Знание-сила, 2006 № 10 (952) - [27]

Шрифт
Интервал

Реальность создания самовоспроизводящихся наноботов пока под вопросом, но уже сейчас достижения в сфере нанотехнологий (в первую очередь в плане создания фантастических по свойствам бночипов и биосенсоров) выглядят впечатляюще.

Биосенсоры и биочипы — это сложнейшие системы, создаваемые в том числе на основе фуллеренов. Биосенсорами называют большой класс электрохимических устройств, которые предназначены для анализа химических соединений в жидких и газообразных средах. До недавнего времени основу биосенсоров составляли ферментные электроды. В них собственно сенсорной частью, реагирующей с определяемым веществом, были ферменты, прикрепленные к поверхности подложки некоторой пластинки, например полимерной или гелевой пленки. Свойства биосенсоров в большой степени определяются подложкой. Следует заметить, что термин биосенсор из обихода постепенно исчезает, он вытесняется более общим термином — биочип. Важно, что биочипы, биосенсоры компонуются в пространстве наноразмерноетей.

Биологические чипы во многом схожи с электронными компьютерными — и те, и другие собирают и обрабатывают огромное количество информации на малой поверхности. И те, и другие состоят из огромного количества миниатюрных элементов, ячеек, скомпонованных в сложнейшие полифункциональные системы. Но есть пока между ними и существенные различия, касающиеся в основном принципов их внутреннего устройства, конструирования и функционирования.

Выделяют различные виды биочипов: ДНК-чипы, белковые чипы и чипы для определения низкомолекулярных химических веществ. Все они в определенном смысле в миниатюре воспроизводят специальную химико-аналитическую лабораторию, т.е. это своего рода "лаборатория в чипе". Соорудить в пространстве чипа камеры и каналы, насосы и клапаны, нагреватели, миксеры и датчики очень непросто, так как все это должно быть очень маленьким, должно работать слаженно и, естественно, автоматически. Современные биочипы уже могут практически все — за короткое время определять несколько тысяч аллергенов, онкогенов, различных биологически активных веществ и даже генетических дефектов. Они заменяют целые иммунологические лаборатории, в тысячу и десятки тысяч раз увеличивают производительность большинства диагностических методов. Уже в самое ближайшее время при помощи белковых чипов, несущих молекулы, чувствительные к различным низкомолекулярным соединениям, можно будет определять наличие широкого спектра лекарственных веществ, гормонов, наркотиков, ядов, пестицидов практически в любом анализируемом материале. Являясь биочипами процедурного типа, в том смысле, что результат анализа на их основе получается после совершения необходимого набора определенных процедур, все это они могут или смогут делать пока только за пределами организма, обследуемого человека. Но это пока. Открытие фуллеренов сказочно расширяет возможности биочипов не только процедурного типа, но и на основе других принципов, например, прямого анализа, причем даже с исключением из них ферментной основы.

Появляется возможность их имплантации в организм человека и животных. Это позволит врачам контролировать и своевременно корректировать физико-химические характеристики внутренних органов и сред организма. Возможно, отпадет необходимость в специалистах-терапевтах клинического звена, ведь появится возможность сразу, не доводя дело до развития болезни, устранять ее причину. Например, биочип, анализирующий и нормализующий содержание холестерина в крови, может существенно сократить "фронт работ" кардиологов. То есть нет повышенного холестерина — нет ишемической болезни сердца — нет инфаркта миокарда. Своевременная информация о заражении инфекционными и инвазионными болезнями позволит не только успешно лечить их, не допуская развития хронических патологий (ВИЧ, гепатит С, малярия), но и сведет эпидемический процесс на нет. Возможно применение нанотехнологий в травматологии, что позволит ускорить заживление ран и ушибов мягких тканий, переломов костей. Не об этом ли говорили и мечтали столпы медицины прошлого?


ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Петр Ростин

Апвеллинг

Приличные океанические течения не похожи на реки — они и есть реки в океане. Как и реки, они способны "исчезать" в глубинах океана и вновь приближаться к поверхности, способны время от времени менять свое "русло". Как и реки, они подчиняются законам гидравлики. Одни из них — образование уже не круговоротов, а водоворотов. Какие побольше, какие поменьше. Как самые маленькие циклоны в атмосфере, смерчи и торнадо — самые разрушительные, так самые маленькие водовороты в океане — самые созидательные. Некоторые из них уходят в самую глубь океанов, ко дну, и поднимают оттуда холодную придонную воду к поверхности- Похоже на водяной столб в воде, и довольно высокий. В отличие от смерчей такие водовороты очень устойчивы и во времени, и в пространстве, и в каждом океане их немного, примерно по десятку. Размер их в поперечнике — 10 -15 километров, а высота зависит от расстояния до морского дна. С борта корабля они незаметны, для судоходства значения не имеют, и обратили на них внимание только в 60-е годы XX столетия.


Еще от автора Журнал «Знание-сила»
Знание-сила, 2000 № 08 (878)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи.


Знание-сила, 2000 № 02 (872)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи.


Знание-сила, 2001 № 03 (885)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал.


Знание-сила, 2000 № 04 (874)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи.


Знание-сила, 1999 № 01 (859)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи.


Знание-сила, 1999 № 02-03 (860,861)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи.


Рекомендуем почитать
Алексей Васильевич Шубников (1887—1970)

Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося советского кристаллографа, основоположника и руководителя новейших направлений в отечественной науке о кристаллах, основателя и первого директора единственного в мире Института кристаллографии при Академии наук СССР академика Алексея Васильевича Шубникова (1887—1970). Классические труды ученого по симметрии, кристаллофизике, кристаллогенезису приобрели всемирную известность и открыли новые горизонты в науке. А. В. Шубников является основателем технической кристаллографии.


Квантовая модель атома. Нильс Бор. Квантовый загранпаспорт

Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии.


Магнетизм высокого напряжения. Максвелл. Электромагнитный синтез

Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой.


Знание-сила, 2006 № 12 (954)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал.


Занимательное дождеведение: дождь в истории, науке и искусстве

«Занимательное дождеведение» – первая книга об истории дождя.Вы узнаете, как большая буря и намерение вступить в брак привели к величайшей охоте на ведьм в мировой истории, в чем тайна рыбных и разноцветных дождей, как люди пытались подчинить себе дождь танцами и перемещением облаков, как дождь вдохновил Вуди Аллена, Рэя Брэдбери и Курта Кобейна, а Даниеля Дефо сделал первым в истории журналистом-синоптиком.Сплетая воедино научные и исторические факты, журналист-эколог Синтия Барнетт раскрывает удивительную связь между дождем, искусством, человеческой историей и нашим будущим.


Охотники за нейтрино. Захватывающая погоня за призрачной элементарной частицей

Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.