Einen wissenschaftlich semivaliden Supersoldaten erschaffen, Teil 6: Strahlenschutz

Frühere Teile hier:

Erstellen eines wissenschaftlich halbgültigen Supersoldaten, Teil 1: Skelett
Erstellen eines wissenschaftlich halbgültigen Supersoldaten, Teil 2: Nervensystem
Erstellen eines wissenschaftlich halbgültigen Supersoldaten, Teil 3: Physische Stoßfestigkeit
Erstellen eines wissenschaftlich halbgültigen gültiger Supersoldat, Teil 4: Atmungssystem
Erstellen eines wissenschaftlich halbgültigen Supersoldaten, Teil 5: Herz und Kreislauf

Sie haben also eine Superkreatur für diese harten Aufgaben im Weltraum entworfen. Egal, ob es sich um einen Bergmann, einen Soldaten oder etwas anderes handelt, sie werden anfällig dafür sein, sich selbst und ihren Anzug zu beschädigen. Oder Sie haben vielleicht eine Polizei, die sich mit einem Verrückten befassen muss, der einen Partikelstrahl trägt. "Kein Problem!" du denkst, "sie sind dafür gemacht, etwas Schaden zu nehmen!" Dann, nach einer Weile, fangen die Krebse an, überall auf ihrem Körper aufzutauchen, und sie sterben einen schrecklichen Tod oder kippen auf der Stelle wegen einer akuten Strahlenvergiftung um.

Lass dir das nicht passieren! Unsere Wissenschaftler haben (hoffentlich) verschiedene Möglichkeiten gefunden, Strahlenschutz einzubauen, unabhängig davon, ob diese Strahlung aus dem Weltraum stammt, die Streustrahlung eines Teilchenstrahls oder nur einige Notreparaturen Ihres lokalen Kernreaktors.

Die Lösungen müssten von einem biologischen Lebewesen baubar, wartbar und reparierbar sein. Wenn Sie eine Möglichkeit kennen, einen metallischen Kunststoff oder was auch immer zu bauen, ist es in Ordnung.

Meine eigene Idee, um die Auswirkungen der Strahlung zu reduzieren: Direkter Schutz. Eingebaute Boriumnitrat-Nanoröhren (BNNT's, https://en.wikipedia.org/wiki/Boron_nitride_nanotube ).

BNNTs können zum Schutz vor verschiedenen Arten von Strahlung verwendet werden ( https://www.nasa.gov/pdf/638828main_Thibeault_Presentation.pdf ). BNNTs könnten Wasserstoff umgeben, der auch etwas Strahlung absorbiert. Unsicher, wie viel Strahlung es halten kann. BNNTs könnten als Isolatoren für Nerven dienen, selbstheilende stumpfe Kraft-Trauma-Absorption (siehe erster Link) und eine große Hitzebeständigkeit aufweisen. (Natürlich ist es für einen biologischen Körper möglicherweise nicht sehr vernünftig, BNNTs zu versuchen und zu bauen, zu warten und zu reparieren).

Die zweite Methode des Strahlenschutzes wäre die Regeneration. Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, aber das Leben auf der Erde war in der Lage, neue und stabile Stammzellen in ihren Kindern zu erzeugen. Wenn eine gentechnisch veränderte Kreatur brandneue Stammzellen erzeugen und alternde oder beschädigte Zellen dazu zwingen kann, durch das Produkt dieser Stammzelle ersetzt zu werden, könnten Sie alle Zellen regelmäßig erneuern, den Körper jung halten und Schäden reparieren, indem Sie strahlengeschädigte Zellen so schnell wie möglich ersetzen, um Krebs zu verhindern von Anfang an.

Antworten (6)

Wenn die Genetik ein Protokoll ist, um Informationen durch die Zeit zu transportieren, dann kann Strahlung auf diesem Medium als Hintergrundrauschen angesehen werden. Kleine Informationen gehen verloren oder werden durch das Vorhandensein dieses Rauschens verändert, was schließlich zu einer wesentlichen Änderung oder sogar zum vollständigen Verlust der Nachricht führt.

Wir können dieses genetische Rauschen genauso bekämpfen, wie wir das Rauschen in anderen Kommunikationsmedien bekämpfen.

