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![]() 이미지 제공: Steve Bowers |
구성 요소
메디사이트 내부 의료 시스템은 숙주의 신체 전체에 퍼진 특수 미세 기계 군집으로 구성되며, 질량은 종종 숙주의 자연 생물학적 미생물총과 비슷하다. 개별 메디사이트는 혈액 순환형 대형 품종(>20 마이크로미터 직경)부터 세포 내부에 상주하는 서브마이크로미터 장치까지 설계가 매우 다양하다. 그 유형과 능력은 이 요약에서 다루기에는 너무 방대하다. 대략적인 작동 방식에는 침입 병원체를 감시하고 발견한 것을 파괴하기, 대사 과정(세포 외부 및 내부)의 교란을 식별하고 관련 생체 분자의 표적 분해/합성을 통해 이를 교정하기, 살아 있는 게놈을 시퀀싱하고 오류를 교정하기(다른 세포에서 무작위로 샘플링한 최소 3개의 시퀀스로 만든 평균 템플릿과 비교), 세포 행동을 유도하여 조직을 재구성하기, 그리고 일반적으로 항상성 과정을 조절하기 등이 포함된다.
메디사이트는 분자 테이프로 명령을 저장하고 행동을 인코딩한다. 전형적인 DNA 복구 사이트(Cyte)(인간 미토콘드리아 크기와 비슷)는 5-10 GB의 데이터를 담을 수 있으며, 더 큰 세포 외 품종은 훨씬 더 많은 데이터를 저장할 수 있다. 분자 테이프는 또한 메디사이트가 통신하고 조정하는 주요 수단이다. 단순 위치 추적과 요청에 쓰이는 기본 화학 신호를 넘어, 메디사이트는 수십 킬로바이트의 데이터를 담은 합성 바이러스 유사 구조체를 방출할 수 있다. 표면 마커는 목표 수신자(보통 메디사이트 클래스 또는 신체 부위)를 지정하며, 운반체가 하나와 접촉하면 그 표면에 결합하고 분자 테이프 패키지를 통신 구멍에 삽입한다. 더 높은 대역폭 통신을 위해 메디사이트는 서로 직접 결합하여 서로의 프로세서를 통해 테이프를 감을 수 있다. 통신 오류나 사이버 공격의 위험을 최소화하려고 메디사이트는 잠재적 전복의 징후가 있으면 프로그램된 자가 분해를 수행하는 경향이 있다. 자연 세포자멸사와 마찬가지로 이 과정은 대부분 불필요한 메디사이트 손실로 이어지지만, 일반적인 안전 기능이다. 추가적인 맬웨어 방어를 위해 대부분의 의료 시스템은 통신 프로토콜에 암호화 및 인증 계층을 추가한다. 이는 해킹 시도가 성공하고 탐지되지 않을 확률을 낮추지만, 증가된 조정 시간과 에너지로 인한 전체 시스템 성능 저하라는 비용이 든다. 사용자가 자신의 의료 시스템을 어떻게 최적화하는지는 환경의 위험 수준에 따라 다르다.
스팀플랜트 순환 및 조직 상주 메디사이트 외에도 개인 의료 시스템에는 포괄적인 거시 임플란트 네트워크도 포함된다. 이 특수 임플란트는 보통 장기와 주요 혈관 주변처럼 임상적으로 중요한 부위에 집중되어 있으며, 환경을 모니터링하고 건강한 기능을 "자극"한다. 그래서 스티뮬런트로 알려진 이 장치들은 모든 의료 시스템의 중추다. 일반적으로 어느 차원에서나 수 센티미터 정도이며, 평균적인 베이스라인 인간은 수십 개의 스팀플랜트를 보유할 수 있다.
진단 및 치료 역할 외에도 스팀플랜트는 새로운 메디사이트 합성을 담당한다. 일부 메디사이트 유형은 자가 복제가 가능하지만, 스팀플랜트가 제조하는 편이 더 안전하고 빠르며 에너지 효율적이다. 이는 주로 훨씬 더 큰 상대적 크기와 특수 제작 클러스터 때문이다.
