Производство будущего

Originally posted at http://nika.x-31.com/blog/2011/11/26/proizvodstvo-budushchego

Из книги Брюс Стерлинг Будущее уже началось: Что ждет каждого из нас в XXI веке?

Если вы работаете непосредственно в промышленности, то, скорее всего, относитесь к микробам не более трепетно, чем, скажем, к одной из массивных железнодорожных цистерн.

Бактерии и имеют форму железнодорожных цистерн, так как осмотическое давление внутри них может достигать четырех килограммов на квадратный сантиметр – в пять раз больше атмосферного.

Микроорганизмы, если их должным образом модифицировать, способны создавать практически все, что вам требуется. К примеру, для того, чтобы получить древесину, мы сажаем дерево.

Но этот многоклеточный организм пустит корни, будет расти, выдерживая бури и непогоду, перегонять соки вверх-вниз, давать плоды и семена, выстраивать и распределять свои приспособления для аккумуляции солнечной энергии.

Это прекрасно для дерева, но для вас – лишняя головная боль. Если вам нужны строительные материалы, прочные, как деревянные доски, вам не надо валить лес – просто научите определенные бактерии выращивать целлюлозу в промышленных масштабах.
Если цистерну-бактерию должным образом кормить, через отверстие в оболочке она выстроит своего полного двойника.

И не за двадцать лет, как сосна, а за двадцать минут. Благодаря быстрому, в геометрической прогрессии, воспроизводству в нашем мире бактерии встречаются повсюду. Именно по этой причине люди погибали от инфекционных болезней – бактерии убивали их благодаря молниеносной быстроте своего размножения. Бактерии способны использовать возможности ДНК самым грубым, примитивным, дешевым и действенным образом.

Бактерии зачастую выступали и в роли блестящих генных инженеров. «Эукариотная» клетка (а мы, люди, начинаемся с одной-единственной эукариотной клетки) обладает ядром из ДНК, сплетенным внутри плотной оболочки.

Наши ДНК – ленивые, тяжелые на подъем, прочные и надежные, как, впрочем, и у всех млекопитающих. Бактерии, напротив, относятся к прокариотным клеткам, древнейшей из известных форм жизни. ДНК просто беспорядочно плавают в их цитоплазме, словно спутанные нитки для вязания с узелками.

Бактерии создают, производят, заглатывают, обмениваются и делятся друг с другом огромным количеством ДНК.

Благодаря слиянию и трансдукции они не только имеют общие ДНК с особями своего вида, но и могут кодировать их и передавать особям других видов. Они способны находить в окружающей среде потерянные ДНК, выпавшие из разорванных оболочек других бактерий, съедать их, а затем использовать заложенную в них информацию.

Кроме того, бактерии производят и переносят плазмиды, или крошечные колечки свободно плавающих ДНК. Эти так называемые кассеты ДНК выполняют для своих хозяев-микробов множество повседневных функций. Бактерии занимаются этим уже миллиарды лет.

И вполне освоили эту профессию. Для них генетическая инженерия – образ жизни.

Вряд ли Дарвин в 1859 году, когда писал «Происхождение видов», предвидел эту потрясающую оргию генов. Грегор Мендель и не подозревал о ней в 1865 году, когда открывал классические законы наследования на примере горошин. Но бактерии – не горошины. Они не живут по тем же законам, что и горошины, да никогда и не жили.

С точки зрения промышленного использования ДНК бактерии работают гораздо быстрее и гораздо лучше, чем многоклеточные организмы. Бактерии необыкновенно изобретательно и высокоэффективно используют ДНК. А значит, и мы сможем делать это, когда научимся ими управлять.
В вашем мире бактерии осуществляют контроль за рождаемостью. Из источников инфекционных заболеваний они превратились в крошечные химические фабрики. В отличие от обычного скота, они никогда не дряхлеют и не становятся непригодными в пищу. Более того, благодаря разработанной человеком технологии внедрения «искусственных бактериальных хромосом» можно внедрить в микроб чужеродную ДНК и заставить «хозяина» ее использовать. Стерильные микробы спокойненько ждут своего часа, чтобы броситься в бой по вашему распоряжению, а микроскопические цистерны скользят по тончайшим железным дорогам на их стенках, суетливо пыхтя и извергая крайне полезные и ценные вещества.

Они превращают грубое дешевое химическое сырье практически во все, что способны создавать ДНК: белки, гормоны, лекарства, антитела, – и конструкционные материалы: кожу, рог, кость, коралл, бамбук и даже пластик.

Более того, так как одноклеточные находятся в самом начале цепей питания, бактерии необыкновенно эффективно превращают сырье в вещества, пригодные для метаболизма человеческого организма.
Иными словами – в пищу. Кто-то может возразить, что найдется мало охотников «есть бактерии». Но у нас нет выбора. Бактерии уже давным-давно едят за нас. С незапамятных времен они помогают нам переваривать пищу.

Для вас бактериеводство стало основной отраслью сельского хозяйства. Давление человека на окружающую среду возросло драматическим образом. Вы уже давно бросили ворчать по поводу употребления в пищу «генетически модифицированных продуктов». Теперь вы едите уже самих «генетических модификаторов».