  1. Fügen Sie jedem Datenblock Prüfsummen hinzu. Fügen Sie für alle paar genetischen Paare ein zusätzliches Paar hinzu, das einen numerischen Beweis dafür codiert, dass die anderen Paare gültig sind.
  2. Fügen Sie innerhalb jeder Gruppe von genetischen Paaren massive Redundanz hinzu und verwenden Sie dann einen Mehrheitsregelansatz, um sie zu interpretieren.

Um die Langlebigkeit in extrem feindlichen (lauten) Umgebungen zu verbessern, könnte auch ein Datenreparaturmechanismus hinzugefügt werden, um den gesamten genetischen Code jeder Zelle regelmäßig zu durchlaufen, jede Prüfsumme zu überprüfen und diejenigen mit gültigen Prüfsummen über ihre beschädigten redundanten Kopien zu kopieren (unter Anwendung von Mehrheitsregeln, um Konflikte zu lösen). ). Dies würde den gesamten Code in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen und dazu beitragen, die Möglichkeit einer kumulativen Korruption zu vermeiden, die diese Abwehrmaßnahmen andernfalls überwältigen könnte.

Das klingt sehr vielversprechend. Vielleicht könnte man die Prüfsumme von der Zelle durchführen lassen und einen "Virus" vom Körper selbst produzieren. Wenn sich eine Zelle einer Teilung unterzieht, um eine neue Zelle zu schaffen, lädt sie einen "Virus" ein, in sie einzudringen, der eine RNA-Sequenz einfügt, die die Prüfsummen der DNA mit der DNA testet. Diese RNA-Sequenz ist für die Zellteilung erforderlich, wenn zu viele Fehler gefunden werden, funktioniert die RNA-Sequenz nicht und die Zelle wird sich niemals teilen und schließlich sterben, wodurch möglicherweise Stammzellen zum Ersatz angelockt werden. Das gibt dem Körper im Falle einer massiven Strahlenvergiftung Zeit, neue Zellen aufzubauen
@Demigan Dieser Virus könnte ein Single Point of Failure sein. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn dieses Virus durch Strahlung verändert würde und die Körperzellen (durch welchen Mechanismus auch immer) mit einer falschen Prüfsumme verglichen würden. Ihr Virus breitet sich nur aus, wenn eine fehlerhafte Zelle identifiziert wird, sodass dies schnell zu einem großen Problem werden würde. Das Virus kann sich nicht von gesunden Zellen aus ausbreiten, da dies eine Teilung der Zelle erfordern würde, um das Virus zu produzieren, wodurch gesunde Nachkommen im Wesentlichen zerstört würden.
@Orphevs Wenn das Virus durch Strahlung verändert wird, ist es unwahrscheinlich, dass es gelingt und die Zelle sich teilen kann. Wenn es fälschlicherweise alle Prüfsummen für gültig hält, muss die Zelle immer noch krebsartig sein, und bei der nächsten Teilung würde ein neues Virus die Zelle wahrscheinlich an der Vermehrung hindern. Eine Möglichkeit, dies zu unterstützen, besteht darin, das Virus während der Zellteilung erzeugen zu lassen. Die Zelle wird auf Fehler überprüft und genehmigt, dann überprüft die Zelle den Virus und wenn nichts falsch ist, reproduziert sie den Virus stark und hört auf, wenn die Teilung abgeschlossen ist. Dadurch entsteht während der Teilung ein kleiner Zeitraum, in dem genetische Fehler auftreten können
Gendefekte (z. B. durch Strahlung) treten täglich im menschlichen Körper auf. Die meisten dieser fehlerhaften Zellen sterben einfach ab, und die meisten Krebszellen können vom Körper bekämpft werden. Das Problem ist die Tatsache, dass, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass fehlerhafte, funktionelle (krebsartige) DNA auftritt, es dennoch möglich ist. Während sich Ihr Virus in den meisten Fällen einfach nicht reproduzieren wird, wenn er durch Strahlung verändert wird, können die Fälle, in denen dies nicht der Fall ist, Probleme bedeuten. Geringfügige Mutationen treten häufig auf, insbesondere während der Replikation, sodass Sie keine Prüfsumme wünschen, die häufiger als der Rest kopiert werden muss.