울트라텍 네트워크 면역 의료 시스템의 물리적 구성 요소는 아니지만, 주요 제국의 바이온트들은 종종 지역을 지배하는 초월지성(Transapient)와 지속적인 통신 링크를 유지해 혜택을 받는다. 울트라텍 소프트웨어가 의료 시스템을 원격 감독하면 합성 기원 감염에 대한 방어 능력이 크게 향상된다. 불량 테크노사이트(Technocyte)에 의한 물리적 공격이든 의료 시스템의 디지털 전복이든 분자 수준에서는 구별이 무의미하지만 말이다. 바이온트들은 일반적으로 재생 능력이 향상되는 경우는 보통 없다. 그들의 생리학적 시스템은 이미 그들의 생물학에 최적화되어 있기 때문이다. 그러나 새로운 합성 병원체는 심각한 위협이다. 울트라웨어와의 링크를 통해 발칸화된 메디사이트 군집은 예외적으로 높은 수준으로 창발적으로 조정할 수 있으며, 병원성 테크노사이트를 탐지할 가능성을 높이고 전복에 대한 다양성을 통한 저항성을 제공하기 위해 지속적이지만 안전하게 돌연변이를 일으킨다.
이러한 종류의 네트워크 면역은 테라젠 구체의 선진 지역이 테크노사이트 감염에 맞서 갖춘 많은 방어 중 하나일 뿐이다. 많은 곳에서 환경의 보편적 감시와 스마트 물질은 그런 위험이 도착하기 훨씬 전에 의도적이거나 우발적인 생성을 탐지하고 막을 수 있다. 그러나 이러한 시스템이 실패하는 드문 경우(또는 적대적인 외부 세력이 우회할 때)에는 감독하는 울트라웨어가 바이온트들에게 또 다른 보호 계층을 제공한다.
이러한 유형의 제공 서비스가 있는 지역을 떠날 때 예: 고위험 지역에 자발적으로 진입할 때 더 진보된 메디사이트는 초지능 감독 부족으로 인한 복잡한 조정의 합병증이 심각해지면 안전하게 분해되기 전까지 몇 시간 동안 지속된다.
능력
빠른 조직 재생 의료 시스템이 수행하는 대부분의 신체 복구는 자연 재생 메커니즘을 촉진하는 방식으로 처리된다. 자연 면역 세포의 자극, 독소의 소화, 세포 내 사이토카인을 통한 세포 행동 조절 등이다. 더 심각한 손상의 경우 의료 시스템은 그 자리에서 새 조직을 구축할 수 있다. 자유 부유 메디사이트가 영향을 받은 부위로 모여들어 침투 섬유를 합성하고 결합해 균사체와 같은 구조를 이룬다. 섬유는 증식하여 인공 세포외 기질을 생성하며, 일부 구성 요소는 세포질 조절을 위해 안전하게 세포막을 뚫는다. 죽거나 죽어가는 세포와 잔해는 더 조밀하게 성장하기 위해 재료를 사용하는 비계에 흡수된다. 생존한 세포는 더 빠르게 증식하도록 자극받으며, 비계를 따라 올바른 위치를 차지하고 의도된 기능을 수행하도록 유도된다. 가능한 경우 기질에 삽입된 메디사이트는 손상된 조직으로 인한 기능 상실을 보완한다. 예를 들어, 간과 같은 장기의 손상은 영향을 받은 부위를 우회하여 국소 혈관계에 연결되는 혈액 여과 메디사이트 클러스터의 성장을 초래한다. 이 비계가 전체 손상 부위를 채우도록 성장함에 따라 많은 생물학적 재료를 처음부터 합성하고 인근 조직에서 빠르게 분열하는 세포를 모집하여 교체 조직을 빠르게 합성한다.
재생 속도는 상처와 의료 시스템에 따라 다를 수 있지만, 전형적인 비계는 시간당 1mm의 속도로 건강한 조직을 배양할 수 있다. 절단된 사지와 같은 상당량의 신체 질량 손실은 빠르게 성장하는 사지 위에 타는 것처럼 보이는 비계 층으로 대체될 수 있다.
기계적 지지나 조작이 필요한 경우 예: 골절 복구 의료 시스템은 생체 내 부목을 빠르게 조립할 수 있다. 특수 토로이달 메디사이트가 주변 혈관계에 모여 상피 내벽에 부착된다. 거기서 그들은 팽창하거나 수축하여 혈관을 넓히거나 좁힐 수 있다. 서로 연결함으로써 이러한 메디사이트는 혈관의 강성을 크게 증가시킬 수 있으며, 다른 혈관의 것들과 함께 작동함으로써 조직에 압력을 가할 수 있다. 이것은 혈관이 손상되는 결과를 초래할 수 있지만 완전히 파열하는 것을 포함하여, 일반적으로 그럴 가치가 있다.
