Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 17:43, реферат
Геронтоло́гия (от др.-греч. γέρων — «старик» и λόγος — «знание, слово, учение») — наука, изучающая биологические, социальные ипсихологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним (омоложение). Возникла около века назад. Составными частями геронтологии являются гериатрия - учение о болезнях, связанных с инволюционными изменениями, а также особенности лечения и профилактики заболеваний в пожилом и старческом возрасте, герогигиена, которая изучает вопросы общей и специальной гигиены людей старших возрастных групп и геронтопсихология, которая изучает психолого-поведенческие особенности людей пожилого и престарелого возраста.
В качестве примера механизмов антистарения можно привести осуществляемое супероксиддисмутазой ферментативное превращение супероксидных радикалов в перекись водорода, которая затем расщепляется каталазой на воду и кислород. Другими примерами могут служить группы ферментов, восстанавливающих поврежденные участки молекул нуклеиновых кислот (нуклеазы, полимеразы, лигазы) и расщепляющие окисленные белки (протеиназы и пептидазы).
Все
эти механизмы не обеспечивают абсолютной
защиты от повреждающих воздействий. Во
многом это объясняется тем, что
эволюция действует методом проб
и ошибок, т.е. нужное приспособление
не появляется сразу и в законченном,
совершенном виде. В принципе, можно
представить, что практически нестареющий
организм мог бы появиться (возможно,
примером приближения к такому состоянию
являются некоторые одноклеточные
организмы [9]). Но эволюционный "поиск"
долгоживущих организмов и закрепление
его результатов возможны только
в том случае, если такой организм
будет иметь эволюционные преимущества,
выражающиеся в повышении выживаемости
и увеличении численности вида (иначе
случайно "найденный" признак "потеряется"
в следующих поколениях). Однако,
для благополучия вида вполне достаточно,
чтобы отдельный организм мог
достичь репродуктивного
Таким
образом, из всего вышеизложенного
следует, что для эффективной
борьбы со старением нужно системно,
с учетом всех взаимосвязей на клеточном
и организменном уровнях
Необходимо отметить, что старение является очень сложным феноменом, включающем большое количество взаимозависимых процессов. Так по некоторым оценкам для корректировки старения нужно воздействовать от нескольких сотен [7] до нескольких тысяч генов [22]. Помимо всего прочего это означает, что понимание роли одного из них (например, гена теломеразы) и воздействие не него в принципе не способно решить проблему старения, а приведет лишь к сравнительно незначительному продвижению в направлении ее решения. Вследствие подобной сложности корректировка структуры и функций организма на молекулярном уровне (корректировка на клеточном и организменном уровне в конечном счете все равно сводится к молекулярным изменениям) безусловно потребует не только совместной работы больших коллективов ученых, но и анализа систем организма, связанных со старением, а также и их моделирования при помощи высокопроизводительных компьютеров. См например ряд проектов моделирования человека
Принимая во внимание прогресс нанотехнологии, а также то, что для противодействия старению необходима системная, массовая коррекция структуры организма на молекулярном уровне, можно предположить как будет выглядеть процесс лечения старения через несколько десятилетий.
Основными
составными частями геронтологической
клиники будущего будут устройство
для синтеза молекулярных роботов,
суперкомпьютер, прибор для организации
взаимодействия между роботами и
суперкомпьютером (типа магнитно- резонансного
томографа). Безусловно, для управления
ими будет необходим
Во
время лечения молекулярные роботы
будут выполнять следующие
Дополнительно к такой процедуре лечения старения (молекулярной хирургии) можно будет производить молекулярное протезирование – долговременный ввод в клетку автономно функционирующих молекулярных роботов, которые будут предотвращать молекулярные повреждения или лечить их сразу после возникновения (например, инактивировать ускользнувшие от естественных защитных систем свободные радикалы).
Также молекулярные робот могут участвовать (как наряду с генной инженерией, так и вместо нее) в перепроектировке генома клетки – в изменении генов или добавлении новых для усовершенствования функций клетки. Причем в конечном счете может оказаться, что после такого усовершенствования старение замедлится настолько, что в его лечении уже не будет необходимости. Однако, значительная перепроектировка генома может привести к искусственной трансформации Homo sapiens в другой биологический вид, что может вызвать негативную общественную реакцию или оказаться нежелательным по иным причинам. В то время как описанное выше нанотехнологическое лечение старения не ведет к таким последствиям, и с этой стороны оно имеет преимущество перед генно-инженерными методами.