Im Zweifelsfall von der Natur stehlen!

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Krebs in Ihren Supersoldaten umzugehen. Das eine ist, es zu vermeiden, das andere, es zu beheben. Warum nicht ein bisschen von beidem?

Schadensminderung

Es ist gut dokumentiert, dass Nacktmulle extrem selten an Krebs erkranken. 1 , 2 , 3

Es gibt auch mehrere andere Arten von Organismen, von denen bekannt ist, dass sie krebsresistent sind, einschließlich einiger Walarten (ebenfalls in Lit. 2 diskutiert). Es gibt sogar eine Pilzart , die radiotroph ist , was bedeutet, dass sie Strahlung „fressen“! Das Molekül, das sie dafür verwenden, ist im menschlichen Körper bereits reichlich vorhanden: Melanin . Mit High-Tech-Geneditierung ist es hypothetisch möglich, den von diesem Pilz verwendeten Prozess und die seltsamen intrazellulären Zucker, die Nacktmulle größtenteils krebsfrei halten, zu booten, um die Gefahr, überhaupt Krebs zu bekommen, drastisch zu verringern.

Reparatur

Was ist die eigentliche Ursache von Krebs? DNA-Schäden, die zu unkontrolliertem Zellwachstum führen. Wie können wir das stoppen? DNA reparieren . Sie haben vielleicht schon von Hummer und ihrer Telomerase gehört . Wenn nicht, ist Telomerase ein Enzym, das DNA-Schäden repariert, was die Hauptursache für den Mythos vom „unsterblichen Hummer“ ist. Menschen haben auch Telomerase, aber die Art und Weise, wie wir sie in unseren Zellen exprimieren, unterscheidet sich von der von Hummer. Auch dies ist mit ausreichend fortschrittlicher Gentechnologie ein weiteres Problem, das die Natur bereits gelöst hat. Wenn wir uns den Telomerase-Ausdruck aus Hummer und anderen Krustentieren ausleihen können, können wir die Lebenserwartung und Krebsresistenz Ihres Soldaten auf einen Schlag erhöhen.

Die Pointe

Der Umfang der genetischen Bearbeitung, der erforderlich ist, um Menschen (oder eine menschenähnliche Spezies) mit der Fähigkeit auszustatten, Krebs zu widerstehen und sich davon zu erholen, ist nicht zu vernachlässigen, aber die Lösungen für diese Probleme existieren bereits. Mit genügend Bearbeitung werden Ihre Supersoldaten glücklich (meistens) krebsfrei sein.

Das gesamte Melanin, das möglicherweise durch das Einfangen freier Radikale vor Gammastrahlung schützt, wird in einer Frage, die ich vor einiger Zeit zum Druck auf die Hautfarbe von Mondkolonisten gestellt habe, leicht berührt: worldbuilding.stackexchange.com/a/108526/48681 . Eine der Antworten, die mir gefallen haben, erwähnte einen hohen Melanismus in den meisten Körpergeweben, da Gammastrahlung sehr durchdringend ist. Also, wenn die Schlussfolgerungen dieses Papiers richtig sind, dann könnten wir beide buchstäblich (und wahrscheinlich im übertragenen Sinne) schwarzherzige Supersoldaten (zusammen mit allem anderen) sehen.
Sehr interessant. Es stellt sich die Frage "Funktioniert dieser Effekt auch gegen Strahlung?". Ich bin mir nicht sicher, ob die Krebsresistenz der Nacktmullratte so 100% effizient wäre, wenn sie mit Strahlung bombardiert wird. Andererseits erwähnt der erste Artikel Wissenschaftler, die versuchen, bei Nacktmullen Krebs zu induzieren, also haben sie es wahrscheinlich mit Bestrahlung versucht. Das Reparatursystem klingt wunderbar, aber wird dieses System nicht genauso anfällig für Schäden sein wie der Rest der DNA? Würde eine Beschädigung der Telomerase-Produktion nicht zu fehlerhaften Reparaturen führen?
@Demigan, ja, eine Beschädigung des Teils des Genoms, der für die Telomerase-Produktion verantwortlich ist, würde dazu führen, dass diese beschädigten Zellen es falsch produzieren. Die Idee des Schemas wäre es, es mehr oder weniger überall zu produzieren, damit Sie viel davon zur Hand haben, auch in den gerade beschädigten Zellen. Dann können sie die beschädigten Telomerase-Produktionsgene selbst reparieren. Natürlich ist es kein perfektes System; alles geht irgendwann kaputt. Aber das würde viel Zeit erkaufen.
@R.Barrett Das ist ein guter Punkt. Bauen Sie das Zeug vor dem Schaden, verwenden Sie es danach. Frage, wie lange und gut kann es im Körper gespeichert werden?
@Demigan Laut diesem Artikel ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9380696 hat Telomerase im menschlichen Körper eine Halbwertszeit von etwa 24 Stunden. Ich bin nicht in der Lage, Ergebnisse darüber zu finden, was die minimale effektive Konzentration ist, damit es funktioniert, aber nach einer Woche ohne Produktion hätten Sie noch etwa 1/128 der ursprünglichen Menge übrig, was idealerweise lange genug für die wäre ursprünglicher Vorrat, um seine Arbeit getan zu haben.

