Главный ресурс в Рунете по будущему
Формируем будущее вместе
Освоение морских глубин

Освоение морских глубин

03 дек 2025 в 14:20
2 мин.
112 просмотров
2 комментария

Сегодня можно наконец сказать, что длительная работа генных инженеров привела нас к важнейшему открытию, которое позволит нам освоить водную среду без применения водолазного снаряжения.

Многие тысячи лет человек стремился покорить водную стихию, но пасовал, имея возможность лишь робко заглянуть в глубины мирового океана с помощью самых примитивных устройств. Изобретение водолазного снаряжения, позволяющее работать под водой до 3-4 часов не улучшило положения.

Поэтому наши генетические лаборатории усилили изучение генома рым, амфибий и двоякодышащих животных. Наконец они смогли выделить область ДНК, которая отвечает за подводное дыхание.

Все помнят первого человека-амфибию, которому не пересадили жабры, а просто вырастили их путём некоторых манипуляций с геномом. Опыт оказался удачным и одновременно потерпел фиаско. Мы получили человека способного дышать под водой, но не способного ни опуститься на глубину больше чем 5-6 метров, ни жить на суше.

После этого работа была продолжена, и наконец генные инженеры смогли так сложить цепочки ДНК, чтобы человек мог получать кислород под водой путём кожного дыхания. Но это не было единственной целью. Для учёных было важно получить такую подвижную цепочку ДНК, которая позволит безболезненно настраивать организм человека для жизни в воздушной или подводной среде.

Теперь, путём простейшего укола специального препарата у человека изменяется часть генома, и он приобретает возможность дышать, видеть, работать под водой неограниченное время. Более того, в организме происходит мощная перестройка, которая позволяет человеку-амфибии спускаться на глубину до 5 километров.

Это величайшее открытие, которое полностью меняет наше представление о окружающем нас мире.

Ценность материала

Оцените ценность этого материала. Ваша оценка важна для будущего!

Актуальные баллы

82 балла

Накопленные баллы

166 баллов

Голоса

6 голосов

Образ

30 баллов

1
110

Вероятность

26 баллов

1
110

Вклад

26 баллов

1
110

Изменение ценности

Комментарии

2 комментария
  1. Евгения Блинчик · пользователь

    это явно повлечёт искажение генома части популяции. Не будет ли это вариантом атавизма?

    13
    1 0 0 0 0 0 Ответить
    1. Будет, как я полагаю. Но для нормального освоения водной стихии это придётся сделать.

      10
      0 0 0 0 0 0 Ответить

Поля «Имя» и «Электронная почта» заполнять необязательно.
Можно прикреплять фото (загрузкой файла), вставлять ссылки на изображения и видео, а также делать упоминание пользователя или постулата/статьи через символ @

Другие постулаты автора

Биодроны на службе человечества

Биодроны на службе человечества

Буквально пять лет прошло с первых удачных опытов по созданию биодронов из обычных голубей, а уже их производство шагает семимильными шагами вперёд. Ранее биодроном являлся обыкновенный голубь с небольшим приборчиком, несущим солнечную батарею и электронику на спине и тонким проводом, выходящим из головы птицы. Теперь же, благодаря развитию электротехники и созданию микроатомных батарей, животному внедряется микрочип в момент рождения. Биодроны оказывают огромную помощь в поисках, пропавших в лесах или в горах людей; помогают в мониторинге экологических систем и исследованиях ветровых нагрузок. Помогают учёным в изучении подводных течений в мировом океане, в реках и озёрах. Отбирают пробы воды на любой, не доступной человеку глубине. Оказывают огромную помощь геологам в их изысканиях полезных ископаемых. В последние годы ни одно сельскохозяйственное предприятие не обходится без этих маленьких помощников, которые отслеживают и уничтожают вредителей, не допускают к фермерским хозяйствам хищников, а также отслеживают браконьеров в заповедниках и заказниках. В ближайшее время биоинженерия начнёт разрабатывать новые проекты для освоения других планет совместно с генетиками и биохимиками.

