Естествознание XXI в.
Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате pdf
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
Лекция 8. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ XXI В.
1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ XXI в.
2. ТЕОРИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ (СИНЕРГЕТИКА)
3. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
4. БИОТЕХНОЛОГИИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ XXI в.
В течение последних трех столетий естествознание развивалось невероятно
динамично. Горизонт научного познания расширился поистине до фантастических
размеров. На микроскопическом конце шкалы масштабов физика элементарных
частиц вышла на уровень изучения процессов, которые происходят за время около
10-23 с и на расстояниях 10-15 см. На другом конце шкалы космология и астрофизика
изучают процессы, происходящие за время порядка возраста Вселенной 1018 с и
радиуса Вселенной 1028 см. Недавно обнаружены астрономические объекты, свет от
которых идет к нам 12 млрд лет. Свет от этих объектов «вышел» тогда, когда до
возникновения Земли оставалось еще 7 млрд лет. Человек получает возможность
заглянуть в самое начало «творения» Вселенной.
В современном обществе значительно возросла роль науки. На основе научного
знания рационализируются, по сути, все формы общественной жизни. Как никогда
близки наука и техника. Наука стала непосредственной производительной силой
общества. По отношению к практике она выполняет программирующую роль.
Новые информационные технологии и средства вычислительной техники,
достижения генной инженерии и биотехнологии обещают в очередной раз
коренным образом изменить материальную цивилизацию, уклад нашей жизни. Под
влиянием науки (в том числе) возрастает личностное начало, роль человеческого
фактора во всех формах деятельности.
Вместе с тем радикально изменяется и сама система научного познания.
Размываются четкие границы между практической и познавательной деятельностью.
В системе научного знания проходят интенсивные процессы дифференциации и
интеграции знания, развиваются комплексные и междисциплинарные исследования,
новые способы и методы познания, методологические установки, появляются новые
элементы картины мира, выделяются новые типы объектов познания,
характеризующиеся историзмом, универсальностью, сложностью организации,
которые
раньше
не
поддавались
теоретическому
(математическому)
моделированию. Одно из таких новых направлений в современном естествознании
представлено синергетикой.
В начале XXI в. естествознание, по-видимому, вступило в новую историческую
фазу своего развития — на уровень постнеклассической науки.
1
Для постнеклассической науки характерно выдвижение на первый план
междисциплинарных, комплексных и проблемно ориентированных форм
исследований. В определении познавательных целей науки все чаще начинают
играть решающую роль не внутринаучные цели, а внешние для науки цели — цели
экономического, социального, политического, культурного характера. Объектами
современных междисциплинарных исследований становятся уникальные системы,
характеризующиеся открытостью и саморазвитием.
Исторически развивающиеся системы представляют собой более сложный тип
объекта даже по сравнению с саморегулирующимися системами, так как с течением
времени они формируют новые уровни своей организации, изменяют свою
структуру, характеризуются принципиальной необратимостью процессов и т.п.
Среди таких систем особое место занимают природные комплексы, в которые
включен человек (объекты экологии, медико-биологические объекты, объекты
биотехнологии, системы человек — машина и др.).
Становление постнеклассической науки связано с изменением методологических
установок естественно-научного познания:
+ формируются особые способы описания и предсказания возможных состояний
развивающегося объекта — построение сценариев возможных линий развития
системы (в том числе и в точках бифуркации);
+ идеал построения теории как аксиоматическо-дедуктивной системы все чаще
сочетается с созданием конкурирующих теоретических описаний, основанных на
методах аппроксимации, компьютерных программах и т.д.;
+ все чаще применяются методы исторической реконструкции объекта,
сложившиеся в гуманитарном знании;
+ исследование развивающихся объектов требует изменения стратегии
эксперимента: результаты экспериментов с объектом, находящимся на разных
этапах развития, могут быть согласованы только с учетом вероятностных линий
эволюции системы;
+ нет свободы выбора эксперимента с системами, в которые непосредственно
включен человек;
+ изменяются представления классического и неклассического естествознания о
ценностно нейтральном характере научного исследования
Есть основания считать, что по мере развития науки все эти современные
особенности естественно-научного познания будут проявлять себя еще более
контрастно и очевидно.
2. ТЕОРИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ (СИНЕРГЕТИКА)
Классическое и неклассическое естествознание объединяет одна общая черта: их
предмет познания — это простые (замкнутые, изолированные, обратимые во
времени) системы. Однако такое понимание предмета познания является сильной
2
абстракцией. Вселенная представляет собой множество систем. Но лишь некоторые
из них могут трактоваться как замкнутые системы, т.е. как «механизмы».
Подавляющее большинство реальных систем открытые и сложные. Это значит, что
они обмениваются энергией, веществом и информацией с окружающей средой.
2.1. От моделирования простых систем к моделированию сложных
Среди сложных систем особый интерес вызывают самоорганизующиеся
системы. К такого рода сложным открытым самоорганизующимся системам
относятся биологические и социальные системы, которые более всего значимы для
человека.
В 1970-е гг. начала активно развиваться теория сложных самоорганизующихся
систем. Результаты исследований в области математического моделирования
сложных открытых систем привели к рождению нового мощного научного
направления в современном естествознании — синергетики. Как и кибернетика,
синергетика — это некоторый междисциплинарный подход. Но если в кибернетике
акцент делается на процессах управления и обмена информацией, то синергетика
ориентирована на исследование принципов построения организации, ее
возникновения, развития и самоусложнения.
Мир самоорганизующихся систем гораздо богаче, чем мир закрытых, линейных
систем. Вместе с тем его сложнее моделировать. Методами синергетики
осуществлено моделирование многих сложных самоорганизующихся систем: от
морфогенеза в биологии и некоторых аспектов функционирования мозга до
флаттера крыла самолета, от молекулярной физики и автоколебательных процессов
в химии до эволюции звезд и космологических процессов, от электронных приборов
до формирования общественного мнения и демографических процессов. Основной
вопрос синергетики — существуют ли общие закономерности, управляющие
возникновением самоорганизующихся систем, их структур и функций.
2.2. Характеристики самоорганизующихся систем.
2.2.1. Открытость. Итак, предметом синергетики являются сложные
самоорганизующиеся системы. Один из основоположников синергетики Г. Хакен
определяет понятие самоорганизующейся системы следующим образом:
Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического
воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную или
функциональную структуру. Под специфическим внешним воздействием мы
понимаем такое, которое навязывает системе структуру или функционирование.
Например, жидкость, подогреваемая снизу, совершенно равномерно обретает в
результате самоорганизации макроструктуру, образуя шестиугольные ячейки [1].
Таким образом, современное естествознание ищет пути теоретического
моделирования самых сложных систем, которые присущи природе, — систем,
способных к самоорганизации, саморазвитию.
3
Основные свойства самоорганизующихся систем
— открытость,
нелинейность, диссипативность. Теория самоорганизации имеет дело с открытыми,
нелинейными диссипативными системами, далекими от равновесия.
Напомним, что объект изучения классической термодинамики — закрытые
системы, т.е. системы, которые не обмениваются со средой веществом, энергией и
информацией, а центральным понятием термодинамики является понятие энтропии.
Оно относится к закрытым системам, находящимся в тепловом равновесии, которое
можно охарактеризовать температурой Т. Изменение энтропии определяется
формулой: dE = dQ/T, где dQ— количество теплоты, обратимо подведенное к
системе или отведенное от нее (см. 8.1.2).
Именно по отношению к закрытым системам были сформулированы два начала
термодинамики. В соответствии с первым началом в закрытой системе энергия
сохраняется, хотя может приобретать различные формы. Второе начало
термодинамики гласит, что в замкнутой системе энтропия не может убывать, а лишь
возрастает до тех пор, пока не достигнет максимума. Согласно этому началу, запас
энергии во Вселенной иссякает, а вся Вселенная неизбежно приближается к
«тепловой смерти». Ход событий во Вселенной невозможно повернуть вспять,
чтобы воспрепятствовать возрастанию энтропии. Со временем способность
Вселенной поддерживать организованные структуры ослабевает, и такие структуры
распадаются на менее организованные, которые в большей мере наделены
случайными элементами. По мере того как иссякает запас энергии и возрастает
энтропия, в системе нивелируются различия. Это значит, что Вселенную ждет все
более однородное будущее.
