Οι εν λόγω μικροσυσκευές αποτελούνται από ένα διαυγές, εύκαμπτο πολυμερές, περίπου στο μέγεθος ενός USB memory stick, το οποίο περιέχει απειροελάχιστα κανάλια με ζωντανά, ανθρώπινα κύτταρα οργάνων και αιμοφόρων αγγείων, διατεταγμένα ώστε να μιμούνται την αρχιτεκτονική ενός ανθρώπινου πνεύμονα, ήπατος ή καρδιάς. Ως αποτέλεσμα, τα τσιπ αυτά αναπνέουν και πάλλονται! Παραδείγματος χάρη, ένας «πνεύμονας σε τσιπ» μπορεί να τεντώνεται και να συστέλλεται ώστε να προσομοιώσει την αναπνοή.
Επειδή χρησιμοποιούν πραγματικά ανθρώπινα κύτταρα, τα πρωτοποριακά αυτά τσιπ, τα οποία σήμερα χρησιμοποιούνται από πολλές φαρμακευτικές εταιρείες για τη διεξαγωγή ερευνών, μπορούν να προβλέψουν ανθρώπινες τοξικολογικές αντιδράσεις με τόση ακρίβεια που το σώμα ενός ζωντανού πιθήκου δεν μπορεί να πετύχει. Ανοίγουν, λοιπόν, ένα «παράθυρο» στις εσωτερικές λειτουργίες των ανθρώπινων οργάνων και προδιαγράφουν τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα φάρμακα σε αυτά, χωρίς να εμπλέκονται άνθρωποι ή ζώα.
#2 Ψηφιακά Δίδυμα, AI & Predictive Modeling
Τα Ψηφιακά Δίδυμα αποτελούν δυναμικά, μαθηματικά αντίγραφα διαφόρων ειδών συστημάτων. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη βιολογία, πρόκειται για υψηλής πιστότητας προσομοιώσεις του ανθρωπίνου σώματος που συνδυάζουν το συγκεκριμένο γενετικό σχέδιο ενός ασθενούς με δεδομένα υγείας σε πραγματικό χρόνο. Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες έχουν στη διάθεσή τους έναν εικονικό οργανισμό, ο οποίος αναπνέει, γερνάει και αντιδρά ακριβώς όπως ένας ζωντανός άνθρωπος.
Έτσι, ενώ παραδείγματος χάρη δεν μπορούν να δοκιμάσουν 1.000 διαφορετικές δοσολογίες φαρμάκων σε έναν μόνο ποντικό, είναι σε θέση να εκτελέσουν 1.000.000 προσομοιώσεις στο Ψηφιακό Δίδυμό του, προκειμένου να καταλήξουν άμεσα –και αναίμακτα– στη βέλτιστη δοσολογία ανάλογα με το προφίλ ενός ασθενούς, πριν καν παρασκευαστεί ένα φάρμακο.