|
Нанотехнология — область науки и техники, занимающаяся манипулированием материей на уровне отдельных атомов и молекул, в частности — созданием устройств, имеющих размер порядка нанометра (одной миллиардной метра).
Интенсивные исследования в области нанотехнологий ведутся с начала 1990-х годов и уже дают практические результаты. Но по сравнению с тем, чего уже удалось достичь, будущий потенциал нанотехнологий просто огромен. В 2004 году мировые инвестиции в сферу разработки нанотехнологий почти удвоились по сравнению с 2003 годом и достигли $10 млрд. Мировыми лидерами по общему объему капиталовложений в этой сфере стали Япония и США. Также в России выделяются крупные средства на развитие нанотехнологий, в том числе в области нанобиотехнологии и нанороботостроения. К чему же приведёт развитие нанотехнологий и почему крионика свои надежды возлагает именно на нанотехнологии?
В крионике существуют две основные проблемы, которые могут быть решены с помощью нанотехнологий. Первая — по существующим законам замораживать пациентов можно только после получения свидетельства о смерти, т.е. когда врачи будут убеждены, что современная технология реанимации уже не может их спасти. Но надо понимать, что это не означает, что будущая медицинская технология, усиленная нанороботами, не окажется в состоянии это сделать. Обычно на получение свидетельства о смерти уходит от нескольких десятков минут, до нескольких часов. За это время организм получает достаточно серьезные повреждения на клеточном уровне из-за прекращения поступления кислорода. Однако, теоретические оценки и ряд экспериментальных данных свидетельствуют о том, что структуры головного мозга, обеспечивающие долговременную память (а значит — целостность сознания и личности человека, его память о прошлом), за это время не успевают разрушиться. Это означает, что с точки зрения теории информации (а в медицине будущего лишь это будет настоящим критерием смерти) человек еще жив. Другая проблема — современные технологии замораживания позволяют осуществить полный цикл замораживания-размораживания только для биологических объектов небольших размеров (несколько миллиметров). В более крупных объектах как из-за неравномерного насыщения антифризом (без которого безопасное замораживание вообще невозможно), так и из-за возникающих температурных градиентов возникают многочисленные повреждения на клеточном (разрыв стенок клеток) и на тканевом (микротрещины) уровнях. Что делает обратное размораживание, без предварительного исправления повреждений, невозможным. Эти-то повреждения, а также последствия частичного разрушения клетки из-за кислородного голодания во время клинической смерти и призваны ликвидировать нанороботы. Операции, осуществляемые при восстановлении мозга нанороботами, будут примерно такими же, как и в случае использования их для антистарения. В частности это будет означать, что после опосредованного нанороботами размораживания и реанимации будет излечена и болезнь, явившаяся причиной смерти (например, рак или СПИД — ряд таких больных уже заморожены). Затем оживший человек будет омоложен (самый старый человек был заморожен в возрасте 99 лет), более того, человек, погибший в результате несчастного случая или убитый, также может быть оживлен (так лежит замороженным адвокат, убитый недовольным его работой клиентом).
| |