Вместе с тем уже во второй половине XIX в., и особенно в XX в., биология,
прежде всего теория эволюции Дарвина, убедительно показала, что эволюция
Вселенной не приводит к снижению уровня организации и обеднению разнообразия
форм материи. Скорее, наоборот. История и эволюция Вселенной развивают ее от
простого к сложному, от низших форм организации к высшим, от менее
организованного к более организованному. Иначе говоря, старея, Вселенная
обретает все более сложную организацию. Попытки согласовать второе начало
термодинамики с выводами биологических и социальных наук долгое время были
безуспешными. Классическая термодинамика не могла описывать закономерности
открытых систем. Такая возможность появилась только с переходом естествознания
к изучению открытых систем.
Открытые системы — это такие системы, которые поддерживаются в
определенном состоянии за счет непрерывного притока извне и (или) стока вовне
вещества, энергии или информации. Причем приток и сток обычно носят объемный
характер, т.е. происходят в каждой точке данной системы. Так, во всех компонентах
биологического организма (ткани, органы, клетки и т.д.) происходит обмен веществ,
4
приток и отток вещества (с помощью кровеносных сосудов, эндокринной и других
систем). Постоянный приток (и сток) вещества, энергии или информации является
необходимым условием существования неравновесных, неустойчивых состояний в
противоположность замкнутым системам, неизбежно стремящимся (в соответствии
со вторым началом термодинамики) к однородному равновесному состоянию.
Неравновесность, неустойчивость открытых систем порождается постоянной
борьбой двух тенденций. Первая — это порождение и укрепление неоднородностей,
структурирования, локализации элементов открытой системы. И вторая —
рассеивание неоднородностей, «размывание» их, диффузия, деструктурализация
системы. Если побеждает первая тенденция, то открытая система становится
самоорганизующейся системой, а если доминирует вторая — открытая система
рассеивается, превращаясь в хаос. А когда эти тенденции примерно равны друг
другу, тогда в открытых системах ключевую роль — наряду с закономерным и
необходимым — могут играть случайные факторы, флуктуационные процессы.
Иногда флуктуация может стать настолько сильной, что существовавшая
организация разрушается.
Открытые системы — это системы необратимые; в них важен фактор времени.
2.2.2. Нелинейность. Но если большинство систем Вселенной носит открытый
характер, то это значит, что во Вселенной доминируют не стабильность и
равновесие, а неустойчивость и неравновесность. Вследствие этого Вселенная
оказывается способной к развитию, эволюции, самоорганизации. Стабильные и
равновесные системы не способны к самоорганизации, они являются тупиками
эволюции.
Неравновесные системы благодаря избирательности к внешним воздействиям
среды воспринимают различия во внешней среде и «учитывают» их в своем
функционировании. При этом некоторые слабые воздействия могут оказывать
большее влияние на эволюцию системы, чем воздействия, хотя и более сильные, но
не адекватные собственным тенденциям системы. Иначе говоря, на нелинейные
системы не распространяется принцип суперпозиции: здесь возможны ситуации,
когда эффект от совместного действия причин А и В не имеет ничего общего с
результатами воздействия А и В по отдельности.
Процессы в нелинейных системах часто носят пороговый характер — при
плавном изменении внешних условий поведение системы изменяется скачком.
Другими словами, в состояниях, далеких от равновесия, очень слабые возмущения
могут усиливаться до гигантских волн, разрушающих сложившуюся структуру и
способствующих ее радикальному качественному изменению. Для каждой системы
существует некий оптимальный «коридор нелинейности», способствующий
структурообразованию. Очень сильная нелинейность, так же как и очень слабая
нелинейность, несовместима с образованием локальных структур. Зато в пределах
5
только оптимального «коридора» усиление нелинейности увеличивает количество
способов образования и форм локальных структур, а также количество вариантов
эволюции системы, ее маршрутов в будущее.
Нелинейные системы, являясь неравновесными и открытыми, сами создают и
поддерживают неоднородности в среде. В таких условиях между системой и средой
могут иногда создаваться отношения обратной положительной связи, т.е. система
влияет на свою среду таким образом, что в среде вырабатываются условия, которые
в свою очередь обусловливают изменения в самой этой системе (например, в ходе
химической реакции вырабатывается фермент, присутствие которого стимулирует
производство его самого). Последствия такого рода взаимодействия открытой
системы и ее среды могут быть самыми неожиданными и необычными.
2.2.3. Диссипативность. Хаос как фактор самоорганизации. Открытые
неравновесные системы, активно взаимодействующие с внешней средой, могут
приобретать особое динамическое состояние — диссипативность, т.е. своеобразное
макроскопическое проявление процессов, протекающих на микроуровне.
Неравновесное протекание множества микропроцессов приобретает интегративную
результирующую на макроуровне, которая качественно отличается от того, что
происходит с каждым отдельным ее микроэлементом. Диссипация — это тенденция
к размыванию организации, но в нелинейных, неравновесных системах она
проявляет себя и через противоположную функцию — структурообразование.
Благодаря диссипативности в неравновесных системах могут спонтанно
формироваться новые типы структур, совершаться переходы от хаоса и беспорядка
к порядку и организации, возникать новые динамические состояния материи.
Диссипативность проявляется в различных формах: в способности «забывать»
детали некоторых внешних воздействий, в «естественном отборе» среди множества
микропроцессов, разрушающем то, что не отвечает общей тенденции развития; в
когерентности (согласованности) микропроцессов, устанавливающей их некий
общий темп развития, и др.
Понятие диссипативности тесно связано с понятием хаоса. Синергетика
определяет хаос как многоликое материальное начало, которое не только разрушает
и само является продуктом разрушения, но и способствует созиданию нового. (В
этических оценках: хаос не только зло, но и добро.) Благодаря хаосу материя
деструктурируется и насыщается неопределенностью, в то же время она порождает
структурные организации, оказывается способной к самоорганизации, потенциально
готова к новаторству.
В нелинейных (неравновесных открытых) системах постоянно действует
диссипативный, рассеивающий, хаотизирующий фактор. Однако в силу
избирательности такой системы, ее различной чувствительности к разным
воздействиям (и внешним, и внутренним) диссипативный фактор действует также
6
избирательно: он рассеивает одни образования и усиливает другие, способствуя тем
самым их структурированию и локализации. Итак, хаос содействует стабилизации и
самоструктурированию нелинейной среды, проявляет себя как творческое начало.
Следовательно, хаос и деструктивная, и созидательная сила; хаос не только
разрушает то, что он сам создал, но и способствует созиданию качественно нового,
самоорганизации мира.
Итак, синергетика подводит нас (разумеется, на совершенно новом уровне) к
тому образу, который сформулировала еще древнегреческая философия (и
мифология): все существующее (Космос) рождается из Хаоса и рано или поздно
возвращается в Хаос.
2.3. Закономерности самоорганизации (аттракторы, точки бифуркации и
др.)
Главная идея синергетики — идея о принципиальной возможности спонтанного
возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате процесса
самоорганизации. Решающим фактором самоорганизации является образование
петли положительной обратной связи системы и среды. При этом система начинает
самоорганизовываться и противостоит тенденции ее разрушения средой. Например,
в химии такое явление называют автокатализом. В неорганической химии
автокаталитические реакции довольно редки, но, как показали исследования
последних десятилетий в области молекулярной биологии, петли положительной
обратной связи (вместе с другими связями — взаимный катализ, отрицательная
обратная связь и др.) составляют саму основу жизни (см. 13.3.5).
Самоорганизующиеся системы — это обычно очень сложные открытые системы,
которые характеризуются огромным числом степеней свободы. Однако далеко не
все степени свободы системы одинаково важны для ее функционирования. С
течением времени в системе выделяется небольшое количество ведущих,
определяющих степеней свободы, к которым «подстраиваются» остальные. Такие
основные степени свободы системы получили название аттракторов. Аттракторы
характеризуют те направления, в которых способна эволюционировать открытая
нелинейная среда. (В закрытой системе аттрактор один, и он определяется вторым
началом термодинамики — максимальная энтропия.) Иначе говоря, аттракторы —
это те структуры (и цели), по направлению к которым протекают процессы
самоорганизации в нелинейных средах.