신체 변형 의료 시스템의 정교함 덕분에 의료 시스템이 숙주의 신체 속성과 외모를 변경할 수 있도록 하는 것은 단순히 프로그래밍의 문제이다. 기본적인 표현형 조정에는 키, 체중, 체지방/근육 비율 및 분포, 피부 톤/색소, 눈 색깔, 뼈 구조, 얼굴 비율, 모발 색깔 및 길이, 자연 냄새, 신체 형태, 이차 성징 등의 변화가 포함된다. 미용상의 이유로 의료 시스템 사용자가 원하는 신체적 특성을 매개변수화하는 것이 일반적이다. 그때부터 그들의 시스템은 신체를 최적 조건으로 유지하도록 작동할 것이다.
이를 넘어 급진적인 조정도 가능하지만 종종 유전자 개조(Geneomod)의 설치와 유도된 조직 분화 및 발달의 반복 과정을 필요로 한다. 자동 의료기(오토닥) 변형(또는 단순히 파괴적인 업로드 후 엔제너레이션)이 더 빠르지만, 많은 소폰트들은 성별, 인종, 심지어 클레이드를 전환하는 경험을 즐긴다. 가장 급진적인 변화는 완료하는 데 몇 달이 걸릴 수 있으며 여러 중간 형태를 필요로 한다. 예를 들어, 공기 호흡에서 수중 호흡으로 변경하는 경우 양서류 단계를 견뎌야 한다.
대부분의 주요 제국에서 소폰트들은 현재 유행에 맞추기 위해 정기적으로 신체 변형을 사용한다. 실제로 문화 간을 여행할 때 바이온트들은 지역 면역 프로토콜뿐만 아니라 문화적 미 최적화 도구를 통해 자신의 표현형을 실행하고 권장 신체 변형을 받는 것이 일반적이다. 일부 소폰트들은 이러한 것들을 매우 심각하게 받아들이고 시간의 스타일에 맞추기 위해 끊임없이 신체 형태를 변경한다.
피임 및 생식 개인 의료 시스템은 소폰트의 성별에 관계없이 부작용이 최소이거나 전혀 없는 다양한 기술을 사용하여 임신을 쉽게 예방할 수 있다. 역사적 지네모드 덕분에 바이온트들에게 내장된 피임 능력이 일반적이지만, 적절한 조정이 없는 소폰트들 사이에서 의료 시스템 피임은 상당히 편리하다.
개인이 생식을 원한다면 정교한 의료 시스템이 자궁/알에 침투하여 발달하는 태아와 통합될 수 있다. 발달하는 자손과 함께 성장하는 이 초기 의료 시스템은 산전 관리를 제공하고 아이가 자신의 개인 의료 시스템과 완전히 통합된 상태로 태어나도록 보장한다. 호환되지 않는 게놈을 가진 희망하는 부모의 경우(클레이드 내에서도 지네모드에서의 개인적 선택이 치명적인 충돌을 일으킬 수 있음) 의료 시스템은 실행 가능한 절충안을 컴파일하려고 시도할 수 있다. 그러나 이 과정은 위험을 수반하며, 특히 클레이드 간 관계에서 그렇다. 대부분의 개인 의료 시스템은 신중함 쪽으로 오류를 내도록 프로그램되어 있으며, 실행 가능한 게놈이 확실하지 않으면 임신을 예방할 것이다. 발달하는 태아에서 오류가 발견되면 의료 시스템은 안전하게 낙태하거나 전문가의 도움을 받을 수 있을 때까지 생물학적 정지 상태에 둘 수 있다(이것은 종종 인공 자궁으로의 이식과 전체 게놈 수정을 필요로 한다).
생물학적 정지(바이오스타시스) 모든 성간 여행자가 알고 있듯이 의료 시스템은 단순한 보조 장비와 인터페이스하여 숙주를 생물학적 정지로 알려진 중단된 애니메이션 상태로 안전하게 전환할 수 있다. 냉동 동결보다 안전하고 에너지 집약적이지 않은 생물학적 정지는 사실상 모든 대사 활동을 중단하고, 분자 수준에서 분해를 억제하며, 모든 의식적 사고를 중단하면서도 신체를 주변 온도로 유지한다 추가 안전을 위해 환경은 일반적으로 물의 어는점보다 약간 높다. 숙주를 생물학적 정지 상태로 안전하게 내리기 위해 의료 시스템은 먼저 필요한 특정 메디사이트와 나노로봇을 번식시키고 제작하는 과정을 시작한다(이것들은 미리 만들어진 주입을 통해 외부에서 제공될 수 있다). 숙주는 원한다면 의식이 있을 수 있다. 그 수가 증가함에 따라 이러한 특수 기계는 신체의 모든 세포로 퍼지고 반복적으로 대사 과정을 차단한다. 이것은 종종 나노로봇이 단백질 기반 분자 기계에 결합하여 그 활동을 억제함으로써 달성된다. 메디사이트는 부정적인 반응을 제한하기 위해 필요에 따라 인자를 흡수하거나 방출한다.
대사 종료가 계속됨에 따라 다음 단계가 시작된다. 화학 고정제가 순환계를 통해 플러시되고 다양한 조직에 삽입된 메디사이트에 의해 현장에서 합성된다. 보조 장비에 대한 IV 연결은 신체에서 물을 빼내어 부피의 균형을 맞춘다. 고정제 혼합물은 생체 분자를 함께 결합시키는 역할을 하는 두 개의 반응성 끝을 가진 작은 중합체로 구성된다. 이런 방식으로 생화학적 수준에서 신체는 고도로 가교되어 세포하 구조를 위치에 고정한다. 이 단계가 완료되기 전에 동결 보호제 및 완충 용액이 각 세포에 주입되어 분자 파괴를 더욱 방지한다.
이 상태에서 생물학적 기능이 완전히 중단되지 않는다. 낮은 수준의 복구가 계속되어야 하기 때문이다. 그러나 그러한 작업의 대부분은 메디사이트에 의해 직접 수행된다. 이 단계에서는 표면적으로 생명의 징후가 거의 감지되지 않으며, 심지어 의사 심장 박동도 분당 한 번 미만으로 발생하여 느린 순환계를 통해 물질을 천천히 운반한다. 현재 시대에 모델링은 평균 바이온트가 축적된 손상이 더 높은 대사 수준으로 신체를 올려야 할 수준에 도달하기 전에 천 년 이상 생물학적 정지 상태를 유지할 수 있다고 예측한다(복구를 위해, 소폰트는 여전히 무의식 상태로 유지될 수 있다). 깨어나는 것은 단계가 조심스럽게 역전되면서 여러 날에 걸쳐 진행된다. 의료 시스템은 모든 손상을 세심하게 감지하고 치유할 뿐만 아니라 호르몬, 염분, 포도당 및 기타 중요한 항상성 수준의 균형을 신중하게 맞춘다.
의료 시스템이 신체에 대한 손상이 조직이 재생될 수 있는 것보다 빠르게 죽어가기에는 너무 심각하다고 예측하는 극심한 상황에서는 긴급 생물학적 정지 절차를 시도할 수 있다. 충분한 준비 시간과 보조 장비가 없으면 그러한 과정은 필연적으로 신체에 심각한 추가 손상을 초래하며, 중추 신경계와 중요 장기의 보존을 우선시한다. 이 상태에서 회복된 부상자들은 추가 손상을 방지하고 추가 부패의 위험 없이 포괄적이고 점진적인 수술을 허용하기 위해 자동 의료기에 배치될 때 종종 액체 질소에 잠긴다. 긴급 생물학적 정지의 성공률은 높지 않으며, 많은 소폰트들은 그러한 상태에서 대신 즐겁게 안락사시키도록 의료 시스템 분류 프로토콜을 변경하는 것을 선택하며, 이식된 마인드스테이트 백업에서 복원되는 것에 만족하다. 자신의 육체에 더 애착이 있는 다른 사람들은 준비된 생물학적 정지 치료제를 포함하는 추가 스팀플랜트를 유지하지만, 증가된 열량 입력이라는 비용이 든다.
