Через 30 лет человечество ожидает кибербессмертие. К.Рэймонд: Развитие нанотехнологий позволит жить неограниченно долго. Химическая модификация углеродных нанотрубок. Нанометодика позволяет упаковать в каплю одну молекулу
Переход в принципиально новое
качество – кибербессмертие ожидает человечество уже в ближайшие 20-30 лет. По
крайней мере так считает выдающийся американский футуролог Рэй Курцвейл (Ray
Kurzweil) – одна из ярчайших личностей в мире “вездесущего компьютинга”,
специалист по разработке инновационных технологий и просто общепризнанный
компьютерный гений. Курцвейл является почетным доктором наук девяти
университетов. Ему принадлежит масса полезнейших электронных изобретений
мирового значения, в числе которых сканер, синтезатор, аппарат для чтения для
незрячих.
Ученый уверен, что
на данный момент существуют все предпосылки для создания “киберэквивалента”
человеческого мозга не позднее 2030 года, когда отличить виртуальные создания
от реальных людей будет невозможно. Причем основную ставку Курцвейл делает на
развивающиеся сейчас на наших глазах нанотехнологии.
С достаточно смелым прогнозом
выступил американский изобретатель и футуролог Курцвейл Рэймонд: к 2030 году
человечество обретет бессмертие. А все потому, что развитие нанотехнологий позволит жить неограниченно долго и
обеспечит человеку такие уникальные способности, как возможность плавать часами
под водой без акваланга или читать книги за минуты.
В ряду бесчисленных предсказателей Курцвейл Рэймонд стоит
особняком: он футуролог, специалист, который занимается составлением прогнозов
профессионально. Он - автор разработки высокотехнологичного продукта –
систем распознавания текста и перевода его в речь.
Исследователи из Италии заявляют, что химический контроль
организации углеродных нанотрубок (УНТ) может привести к созданию новых
биоматериалов.
Маурицио Прато (Maurizio Prato) и Милдред Кинтана (Mildred
Quintana) из Университета Триеста разработали химический способ работы с УНТ за
счет применения сети водородных связей. Обычно углеродные нанотрубки организуются
в плотные связки, которые сложно распутывать и с которыми сложно работать. При
этом, по словам Прато, межмолекулярные взаимодействия могут способствовать
организации нанотрубок в супрамолекулярные структуры различного строения.
Исследователи из
Национального Института Стандартов и Технологий США (NIST) модифицировали микрокапиллярные
технологии, научившись с их помощью получать микрокапли, содержащие
лишь одну интересующую исследователей молекулу. Новая система может позволить
изучение химических реакций между отдельными молекулами.
Комбинация нового
микрокаппилярного метода с оптическим пинцетом (optical tweezers),
способным осуществлять направленное слияние отдельных капель, в результате чего
их содержимое сможет реагировать, может привести к созданию компактного
интегрированного устройства для получения о строении, функциях и реакционной
способности биологически активных соединений – белков и нуклеиновых кислот.