilisation d'endoprothèses vasculaires, il est important de limiter la croissance de certaines cellules afin de ne pas nuire à la circulation sanguine. Dans d'autres situations, en chirurgie orthopédique notamment, la formation d'un cal osseux est parfois nécessaire.

En utilisant certaines propriétés nanométriques des métaux des chercheurs, regroupant plusieurs laboratoires internationaux, ont modifié la façon dont les composants des prothèses influencent la croissance et le développement des cellules dans l'organisme, ce qui ouvre la voie à une nouvelle génération de prothèses « intelligentes » participant au contrôle de la guérison.

Pour ce faire, ils ont modifié la surface de métaux biomédicaux courants comme le titane à l'aide de composés chimiques. Le traitement de ces métaux avec des mélanges sélectionnés d'acides et d'oxydants a révélé des surfaces présentant des nanoalvéoles rappelant la structure de l'éponge. « Nous avons démontré que certaines cellules adhèrent mieux à ces surfaces qu'aux surfaces lisses habituelles », explique Antonio Nanci, auteur principal de l'étude et professeur à la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. « C'est là une amélioration au biomatériel standard dont nous disposons actuellement. » Encore mieux, comparativement aux surfaces lisses non traitées, ces surfaces augmentent bien la croissance des cellules osseuses mais elles permettent également de limiter celle des cellules néfastes tout en stimulant les cellules souches.

« Un élément important de cette étude est la manière dont nous avons démontré les effets cellulaires sélectifs du décapage chimique, » déclare le Dr Nanci. « Avec de légères modifications dans la composition des mélanges d'agents décapants, il est possible de changer les nanoschémas qui se forment à la surface du métal et de contrôler les réactions cellulaires qui s'ensuivent ». Ces résultats publiés dans Nano Letters pourraient ultimement mener au développement de matériaux intelligents qui non seulement sont facilement acceptés par le corps humain, mais qui de plus répondent activement au milieu biologique environnant.


J.I.
Sciences-et-Avenir.com
28/01/2009
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/sciences/fondamental/20090128.OBS1965/protheses_vers_de_nouveaux_materiaux_intelligents.html
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# Posté le mercredi 28 janvier 2009 13:00

Modifié le lundi 02 février 2009 10:00

Stelarc Interview

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# Posté le samedi 24 janvier 2009 12:12