В процессе самоорганизации возникает множество новых свойств и состояний.
Очень важно, что обычно соотношения, связывающие аттракторы, намного проще,
чем математические модели, детально описывающие всю новую систему. Это
связано с тем, что аттракторы отражают содержание оснований неравновесной
системы. Поэтому задача определения аттракторов — одна из важнейших при
конкретном моделировании самоорганизующихся систем.
7
Становление самоорганизации во многом определяется характером
взаимодействия случайных и необходимых факторов системы и ее среды. Система
самоорганизуется не гладко и просто, не неизбежно. Самоорганизация переживает и
переломные моменты — точки бифуркации. Вблизи точек бифуркаций в системах
наблюдаются значительные флуктуации, роль случайных факторов резко
возрастает.
2.4. Глобальный эволюционизм
Одна из важнейших идей европейской цивилизации — идея развития мира. В
своих простейших и неразвитых формах (преформизм, эпигенез, кантовская
космогония) она начала проникать в естествознание еще в XVIII в. (см. 7.2 и 7.4). Но
только XIX в. по праву может быть назван веком эволюции. Сначала в геологии,
затем биологии и социологии теоретическому моделированию развивающихся
объектов стали уделять все большее и большее внимание.
Однако в науках физико-химического цикла идея развития пробивала себе
дорогу очень сложно. Вплоть до второй половины XX в. здесь господствовала
исходная абстракция закрытой обратимой системы, в которой фактор времени не
играет роли. Даже переход от классической ньютоновской физики к неклассической
(релятивистской и квантовой) ничего не изменил в этом отношении. Правда, в
классической термодинамике был сделан некоторый робкий прорыв — введены
понятие энтропии и представление о необратимых процессах, зависящих от времени
(«стрела времени»).
Только к концу XX в. естествознание нашло теоретические и методологические
средства для создания единой модели универсальной эволюции, выявления общих
законов природы, связывающих в единое целое происхождение Вселенной
(космогенез), возникновение Солнечной системы и нашей планеты Земля (геогенез),
возникновение жизни (биогенез) и, наконец, возникновение человека и общества
(антропосоциогенез). Такой моделью является концепция глобального
эволюционизма. В этой концепции Вселенная предстает как развивающееся во
времени природное целое, а вся история Вселенной от фазы инфляции физического
вакуума и Большого Взрыва до возникновения человечества рассматривается как
единый процесс, в котором космический, химический, биологический и социальный
типы эволюции преемственно и генетически связаны между собой. Космохимия,
геохимия, биохимия отражают здесь фундаментальные переходы в эволюции
молекулярных систем и неизбежности их превращения в органическую материю.
В концепции глобального эволюционизма подчеркивается важнейшая
закономерность — направленность развития мирового целого на повышение своей
структурной организации. Вся история Вселенной — от момента сингулярности до
возникновения человека — предстает как единый процесс материальной эволюции,
самоорганизации, саморазвития материи.
8
Важную роль в концепции универсального эволюционизма играет идея отбора:
новое возникает как результат отбора наиболее эффективных формообразований,
неэффективные же инновации отбраковываются историческим процессом;
качественно новый уровень организации материи окончательно самоутверждается
тогда, когда он оказывается способным впитать в себя предшествующий опыт
исторического развития материи. Эта закономерность характерна не только для
биологической формы движения, но и для всей эволюции материи.
Ключевую роль в концепции глобального эволюционизма играет
сформулированный релятивистской космологией антропный принцип (см. 11.8.6),
который выявляет фундаментальные условия, при которых наша Вселенная может
обладать способностью к саморазвитию, развиваться от Хаоса элементарных частиц
к Человеку, Разуму.
В настоящее время идея глобального эволюционизма — не только
констатирующее положение, но и регулятивный принцип. С одной стороны, он дает
представление о мире как о целостности, позволяет мыслить общие законы бытия в
их единстве, а с другой — ориентирует современное естествознание на выявление
конкретных закономерностей глобальной эволюции материи на всех ее структурных
уровнях, на всех этапах ее самоорганизации.
3. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Естествознание — и продукт цивилизации, и условие ее развития. С помощью
науки
человек
развивает
материальное
производство,
совершенствует
общественные отношения, воспитывает и обучает новые поколения людей, лечит
свое тело. Прогресс естествознания и техники значительно изменяет образ жизни,
повышает благосостояние человека, совершенствует условия быта людей. Благодаря
знанию законов природы человек может изменить и приспособить природные вещи
и процессы так, чтобы они удовлетворяли его потребностям.
3.1. Экологический кризис и пути его разрешения
3.1.1. Естествознание как революционизирующая сила цивилизации.
Естествознание — один из важнейших двигателей общественного прогресса. Будучи
основным фактором материального производства, естествознание выступает
мощной революционизирующей силой. Великие научные открытия (и тесно
связанные с ними технические изобретения) всегда оказывали колоссальное (и
подчас совершенно неожиданное) воздействие на судьбы человеческой истории.
Такими были, например, открытия в XVII в. законов механики, позволившие создать
всю машинную технологию цивилизации; открытие в XIX в. электромагнитного
поля и создание электротехники, радиотехники, а затем и радиоэлектроники;
создание в XX в. теории атомного ядра, а вслед за ним открытие средств
высвобождения ядерной энергии; раскрытие в середине XX в. молекулярной
биологией природы наследственности (структуры ДНК) и появившиеся благодаря
9
этому возможности генной инженерии по управлению наследственностью; и др.
Большая часть современной материальной цивилизации была бы невозможна без
участия в ее создании научных теорий, научно-конструкторских разработок,
предсказанных наукой технологий и др.
Однако у современных людей наука вызывает не только восхищение и
преклонение, но и опасения. Часто можно услышать, что наука приносит человеку
не только блага, но и несчастья. Загрязнение атмосферы, катастрофы на атомных
электростанциях, повышение радиоактивного фона в результате испытаний
ядерного оружия, «озонная дыра» над планетой, исчезновение многих видов
растений и животных — эти и другие экологические проблемы люди склонны
объяснять самим фактом существования науки. Но дело не в науке, а в том, в чьих
руках она находится, какие социальные интересы за ней стоят, какие общественные
и государственные структуры направляют ее развитие.
Нарастание глобальных проблем человечества повышает ответственность
ученых за судьбы человечества. Вопрос об исторических судьбах и роли науки в ее
отношении к человеку, перспективах его развития никогда так остро не обсуждался,
как в настоящее время, в условиях нарастания глобального кризиса цивилизации.
Наука — это социальный институт, и он теснейшим образом связан с развитием
всего общества. Сложность, противоречивость современной ситуации в том, что
наука безусловно причастна к порождению глобальных, прежде всего
экологических, проблем цивилизации (не сама по себе, а как зависимая от других
структур часть общества); в то же время без науки, без дальнейшего ее развития
решение этих проблем в принципе невозможно. Это значит, что роль науки в
истории человечества постоянно возрастает, поэтому умаление роли науки,
естествознания в настоящее время чрезвычайно опасно — оно обезоруживает
человечество перед нарастанием глобальных проблем современности. К сожалению,
такое умаление подчас имеет место, оно представлено определенными
умонастроениями, тенденциями в системе духовной культуры.
3.1.2. Сущность современного экологического кризиса. Экология — цикл
научных отраслей, изучающих взаимоотношения организмов между собой и с
окружающей средой. В этот цикл входят: общая экология, изучающая основные
принципы строения и функционирования различных надорганизменных систем —
популяций, биоценозов, биогеоценозов и биосферы, частные экологии, изучающие
конкретные биоценозы или биогеоценозы. В 1970-х гг. в цикле экологических наук
выделилась экология человека, или социальная экология, изучающая
закономерности взаимодействия человеческого общества и окружающей среды.