나사로 절차(라자루스 절차) 일부 초월지성 설계/네트워크 의료 시스템에 존재하는 드문 기능은 죽은 소폰트를 현장에서 부활시킬 수 있는 기능이다. 적절하게 엔젤넷으로 연결된 사회에서는 나사로 절차를 수행할 수 있는 의료 시스템이 불필요하다. 첫째, 그러한 트라우마가 개인에게 발생할 가능성이 없기 때문이고, 둘째, 구조와 복구가 훨씬 더 효율적이기 때문이다. 엔젤넷이 없는 일부 사회에서도 대부분의 소폰트들은 마인드스테이트를 엔제네레이터로 전송하거나 백업 복구에 의존하는 등 다른 옵션을 가지고 있다. 결과적으로 나사로 절차를 수행할 수 있는 의료 시스템은 대부분 중간 영역들(Middle Regions)의 부분적으로 엔젤넷으로 연결된 사회에서 볼 수 있지만, 모든 곳의 셈퍼리스트들 사이에서 인기가 있다. 누구에게 묻느냐에 따라 이러한 개인들은 준비되어 있거나 편집증적이다.
숙주에 대한 손상이 너무 큰 경우 상주 의료 시스템은 사용자를 안락사시켜 백업 임플란트에 최신 마인드스테이트 사본이 있는지 확인한다. 이와 함께 숙주 신체를 소화하기 시작할 균사체 스마트 물질이 방출된다. 빠르게 성장하는 균사체는 피부를 뚫고 다이아몬드 고치를 형성한다. 생체량은 엔제너레이션에 필요한 기계를 구성하기 위해 재활용된다. 충분한 재료가 없으면 고치는 환경에서 재료를 수확하려고 시도하는 분기 뿌리를 자랄 수 있다. 나사로 절차가 치명적인 감염으로 인해 호출되는 가능성이 낮은 시나리오에서 분해기는 병원체를 파괴하려고 시도할 것이다. 이것이 불가능한 경우(예: 숙주가 악의적인 테크노사이트의 공격을 받고 있는 경우) 병원체는 다이아몬드 층과 고도로 발열 반응을 위한 화학 물질을 포함하는 주머니에 캡슐화될 것이다. 그런 다음 고치는 캡슐을 배출할 수 있으며 탄도 무기와 유사한 방식으로 동시에 주머니를 깨고 캡슐을 극도로 높은 온도로 가열한다.
고치 내부에서 며칠 동안 숙주를 위한 새로운 신체가 자라난다. 이 과정에서 숙주는 새로운 신체의 구성을 감독하기 위해 가상현실에서 인스턴스화될 수도 있다. 이것은 일부 사용자가 단순히 급진적인 미용 목적을 위해 나사로 절차를 호출하는 예상치 못한 결과를 초래했다.
치료 예시
개인 의료 시스템 면역 반응
- 외부 물질(바이러스/박테리아/독소/나노로봇)을 만나면 의료 시스템의 구성 요소는 위협의 심각성과 성질에 따라 반응을 실행한다. 평균 의료 시스템은 정기적으로 감염을 처리하지만, 거의 모든 그러한 감염은 숙주가 알아채기 훨씬 전에 처리된다. 광범위하게 이러한 반응은 다음을 포함한다:
- 물질의 탐지: 이 과정은 다양한 메커니즘을 통해 발생한다. 처음에는 화학 센서가 물질에 의해 방출되거나 의료 시스템에 의해 지속적으로 방출되는 다양한 경고 장치가 만든 다양한 가용성 인자의 존재를 탐지한다. 이것은 면역 메디사이트가 감염 물질을 향해 이동할 수 있게 하며, 효과적으로 그것들을 '냄새로 찾아낸다'. 물리적 탐지 및 부착을 위해 면역 메디사이트는 수백만 개의 섬유로 덮여 있으며, 각 섬유의 끝은 다른 항원 유형에 결합하도록 설계된 다른 '그립' 분자로 코팅되어 있다 그러나 인간 조직에는 결합할 수 없다. 섬유가 결합되면 메디사이트 내부의 신호 경로를 활성화하여 어떤 유형의 그립이 병원체에 결합되었는지 판단할 수 있다. 그런 다음 대부분의 섬유는 유사한 그립으로 재구성되며 다른 항원이 발견될 수 있는 경우에 대비해 전부는 아님, 섬유의 돌연변이/선택이 최상의 그립을 빠르게 진화시킨다. 그동안 결합된 섬유는 물질을 메디사이트 안으로 끌어당기려고 시도하며, 식세포작용과 유사한 방식으로 수축한다(물질이 너무 크면 여러 메디사이트가 함께 결합하여 '거대 멀티봇'을 생성할 수 있다). 내부에 들어가면 물질은 분해 캡슐에 캡슐화되어 원자적으로 분해되어 의료 시스템의 나머지 부분(그리고 DNI를 통해 네트워크의 의료 라이브러리)에 전송되는 매우 상세한 프로필을 제공한다.