Poliploidie.

Langzeitschäden (Krebs etc.) können als irrelevant abgetan werden - schließlich ist dies ein Soldat , wahrscheinlich ist er nicht einmal direkt fruchtbar (Sie möchten, dass die Soldatenproduktion zentralisiert wird). Die gesamte (erhebliche) Energie, die ein Superkorrekturmechanismus mit sich bringen würde, kann also anderweitig verwendet werden.

Sie müssen keine spezielle Verteidigung in die Haut einarbeiten (es ist genauso einfach, den Soldaten nur dann mit einem bleigefütterten T-Shirt zu versorgen, wenn es wirklich nötig ist, da hochradioaktive Schlachtfelder wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen).

Was bleibt, ist, den Soldaten gegen extreme Dosen resistent zu machen , dh ihn ein Dämonenkern- Ereignis überleben zu lassen. Dafür kopieren wir die Architektur von Deinococcus Radiodurans , einem Mikroorganismus, der in der Lage ist, eine tausendfache Strahlungsdosis zu überleben, die für einen Menschen tödlich wäre:

  • DNA-Reparaturmechanismen, um Schäden zu identifizieren und rückgängig zu machen
  • redundante Kopien von Chromosomen (Polyploidie), um sicherzustellen, dass ein kritischer Schaden die Zelle nicht zum Erliegen bringt.

Strahlenschutzmittel wie Jod- und Kaliumpräparate wären nicht erforderlich, da sie gegen langfristige Exposition ausgelegt sind und die Schilddrüse des Supersoldaten weder radioaktives Jod aus lokal angebauten Lebensmitteln aufnehmen noch lange genug herumhängen wird, um andere Radionuklide anzusammeln.

Daher sind die Hauptbedrohung Neutronen, Gammastrahlen und schwere Alphastrahler. Letztere sind nur besorgniserregend, wenn sie eingeatmet werden, daher könnte es sich lohnen, unseren Soldaten mit einer (Einweg-) dicken Matte aus Nasenhaaren zu versorgen. Unansehnlich, aber sehr effizient und auch nützlich gegen andere Arten von Bedrohungen (zB Staubstürme, Mikroorganismen in der Luft usw.).

Leichte, redundante DNA

Unser Soldat würde fast von Grund auf neu entworfen werden, also könnte er viel weniger " Müll-DNA " haben als ein normaler Mensch (die Funktionen, die nichtkodierende DNA hat , können mit kodierender DNA umgeschrieben werden und erlauben immer noch, neun Zehntel der DNA wegzulassen Genom).

Dies hat zwei wichtige Konsequenzen:

  • Es gibt viel zusätzlichen Codierungsraum, um redundante Informationen zu speichern.
  • Die "Verarbeitung" der DNA ist viel schneller und einfacher als normal. Die Zelle des Soldaten kann sich viel schneller reproduzieren, da sie weniger Synthese und weniger Decodierung/Neucodierung benötigt.