Современная экология — сложная междисциплинарная и комплексная система
познания, включающая в себя методы, понятия и принципы как естествознания
10
(биологических, геологических, химических, физических наук), математики, так и
социально-гуманитарного знания, философии.
Начиная со средины XX в. рост потребностей человека и его производственной
активности привел к тому, что масштабы возможного воздействия человека на
природу стали соизмеримыми с масштабами глобальных природных процессов. В
результате труда человека создаются каналы и новые моря, исчезают болота и
пустыни, перемещаются огромные массы ископаемых пород, синтезируются новые
химические материалы. Преобразующая деятельность современного человека
распространяется даже на дно океана и космическое пространство. Однако все
возрастающее влияние человека на окружающую среду порождает сложные
проблемы в его взаимоотношениях с природой. Неконтролируемая и
непредсказуемая деятельность человека стала оказывать отрицательное воздействие
на ход природных процессов, вызывать резко негативные необратимые изменения
как окружающей среды, так и биологической природы самого человека. Это
касается буквально всей среды — атмосферы, гидросферы, недр, плодородного
слоя; гибнут животные и растения, разрушаются и исчезают биоценозы и
биогеоценозы; растет заболеваемость людей. При этом неуклонно увеличивается
численность населения земного шара [1]. Вывод напрашивается сам собой:
человечество неумолимо идет к экологической катастрофе — истощению
энергетических, минеральных и земельных ресурсов, гибели биосферы, а возможно,
и самой человеческой цивилизации. Поэтому возникла необходимость защиты
среды обитания человека от его же воздействия на нее.
Итак, современная цивилизация находится в состоянии глубочайшего
экологического кризиса. Это не первый экологический кризис в истории
человечества (см. 2.1.1), но он может стать последним.
3.1.3.
Основные
черты
современного
экологического
кризиса.
Охарактеризуем основные кризисные направления развития экологической
ситуации.
Исчезновение растительных и животных видов, видового многообразия,
генофонда флоры и фауны Земли, причем животные и растения исчезают, как
правило, не в результате их непосредственного истребления человеком, а вследствие
изменения среды обитания. С начала 1980-х гг. ежедневно вымирает один вид
животных, а еженедельно — один вид растений. Вымирание угрожает тысячам
видов животных и растений. Под угрозой исчезновения находится каждый
четвертый вид земноводных, каждый десятый вид высших растений. А каждый из
видов является неповторимым, уникальным результатом эволюции, протекавшей
много миллионов лет.
Человечество обязано сохранить и передать потомкам биологическое
разнообразие Земли, и не только потому, что природа прекрасна и восхищает нас
11
своим великолепием. Есть еще более значимое основание: сохранение
биологического разнообразия является непременным условием жизни самого
человека на Земле, поскольку устойчивость биосферы тем выше, чем больше
составляющих ее видов.
Исчезновение лесов (особенно тропических) со скоростью несколько десятков
гектаров в минуту. Это влечет за собой, в частности, эрозию почв (почвы — продукт
сложного и длительного взаимодействия живой и косной материи), уничтожение
верхнего плодородного слоя земли, опустынивание Земли, которое происходит со
скоростью 44 га/мин.
Кроме того, леса — главные поставщики кислорода в атмосферу посредством
фотосинтеза. В настоящее время баланс прихода и расхода кислорода
отрицательный. Уже 1/4 суши лишена естественного растительного покрова.
Растительная биомасса глобально уменьшилась примерно на 7%.
Под сильным сельскохозяйственным воздействием находится около 50%
поверхности суши, причем каждый год не менее 300 тыс. гектаров
сельскохозяйственных земель поглощается урбанизацией. Площадь пашни в расчете
на одного человека из года в год сокращается (даже без учета роста населения).
Истощение природных ресурсов. Ежегодно из недр Земли извлекается более
100 млрд т различных пород. Для жизнедеятельности одного человека в
современной цивилизации в год необходимо 200 т различных твердых веществ,
которые он с помощью 800 т воды и 1000 Вт энергии превращает в продукты своего
потребления. При этом человечество живет за счет не только эксплуатации ресурсов
современной биосферы, но и невозобновляемых продуктов былых биосфер (нефть,
уголь, газ, руды и т.п.).
Непрерывный и бурный рост энергетических затрат человечества. Расход
энергии (в ккал/сутки) на одного человека в первобытном обществе был примерно
4000, в феодальном обществе — около 12 000, в индустриальной цивилизации — 70
000, а в развитых постиндустриальных странах достигает 250 000 (т.е. выше в 60 раз
и более, чем у наших палеолитических предков) и продолжает возрастать. Однако
этот процесс не может продолжаться долго: атмосфера Земли разогревается, что
может
иметь
самые
непредсказуемые
неблагоприятные
последствия
(климатические, географические, геологические и др.).
Загрязнение атмосферы, воды, почвы. Источником загрязнения атмосферы
являются прежде всего предприятия черной и цветной металлургии, тепловые
электростанции, автомобильный транспорт, сжигание мусора, отходов и др. Их
выбросы в атмосферу содержат оксиды углерода, азота и серы, углеводороды,
соединения металлов, пыль.
В природе за счет жизнедеятельности растений и животных происходит
непрерывный круговорот углерода. В ходе его углерод из органических соединений
12
постоянно переходит в неорганические, и наоборот. На круговорот углерода
существенное влияние оказывает сжигание топлива. При этом в атмосферу
выбрасывается такое огромное количество углекислого газа и пыли, что это может
привести к изменению климата на Земле. Углекислый газ атмосферы свободно
пропускает на Землю излучение Солнца, но задерживает излучение Земли,
результатом чего является так называемый парниковый эффект — слой углекислого
газа играет ту же роль, что стекло в теплице. Поэтому увеличение содержания СО 2 в
атмосфере (в настоящее время на 0,3% в год) может стать причиной потепления на
Земле, привести к таянию полярных льдов и вызвать катастрофическое повышение
уровня Мирового океана на 4—8 м.
Увеличение содержания в атмосфере SO2 обусловливает образование
«кислотных дождей», вызывающих рост кислотности водоемов, гибель их
обитателей. Под губительным действием оксидов серы и азота разрушаются
строительные материалы, памятники архитектуры. Из-за переноса воздушных масс
на большие расстояния (трансграничные переносы) опасное повышение
кислотности водоемов распространяется на большие площади.
Выхлопные газы автотранспорта наносят огромный урон жизнедеятельности
животных и растений. Составные части выхлопных газов автомобилей — оксид
углерода, оксиды азота, оксид серы, соединения свинца, ртути и др. Оксид углерода
СО (угарный газ) взаимодействует с гемоглобином крови в 200 раз активнее
кислорода и снижает способность крови быть переносчиком кислорода. Поэтому
даже при незначительных концентрациях в воздухе угарный газ оказывает вредное
воздействие на здоровье (вызывает головную боль, снижает умственную
деятельность). Оксид серы вызывает спазмы дыхательных путей, оксиды азота —
общую слабость, головокружение, тошноту. Содержащиеся в выхлопных газах
соединения свинца — очень токсичного элемента — действуют на ферментные
системы и обмен веществ, свинец накапливается в пресной воде. Один из
опаснейших загрязнителей — ртуть, накапливаясь в организме, она отрицательно
действует на нервную систему.
Загрязнение гидросферы. Вода широко, хотя и не повсеместно, распространена
на нашей планете. Основная масса воды сосредоточена в морях и океанах. На долю
пресной воды приходится только 2%.) В природных условиях осуществляется
постоянный круговорот воды, сопровождающийся процессами ее очистки. Вода
выносит огромные массы растворенных веществ в моря и океаны, где происходят
сложные химические и биохимические процессы, способствующие самоочищению
водоемов.