Помимо
вышеописанных возможностей нанотехнология
открывает еще один способ борьбы
со старением. Если окажется, что по
каким-либо причинам молекулярные роботы
не смогут вылечить болезнь, связанную
со старением (это достаточно вероятно
на начальных этапах становления
наногеронтологии), то тогда можно
будет прибегнуть к анабиозу –
обратимо заморозить человека для его
длительного хранения при ультранизкой
температуре с целью его
На
сегодняшний день основная проблема
здесь состоит в том, что существующие
технологии замораживания позволяют
осуществить полный цикл замораживания-размораживания
только для биологических объектов
небольших размеров (несколько миллиметров),
так как их можно тщательно
подготовить к замораживанию (в
большинстве случаев такой
Эти повреждения, а также последствия частичного разрушения клеток во время нахождения пациента в терминальном состоянии могут быть ликвидированы посредством применения молекулярных роботов [23]. Причем операции, производимые ими, будут примерно такими же как и для борьбы со старением. Помимо помощи в оживлении пациентов, замороженных сегодняшними методами, в будущем при использовании молекулярных роботов можно достичь и замораживания без повреждения организма за счет придания клетке свойств, делающих ее устойчивой к воздействию сверхнизких температур [16].
Надежда на оживление будущими медицинскими технологиями привела к экспериментам по замораживанию терминальных пациентов, проводимых рядом частных американских клиник (на сегодняшний день заморожено и хранится около ста человек [24]). Причем если до недавнего времени общественное отношение к такой практике было скорее ироничным, то после обоснования реальности оживления замороженных пациентов при помощи нанотехнологии это отношение стало меняться к серьезному. В этом смысле показательна статья в известном американском журнале "Тайм" посвященном проблеме достижения "вечной молодости" [22]. В ней медицинский анабиоз (называемый в Америке крионика) и нанотехнология названы наиболее перспективными средствами продления жизни ближайшего будущего. Стоит заметить, что ведущие американские специалисты по молекулярной нанотехнологии имеют контракт на замораживание и участвуют в исследованиях по этой проблеме.
Тут может возникнуть закономерный вопрос: будет ли лечение в геронтологической клинике будущего доступно для любого человека? Для ответа на этот вопрос нужно рассмотреть прогнозы относительно немедицинских аспектов применения нанотехнологии. Предполагается, что нанотехнологические устройства смогут полностью заменить существующие промышленные и сельскохозяйственные технологии, во много раз увеличив их производительность и снизив затраты [16]. Все операции будут сведены к перестройке расположения атомов в исходных материалах, получаемых из воды, воздуха и песка. Причем поскольку молекулярные роботы, производящие эти операции, будут использовать солнечную энергию и изготовлять самих себя, затраты на обеспечение всех людей пищей, одеждой, жильем, средствами передвижения и энергией (топливом) будут ничтожными. Среди всего прочего это будет означать дешевизну медицинского оборудования и легкость организации его массового производства. Это позволяет предположить, что и в целом стоимость медицинского обслуживания будет невелика, и оно будет доступно практически каждому человеку. Следует также отметить, что применение нанотехнологии в космонавтике и планетной инженерии позволит решить проблему перенаселения Земли, которая часто приводится в качестве аргумента против исследований по проблеме продления жизни.
Помимо
общего интереса, знание возможных
перспектив развития геронтологии может
быть полезным в учебном процессе
– ведь весьма вероятно, что разработкой
и внедрением методов молекулярной
хирургии и протезирования, основанных
на достижениях нанотехнологии, будут
заниматься сегодняшние студенты. В
частности, это означает, что значительное
внимание при подготовке специалистов
в областях, связанных с возможными
клиническими применениями геронтологии,
следует уделять молекулярной биологии
и информатике. Это может оказаться
тем более актуальным, если учесть,
что при благоприятном развитии
событий отдельные элементы описанной
здесь процедуры лечения
В дополнение к этому важно понимать, что знание перспектив может оказаться весьма существенным моментом в приближении самих перспектив – главным образом через влияние на общественное сознание (как в научной среде, так и в других слоях общества), что в конечном счете может привести к существенному увеличению ресурсов, выделяемых на развитие геронтологии.
Полный текст статьи, включающий также раздел «Нанотехнология» и библиографию
http://www.transhumanism-
М. В. Соловьев
В современной геронтологии доминирующей становится точка зрения, что первичные причины старения имеют молекулярную природу. В частности свидетельством тому является последний конгресс Международной ассоциации биомедицинской геронтологии, где большинство докладов было посвящено свободно- радикальной теории старения [1]. Исходя из подобных представлений уже сейчас можно создавать достаточно полные теории старения и понимать как в принципе можно бороться с ним (см., например, [3, 4, 9]). А дальнейшие исследования в этом направлении несомненно приведут как к увеличению точности и непротиворечивости теорий старения, так и к внедрению в клиническую практику эффективных методов противодействия ему. Вместе с тем, технический прогресс привел к тому, что в настоящее время человечество находится на пороге достижения возможности свободного манипулирования с отдельными атомами и молекулами. Анализ развития этих тенденций, ведущих к "овладению" молекулярным уровнем организации живой материи, позволяет предположить, что через несколько десятилетий подходы к лечению старения претерпят коренные, революционные изменения и, в конечном счете, их развитие приведет к решению проблемы старения.