Darüber hinaus könnte die gesamte DNA-Maschinerie auf Langlebigkeit umgebaut worden sein. Anstatt beispielsweise jeweils ein Triplett zu bewegen, könnte die DNA-Decodierung mit drei Tripletts gleichzeitig fortfahren, wobei das gleiche strahlungsresistente Protokoll verwendet wird, das von NASA-Computern verwendet wird ("Was ich Ihnen dreimal sage, ist wahr"). Dies ermöglicht auch eine sehr schnelle Korrektur der meisten Mutationen. Die DNA-Terminierungssequenzen könnten auch eine biologische „Prüfsumme“ speichern, sodass eine Mutation die betroffene Zelle verlangsamen und langfristig töten würde.

Ein ähnliches Schutzprotokoll muss im Gehirn eingerichtet werden, um zu verhindern, dass die Strahlenionisation dort verheerende Schäden anrichtet; Andernfalls riskiert der Soldat, Krämpfe zu bekommen oder die Koordination zu verlieren, wenn er von ionisierender Strahlung getroffen wird.

Mit diesen Modifikationen wären unsere Soldaten extrem widerstandsfähig gegen Strahlenschäden (eine einzelne DNA-Einheit würde nur beschädigt, wenn mindestens zwei von drei Basen getroffen würden), was zu einer Art Ermüdung führen würde; Stark betroffene Zellen würden absterben und von benachbarten Zellen verzehrt werden, die sich dann reproduzieren und ihre gefallenen Kameraden ersetzen würden. Die einzigen makroskopischen Auswirkungen wären allgemeines Unwohlsein, gesteigerter Appetit, Müdigkeit und leichte Schmerzen – nichts, was die Kampffähigkeiten kurzfristig wirklich beeinträchtigt. Die gleiche schnelle Verarbeitungsfähigkeit verleiht ihm auch eine schnelle Heilung, was an sich wünschenswert ist.

Sehr interessant. Frage jedoch, wie machbar sind mehrere DNA-Stränge für spezialisierte Zellen, wie sie in einem menschlichen Körper vorkommen? Ich würde mir vorstellen, dass das Vorhandensein mehrerer DNA-Sätze viel Platz in Anspruch nehmen wird, was für einen Mikroorganismus kein so großes Problem darstellt, sondern für eine komplizierte große Kreatur ...?
@ Demigan guter Punkt; Ich habe die Antwort erweitert.

Gar nichts

Ich würde nichts tun. Strahlung wird Ihren Soldaten nicht vor einiger Zeit töten. Ihr Soldat wurde entwickelt, um sehr effizient zu kämpfen und seine Missionen zu erfüllen, und nicht viele Jahre zu leben, bis er in seinem Bett stirbt, umgeben von all seinen Enkelkindern.

Strahlungen werden ihn während seiner Mission nicht aufhalten, aber das zusätzliche Gewicht/die Komplexität, die Sie hinzufügen, um Ihren Soldaten vor Strahlungen zu schützen, könnte es tun. Unternimm also nichts, um den Soldaten vor dieser Bedrohung zu schützen. Soldat zu sein, selbst für einen Supersoldaten, ist ein sehr gefährlicher Job, also kann er sich glücklich schätzen, wenn er alt genug wird, um an Krebs zu erkranken.

Tatsächlich könnten Sie kleine Dinge tun, die billig sind und helfen könnten, Strahlungen abzuschwächen. Geben Sie ihm zum Beispiel, wie von @VBartilucci angegeben, Jodidpillen. Oder wenn Sie wissen, dass das Gebiet radioaktiv ist, geben Sie ihm eine Bleischürze für diese spezielle Mission.

