06.08.2024 07:36
Ученый рассказал о перспективах развития природоподобных технологий
Российский ученый, профессор университета Джунтендо (Токио, Япония) Олег Гусев рассказал журналистам в Новосибирске о потенциале развития природоподобных технологий.
Он подчеркнул, что эти технологии могут привести к быстрой остановке кровотечений, ускоренному заживлению ран и регенерации тканей человека, а также повысить продуктивность сельского хозяйства без необходимости долгих механизмов селекции.
Важным шагом в развитии природоподобных технологий стал указ президента России Владимира Путина, который поручил правительству разработать план мероприятий по этой теме. Это свидетельствует о стратегическом интересе государства к инновационным методам в различных областях.
Олег Гусев также отметил, что применение природоподобных технологий может значительно улучшить качество жизни людей, сделать медицину более эффективной и устойчивой к различным вызовам. Внедрение таких методов может стать ключевым фактором в развитии современного общества и экономики.
Природоподобные технологии играют все более значимую роль в развитии современных научных и инженерных отраслей. Биомиметика - это подход, при котором мы создаем технологии, вдохновленные природой. На примере насекомых можно увидеть удивительные адаптации к жизни в экстремальных условиях. Например, личинки некоторых насекомых способны выживать без воды, что делает их уникальными объектами для изучения и внедрения подобных механизмов в технологии.
Интересный факт о биомиметике связан с иглистой мышью, которая обладает удивительной способностью восстанавливать кожный покров без образования рубцов. Этот механизм регенерации кожи может стать основой для разработки новых методов лечения ран и ожогов у людей.
Одним из удивительных примеров биомиметики является яйцо курицы, которое демонстрирует уникальные свойства в отношении температурной чувствительности. При нормальной температуре яйца развиваются, но остановят свое развитие при охлаждении. Этот феномен может послужить основой для создания новых материалов или технологий, способных реагировать на изменения температуры.
Доступ к современным технологиям анализа геномов и обработки больших данных в биоинформатике позволяет ученым глубже понять удивительные способности живых организмов. Они стремятся раскрыть механизмы, лежащие в основе этих необычных возможностей, и найти способы применения этих знаний в пользу человека.
Один из интересных примеров, поднимаемых учеными, - способность некоторых существ регенерировать утраченные части тела. Например, человек не способен вырастить отрезанное ухо, в то время как акомис, напротив, обладает такой способностью. В чем причина этого различия? Мышь, как близкий родственник человека в мире животных, имеет геном, схожий с человеческим, что может быть ключом к пониманию этой феноменальной способности.
Это напоминает нам о том, насколько удивителен и сложен мир биологических систем, и как многое еще предстоит узнать и исследовать в этой области. Возможно, дальнейшие исследования позволят нам раскрыть еще больше тайн природы и применить их для блага человечества.
Ученый отметил, что понимание структуры акомиса и процесса перепрограммирования клеток фибробластов в клетки хондроцитов открывает новые перспективы в биотехнологии. Он подчеркнул, что это может привести к разработке методов стимуляции улучшенного заживления ран и регенерации тканей у человека. Ученый также отметил, что у мышей акомисов обнаружена удивительная способность останавливать кровотечение без образования тромбов, что может послужить основой для создания новых лекарств.
Подчеркнуто, что необходимо осторожно подходить к идеям о внедрении генома акомиса в человека, поскольку это пока что остается в области фантастики. Однако, изучение уникальных свойств акомисов может привести к новым открытиям в медицине и фармакологии. Важно проводить дальнейшие исследования для полного понимания потенциала этих клеток и их возможного применения в медицине.
Эволюция прошла через длительный процесс изменения базовых биохимических процессов, который привел к пониманию важности баланса между их участниками. Это путь, который отражает естественное развитие живых организмов и их адаптацию к окружающей среде. Лекарства, которые мы употребляем, не изменяют наш геном, но они оказывают влияние на конкретные биохимические процессы, помогая организму бороться с различными заболеваниями.
По словам Гусева, понимание биохимических процессов имеет также огромное значение в сельском хозяйстве. Например, изучив процессы, происходящие на уровне генома у кур-несушек, можно с помощью природоподобных технологий стимулировать определенные процессы, увеличивающие продуктивность птицы. Это позволяет сэкономить средства на закупке зарубежных материалов или на долгосрочной геномной селекции.
Таким образом, взаимосвязь между биохимическими процессами и живыми организмами является ключевым фактором как в эволюции, так и в современных технологиях. Понимание этой связи открывает новые возможности для улучшения здоровья людей, повышения продуктивности животноводства и сельского хозяйства в целом.
Источник и фото - ria.ru