- Нанотехнології: фантастика на службі в моз?
- Наноробот
Тільки уявіть: в кровотік хворого людини потрапляє вчинене, практично розумне пристрій, здатне самовідтворюється, приймати рішення і здійснювати складні маніпуляції. Розмір пристрою можна порівняти з величиною вірусу або пухлинної клітини - це означає, що пристрій все помітить і нічого не пропустить. Навпаки: перебуваючи поблизу від джерела хвороби, цей диво-механізм може наносити точкові локальні удари саме у вогнище, не піддаючи зайвого навантаження всі інші органи і системи. А користь від подібного пристрою в цілях дослідження або діагностики взагалі неможливо переоцінити.
У самому широкому сенсі нанотехнології - це створення функціональних систем на молекулярному рівні. Коли Ерік К. Дрекслер використовував термін «нанотехнології» у 1980 роках, він говорив про створення машин шириною всього кілька нанометром - двигунів, роботів і навіть комп'ютерів розміром набагато менше клітини. Наступні десять років Дрекслер провів, описуючи і аналізуючи ці дивовижні пристрої, і відповідаючи на звинувачення в спробі видати за науку наукову фантастику. Коли нанотехнології стали загальноприйнятою концепцією, цей термін стали використовувати для позначення більш простих технологій, ніж ті, про яких писав Дрекслер.
Річард Фейман, лауреат Нобелівської премії в області фізики, ще в 1959 році писав: «Я хочу побудувати мільярди мікроскопічних заводів, що повторюють один одного, які будуть працювати одночасно... Закони фізики, наскільки я можу бачити, що не суперечать можливості керувати речами на атомарному рівні. Це не спроба порушити якісь закони; це те, що може бути зроблено в принципі, але не зроблено на практиці, тому що ми - занадто великі».
Це бачення мікроскопічних систем Феймана лежить в основі сьогоднішніх розробок в області нанотехнологій.
Досі створити такі заводи не вдалося, але якщо це відбудеться, ймовірно, станеться нова революція у виробництві, і її наслідки не обов'язково будуть тільки позитивними. Відкриття в області нанотехнологій потенційно здатні вплинути на економіку, навколишнє середовище та безпеку в світі.

Чотири покоління
Сьогодні всі досягнення в області нанотехнологій прийнято ділити на чотири покоління. До першого покоління відносяться пасивні наноструктури - матеріали, створені для виконання однієї конкретної задачі, наприклад, аерозолі та полімери. Представники другого покоління нанотехнологій - активні наноструктури, можуть виконувати кілька завдань; до них відносяться різні сенсори та медикаменти направленої дії. Третє покоління - це системи активних наносистем, у яких може бути безліч функцій.
Четверте покоління - молекулярні системи, як передбачається зараз, з'являться не раніше 2015 року і їх функції поки тільки визначаються можливостями, які надають нанотехнології вже сьогодні.

Застосування нанотехнологій
Нанотехнології можуть зробити справжню революцію в медицині. Наприклад, зараз вчені працюють над створенням наночастинок розміром молекули, які будуть доставляти ліки безпосередньо до хворих клітин організму. Цей метод може значно знизити збиток, який завдає хіміотерапіяХіміотерапія - завжди випадає волосся?
здоровим клітинам організму.
Завдяки нанотехнологіям електронні пристрої будуть ставати дедалі потужнішими, зручніше і менше за розміром і вагою.
Розробляються, які зможуть швидко виявити в продуктах харчування різні бактерії, наприклад сальмонелуСальмонела: невідомі факти
. В недалекому майбутньому можуть з'явитися продукти, що містять капсули, здатні визначити дефіцит поживних речовин в організмі і виділити необхідні вітаміни і мінерали. Більш того, може з'явитися «інтерактивна їжа», яка буде змінювати смак і колір за бажанням людини.
Дешеві сонячні батареї, займають зовсім мало місця або, наприклад, органічні сонячні батареї, які буде відновлювати самі себе по мірі необхідності - все це може перестати бути фантастикою вже в недалекому майбутньому.
Сьогодні за допомогою нанотехнологій розробляються акумулятори, які будуть працювати в десять разів довше сучасних літій-іонних акумуляторів.
Основними завданнями нанотехнологій в цій області є очищення води від промислових забруднень, а також видалення з води солей і металів.