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AI如何監(jiān)測宇航員在太空中的健康狀態(tài)

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2024年12月15日 19:50

AI如何監(jiān)測宇航員在太空中的健康狀態(tài)

▲ 由Rosetta號航天器利用光學、光譜與紅外遠程成像系統(tǒng)(OSIRIS)拍攝的火星自然色照片

人類已經(jīng)進化了數(shù)百萬年,充分適應了地球上的生活條件。但如今,人類正在計劃長時間的太空任務,這就迫使宇航員不得不在太空環(huán)境下居住更長時間。

NASA計劃在2025年將人類送上小行星,并在2030年代將人類送往火星。其中,NASA的“火星之旅”計劃是有史以來時間周期最長的載人航天任務,要求宇航員在太空環(huán)境中生活三年以上。雖然宇航員能夠在短時間內(nèi)適應太空條件,但長時間太空旅行仍會給人體帶來種種壓力。根據(jù)以往的經(jīng)驗來看,返回地球的宇航員往往會在視力、平衡能力、力量、協(xié)調(diào)性以及血壓等各個方面經(jīng)歷一系列變化。

在地球上,人體肌肉會自然抵抗重力的影響。但在太空環(huán)境下,肌肉會逐漸萎縮,導致宇航員的肌含量快速下降。在微重力作用下,宇航員往往在6個月之內(nèi)就損失高達50%的肌肉比例。另外,太空環(huán)境中,礦物質(zhì)排出體外的速度也要比地球上快得多,導致人體骨骼密度每個月下降1%。這樣的狀況,基本相當于地球上老年人一年的骨質(zhì)流失速率。也就是說,宇航員存在罹患骨質(zhì)疏松癥的風險,可能導致骨折以及過度駝背。骨質(zhì)疏松導致宇航員跌倒的風險提高40%,髖部骨折風險提高25%,死亡風險更將提高82%。

所以,參與長時間太空飛行的宇航員們,非常需要得到關(guān)于其肌肉量與骨骼量的直接反饋。

NASA目前正在與太空健康轉(zhuǎn)化研究所(TRISH)開展合作,共同開發(fā)創(chuàng)新方法以保證人體在太空中的健康狀態(tài)。TRISH是由貝勒醫(yī)學院負責領(lǐng)導的技術(shù)聯(lián)盟,參與者包括CalTech以及麻省理工學院。該聯(lián)盟正在利用一系列最先進的生物醫(yī)學研究方法,配合“模擬環(huán)境到太空環(huán)境”模型,希望幫助宇航員找到可持續(xù)的太空生存之道。

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▲ 位于檀香山夏威夷大學癌癥中心的AI精準醫(yī)學研究院

身體形態(tài)是一切原子變化過程的終產(chǎn)物,因此,身體形態(tài)的改變,可以說是體能下降最為直觀的警告性表現(xiàn)。針對于此,AI-PHI的研究人員正在研究身體形態(tài)信息如何反應強度、身體組成以及血液生物標記等健康標記的關(guān)聯(lián)性。3D光學模型能夠準確估算人體中的骨骼與肌肉成分,進而監(jiān)測身體機能下降的具體風險水平。研究人員們利用AI技術(shù)分析數(shù)據(jù),整理出大量重要信息。

ASTRO3DO研究的目標,在于開發(fā)出一套突破性方案,幫助宇航員完成NASA“火星之旅”等各類長期太空飛行計劃。該團隊目前正在使用AI設(shè)計定制的3D光學掃描儀,用以監(jiān)控宇航員在太空環(huán)境中的身體成分變化。

項目目標是確定3D光學攝像機的最佳性能與太空應用可行性,借以收集人體視圖并準確分析體成分比例。Shepherd博士計劃利用他在美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)支持的“Shape Up!Study”項目中積累的經(jīng)驗,進一步探索宇航員的身體變化之謎。該小組將在太空艙內(nèi)安裝多個小型攝像機以收集數(shù)據(jù)。宇航員在太空中漂浮時,身體會自然旋轉(zhuǎn),因此攝像機能夠輕松捕捉他們的完整體貌。利用3D掃描儀監(jiān)控身體形態(tài),能夠有效提供與健康狀態(tài)相關(guān)的有價值反饋。更重要的是,3D掃描儀本身安全廉價,且易于使用。