- 프로필을 사용하여 의료 시스템은 외부 물질을 제거하기 위한 적절한 프로토콜을 시행할 수 있다. 이것은 물질에 대해 숙주의 신체를 독성으로 만들도록 설계된 표적 전달 시스템(항체, 항생제, 항바이러스제, 항로봇제, 합성 파지 등 운반)의 합성 및 방출을 포함하는 2단계 과정이다. 대부분의 면역 메디사이트는 미시적 섭식자가 될 것이다 존재할 수 있는 다른 물질을 잡기 위해 분해를 계속하도록 일부를 남겨둠. 물질은 메디사이트 안으로 식세포작용되어 캡슐화된 후 그것들을 파괴하는 최상의 요법으로 공격받는다. 예: 온도, pH, 압력, 구성 변경, 전기 적용 또는 적절한 그립 섬유를 사용하여 물질을 조각내기. 항상 파괴적 기술의 조합이 처리량을 가속화하기 위해 사용된다. 그런 다음 폐기물은 무독성 입자로 변환되고 정리 작업을 담당하는 메디사이트가 수거할 수 있는 소포로 방출된다.
- 감염이 처리되면 의료 시스템은 기술을 네트워크의 의료 라이브러리에 업로드하여 다른 소폰트의 개인 의료 시스템에 업데이트로 다운로드될 수 있다. 이것은 인구의 네트워크 면역 시스템을 확립하며, 한 사람만 질병을 물리치면 많은 개인이 면역을 얻는다.
- 주변 조직을 손상으로부터 보호하기 위해 예방 약물(물질의 프로필에 따라 적절하게 처방됨)이 투여된다. 필요한 경우 빠른 섬유성 캡슐화를 통해 질병 조직을 격리할 수 있다.
- 재생 비계는 손상된 조직에서 합성되고 흡수/재생을 통해 조직을 재생한다 이 과정은 감염과 싸우는 것과 동시에 발생한다. 영양분 공급이 불충분하면 의료 시스템은 숙주가 특정 음식에 대해 강한 갈망을 느끼도록 할 수 있다. 이러한 목적으로 맞춤형 영양 육즙이 제어하는 하위 지각자(Sentient) 프로그램에 의해 처방될 수 있다 주문은 가정용 조립기로 직접 전송될 수도 있다. 때때로 재생 비계가 만든 열은 숙주가 일시적으로 열이 나게 할 수 있다 신경 인터페이싱 구성 요소가 모든 불편함을 제거할 수 있지만.
- 비상 상황: 영향을 받은 부위를 격리하고 주요 장기를 구하기 위해 조직을 희생한다. 그런 다음 의료 시스템은 숙주 조직을 크게 손상시킬 수 있는 훨씬 더 파괴적인 "초토화" 전략(부식성 화학 물질 활용, 감염된 조직 연소/전기 충격)을 사용하여 감염과 싸울 수 있다. 시간이 지남에 따라 손상이 역전되지 않으면 주요 장기가 중요도 순서로 희생되며, 뇌 보호가 가장 중요하다. 이것도 실패하면 대부분의 의료 시스템은 긴급 생물학적 정지를 시도할 수 있다. 일부 의료 시스템은 베일아웃 또는 나사로 절차(울트라텍만)를 시작할 수도 있다.
- 전례 없는 감염의 경우: 외부 물질에 대한 반응으로 개인 의료 시스템은 물질의 프로필을 반응을 혁신할 수 있는 제한된 능력을 가진 의료 라이브러리와 비교한다. 검증되지 않은 의료 요법이 재앙적인 부작용을 가질 수 있기 때문에 혁신적인 반응에는 위험이 있다. 의료 시스템이 감염과 싸울 수 없으면 더 정교한 의료 시설이 필요할 수 있다. 이러한 시설을 사용할 수 없거나 또는 숙주의 의사에 반하는 경우 의료 시스템은 초토화 전략으로 전환할 수 있지만, 이러한 절차는 큰 불편을 수반한다. 일부 의료 시스템에는 새로운 요법을 시뮬레이션하고 설계하기 위한 엄청난 계산 능력을 제공하는 컴퓨본 증강이 포함된다. 사용 가능한 경우 네트워크를 통한 계산 자원과 전용 AI를 숙주의 노력과 결합할 수 있다. 불행히도 숙주의 생물학에서 엄청나게 많은 변수 때문에 이 기술은 완전하지 않지만 초토화 전략보다 훨씬 더 성공적이다. 전투가 잃어버린 것처럼 보이면 메모리 박스로의 업로드(소폰트에 적합한 DNI 및 백업이 장착되어 있으면 불필요함) 또는 울트라텍 시스템에 의한 베일아웃 또는 나사로 절차와 같은 비상 절차가 시행된다.