Вместе с тем вода широко применяется во всех областях хозяйства и в быту. В
связи с развитием промышленности, ростом городов расход воды постоянно
увеличивается. Одновременно усиливается загрязнение воды промышленными и
13
бытовыми отходами: ежегодно в водоемы сбрасывается около 600 млрд т
промышленных и бытовых стоков, свыше 10 млн т нефти и нефтепродуктов. Это
приводит к нарушению естественного самоочищения водоемов. Промышленные
сточные воды, содержащие ядовитые вещества, в частности соединения токсичных
металлов, а также растворенные в сточных водах минеральные удобрения,
смываемые с поверхности почвы, наносят огромный урон живым организмам в
водоемах. Кроме того, удобрения (особенно нитраты, фосфаты) вызывают бурное
разрастание водорослей, засоряют водоемы и способствуют их гибели. Загрязняются
не только поверхностные и подземные воды суши, но даже Мировой океан
(ядовитыми и радиоактивными веществами, солями тяжелых металлов, сложноорганическими соединениями, мусором, отходами и т.п.).
Радиоактивное загрязнение окружающей среды в результате ядерных
испытаний, аварий на предприятиях ядерной энергетики (Чернобыльская
катастрофа 1986 г.), накопления радиоактивных отходов.
Все эти негативные тенденции, а также безответственное и неправильное
использование достижений цивилизации оказывают губительное влияние на
организм человека и создают еще один комплекс экологических проблем—медикогенетический. Учащаются известные ранее заболевания и появляются совершенно
новые, ранее не известные. Сложился целый комплекс «болезней цивилизации»,
порожденных научно-техническим прогрессом (возрастание темпа жизни,
количества
стрессовых
ситуаций,
гиподинамия,
нарушение
питания,
злоупотребление фармацевтическими препаратами и др.) и экологическим кризисом
(особенно загрязнением среды мутагенными факторами); глобальной проблемой
становится наркомания.
Масштабы загрязнения природной среды настолько велики, что естественные
процессы метаболизма и разбавляющая деятельность атмосферы и гидросферы не в
состоянии нейтрализовать вредное воздействие производственной деятельности
человека. В результате способность к саморегуляции складывавшихся миллионы лет
(в ходе эволюции) систем биосферы подрывается, а сама биосфера разрушается.
Если этот процесс не остановить, то биосфера просто умрет. А вместе с ней
исчезнет и человечество.
К сожалению, в массовом, обыденном сознании нет достаточного понимания
остроты сложившейся ситуации. Люди по-прежнему живут и действуют в
убеждении, что природная среда неограниченна и неисчерпаема. Они
удовлетворяются своим временным благополучием, ближайшими целями и
немедленным благом, а возникшие экологические угрозы не воспринимают всерьез,
относя их в далекое будущее. Люди мало задумываются о том, в каких природных
условиях будут жить их потомки (причем даже не далекие, а уже внуки и правнуки),
и позволят ли эти условия вообще выжить человеку. Жертвовать своими
14
потребностями человечество мало расположено. (Это нередко относится и к тем, кто
принимает государственные решения.) Такой эгоистический путь ведет к
экологической катастрофе и гибели цивилизации.
3.1.4. Принципы и пути преодоления экологического кризиса. Таким
образом, перед человечеством остро встала проблема сознательного и
целенаправленного регулирования обмена веществом и энергией между обществом
и биосферой, выработки стратегии охраны природы, а значит, и самого человека.
Такое регулирование может осуществляться на основе следующих принципов.
+ Человечество развивается до тех пор, пока сохраняется равновесие между
предметно-материальным преобразованием им природной среды и восстановлением
этой среды (естественным и искусственным). Нарушение равновесия неизбежно
ведет к гибели человечества.
+ Период неконтролируемого взаимодействия общества и природной среды
заканчивается [1]. Охрана природы исторически неизбежна; ценность природы
выше эгоистических и корпоративных интересов и носит характер абсолютного
императива; охрана природы — это прежде всего охрана самого человека; не будет
биосферы — не будет человечества.
+ От безоглядной эксплуатации природной среды нужно перейти к очень
осторожному изменению среды жизни человека, к двусторонней адаптации
(коэволюции) и, возможно, к абсолютным экологическим ограничениям.
Выживание человека — доминанта экономики и политики.
+ Экологическое в конечном счете оказывается и наиболее экономичным. Чем
рациональнее подход к природных ресурсам, тем меньше вложений потребуется для
восстановления баланса между человечеством и природой.
+ Принцип необходимости разнообразия природы: только многообразная и
разнообразная биосфера устойчива и высокопродуктивна.
+ Идея В.И. Вернадского о превращении биосферы в ноосферу означает, что
разум человека будет играть решающую роль в развитии системы взаимодействий
общества и природы, прежде всего — в управлении самим человеком, его
потребностями.
+ Попытки решить экологические проблемы за счет выселения людей в Космос,
которые у нас в стране одно время были очень популярны, — продолжают традиции
экстенсивного подхода к этим проблемам. При всей их внешней привлекательности
они утопичны и должны быть отнесены к разряду фантастики.
Научно-технологические разработки позволяют выделить следующие пути,
методы, средства разрешения или по крайней мере смягчения экологического
кризиса:
+ создавать эффективные очистные сооружения, развивать безотходные
(замкнутые) и малоотходные технологии [2];
15
+ переходить на циклическое использование ресурсов, прежде всего водных;
+ разрабатывать технологии комплексной переработки сырья;
+ не допускать перепроизводства энергии, которое может дестабилизировать
геофизические системы на Земле;
+ резко ограничивать извлечение химических веществ из недр планеты, выброс и
загрязнение среды обитания;
+ снижать материалоемкость готовой продукции: количество природного
вещества в усредненной единице общественного продукта необходимо уменьшать
(миниатюризация изделий, разработка и применение ресурсосберегающих
технологий и т.п.);
+ увеличивать скорость оборота вовлекаемых природных ресурсов, особенно на
фоне развития безотходных технологий;
+ исключить из производства ядохимикаты, способные накапливаться в
организмах животных и растений;
+ проводить лесонасаждения, совершенствовать использование лесополос (они
увеличивают снегозадержание, здесь птицы строят гнезда, что в свою очередь
способствует уничтожению вредителей сельскохозяйственных культур и др.);
+ расширять сеть заповедников, охраняемых природных территорий;
+ создавать центры разведения исчезающих животных и растений с их
последующим возвращением в естественные места обитания;
+ развивать биологические методы защиты сельскохозяйственных культур и
лесов, экологические биотехнологии (см. 17.2.3);
+ разрабатывать методы планирования роста народонаселения;
+ совершенствовать правовое регулирование охраны природы;
+ развивать международное экологическое сотрудничество, разрабатывать
правовые основы международной глобальной экополитики;
+ формировать экологическое сознание, системы экологического образования и
воспитания.
Отметим еще одно обстоятельство. Отстаивание экологических принципов в
борьбе с технократическими и прагматическими установками и ценностями требует
коллективной воли, а нередко и личного мужества.
4. БИОТЕХНОЛОГИИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
4.2.1. Понятие биотехнологии. В XXI в. биология выступает лидером
естествознания. Это обусловлено прежде всего возрастанием ее практических
возможностей, ее программирующей ролью в аграрной, медицинской,
экологической и других сферах деятельности, способностью решать важнейшие
проблемы жизнедеятельности человека, в конечном счете даже определять судьбы
человечества (в связи с перспективами биотехнологий, генной инженерии) и т.п.
16
Одной из важнейших форм связи современной биологии с практикой являются
биотехнологии.
Биотехнологии — технологические процессы, реализуемые с использованием
биологических систем — живых организмов и компонентов живой клетки. Другими
словами, биотехнологии связаны с тем, что возникло биогенным путем.
Биотехнологии основаны на последних достижениях многих отраслей современной
науки: биохимии и биофизики, вирусологии, физико-химии ферментов,
микробиологии, молекулярной биологии, генетической инженерии, селекционной
генетики, химии антибиотиков, иммунологии и др. [1]
Сам термин «биотехнология» новый: он получил распространение в 1970-е гг.,
но человек имел дело с биотехнологиями и в далеком прошлом. Некоторые
биотехнологические процессы, основанные на применении микроорганизмов,
человек использует еще с древнейших времен: в хлебопечении, в приготовлении
вина и пива, уксуса, сыра, различных способах переработки кож, растительных
волокон и т.д. Современные биотехнологии основаны главным образом на
культивировании микроорганизмов (бактерий и микроскопических грибов),
животных и растительных клеток, методах генной инженерии.
Основными направлениями развития современных биотехнологий являются
медицинские биотехнологии, агробиотехнологии и экологические биотехнологии.
Новейшим и важнейшим ответвлением биотехнологии является генная инженерия.
4.2.2.
Медицинские
биотехнологии.
Медицинские
биотехнологии
подразделяются на диагностические и лечебные. Диагностические медицинские
биотехнологии в свою очередь разделяют на химические (определение
диагностических веществ и параметров их обмена) и физические (определение
особенностей физических процессов организма).
Химические диагностические биотехнологии используются в медицине давно.
Но если раньше они сводились к определению в тканях и органах веществ,
имеющих диагностическое значение (статический подход), то сейчас развивается и
динамический подход, позволяющий определять скорости образования и распада
представляющих интерес веществ, активность ферментов, осуществляющих синтез
или деградацию этих веществ, и др. Кроме того, современная диагностика
разрабатывает методы функционального подхода, с помощью которого можно
оценивать влияние функциональных воздействий на изменение диагностических
веществ, а следовательно, выявлять резервные возможности организма.
В будущем возрастет роль физической диагностики, которая дешевле и быстрее,
чем химическая, и состоит в определении физико-химических процессов, лежащих в
основе жизнедеятельности клетки, а также физических процессов (тепловых,
акустических, электромагнитных и др.) на тканевом уровне, уровне органов и
организма в целом. На базе такого рода анализа в рамках биофизики сложных
17
биологических систем будут развиваться новые методы физиотерапии, выяснится
смысл многих так называемых нетрадиционных методов лечения, приемов народной
медицины и т.д.
Биотехнологии широко используются в фармакологии. В древности для лечения
больных применяли животные, растительные и минеральные вещества. Начиная с
XIX в. в фармакологии получают распространение синтетические химические
препараты, а с середины XX в. и антибиотики — особые химические вещества,
которые образуются микроорганизмами и способны оказывать избирательно
токсическое воздействие на другие микроорганизмы. В конце XX в. фармакологи
обратились к индивидуальным биологически активным соединениям и стали
составлять их оптимальные композиции, а также использовать специфические
активаторы и ингибиторы определенных ферментов, суть действия которых — в
вытеснении патогенной микрофлоры невредной для здоровья людей микрофлорой
(использование микробного антагонизма).
Биотехнологии помогают в борьбе современной медицины с сердечнососудистыми заболеваниями (прежде всего с атеросклерозом), с онкологическими
заболеваниями, с аллергиями как патологическим нарушением иммунитета
(способность организма защищать свою целостность и биологическую
индивидуальность), старением и вирусными инфекциями (в том числе со СПИДом).
Так, развитие иммунологии (науки, изучающей защитные свойства организма)
способствует лечению аллергии. При аллергии организм отвечает на воздействие
некоторого специфического аллергена чрезмерной реакцией, повреждающей его
собственные клетки и ткани в результате отека, воспаления, спазма, нарушений
микроциркуляции, гемодинамики и др. Иммунология, изучая клетки,
осуществляющие иммунный ответ (иммуноциты), позволяет создавать новые
подходы к лечению иммунологических, онкологических и инфекционных
заболеваний.
Человек пока не умеет лечить СПИД и плохо лечит вирусные инфекции.
Химиотерапия и антибиотики, эффективные в борьбе с бактериальной инфекцией,
неэффективны в отношении вирусов (например, возбудителей атипичной
пневмонии). Предполагается, что здесь существенный прогресс будет достигнут
благодаря развитию иммунологии, молекулярной биологии вирусов, в частности
изучению взаимодействия вирусов со специфическими для них клеточными
рецепторами.
Биотехнологическими способами производят витамины, диагностические
средства для клинических исследований (тест-системы на наркотики, лекарства,
гормоны и т.п.), биоразлагаемые пластмассы, антибиотики, биосовместимые
материалы. Новая область биоиндустрии — производство пищевых добавок.
4.2.3. Сельскохозяйственные и экологические биотехнологии.
18
В XX в. произошла «зеленая революция» — за счет использования
минеральных удобрений, пестицидов и инсектицидов удалось добиться резкого
повышения продуктивности растениеводства. Но сейчас понятны и ее
отрицательные последствия, например насыщение продуктов питания нитратами и
ядохимикатами. Основная задача современных агробиотехнологий — преодоление
отрицательных последствий «зеленой революции», микробиологический синтез
средств защиты растений, производства кормов и ферментов для кормопроизводства
и др. При этом упор делается на биологические методы восстановления плодородия
почвы, биологические методы борьбы с вредителями сельскохозяйственных
культур, на переход от монокультур к поликультурам (что повышает выход
биомассы
с
единицы
площади
сельхозугодий),
выведение
новых
высокопродуктивных и обладающих другими полезными свойствами (например,
засухоустойчивостью или устойчивостью к засолению) сортов культурных
растений.
Продовольственные сельскохозяйственные культуры служат сырьем для
пищевой промышленности. Биотехнологии используются при изготовлении
пищевых продуктов из растительного и животного сырья, их хранении и
кулинарной обработке, при производстве искусственной пищи (искусственной
икры, искусственного мяса из сои, бобы которой богаты полноценным белком), при
производстве корма для скота из продуктов, полученных из водорослей и
микробной биомассы (например, получение кормовой биомассы из микробов,
растущих на нефти).
Поскольку микроорганизмы чрезвычайно разнообразны, микробиологическая
промышленность на их основе вырабатывает самые разные продукты, например
ферментные препараты, находящие широкое применение в производстве пива,
спирта и т.д.
Биотехнологии выступают одним из важнейших способов решения
экологических проблем. Они применяются для уничтожения загрязнений
окружающей среды (например, очистка воды или очистка от нефтяных
загрязнений), для восстановления разрушенных биоценозов (тропических лесов,
северной тундры), восстановления популяций исчезающих видов или
акклиматизации растений и животных в новых местах обитания (см. 17.2.6).
Так, с помощью биотехнологий решается проблема освоения загрязненных
территорий устойчивыми к этим загрязнениям видами растений. Например, зимой в
городах для борьбы со снежными заносами используются минеральные соли, от
которых гибнут многие виды растений. Однако некоторые растения устойчивы к
засолению, способны поглощать цинк, кобальт, кадмий, никель и другие металлы из
загрязненных почв; конечно, они предпочтительнее в условиях больших городов.
19
Выведение сортов растений с новыми свойствами — одно из направлений
экологической биотехнологии.
Важные направления экологических биотехнологий — ресурсная биотехнология
(использование
биосистем
для
разработки
полезных
ископаемых),
биотехнологическая (с использованием бактериальных штаммов) переработка
промышленных и бытовых отходов, очистка сточных вод, обеззараживание воздуха,
генно-инженерные экологические биотехнологии (см. 17.2.6).
4.2.4. Многообразие сфер применения биотехнологий. Биотехнологии
успешно применяются в некоторых «экзотических» отраслях. Так, во многих
странах микробная биотехнология используется для повышения нефтеотдачи.
Микробиологические технологии исключительно эффективны и при получении
цветных и благородных металлов. Если традиционная технология включает в себя
обжиг, при котором в атмосферу выбрасывается большое количество вредных
серосодержащих газов, то при микробной технологии руда переводится в раствор
(микробное окисление), а затем путем электролиза из него получают ценные
металлы.
Использование метанотрофных бактерий позволяет снизить концентрацию
метана в шахтах. А для отечественной угледобычи проблема шахтного метана
всегда была одной из самых острых: по статистике, из-за взрывов метана в шахтах
каждый добытый 1 млн т угля уносит жизнь одного шахтера.
Созданные биотехнологическими методами ферментные препараты находят
широкое применение в производстве стиральных порошков, в текстильной и
кожевенной промышленности.
Космическая биология и медицина изучают закономерности функционирования
живых организмов, прежде всего человеческого, в условиях космоса, космического
полета, пребывания на других планетах и телах Солнечной системы. Одним из
важных направлений в этой области является разработка космических
биотехнологий — замкнутых биосистем, предназначенных для функционирования в
условиях длительного космического полета. Созданная отечественной наукой
система такого рода способна обеспечить жизнедеятельность космонавтов в течение
14 лет. Этого вполне достаточно для реализации космической мечты человечества
— полета к ближайшим планетам Солнечной системы, прежде всего к Марсу.