Опубликовано

в

от

Комментарии

20 комментариев на ««Производство будущего»»

  1. Аватар пользователя Анонимно
    Анонимно

    > давление внутри них может достигать четырех килограммов
    > на квадратный сантиметр – в пять раз больше атмосферного.

    Гы.

    1. Аватар пользователя draco20_08

      +1
      С физикой дядя не совсем в ладах, однако 🙂

      1. Аватар пользователя Nika

        может быть, это перевод?

        а вы сами чем занимаетесь?

        1. Аватар пользователя draco20_08

          Радио…
          Но по образованию — физик 🙂

        2. Аватар пользователя draco20_08

          ЗЫ Перевод или нет — логики маловато…

          1. Аватар пользователя Nika

            в чем маловато логики?
            вы про фразу о давлении?

          2. Аватар пользователя draco20_08

            Как минимум.
            В микробиологии я просто не разбираюсь, так что сказать не могу.

  2. Аватар пользователя potan

    Бактерии — не интересно.
    Пора уже человека модифицировать, что бы рос на любой среде, хоть на водороде, хоть на угарном газе. Что бы замерзание и кипячение выдерживал, был радиационно-стойким и механически прочным.
    И отходы жизнедеятельности должны быть легко утилизируемы — иначе космос нам не светит.
    Только такие люди смогут построить коммунизм.
    По этому я и собираюсь биологией заняться ;-)))

    1. Аватар пользователя Nika

      биология — крутняк, конечно.
      я бы сейчас тоже, больше всего на свете хотела бы заделаться тихой студенткой лет на 5 или 6. Прослушать с 0 курс по биологии или генетике.

      1. Аватар пользователя potan

        Осталось время на это найти…

    2. Аватар пользователя Nika

      бактерии — очень интересно

      вот и спирулина -тоже цианобактерия.
      она уже готова для того, чтобы производить, утилизировать и вообще быть разнообразно полезной.
      без всяких модификаций. А ну-ка, мы с ней еще немного поработаем!

  3. Аватар пользователя olivia_burton

    если бы осмотическое давление было больше атмосферного(или, обобщая, — больше давлекния окружающей среды) — то бактерию бы порвало в клочья изнутри, ну ника, включите же здравый смысл наконец.
    а если было бы меньше, то ее, бактерию, размазало бы давлением.
    На каждый квадратный сантиметр нашего тела давит атмосферное давление с силой 1 кг. Так как поверхность тела взрослого человека составляет в среднем 1,5-1,8 м, то в обычных условиях на человека воздух давит с силой, равной 15-18 тонн. Это давление не только не ощущается нами, но является нормальным фактором окружающей среды.
    и такое же гидростатическое давление у нас изнутри — 1 кг на 1 см.
    мы не ощцщаем этого только потому, что силы давление равны.

    1. Аватар пользователя Nika

      olivia_burton ! Это не я написала, а Брюс Стерлинг.
      Вы пошлите ему свои соображения. Он может и ответит.

      1. Аватар пользователя olivia_burton

        зачем мешать ему демонстрировать себя во всей красе? 🙂
        пущай живет.

        1. Аватар пользователя Nika

          пущай живет.

          я этого автора нежно люблю, на самом деле.

    2. Аватар пользователя potan

      Растения, за счет осмотического давления, асфальт ломают. Вы думаете, что клеточная стенка бактерий менее прочная, чем у растений?

  4. Аватар пользователя vertun

    Плазмиды ДНК и спирулина имеют много общего и для их стабильного выращивания подходит схема токамак, у физиков без биологов он так и неработает

    1. Аватар пользователя Nika

      крутотень какая!
      http://prosto-o-slognom.ru/chimia/13_jadernij_sintez.html
      1. ТОКАМАК

      Если ученые уже научились управлять цепной реакцией деления ядер, то управление высвобождающейся энергией ядерного синтеза пока что еще несбыточная мечта.

      Практическое применение расщепления ядерной энергии на АЭС имеет существенный недостаток — это утилизация отработанных ядерных отходов. Они радиоактивны, — предоставляют опасность живым организмам, а их период полураспада достаточно велик — несколько тысяч лет (в период этого времени радиоактивные отходы будут представлять опасность).

      Ядерный синтез не имеет вредных отходов — это одно из главных преимуществ его использования. Решение проблемы управлением ядерным синтезом позволит получить неиссякаемый источник энергии.

      В результате практического решения этой проблемы была создана установка ТОКАМАК.

      Слово «ТОКАМАК» — по разным версиям это или сокращение слов ТОроидальная, КАмера, МАгнитные Катушки, или Приспособленное к легкому произношению сокращение от Тороидальная Камера с Магнитным Полем, которые описывают основные элементы этой магнитной ловушки, изобретенной А.Д. Сахаровым в 1950 г. Схема ТОКАМАКа показана на рисунк

      1. Аватар пользователя vertun

        вот например тороидальнаяhttp://meshart.blogspot.com лампа спирулизатор первого поколения работающий на суперскручивании потока Шаубергера.

Добавить комментарий для vertun Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *