# Анджела Маклейн: «Инженерная биология — главная наука столетия»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RHcBs_FmAA8
Канал: The Royal Institution
Опубликовано: 01.07.2025

---

## Биологический век: как инженерная биология меняет мир
[[JUMP:09:43]]

Инженерная биология сегодня стоит на пороге превращения в самую значимую научную дисциплину на десятилетия вперед, обещая технологические решения для глобальных проблем человечества. По словам Анджелы Маклейн, главного научного советника правительства Великобритании, текущий век должен стать «золотым веком биологии», подобно тому как XIX век был веком химии, а XX — физики. Суть дисциплины заключается в применении инженерных принципов к манипуляции биологическими процессами, чтобы использовать живые системы предсказуемо и эффективно.

### 🛠 Принципы инженерной биологии
[[JUMP:12:13]]

В основе инженерного подхода к биологии лежит цикл «проектирование-сборка-тестирование-обучение» (Design-Build-Test-Learn, DBTL). Этот процесс позволяет непрерывно совершенствовать биологические системы:

*   **Проектирование:** создание модели биологического процесса или клетки.
*   **Сборка:** воплощение проекта в лабораторных условиях.
*   **Тестирование:** оценка эффективности работы системы.
*   **Обучение:** анализ неудач и внедрение исправлений в следующий цикл.

Как отмечает Маклейн, этот подход необходим из-за высокой сложности и непредсказуемости биологических сетей по сравнению с более «прямолинейными» системами физики или химии.

### ♻ Рециклинг металлов и экономика замкнутого цикла
[[JUMP:03:36]]

Одной из критических проблем современности является утилизация литий-ионных аккумуляторов, содержащих до 60 различных элементов (из них около 52 — металлы). Традиционные методы их переработки энергозатратны и экологически вредны. Исследователи, включая группу Луизы Хорсфолл из Эдинбургского университета (проект ReLib), используют бактерии для извлечения металлов:

*   *Shewanella oneidensis* MR-1 способна извлекать марганец.
*   *Desulfovibrio alaskensis* выделяет кобальт из смесей металлов.

Процесс превращает отходы аккумуляторов в «металлическое выщелачивание» (синий раствор), из которого бактерии осаждают чистые наночастицы металлов. Это позволяет создать настоящий циркулярный цикл, где компоненты старых батарей становятся сырьем для новых.

### 🧬 Эволюция инструментов: от ДНК к AI
[[JUMP:16:13]]

Развитие методов работы с ДНК совершило революционный скачок за последние 70 лет:

1.  **Открытие кода:** Уотсон, Крик и Франклин расшифровали структуру ДНК (1962).
2.  **Чтение и копирование:** Технология ПЦР (Кэри Маллис, 1983) позволила дешево и быстро копировать специфические участки ДНК.
3.  **Секвенирование:** Стоимость расшифровки генома человека упала с 2,5 млрд фунтов в 2003 году до нескольких сотен фунтов сегодня, а время — с 13 лет до одного дня.
4.  **Редактирование:** CRISPR-Cas9 (Дженнифер Дудна, Эмманюэль Шарпантье) позволила проводить сверхточное «вырезание» генов.
5.  **Искусственный интеллект:** Модель AlphaFold от DeepMind (Демис Хассабис) решила «проблему фолдинга белков», предсказывая их структуру.

### 👗 Революция в материалах и сельском хозяйстве
[[JUMP:32:52]]

Инженерная биология предлагает альтернативы экологически грязным производствам:

*   **Мода:** Компания Modern Synthesis (основатели Джен Кин и Бен Рив) использует бактериальную наноцеллюлозу для создания экологичных материалов, которые могут быть прочнее стали.
*   **Сельское хозяйство:** Проект Фила Пула (Оксфорд) направлен на создание зерновых культур, способных «фиксировать» азот из воздуха с помощью корневых клубеньков, как это делают бобовые. Это может избавить мир от зависимости от азотных удобрений, ответственных за 1–2% мировых выбросов углерода.

### 🩸 Будущее медицины: лабораторная кровь
[[JUMP:49:01]]

Проект RESTORE, возглавляемый Эшем Тойе (Бристольский университет) совместно с NHS, стал первым в мире клиническим испытанием по переливанию лабораторно выращенных красных кровяных телец. Использование CRISPR для редактирования клеток-предшественников позволяет создавать «бесконечные» запасы крови, потенциально исключая дефицит и риски передачи патогенов. В будущем, по мнению Маклейн, ученые смогут создавать «универсальную» кровь, удаляя гены, отвечающие за группы крови.