Таким образом, современные биотехнологии исключительно разнообразны. Не
случайно XXI в. нередко называют веком биотехнологии. Важнейшим ответвлением
биотехнологии, открывающим самые ошеломляющие перспективы перед
человечеством, является генная инженерия.
4.2.5. Развитие генной инженерии. Генная инженерия возникла в 1970-е гг. как
раздел молекулярной биологии, связанный с целенаправленным созданием новых
комбинаций генетического материала, способного размножаться (в клетке) и
20
синтезировать конечные продукты. Решающую роль в создании новых комбинаций
генетического материала играют особые ферменты (рестриктазы, ДНК-лигазы),
позволяющие рассекать молекулу ДНК на фрагменты в строго определенных
местах, а затем «сшивать» фрагменты ДНК в единое целое. Только после выделения
таких ферментов стало практически возможным создание искусственных гибридных
генетических структур — рекомбинантных ДНК. Рекомбинантная молекула ДНК
содержит искусственный гибридный ген (или набор генов) и «вектор-фрагмент»
ДНК, обеспечивающий размножение рекомбинированной ДНК и синтез ее
конечных продуктов — белков. Все это уже происходит в клетке-хозяине
(бактериальной клетке), куда вводится рекомбинированная ДНК.
Методами генной инженерии сначала были получены трансгенные
микроорганизмы, несущие гены бактерии и гены онкогенного вируса обезьяны, а
затем — микроорганизмы, несущие в себе гены мушки дрозофилы, кролика,
человека и т.д. Впоследствии удалось осуществить микробный (и недорогой) синтез
многих биологически активных веществ, присутствующих в тканях животных и
растений в весьма низких концентрациях: инсулина, интерферона человека, гормона
роста человека, вакцины против гепатита, а также ферментов, гормональных
препаратов,
клеточных
гибридов,
синтезирующих
антитела
желаемой
специфичности, и т.п.
Генная инженерия открыла перспективы конструирования новых биологических
организмов — трансгенных растений и животных с заранее запланированными
свойствами. По сути, непреодолимых природных ограничений для синтеза генов нет
(так, существуют программы по созданию трансгенной овцы, покрытой вместо
шерсти шелком; трансгенной козы, молоко которой содержит ценный для человека
интерферон и др.). Возникла новая отрасль промышленности — трансгенная
биотехнология, занимающаяся конструированием и применением трансгенных
организмов.
В неразрывной связи с разработкой технологий генной инженерии развиваются
фундаментальные исследования в молекулярной биологии. Одним из важнейших
направлений молекулярной биологии и генной инженерии является изучение
геномов растительных и животных видов и разработка способов их реконструкции.
Геном — это совокупность генов, характерных для гаплоидного, т.е. одинарного
набора хромосом данного вида организмов. В отличие от генотипа геном
представляет собой характеристику вида, а не отдельной особи. Общая логика
исследования ведет молекулярную биологию от выяснения способов воссоздания
генома вида к разработке способов воссоздания генотипа особи.
К настоящему времени удалось установить, что геном человека состоит из 3
млрд нуклеотидов, 30 млн из которых (около 10% всей хромосомной ДНК)
объединяется в 40 тысяч генов. (Можно предложить такую аналогию. Геном
21
человека — это созданный природой грандиозный текст, состоящий из 3 млрд букв,
в качестве которых выступают молекулы-нуклеотиды — аденин, гуанин, цитозин и
тимин.) В 2003 г. было объявлено о завершении важной части проекта — выявлены
последовательности нуклеотидов в 40 тыс. генов человека. (Функции остальных
90% нуклеотидов ДНК не вполне понятны, и сейчас они выясняются.) Интересно,
что различия между двумя людьми на уровне ДНК составляют в среднем один
нуклеотид на тысячу, они и обусловливают наследственные индивидуальные
особенности каждого человека.
Методы генной инж-и позволяют расшифровывать генотип отдельного человека
и создавать генные портреты людей. Это дает возможность эффективнее лечить
болезни, оценивать способности и возможности каждого человека, выявлять
различие между популяциями, оценивать степень приспособленности конкретного
человека к той или иной экологической обстановке [3]. По последовательностям
ДНК можно устанавливать степень родства людей. Разработан метод «генетической
дактилоскопии», который с успехом применяется в криминалистике. Сходные
подходы можно использовать в антропологии, палеонтологии, этнографии,
археологии.
Прочтение генома — это первый этап в понимании его функционирования.
Задача следующего — разобраться в том, каковы функции генов, как и какие белки
они синтезируют, как функционируют гены по отдельности и как они
взаимодействуют между собой; иначе говоря, как работают вместе 3 млрд
нуклеотидов. Это, пожалуй, главная проблема биологии XXI в.
4.2.6. Трансгенные организмы: проблема жизни в генетически
модифицированном мире. Уже сейчас молекулярная генетика открывает широкие
перспективы для генной инженерии. Одно из таких перспективных направлений —
создание трансгенных растений, животных, микроорганизмов, т.е. таких
организмов, в собственный генетический материал которых «встроены»
чужеродные гены.
На этом пути получены замечательные результаты. Так, за последние 15 лет
прошли полевые испытания около 25 000 различных трансгенных растительных
культур, одни из которых устойчивы к вирусам, другие — к гербицидам, третьи — к
инсектицидам. Площадь посевов трансгенных гербицидоустойчивых сои, хлопка,
кукурузы занимают 28 млн га во всем мире. Стоимость урожая трансгенного зерна
2000 г. оценен в 3 млрд долл. Развита и индустрия трансгенных животных. Они
широко используются для научных целей как источник органов для трансплантации,
как производители терапевтических белков, для тестирования вакцин и др.
Например, в Германии трансгенный бык (по кличке Герман) содержит в своем
геноме человеческий ген лактоферина, кодирующий синтез особого белка женского
молока, от которого младенцы сладко спят.
22
Составной частью проектов создания трансгенных организмов являются
исследования и разработки в области генной терапии — лечебные процедуры, такие,
как введение нужных трансгенов в клетки больного организма, замена больных
генов здоровыми, адресная доставка лекарств в пораженные клетки. Трансгены,
попадая в клетку, компенсируют ее генетические дефекты, ослабляя или усиливая
синтез того или иного белка.
В дальнейшем трансгенные технологии предполагается использовать для
решения широкого круга проблем. Так, для решения ряда экологических проблем
разрабатывается программа конструирования трансгенных микробов, которые
могут: активно поглощать СО2 из атмосферы, а следовательно, снижать парниковый
эффект; активно поглощать воду из атмосферы, значит превращать пустыни в
плодородные земли; конструировать трансгенные микроорганизмы, повышающие
плодородие почв, утилизирующие загрязнители, конвертирующие отходы,
ослабляющие проблему дефицита сырья (трансгенные микробы, синтезирующие
каучук) и т.п.
Для повышения эффективности сельского хозяйства предполагается
создавать трансгенные растения с повышенной пищевой и кормовой ценностью,
трансгенные деревья для производства бумаги, для наращивания древесины,
трансгенных животных с повышенной продуктивностью биомассы и молока,
трансгенные виды ценных пород рыб, в частности лососевых; и др.
Повышение эффективности здравоохранения с помощью трансгенных
технологий предполагает, в частности, решение проблем контроля над
наследственными заболеваниями (трансгенные вирусы для генной терапии,
трансгенные микробы как живые вакцины и др.). Обсуждаются проблемы
клонирования (см. 17.2.7) животных (и людей) и даже создания новых форм живого
(для нового генетического кода синтезируются новые нуклеотиды и новые
аминокислоты), способных осваивать другие планеты (обсуждается проект создания
микробов для Марса, способных выделять углекислый газ, что приведет к
потеплению марсианского климата).
В лабораторных условиях проведена значительная работа по конструированию
трансгенных микробов с самыми разнообразными свойствами. Вместе с тем
применение в открытой среде трансгенных микробов пока запрещено правовыми
документами из-за неясности последствий, к которым может привести такой в
принципе неконтролируемый процесс. Люди не хотят жить в генетически
модифицированном мире.
