探索 Ray Kurzweil 的思想:Lex Fridman 播客 #321 中的奇点、超级智能和不朽

Lex Fridman 播客 #321
新库兹韦尔视频!,2022 年 9 月 17 日!

Ray Kurzweil,发明家、未来学家和作家。 查看我们的赞助商以帮助支持此播客。
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大纲:
0:00 — 简介。
1:06 — 图灵测试
14:51 — 脑机接口。
26:31 — 奇点。
32:51 — 虚拟现实
35:31 — 信息处理的演变
41:57 — 自动化。
51:57 — 纳米技术。
53:51 — 核战争
55:57 — 上传思想
1:03:38 – 如何思考。
1:10:08 — 数字来世。
1:19:28 — 智能外星生命。
1:22:18 — 模拟假设
1:26:31 — 死亡率。
1:34.10 — 生命的意义

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来源和详细信息:

揭开不朽克隆军之谜——开普蜜蜂基因组研究

基因错误让一只蜜蜂创造了一支不朽的克隆大军

Oldroyd 的团队将开普蜜蜂工蜂的基因与蜂后和蜂后后代的基因进行了比较,以了解克隆如何产生数百万个拷贝并保持功能。

该团队随后检查了开普敦女王产生的 DNA 序列以及她产生的 25 只幼虫。 然后他们对四只海角蜜蜂工蜂和它们的 63 只幼虫进行了同样的研究。

研究人员发现,无性繁殖的蜂王后代的重组水平(DNA 混合)比基因相同的有性繁殖工蜂高 100 倍。 这表明开普敦工蜂可能已经发生突变以防止重组。 工蚁可以复制自己,而不会因为无性重组而失去三分之一的遗传物质。

来源和详细信息:
https://www.livescience.com/bee-creates-perfect-clone-army.html

与奥布里·德·格雷 (Aubrey de Gray) 博士一起探索稳健的小鼠再生技术 – LEVF 创始人专访

Aubrey de Gray 谈 Robust Mouse Rejuvenation 和 LEVF

长寿研究领域的先驱奥布里·德·格雷 (Aubrey de Grey) 早在延长寿命成为主流之前就提倡它。 De Grey 在 SENS 研究基金会工作期间对老年科学做出了重大贡献。 在 2013 年的都柏林长寿峰会上,他宣布了他的新创立 Longevity Escape Velocity Foundation。

Robust Mouse Rejuvenation 是期待已久的 LEVF 资助的第一个重大项目。 这项滚动研究计划的目标是使用生命后期开始的各种组合疗法,将小鼠的寿命和平均寿命至少延长 12 个月。 第一项研究选择了四种疗法:雷帕霉素(一种抗衰老药物)、造血细胞移植 (HSCT) 和端粒酶。 无论如何,RMR 都是一项开创性的实验,因此我们联系了 Aubrey,详细讨论了 RMR 和 LEVF。

Arkadi 以粗体提问,Aubrey de Gray 以普通字体回答。

来源和详细信息:

Aubrey de Grey on LEVF and Robust Mouse Rejuvenation

骨髓中的自我纠正突变可能有助于预防短端粒综合征患者的血癌

染色体帽的自我纠正能力有助于击败突变并预防血癌

提到端粒。

~~~

患有导致端粒缩短(位于染色体末端的保护帽)的罕见疾病的人可能更容易患白血病或骨髓增生异常综合征等血癌。 Johns Hopkins Medicine 的科学家现在发现,骨髓中的某些“自我纠正基因突变”可以保护这些患者免受癌症侵害。

研究人员建议,这些突变也可以作为生物标志物来确定患有短端粒综合征的患者是否会患上血癌。

Mary Armanios 医学博士是端粒中心的主任,也是约翰霍普金斯大学 Sidney Kimmel 综合癌症中心的肿瘤学教授。 我们知道,经过一段时间后,端粒缩短的细胞可能会癌变或保持健康。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2021-09-gene-self-correction-chromosome-caps-mutations.html

探索治愈衰老的可能性:科学家接受挑战

你能治愈衰老吗? 科学家们已经尝试过了

最新技术揭示了人类衰老的复杂性,并引发了对可以减缓或逆转这一过程的药物的新研究。

来源和详细信息:
https://www.nationalgeographic.co.uk/science-and-technology/2022/12/can-ageing-be-cured-scientists-are-giving-it-a-try

应用干细胞 Ruby Yanru Chen Tsai 博士将在 2019 抗衰老大会上发言

计划:我们很高兴地宣布 Applied StemCell, Inc. 的首席科学官兼联合创始人 Ruby Yanru Chen Tsai 博士将担任 2019 年抗衰老大会的发言人。

Ruby 和她的公司 Applied Stem Cell 是世界上最受尊敬的基因编辑专家之一。 Aubrey de Gray 说:“我们很高兴能在我们雄心勃勃的项目上合作,该项目将改变体细胞基因疗法的潜力,使其在不产生不需要的突变的安全性方面,以及在输送大量 DNA 方面的有效性。这是 基于斯坦福大学的一些开创性工作,Ruby 也积极参与其中。\”

https://www.undoing-aging.org/news/dr-ruby-yanru-chen-tsai-t…b5IQ0dQ64s

#undoingaging #sens #foreverhealthy

来源和详细信息:
https://www.undoing-aging.org/program.html

Tally Health:David Sinclair 博士用于实时老化更新的脸颊拭子测试套件

大卫·辛克莱博士
哈佛大学遗传学家 David Sinclair 博士的实验室正在开发一种工具包,可让您在家中检查您的生理年龄。 然后您将收到有关如何逆转和延缓衰老的最新信息。

Tally Health 可以帮助您确定您衰老的速度。 这就是健康老龄化的未来。

来源和详细信息:
https://www.tallyhealth.com/?r=INbTC

发现早期控制耳朵发育的关键因素

新研究揭示早期控制耳朵发育的关键因素

在国王学院领导并发表在《美国国家科学院院刊》杂志上的一项新研究中,研究人员发现单个基因(蛋白质编码基因 Sox8)可能导致非耳细胞在胚胎发育过程中采用耳特征。 这些发现表明细胞命运在胚胎发育过程中是如何被调节的。 它们还可能有助于告知可用于耳朵畸形的重新编程或再生策略。

负责人类听力和平衡的内耳对于与环境的交流至关重要。 人类会受到耳朵发育畸形的影响,这种畸形会产生长期影响。 与年龄有关的听力问题也影响了很大一部分人口。 目前没有生物疗法,只有助听器和人工耳蜗。 这是因为人们对耳朵的正常发育及其许多控制因素还不是很了解。

国王大学牙科、口腔和颅面科学学院的研究人员与弗朗西斯克里克研究所的同事合作,研究了耳朵发育的早期阶段,以了解是什么使细胞成为耳朵形成细胞,以及它们与其他细胞有何不同 形成感觉器官。

来源和详细信息:
https://phys.org/news/2022-07-uncovers-key-factor-ear-early.html