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▲ 利用AI技術(shù)分析3D光學圖像,從而測量包括脂肪、肌肉以及骨骼在內(nèi)的確切人體構(gòu)成

ASTRO3DO研究小組還將開發(fā)出一系列改善太空環(huán)境下人類健康與機能的突破性方法,幫助宇航員在飛行過程中持續(xù)監(jiān)測自己的骨骼與肌肉質(zhì)量,從而切實延長探索任務的執(zhí)行周期。事實上,經(jīng)歷長途飛行并返回的宇航員,很有可能出現(xiàn)肌肉減少以及精神萎頓等癥狀,甚至在火星上發(fā)展為骨質(zhì)疏松癥,最終導致椎骨或髖骨骨折并出現(xiàn)后凸畸形。

這項研究將利用3D光學掃描以及流體重新分配,監(jiān)測宇航員的體能下降風險。目前的3DO模型已經(jīng)能夠準確估算人體內(nèi)的骨骼與肌肉比例,但還缺乏在太空環(huán)境下的適應性使用經(jīng)驗。為了模擬太空條件,Shepherd團隊將推動進一步研究,嘗試利用硬件、算法以及微重力模擬物等增強模型性能,同時為飛行期間的微重力測試需求構(gòu)建可行的仿真空間。這項研究的長期目標,是創(chuàng)造出一種在太空中可行的裝置與方法,量化宇航員的體能變化與骨折風險。項目的基本假設(shè),在于利用反映人體成分的3DO模型匹配太空艙內(nèi)的硬件設(shè)計,最終解決太空條件給人體帶來的健康挑戰(zhàn)。

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▲ 來自AI-PHI、NASA以及NCSF的ASTRO3DO研究小組成員

此項研究的具體目標包括:

通過模擬人體表征的分辨率、成幀速率、采集精度以及對比度等細節(jié),確定3D光學攝像機在采集人體視圖時的最佳性能與太空環(huán)境可行性。 探索并確定3DO在全身成分(肌肉、脂肪、脂肪百分比、BMD)、特殊區(qū)域(內(nèi)臟脂肪、皮下脂肪、腰椎BMD)以及自動人體測量學(消除姿勢影響、受限視圖掃描與分析等)的準確性與精度,并將結(jié)果與標準方法(DXA與高分辨率3DO)進行比較。 明確3DO身體成分與自動人體測量學方案的精度水平與精度上限,利用其他替代性條件(姿勢、姿態(tài)、反重力、反向靴)、浮力(水下)以及微重力(蹦床頂點)掌握太空環(huán)境對測量造成的影響 構(gòu)建并描述原型設(shè)計方案在微重力條件下的性能表現(xiàn)。

這項研究極具創(chuàng)新性,有望真正將長周期太空飛行條件下的宇航員健康保護納入科研范疇。此外,相關(guān)方法也將適用于存在類似身體變化狀況的癌癥患者。身體成分測量屬于癌癥研究當中一個相對較新的領(lǐng)域,能夠幫助我們了解肥胖與體態(tài)同癌癥發(fā)展及結(jié)果之間的關(guān)聯(lián)。ASTRO3DO研究的結(jié)果,也將適用于癌癥惡病質(zhì)研究,從而幫助我們了解并預防與癌癥相關(guān)的肌肉流失問題,改善癌癥患者的生活質(zhì)量。正因為如此,Stepherd博士計劃在夏威夷大學癌癥中心對惡病質(zhì)患者進行隨訪研究。

除了為太空環(huán)境下的宇航員提供助力之外,世界各地的科學家也在嘗試利用AI等一系列先進技術(shù)探索健康狀況的監(jiān)測之道。也許終有一天,我們能夠修復與生物衰老過程相關(guān)的體損失,甚至恢復老年人的免疫系統(tǒng)功能。這項研究將幫助人類安全前往火星,同時也以務實的態(tài)度幫助繼續(xù)生活在地球上的人類延長健康壽命。

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