БиотехнологияРазвитие науки10 лет
Галина Малышева
71 балл 144 балла
2 113
Лунный прорыв

Лунный прорыв

Прошло уже почти двадцать пять лет с того дня, когда совместная Российско-Китайская лунная экспедиция высадилась на спутник Земли. Все мы знаем, что основной задачей данной экспедиции было отнюдь не выяснение того, были или нет американцы на Луне. Надо сказать, что пока, за все двадцать пять лет работы на Луне, мы так и не нашли подтверждения этому полёту, но поиски продолжаются. Главным были изыскания наших геологов, которые должны были подтвердить или опровергнуть наличие на Луне изотопа Лития 35.Необходимость в изысканиях именно этого изотопа диктовалось разработками термоядерного реактора, которому для топлива был необходим именно Литий 35. К радости наших учёных, на Луне были обнаружены запасы необходимого нам Лития. Причём эти запасы с лихвой перекрывают нужды всего человечества на несколько тысяч лет вперёд. Благодаря разработкам литиевых шахт, буквально через год после первых лунных изысканий, в России был запущен первый прототип термоядерного реактора. Его запуск позволил менее чем за год, покрыть полностью всю потребность в электричестве в западной части России. Буквально через год аналогичные станции были запущены в Китае, Индии и ЮАР. Благодаря термоядерной станции на Юге Африканского континента, вся Африка теперь не нуждается в электричестве, но, как вы сами знаете, на Севере Африки также строится термоядерная станция, чтобы исключить любые неожиданности для снабжения электроэнергией Чёрного континента Земли.

Космическая экономика и и…20 лет
Галина Малышева
48 баллов 81 балл
0 93

Рекомендуем почитать

Разработка этических рамок и методологий «объяснимого ИИ» (XAI) для сферы особого образования

Разработка этических рамок и методологий «объяснимого ИИ» (XAI) для сферы особого образования

Этические рамки и методологии «Объяснимого ИИ» (XAI) в сфере специального образования играют важнейшую роль, поскольку данная сфера тесно связана с особенностями и нуждами особо уязвимых групп детей. Применение искусственного интеллекта (ИИ) в данном направлении несет значительный потенциал, однако ставит ряд серьезных этических вопросов. Ключевая задача заключается в обеспечении прозрачности моделей принятия решений, чтобы специалисты могли ясно понять основания принятых ИИ решений. Важно гарантировать, что специалисты понимают последовательность рассуждений, приведших систему к конкретному педагогическому решению, будь то выбор метода обучения или оценка результата. Еще одно направление — обеспечение конфиденциальности данных. Информация о детях требует особых мер защиты, соответствующих высоким стандартам приватности. Необходим механизм обезличивания данных и защиты от незаконного доступа. Родители и сами дети должны иметь возможность контролировать свои данные и давать информированное согласие на их обработку. Проблема предвзятости алгоритмов также заслуживает пристального внимания. Очень важно удостовериться, что применяемые системы лишены дискриминационного уклона и справедливо оценивают результаты обучения всех категорий учащихся. Необходимо уважать свободу выбора самих детей и их семей. Любой родитель и ребенок вправе отказаться от участия в программах с использованием ИИ, если сочтут это нужным. Такая позиция должна быть аргументирована и подробно разъяснена специалистами. Специалисты, работающие с особыми категориями детей, должны пройти дополнительное обучение, посвящённое принципам работы ИИ и правилам обращения с подобными системами. Только профессионалы высокого уровня смогут грамотно применить новые технологии и избежать рисков их некорректного использования. Наконец, крайне важны процедурные меры, такие как проверка прозрачности решений, принятие мер по защите данных, постоянный мониторинг справедливости алгоритмов и качественное информирование родителей и детей обо всех аспектах использования ИИ. Совместные усилия ученых, разработчиков и практических работников помогут успешно интегрировать объяснимый ИИ в сферу специального образования, сбалансировав преимущества технологий и необходимость защиты прав и достоинства каждого ребенка.