- 화학, 초음파, 미세 기계 센서를 통한 외상 탐지.
- 손상을 제한하기 위한 합성 응고 반응 의료 시스템 면역 반응도 활성화함. 주요 상처조차도 몇 초 안에 응고될 수 있다.
- 필요한 경우 예: 상처가 큰 열상이거나 사지가 부러진 경우 피부에 위치한 메디사이트가 빠르게 몇 분 내에 상처 위와 주변에 거친 단백질 섬유(숙주로부터 수확됨)를 뿌려 보호 깁스를 형성한다.
- 재생 비계는 손상된 조직에서 합성되고 흡수/재생을 통해 조직을 재생한다. 영양분 공급이 불충분하면 의료 시스템은 숙주가 특정 음식에 대해 강한 갈망을 느끼도록 할 수 있다. 이러한 목적으로 맞춤형 영양 육즙이 의료 시스템을 관리하는 하위 지각자에 의해 처방될 수 있다 주문은 가정용 조립기로 직접 전송될 수도 있다.
- 재생 비계가 만든 열이 숙주를 일시적으로 열이 나게 하면 신경 인터페이싱 구성 요소가 모든 불편함을 제거할 수 있지만.
- 신체에서 절단된 조직의 메디사이트는 조직을 정지 상태로 두기 위해 다른 프로토콜을 시행한다. 부분 비계는 이전에 신체에 연결된 표면에 자란다. 이 형태로 조직은 신체의 원래 위치에 배치될 수 있으며, 비계가 다시 결합하고 조직이 재생될 수 있다. 이 옵션은 소폰트가 단순히 사지를 다시 집어 재부착할 수 있기 때문에 사지 절단과 같은 상황에서 유용하며, 사지가 다시 자라기를 기다리는 것보다 훨씬 더 많은 에너지와 시간을 절약한다.
- 심각한 외상의 경우: 비계는 손상된 조직으로부터 대부분의 혈류를 리디렉션하고, 필요한 경우 메디사이트/비계가 손상된 조직의 기능을 대체한다(예: 피부 메디사이트는 보호 덮개를 제공하기 위해 빠르게 복제되고 늘어난다).
- 말기 쇠퇴의 경우: 영향을 받은 부위를 격리하고 주요 장기를 구하기 위해 조직을 희생한다. 시간이 지남에 따라 손상이 역전되지 않으면 주요 장기가 중요도 순서로 희생되며, 뇌 보호가 가장 중요하다.
- 이것도 실패하면 대부분의 의료 시스템은 긴급 생물학적 정지를 할 수 있으며, 일부 울트라텍 의료 시스템이 제공하는 베일아웃 또는 나사로 절차로 확장될 수 있다.
- 적절하게 민감한 스팀플랜트에 의한 방사선 노출의 탐지 및 정량화. 준베이스라인 및 유사한 바이온트의 경우 최대 10 그레이의 선량은 치료 반응을 시작하며, 더 큰 수준에서는 손상이 너무 광범위하여 의료 시스템은 자동 의료기에 도달할 수 있을 때까지 숙주를 안정화시키는 것으로 전환한다.
- 특정 조직 유형의 죽음으로 인한 기능 상실을 대체하기 위한 메디사이트의 광범위한 복제 및 제작. 빠르게 분열하는 세포는 방사선 손상에 더 취약하여 구할 가능성이 낮다. 여기에는 골수, 백혈구 및 적혈구, 난포 세포 및 위장관 내벽이 포함된다. 치료 기간 동안 이러한 기능은 새로운 메디사이트 품종에 의해 수행된다.
