Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory_po_pt.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
454.66 Кб
Скачать

70Основы современной биотехнологии и направления ее развития.

Биотехнология это новый этап современных биотехнологических знаний и технологического опыта. Возникнув на сты­ке различных наук микробиологии, биохимии, биофизики, генетики и др., базируясь на достижениях фундаментальных исследований, биотехнология стала одним из важнейших факторов развития общественного производства. Она создает возможность получения о помощью легкодоступных и возобновля­емых ресурсов тех веществ и соединений, которые важны для жизни и благосостояния людей.

Современная биотехнология использует биологические про­цессы и системы для получения разнообразных продуктов. В настоящее время это многопрофильная и комплексная отрасль производства, которая включает в себяi

промышленную биотехнологию (микробиологический синтез); генетическую и клеточную инженерию; инженерную энзимологию (белковую инженерию).

Эти новые направления биотехнологии призваны способ­ствовать решению насущных проблем медицины, сельского хо­зяйства, энергетики, рационального использования и охраны природных ресурсов.

Промышленная микробиология (микробиологический синтез) наука, изучающая промышленное получение ве­ществ с помощью микроорганизмов.Генетическая инженерия — принципиально новое научное направление биотехнологии, позволяющее создавать искусственные генетические структуры путем целенаправленного воздействия на материальные носители наследственности (мо­лекулы ДНК Клеточная инженерия. Клетки — это миниатюрные «фаб­рики», создающие необходимые организму вещества. Инженерная энзимология — наука, разрабатывающая ос­новы создания высокоэффективных ферментов для промыш­ленного использования, позволяющих многократно интенси­фицировать технологические процессы при снижении их энер- го- и материалоемкости.

71 Общие сведения о нанотехнологии.

Важные научные и технические достижения, основанные на понимании и управлении процессами на уровне атомов и молекул – наноуровне – совершаются в лабораториях всего мира. Например, возможность управлять синтезом материалов на наноразмерном уровне уже сейчас ведет к созданию новых наноматериалов с улучшенными свойствами. Новизна наноматериалов исходит из того, что с уменьшением размеров структурных элементов, они обретают принципиально новые свойства. В долгосрочном периоде нанотехнологии обещают еще более революционные достижения с возможным влиянием практически на все отрасли промышленности, включая энергетику, здравоохранение, оборону, транспорт и электронику. Придавая материалам и системам принципиально новые качества, нанотехнологии обеспечивают прогресс практически во всех существующих областях техники и промышленности. И это действительно так, потому что нанотехнологии управляют структурой материи на атомарном уровне, т.е. на уровне, общем для всего живого и неживого. Они сегодня являются основой большинства инновационных решений во всех сферах человеческой деятельности. Идет ли речь о генетике, клонировании, бактериях или микроорганизмах или о новых материалах для автомобилестроения, о продуктах и переделах металлургии – везде и всюду инновационные решения так или иначе связаны с нанотехнологиями. Эта интегрирующая роль нанотехнологий выдвигает их на одно из первых мест в сфере критических технологий, без развития которых сегодня ни одно государство мира не может претендовать на конкурентное технологическое развитие и создание своей интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]