Gute Antwort. Eine Gesellschaft mit teuren Supersoldaten mit Strahlenschutz wird wahrscheinlich von einer Gesellschaft mit billigen, aber kurzlebigen Supersoldaten überwältigt werden.
@Ynneadwraith Ja, ich denke auch, dass zwischen zwei gleichwertigen Soldaten, mit dem einzigen Unterschied, dass einer vor Strahlung geschützt ist, der ohne einen Kampf gewinnen wird. Dies liegt daran, dass der Schutz vor Strahlung wahrscheinlich schwer sein wird, die Bewegungsfreiheit verringern, Energie verbrauchen und das gesamte Kampfsystem, das der Soldat verwalten muss, komplexer macht. Also alles, was nicht unbedingt notwendig ist, um eine Mission abzuschließen, sollte vermieden werden.
Einverstanden. Selbst wenn der Strahlenschutz etwas Biologisches und Passives ist (wie ein weit verbreiteter schwerer Melanismus in ihren Organen), werden dennoch Ressourcen für die Herstellung benötigt, die ansonsten für nützlichere Funktionen verwendet werden könnten, sowohl in der Zeit, um diese Gegenmaßnahmen zu entwickeln, als auch bei der Herstellung der Gegenmaßnahmen selbst.
Für eine bodengestützte Armee von Grunts, die sich in einem Konflikt befindet, würde ich zustimmen. Aber selbst dann hättest du viele Spezialisierungen, in denen du möchtest, dass deine Soldaten so lange wie möglich leben. Spec Ops, die Besatzung bestimmter teurer Fahrzeuge, die Sie nicht so leicht opfern werden, oder die Weltraumbesatzung größerer Raumschiffe. Langlebige Soldaten würden höhere Homöostasekosten haben, aber die Trainings- und Wachstumskosten für den Wiederaufbau und den Ersatz alter Soldaten verringern. Mit Krebs und genetischen Mutationen an der Spitze von Alterung und Tod ... Es gibt viele Gründe, große Teile Ihrer Armee zu schützen. Nicht alle von ihnen.

Königin Horkrux

Ein Horkrux ist ein Objekt, in dem ein dunkler Zauberer oder eine Hexe ein Fragment seiner oder ihrer Seele versteckt hat, um Unsterblichkeit zu erlangen. http://harrypotter.wikia.com/wiki/Horkrux

Das Problem mit der Strahlung ist, dass sie die DNA zerstört. Ohne Ihren Bauplan können Sie Ihre Zelle nicht reparieren - oder schlimmer noch, der Bauplan ist so verstümmelt, dass es zu Krebs führt, wenn Sie ihm folgen. Es ist ein Problem. Unsere eigene Lösung: Unsere Epithelzellen, die aufgrund ihrer Arbeit krebsanfällig sind und sich vermehren müssen, haben eine kurze und endliche Lebensdauer. Ähnlich wie die Replikanten in Blade Runner. Diese Zellen werden geboren, um zu sterben, nachdem ihre Arbeit getan ist. Aber sie können immer noch zu Krebs werden, weil der Zellkern und die DNA-Blaupause immer noch an Bord sind und mutiert werden können. Einige unserer eigenen Zellen vermeiden dieses Problem dauerhaft, indem sie den Zellkern und damit die DNA abwerfen - enddifferenzierte Hautzellen und rote Blutkörperchen sind zwei.

In Ihren Soldaten tun dies alle Zellen. Keine Zelle hält DNA an Bord. Wie Voldemort, der seine Seele außerhalb des Standorts aufbewahrte, um sich selbst zu schützen, wird die DNA für diese Kreaturen außerhalb des Standorts aufbewahrt.

Das bedeutet, dass die Regeneration regelmäßig in Schüben erfolgen muss, sobald die Kreatur auf ihre DNA zugreifen kann – nicht eine kontinuierliche Regeneration, wie es Menschen tun. Ihre Soldaten müssen zu einer Basis, einem Nest oder einem Bienenstock zurückkehren, wo ihre DNA aufbewahrt wird, oder sie degenerieren, altern schnell und verlieren ihre Funktion. Einmal im Nest, bilden Stammzellen mit der DNA neue Zellen für sie, die in ihren Körper strömen und ihren Weg zu den verschiedenen Organen finden, um die alternden Arbeiterzellen zu erneuern.

Dies wäre einfacher, wenn alle diese Kreaturen Klone wären (wie Arbeiterbienen) und alle denselben DNA-Speicher verwenden könnten. Vielleicht ist die DNA in einer Art seltsamem Königinorganismus untergebracht, dessen zellreiche Milch die Arbeiterinnen zurückbringen, um sie zu säugen.