- 중요하고 취약한 조직을 우선시하여 세포 안정화를 시도한다. 표피 조직은 화상의 영향을 완화하기 위해 나노로봇 및 기타 분자 기계로 주입되고, 가장 심하게 손상된 세포를 제외한 모든 세포에서 세포자멸사가 방지되고, 세포 행동이 정상적으로 계속되도록 유도되며, 합성 혈소판이 내부 출혈의 위험을 개선한다.
- 재생 비계는 모든 심하게 손상된 장기의 부위에서 자라며, 구하기에 너무 멀리 간 조직을 소화하고 건강한 대체물을 합성한다. 필요한 합성 수준이 높기 때문에 전체 속도는 정상보다 느리며, 대체는 종종 며칠이 걸린다.
- 전신 게놈 복구가 수행된다. 일반적으로 DNA 재시퀀싱 및 복구가 가능한 세포 내 메디사이트를 영구적으로 포함하는 유일한 세포는 분열 속도가 높은 세포이다. 다른 모든 세포 유형은 이러한 유닛에 의해 주기적으로 방문되며, 일반적으로 2-4um 길이의 이러한 특수 메디사이트는 세포 핵의 외부 표면에 결합하고 핵 구멍을 통해 중합체 섬유를 삽입한다. 각 섬유의 머리에 있는 분자 공구 팁이 DNA를 풀고 시퀀싱을 시작하며, 형태 변화의 파동이 섬유를 따라 메디사이트 안으로 이동하여 시퀀스를 내부 분자 테이프와 대조 확인할 수 있게 한다. 탐지된 모든 돌연변이는 동일한 공구 팁에 의해 절제되고 교정된다. 게놈 복구 메디사이트의 개체 수는 방사선에 대한 반응으로 빠르게 증가하여 준베이스라인 인간의 전신이 약 1 메가초(이 기간 동안 이러한 메디사이트의 폐열로 인해 발열이 흔한 부작용이다) 동안 시퀀싱되고 복구된다. 이것은 가장 긴 단계이며, 성공하면 메디사이트 수가 기준선으로 꾸준히 감소하여 치료의 끝을 표시한다.
관련 문서
- 자율 의사
- 면역 설계자
- 면역학
- 의학 - 글: M. Alan Kazlev, Robert J. Hall의 원본 작성본 기반
유기 생명체의 질병, 부상 및 신체 장애의 치료 또는 예방. 해부학 및 생리학 연구, 질병 진단, 의료용 바이오나노 및 하일로나노 사용, 약물, 침습적 및 비침습적 수술 기술, 전체론적 치유, 외계의학(Xenomedicine), 가상 의학 및 역사 의학을 포함한다. - 메디사이트
- 나노봇
- 나노콘드리아 - 글: Anders Sandberg, 그의 트랜스휴먼 용어집에서
살아있는 세포 내부에 존재하며, 그들의 생화학(미토콘드리아처럼)에 참여하고/또는 다양한 구조를 조립하는 하일로나노 또는 바이오나노 장치. 나노솜의 한 유형. - 나노 독감
- 나노머신
- 나노 의학
- 나노 의학 응급 처치 키트 (N-FAK)
- 옴니메드
- 개인 의료 시스템 (메디시스템)
- 신바이옴 - 글: iancampbell
이 용어는 대부분의 지성체(Sapient) 바이온트에 존재하는 유전자 조작 및 네오제닉 공생 유기체, 나노머신 및 나노스케일 통신 경로의 복합체를 나타내며, 이는 첨단 기술 정체들에서 처음 사용 가능해졌다. 이 단어는 "미생물총"이라는 단어의 확장으로 생겨났으며, 대부분의 생물학적 유기체에 서식하는 많은 수의 미생물(일부는 증강되지 않은 인간의 시력으로도 거의 볼 수 있음)을 나타내는 용어이다. 신바이옴은 일반적으로 그 기능 중에 바이온트의 나노 의료 시스템을 통합한다. 신바이옴은 또한 증강되지 않은 바이온트에게 필요하지 않은 미네랄 및 기타 물질에 대한 요구 사항을 숙주 바이온트에게 경고하도록 설계된 신호 시스템을 포함한다. - 테크노사이트
관련 주제
개발 노트
글: Ryan B
최초 게시일: 2011년 10월 16일
Ryan B가 업데이트/확장함, 2018년 3월
최초 게시일: 2011년 10월 16일
Ryan B가 업데이트/확장함, 2018년 3월
