Rozdíl Mezi živými A Umělými Organismy Je Stále Více Nepostřehnutelný - Alternativní Pohled

Rozdíl Mezi živými A Umělými Organismy Je Stále Více Nepostřehnutelný - Alternativní Pohled
Rozdíl Mezi živými A Umělými Organismy Je Stále Více Nepostřehnutelný - Alternativní Pohled

Video: Rozdíl Mezi živými A Umělými Organismy Je Stále Více Nepostřehnutelný - Alternativní Pohled

Video: Rozdíl Mezi živými A Umělými Organismy Je Stále Více Nepostřehnutelný - Alternativní Pohled
Video: Matrix Energetics -- Umění a věda transformace Richard Bartlett audio kniha část 1 2024, Červenec
Anonim

Výzkumní inženýři na Cornell University otevírají nové příležitosti pro vědecký a technologický pokrok v oblasti robotiky. V jejich projektu se vědci vydali cestou vytvoření nového materiálu s charakteristickými rysy živého organismu. Primární informace o tom ve formě videoklipu se objevily na televizním kanálu MIRTESEN. Ve videu, jehož název prozrazuje autorovy nároky na vynikající objev moderní vědy, jsou však zobrazeny pouze počítačové grafiky, kresba barevných schémat a nikoli samotný biologický materiál, o kterém se hovoří. Autoři publikace, hovořící o jejich výzkumu, jsou velmi skromní při posuzování významu práce, kterou odvedli.

Všechny následné zprávy o této události ve světě vědy a techniky jsou však jasně zbarveny touhou předat zbožné přání. Je přímo uvedeno, že tento biologický materiál vykazuje schopnost samoorganizace, metabolismu a může se vyvíjet požadovaným směrem. Ramis Ganiev, který zveřejnil zprávu o tomto úspěchu na webové stránce Hi-News.ru, uvádí, že takový materiál rozmazává hranici mezi umělými a živými organismy. Takovou interpretaci podstaty vývoje amerických vědců lze kriticky považovat již proto, že je třeba konkretizovat a vyjasnit pojem „linie“mezi umělým a živým organismem. Článek pojednává o schopnosti materiálu spontánně se pohybovat vytvořením hlenových vláken vpředu a umíráním zezadu. Tvrdí se, že taková funkce je poskytována DNA,položený na základech tohoto umělého materiálu. Jinými slovy, materiál ví, kde má přední strana růst a záda má zemřít.

Je přinejmenším divné, že popsaný jev je interpretován jako projev vlastností živého organismu. Koneckonců, růst přední hrany a smrt zadní části v průběhu nějakého fyzikálně-chemického procesu lze také detekovat na zcela neživých anorganických materiálech. Tím se provádí proces tavení zón v metalurgii, v důsledku čehož se slitiny kovů čistí od nečistot. Proces SHS se provádí stejným způsobem, čímž se získá nový strukturální materiál se zvláštními vlastnostmi. A nikdo nevnímá takový jev jako znak sebeorganizace, a ještě více „živost“materiálu.

Možná, že autor článku na webu Hi-News.ru nerozuměl zdrojům informací zveřejňovaných vědci z Cornell University. Nakonec Dan Luo, jeden z vývojářů nového materiálu, přímo uvádí:

Mimochodem, podobné výsledky v oblasti vytváření nových materiálů získali inženýři z University of California v Irvine (USA), kteří vyvinuli materiál, na jehož základě bude možné vytvořit přikrývky nové generace schopné řídit, kolik tepla jimi prochází. Spoluautor vývoje - Alon Gorodetsky, odborný asistent chemie a biomolekulárního inženýrství na Kalifornském institutu Irvine (UCI), říká: „Vytvořili jsme novou verzi materiálu, jehož funkcí je schopnost změnit jeho vlastnosti, což vám umožní regulovat zadržování nebo uvolňování tepla.“

To je pravda. Imitace živého neostruje hranici mezi umělým a živým organismem.