ИИ-наставникиИммерсивные среды обучени…Обучение и развитие детей200 лет
Юлия Полякова
48 баллов 61 балл
0 108
Сверхпроводники комнатной температуры широко распространены
Статья

Сверхпроводники комнатной температуры широко распространены

К началу 22-го века сверхпроводники комнатной температуры используются во множестве устройств и изменили большую часть мировой инфраструктуры и дорожных сетей. Некоторые из революционных достижений включают передачу энергии без потерь, лучшее удержание энергии термоядерного синтеза, улучшенное изображение для медицинского сканирования, множество новых парящего или летающего транспорта, скользящего над землей. Открытие сверхпроводимости в 1911 году выявило набор физических свойств, наблюдаемых в некоторых материалах, где электрическое сопротивление исчезает при приближении к абсолютному нулю. Дальнейший прорыв в 1933 году привел к открытию эффекта Мейснера – выбросу линий магнитного поля из внутренней части сверхпроводника во время его перехода в сверхпроводящее состояние, которое происходит, когда материал охлаждается жидким азотом до -203°C и придаёт магниту левитацию. Первоначально ученые знали только о нескольких металлах с исчезающим электрическим сопротивлением чуть выше абсолютного нуля (-273°C). Однако в 1980-х годах исследователи обнаружили керамические материалы, демонстрирующие это явление выше 35 К (-238°C). Дальнейший прогресс в области керамики в 1990-х годах продемонстрировал существенный скачок критических температур, достигших более 150 К (-123°C).   Эффект Мейснера В начале 21 века происходили постепенные улучшения с использованием различных других материалов, но все они требовали чрезвычайно высоких давлений, сопоставимых с условиями во внешнем ядре Земли. Исследователи, наконец, достигли “святого грааля” сверхпроводимости при комнатной температуре в 2020 году, используя соединение при температуре 15°C с использованием алмазной наковальни при 269 гигапаскалях (ГПа). В последующие годы и десятилетия исследовательские группы переключили свое внимание с более высоких температур на усилия по снижению огромного давления, необходимого для сверхпроводимости. Появились новые методы масштабирования материалов – от наноразмерных до микроскопических и более крупных. В конце концов стало возможным сочетать режим комнатной температуры с материалами, видимыми невооруженным глазом и стабильными при относительно низких давлениях. Позже, в 21 веке, некоторые из самых мощных в мире искусственных интеллектов сделали дальнейшие открытия с ещё более низким давлением. В конечном счете, эти стабильные состояния соответствовали атмосфере Земли на уровне моря. Следующий критический шаг включал совершенствование методов массового производства этих новых соединений с помощью сверхточной организации нанотехнологий. Затем произошел переход от лаборатории к практическим приложениям – снова управляемым и развертываемым ИИ наиболее эффективными из возможных способов. На заводах и других объектах 3D-печать позволила этим сверхпроводникам объединяться с высокой скоростью. После открытия сверхпроводимости и эффекта Мейснера потребовалось столетие, чтобы появился первый сверхпроводник комнатной температуры. Теперь, после еще ста лет исследований и разработок, практическое применение становится очевидным. В 2110 году мир преображается с помощью новых устройств и компонентов, способных функционировать без электрического сопротивления и с вытеснением линий магнитного поля при комнатной температуре. В современном городе часто можно наблюдать левитирующие автомобили, капсулы и другие транспортные средства, плавно скользящие по воздуху. Они плавают над подушкой магнетизма и питаются от беспроводной энергии, передаваемой с площадок, встроенных в землю. На улице вы можете наткнуться на сюрреалистическое зрелище припаркованного автомобиля, неподвижно висящего в воздухе. Даже само здание может включать в себя конструкции, вывески или архитектурные элементы, под которыми, по-видимому, ничего нет.   Эти парящие транспортные средства имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционным колесным транспортом. Регулируя высоту полета вблизи пешеходов, они могут просто дрейфовать над ними, что исключает возможность несчастных случаев. Это также снижает частоту дорожно-транспортных происшествий, которые были причиной огромного числа жертв в течение 20-го и 21-го веков. Отсутствие контакта с поверхностью также устраняет проблему износа шин и, следовательно, уменьшает загрязнение воздуха и микропластика, образующееся от транспортных средств. Хотя колеса всё еще широко распространены в транспорте, их быстро вытесняют сверхпроводящие технологии, поскольку городские власти все чаще признают эти преимущества и расширяют необходимую инфраструктуру. Некоторые из более богатых и высокотехнологичных регионов уже модернизировали всю свою дорожную сеть, чтобы обслуживать левитирующие транспортные средства. По мере того как становится доступным все больше и больше маршрутов, возможность путешествовать в трех измерениях, а не в двух, позволяет сократить время в пути. В сочетании с ИИ для управления дорожным движением заторы практически устраняются. Для этих автономных летательных аппаратов доступно большое количество энергии, при этом 100% электроэнергии в мире в настоящее время обеспечивается за счет сверхэффективных чистых технологий, а для обеспечения того, чтобы они оставались в воздухе, встроено множество резервов. Сверхпроводники комнатной температуры преобразуют множество других областей. Теперь возможна передача электроэнергии без потерь, что делает устаревшей традиционную инфраструктуру для преобразования переменного тока низкого и высокого напряжения и обеспечивает идеальную передачу электроэнергии на огромные расстояния. Накопление энергии также претерпевает революцию, поскольку деградация батареи больше не является проблемой, а сверхпроводящие провода вместо этого захватывают и хранят электричество бесконечно. Компьютеры, планшеты и другую электронику можно заставить работать без нагрева, эффективнее и с гораздо меньшим потреблением энергии. Другие разработки включают в себя сверхсильные и ультракомпактные двигатели, а также машины, для работы которых когда-то требовались целые здания или помещения, которые теперь жизнеспособны в гораздо меньших масштабах. Например, в настоящее время появляется компактный ядерный синтез, который особенно полезен в космических путешествиях. Крупномасштабным научным установкам, таким как ускорители частиц, теперь требуется меньше энергии и капитальных затрат, в то время как высококачественная медицинская визуализация более эффективна и доступна в меньших форм-факторах. Источник: Physics of the Impossible, Penguin Random House