Острейшая дискуссия длится около 25 лет. Высказываются — и вполне
обоснованно — опасения, что, если трансгенные микробы и трансгенные растения и
животные, не участвовавшие в эволюции наряду с «естественными» организмами,
будут свободно выпущены в биосферу, это приведет к таким негативным
23
последствиям, о которых ученые и не подозревают. Могут поменять генетическую
программу животных и человека; активизация дремлющих патогенных микробов и
возникновение эпидемий ранее неизвестных заболеваний растений, животных и
человека; о вытеснении природных организмов из их экологических ниш и новом
витке экологической катастрофы; и т.д. На основе этого делается вывод о
необходимости запрета не только генных биотехнологий, но и научных
исследований в данной области.
Сторонники дальнейшего развития генной инженерии выдвигают свои
аргументы. Они утверждают, что генная инженерия, по сути, занимается тем же (т.е.
создает варианты генов), чем миллиарды лет занимается сама природа, создавая и
отбирая в ходе эволюции генотипы биологических организмов; перенос генов
между различными организмами также существует в природе (особенно между
микробами и вирусами), поэтому появление трансгенных организмов в биосфере
ничего нового не добавляет. В связи с этим они категорически возражают и против
запрета исследований в области молекулярной генетики, и против запрета
биотехнологий.
4.2.7. Клонирование и его возможности: вымысел и реальность.
Как нередко бывает в подобных случаях, стремление к сенсации нередко
затемняет сущность проблемы, особенно когда высказываются неспециалисты. И в
то же время ее серьезность не вызывает сомнений, поэтому рассмотрим ее
детальнее.
Клон — совокупность клеток или организмов, генетически идентичных одной
родоначальной клетке. Клонирование — метод создания клонов путем переноса
генетического материала из одной (донорской) клетки в другую клетку
(энуклеированную яйцеклетку) [1]. При этом следует различать перенос ядра
эмбриональной клетки и перенос ядра соматической клетки взрослого организма.
1 Энуклеация — методы, включающие полное удаление ядерного материала из
яйцеклетки.
Прежде всего следует отметить, что клоны существуют в природе. Они
образуются при бесполовом размножении (партеногенез) микроорганизмов (митоз,
простое деление), вегетативном размножении растений. В генетике растений
клонирование давно освоено и выяснено, что члены одного клона значительно
отличаются по многим признакам; более того, иногда эти различия даже больше,
чем в генетически разных популяциях.
Общеизвестный пример естественного клонирования — однояйцевые близнецы,
развившиеся из одной яйцеклетки. У человека это всегда младенцы одного пола и
всегда удивительно похожие друг на друга. Рождение однояйцевых близнецов
возможно потому, что эмбрион млекопитающего (в том числе человека) на самых
ранних стадиях (фазе дробления яйца, именуемой бластуляцией) может быть без
24
видимых отрицательных последствий разделен на отдельные бластомеры (у
человека по крайней мере до стадии 8 бластомеров), из которых при определенных
условиях могут развиться идентичные по своему генотипу особи. Иначе говоря, из
одного 8-клеточного эмбриона у человека можно получить до 8 абсолютно
идентичных младенцев.(или девочек, или мальчиков). Но и однояйцевые близнецы
хотя и очень похожи друг на друга, но далеко не во всем идентичны.
В XX в. было проведено немало удачных экспериментов по клонированию
животных (амфибий, некоторых видов млекопитающих), но все они были
выполнены с помощью переноса ядер эмбриональных (недифференцированных или
частично дифференцированных) клеток. При этом считалось, что получить клон с
использованием ядра соматической (полностью дифференцированной) клетки
взрослого организма невозможно. Однако в 1997 г. британские ученые объявили об
успешном сенсационном эксперименте: получении живого потомства (овечка
Долли) после переноса ядра, взятого из соматической клетки взрослого животного
(донорской клетке более 8 лет). Недавно в США (универсистет в Гонолулу) были
проведены успешные эксперименты по клонированию на мышах. Таким образом,
современная биология доказала, что получение клонов млекопитающих
принципиально возможно.
Полученные данные заставили по-новому посмотреть на процесс клеточной
дифференциации. Оказалось, что этот процесс обратим и цитоплазматические
факторы способны инициировать развитие нового организма на основе
генетического материала ядра взрослой, полностью дифференцированной клетки.
Можно сказать, «биологические часы» пошли вспять: развитие организма вновь
может начинаться из генетического материала взрослой соматической клетки.
От применения технологии клонирования в научных исследованиях ожидается
углубление понимания и решение проблем онкологии, учения об онтогенезе,
молекулярной генетики, эмбриологии и др. Появление овечки Долли заставило поновому взглянуть и на проблемы геронтологии (старения).
Особо острые дискуссии развиваются вокруг проблемы клонирования человека.
Пока отсутствуют технические возможности клонировать человека. Однако
принципиально клонирование человека выглядит вполне выполнимым проектом. И
здесь возникает множество уже не только научных и технологических проблем, но и
этических, юридических, философских, религиозных.
Вместе с тем ученые очень осторожно относятся к перспективам клонирования,
указывают на ограниченности этого метода. В частности, отмечают, что, исходя из
закономерностей молекулярной генетики,
можно
сформулировать ряд
предположений.
Во-первых, длительность жизни клонированного организма не будет равна
времени жизни нормального организма, сформировавшегося из половых клеток, а в
25
любом случае меньше ее (с учетом возраста донорского организма); так, овечка
Долли умерла в 2003 г., прожив чуть более 5 лет, тогда как «естественные» овцы
живут 14—15 лет. Ведь хромосомы соматической клетки значительно короче по
сравнению с хромосомами половых (зародышевых) клеток.
Во-вторых, клонированный организм будет нести на себе груз генетических
мутаций донорской клетки, а значит, ее болезни, признаки старения и т.п.
Следовательно, онтогенез клонов не идентичен онтогенезу их родителей: клоны
проходят другой, сокращенный и насыщенный болезнями жизненный путь. Можно
утверждать, что клонирование не несет омоложения, возврата молодости,
бессмертия. Таким образом, метод клонирования нельзя считать абсолютно
безопасным для человека.
В-третьих, клонирование не есть копирование. Клон не является точной копией
клонированного животного. Значит, человеческие клоны никогда не будут
идентичны своим родителям, не говоря уже об их различном жизненном и
социально-культурном опыте.
Вообще, что же такое человеческий клон? С одной стороны, он может быть
назван ребенком своего родителя. С другой стороны, он же одновременно является
и чем-то вроде однояйцевого генетического близнеца своего родителя. Это рождает
целый ряд моральных и юридических проблем.
Самые острые среди них следующие: должен ли обладать человеческий клон
всеми правами человека и гражданина; кто должен считаться его родителями, раз в
его появлении на свет участвуют три особи: донор клетки, донор яйцеклетки и
суррогатная мать и др. Вполне возможно, что юристам придется рассмотреть и
вопрос о праве собственности на свою ДНК — ведь клетки могут быть взяты без
согласия человека.
Юридическая сторона проблемы запутывается еще больше, если к этому
добавить, что, по-видимому, нет принципиальных препятствий клонированию
человека от клеток умершего человека.
Существуют также этические, философские и религиозные аспекты проблемы
клонирования.
Но, конечно, процесс познания мира не остановить. Очевидно, что исследования
в области эмбриологии и клонирования человека очень важны для медицины,
понимания путей достижения здоровья человека. Поэтому они должны проводиться.
Непосредственное же клонирование человека (вплоть до обстоятельного уточнения
правовых, этических и других аспектов этой проблемы) пока, по-видимому,
неприемлемо. Однако сопутствующие научные знания могут быть уже сейчас
полезными в решении многих медицинских проблем (лечение бесплодия,
клонирование тканей и органов человека для создания банка «запасных частей» для
конкретных людей, что позволит обеспечить продление их жизни, и др.). Рано или
26
поздно настанет время, когда генно-инженерные технологии в области принципов
клонирования людей войдут в повседневную жизнь.
27