В этом видео
я показываю вам простые и эффективные упражнения, которые помогут улучшить вашу осанку и укрепить мышцы спины. Правильная осанка — это не только вопрос эстетики, но и залог вашего здоровья, предотвращающий боли в спине и напряжение в шее.
💬 Я прошу вас оставить комментарий "Хочу практику", если вы заинтересованы в пробной практике по уникальной методологии FYSM. Это отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!
Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео с полезными советами!
Tg и др соц. сети
@otec_skif
Ну вы поняли #здороваяспина
Чем опасен гиперлордоз?
Гиперлордоз это немного увеличенный изгиб в пояснице относительно средних значений и в нем ничего страшного и он никак не связан с болью в спине.
Единственное, что у таких людей может чуть больше выпирать живот, но гиперлордоз здесь далеко не основной фактор.
Если Вы хотите исправить свой гиперлордоз, то сделать это, к сожалению, не получится, так как такая форма изгиба закладывается еще на генетическом уровне, к тому же это и не нужно и если Вы будете как-то усиленно пытаться это исправить, то с большей долей вероятности просто навредите себе.
Однако если у Вас увеличен изгиб в пояснице, то нужно с осторожность относиться к упражнениям на разгибание, так как остистые отростки поясничным позвонков будут иметь меньше расстояние чем при стандартном лордозе, в общем, переразгибаться нужно поменьше.
Подписывайтесь, чтобы получать полезные видео каждый день.
Нейроимпланты компании Илона Маска Neuralink соединяются мозгом человека с помощью внедряемых в кору полимерных электродов. Даже при толщине в несколько микрон, велик риск их отторжения организмом пациента. Кроме того датчики могут смещаться, что ухудшает работу импланта.
Основанная бывшим президентом Neuralink Максом Ходаком компания Science предлагает принципиально иной подход — биогибридный нейроинтерфейс с использованием живых нейронов.
🧠 Как работает чип от Science
Идея в том, чтобы не травмировать мозг электродами, а использовать в качестве проводника сигнала дополнительные нейроны, буквально приращивая их к мозгу. Для создания такого интерфейса ученые из Science нанесли на биогибридную микросхему тонкий слой геля из живых нейронов, выращенных из стволовых клеток (универсальных клеток, способных превращаться в разные ткани организма).
Прототип технологии уже протестирован. Исследователи смогли управлять поведением крысы, к мозгу которой подключили чип с помощью выращенных нейронов. В Science заявляют, что потенциальная пропускная способность такого интерфейса сопоставима с пучком волокон, соединяющих два полушария мозга. Причем у сигнала будет сравнительно высокое качество при низком энергопотреблении.
А за счет того, что «провода» для чипов можно выращивать из собственных клеток пациента, его иммунитет не станет отторгать имплант.
🤖 Зачем это нужно?
Технология поможет в лечении неврологических заболеваний, реабилитации после травм и инсультов. Также, в теории, импланты смогут возвращать утраченные функции (зрение, чувствительность конечностей) и даже создавать полноценные нейроинтерфейсы — как в играх серии Deus Ex или Cyberpunk 2077.