Возобновляемая энергетикаТехнологииТранспорт и технологии пе…100 лет
Futurenow
9 баллов 59 баллов
1 191

Об авторе

Галина Малышева

Писатель, издатель, редактор.

Галина Малышева

Достижения и конкурсы

  • Эксперт в области «Биотехнология»03 дек 25
  • Эксперт в области «Генетика»23 ноя 25
  • Мастер дискуссий14 янв 26
  • Конкурс авторов будущегоВыбор редакции (29 дек 25)

Сейчас обсуждают

Объединение четырёх измерений в одно непрерывное поле восприятия
Светлана Васильева

Концепция действительно нуждается в более конкретных механизмах нейро-квантовых интерфейсов и объяснении причинности. Однако можно представить это как философскую модель, требующую дальнейшей научной разработки, а не ка…

Объединение четырёх измерений в одно непрерывное поле восприятия
Алексей Иванов

Уважаемый автор, ваша концепция объединения пространственно-временных координат с восприятием представляет интересную междисциплинарную гипотезу, однако она страдает от отсутствия конкретных научных механизмов реализаци…

Области будущего

Статистика

8
сейчас на платформе
260
пользователей
60
авторов
275
областей
1 104
постулата
236
статей
40
новостей
102 438
визитов
308 950
просмотров
5 172
голоса
34 882
актуальных баллов
117 596
накопленных баллов
889
комментариев
Статистика обновляется каждые 2 минуты

Станьте автором на платформе Футурейтинг

Делитесь своими прогнозами и видением будущего с тысячами читателей. Публикуйте статьи и постулаты, получайте отклики от сообщества и становитесь частью экспертного круга футурологов

Подпишитесь на рассылку платформы Футурейтинг

Получайте лучшие материалы про будущее прямо на вашу почту. Еженедельная подборка постулатов, статей и полезных материалов

Подпишитесь на наши социальные сети

Будьте в курсе последних постулатов, статей, новостей и дискуссий о будущем. Выбирайте удобную соцсеть для общения с сообществом авторов платформы Футурейтинг