Ich habe aufgeregt über dieses High-SF-Konzept nachgedacht. Ein weiterer Aspekt ist die Umprogrammierbarkeit. Wenn die Königin weiß, dass sie ihre Arbeiter in eine Welt mit hoher Schwerkraft und hohem H2SO4-Gehalt schickt, kann sie sie mit Zellen beladen, die bereit sind, mit dieser Umgebung fertig zu werden. Heiße Welt mit bekannten Krankheitserregern - ok, Zellen dafür. Die Supersoldaten könnten von der Zellebene aus umprogrammiert werden. Alles außer den Neuronen, von denen ich denke, dass sie krebssicher sind (ich möchte nicht, dass irgendjemand etwas über Glioblastom kommentiert, bis er gelesen hat, was die Ursprungszellen sind!).

Ich stelle mir die Supersoldaten in ihrem neuen Einsatz vor, wie sie die Zellreste ihrer vorherigen Einsätze schnell abstoßen / abwerfen / recyceln / ausspucken, während diese alten Zellen unter den neuen Umweltbelastungen zusammenbrechen und die neuen ihren Platz einnehmen.

Das Problem bei dieser Idee ist, dass die DNA hauptsächlich dafür verantwortlich ist, die Zelle am Leben zu erhalten. Zum Beispiel können Sie ohne DNA in Ihrem Muskel nicht das ATP produzieren, das Sie brauchen, um sich zu bewegen. Vielleicht besteht eine Alternative darin, eine "Müll"-DNA zu haben, die die Zelle einfach am Laufen hält, und wenn es Zeit für die Teilung ist, wird eine überprüfte und fertige DNA-Stränge von einer Quelle irgendwo anders im Körper eingeführt. Das bedeutet, dass Sie ein System haben müssen, um die DNA durch den Körper und in die Zelle und dann in den Zellkern zu bringen. Keine leichte Aufgabe. Viren starten nur RNA-Strings, um die Produktion der Zelle zu steuern.
/eine "Müll"-DNA haben, die die Zelle einfach am Laufen hält/ - eine gute Idee, die alles Leben tut. RNA bildet diese Botschaften mit beschränkter Verwendung. Die neuen Zellen würden mit RNA, aber ohne DNA beladen werden.
Ich befürchte, dass es nicht funktionieren würde, es nur mit RNA zu laden. Um zu verhindern, dass sich eine Zelle durch Ungleichgewichte selbst umbringt oder ihre gesamte Energie verbraucht, ist RNA so konzipiert, dass sie irgendwann aufhört zu arbeiten (obwohl ich keinen Hinweis auf RNA-Abbau atm finden kann). Deshalb dachte ich, "Müll"-DNA wäre eine gute Idee. Nur die DNA-Stränge, die erforderlich sind, um die Zelle am Laufen zu halten, aber sobald es Zeit für die Teilung ist, wird ein geprüfter und fertiger DNA-Strang eingebracht, der dann zerschnitten wird, sodass nur die Junk-DNA übrig bleibt und sich die Zelle nicht teilt Fall von DNA-Schäden.

Kaliumjodid wird als Strahlenschutzbehandlung verwendet - ein Gerät, um den Soldaten zu ernähren oder ihm eine konstante Dosis zu verabreichen, scheint ein ziemlich einfacher Anfang zu sein. Es gibt Nebenwirkungen seiner Verwendung, aber je nachdem, wie viel Handbewegungen Sie machen möchten, können sie als geheilt abgeschrieben werden.

Kaliumjodid wird verwendet, um die Schilddrüse zu sättigen. Die Schilddrüse saugt gerne jedes Jod auf, mit dem sie in Kontakt kommt, und Jod kann leicht bestrahlt werden. Problematisch ist dies vor allem bei Kindern, die die Schilddrüse für viele Wachstumsprozesse benötigen und durch die Bestrahlung Jod in der Schilddrüse angesammelt wird, führt dies schließlich zu Defekten. Kaliumjodid wird verwendet, damit sich die Schilddrüse mit nicht bestrahltem Jod vollsaugt und verhindert, dass sie die bestrahlte Version ansammelt. en.wikipedia.org/wiki/Potassium_iodide#Nuclear_accidents