Книга предназначена для философов, интересующихся социальными аспектами научно-технического прогресса, биотехнологов и историков науки, она также будет интересна широкому кругу читателей,

Вид материалаКнига

Содержание


2.Современная технологическая революция
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

1.Введение


Современная биотехнология - одна из ключевых высоких технологий. По стоимости своей продукции биотехнология уже сегодня сравнима с такими мощными отраслями, как машиностроение, химия, электроника и по прогнозам в XXI в. составит не менее 20% товаров, поступающих на мировой рынок. Во всех развитых и динамично развивающихся странах биотехнологию относят к наиболее приоритетным направлениям, она включена во все программные документы, посвященные стратегии развития, публикуемые ООН, ЕС, правительствами отдельных государств. Количество публикаций по вопросам, связанным с биотехнологией, в мире огромно, например, в библиотеке Конгресса США мы обнаружили более миллиона источников, опубликованных только за последние 20 лет.

Парадигма биотехнологии всегда определялась глобальными социальными задачами, которые она перед собой ставила. Основными целями ее развития было решить проблему голода, создать эффективные средства лечения людей и защиты окружающей среды, предложить альтернативные экологически чистые технологии с низкой энергоемкостью и высокой степенью утилизации сырья в сельском хозяйстве, металлургии, энергетике и других отраслях. Многие ученые считают, что сейчас наступает биологический этап развития цивилизации и в связи с этим должен вырабатываться новый стиль мышления. Необходима биологическая культура, а следовательно широкое биологическое и экологическое образование людей.

Среди специалистов нет единого мнения по вопросам определения термина “биотехнология” и о том, что следует относить к этой отрасли. Одни относят к биотехнологии производства, основанные на использовании микроорганизмов, другие - только новейшие отрасли (генную инженерию и пр.), этот термин часто применяют и к различным технологиям в сельском хозяйстве, лесоводстве и т.д. Однако в большинстве мировых публикаций под биотехнологией понимают технологию, основанную на промышленном использовании живых организмов и их частей (микроорганизмов, клеток растений и животных, ферментов и т.д.) для производства или модификации продукта, современные методы создания и размножения растений и животных, ряд направлений современной медицины (генная терапия, искусственное оплодотворение и пр.). При этом к биотехнологии относят как традиционную биотехнологию (основанную на использовании в промышленных условиях биосинтетической, каталитической и другой деятельности микроорганизмов), так и новейшую биотехнологию (генная и клеточная инженерия, инженерная энзимология), мы разделяем этот взгляд.

В период становления и развития традиционной биотехнологии большинство исследователей не относило к ней селекцию растений и животных, хотя эти направления, особенно в XX веке, развивались параллельно с биотехнологией, базируясь на тех же достижениях классической генетики. Современные методы, применяемые для селекции и создания новых сортов растений и пород животных, разрабатываемые в рамках генетической и клеточной инженерии и т.д., исследователи единодушно относят к биотехнологии. В свете этого представляется логичной позиция, зафиксированная в посвященных биотехнологии документах Мирового банка1, где в биотехнологию включена селекция растений и животных. Однако это направление очень специфично, и эта точка зрения не стала общепринятой, поэтому в освещении традиционной биотехнологии мы остановимся на них очень бегло.

Все направления биотехнологии тесно взаимодействуют, составляя единое целое. Микроорганизмы - продуценты традиционных биотехнологических продуктов усовершенствуются методами генной и клеточной инженерии, традиционные микробиологические производства все чаще осуществляются методами инженерной энзимологии. С другой стороны, при промышленном выращивании микроорганизмов и клеток, полученных методами генной и клеточной инженерии, обычно используют принципы, аппаратурные решения и методы традиционной биотехнологии.

Вопрос о времени возникновения биотехнологии решается различными исследователями неоднозначно. Некоторые из них относят ее появление к неолиту, когда возникли первые эмпирические микробиологические процессы (виноделие, хлебопечение, пивоварение и т.д.), другие начинают отсчет с 70-х годов XX века. По нашему мнению, биотехнология сложилась в 50-х годах XX века на основе микробиологических производств, развитие которых с неолита можно рассматривать как предысторию биотехнологии 2. Наличие длительной предыстории отличает биотехнологию от большинства новых и особенно новейших отраслей.

Отрасли, составляющие новейшую биотехнологию, возникли в 70-х годах. Они преобразили весь облик биотехнологии, способствовали превращению ее в одно из главных действующих лиц современной технологической революции.

2.СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ


В конце XX века произошел переход к новому, постиндустриальному (или, по другим определениям, гипериндустриальному) этапу научно-технического прогресса, который называют современной технологической революцией. Начало этого этапа можно условно отнести к началу 70-х годов, в это время был осуществлен ряд достижений, революционизировавших науку и производство во всех отраслях, и на базе этих достижений возник ряд новейших технологий, получивших название “высокие технологии” ("high technology" или "high tech"). Так, в 1971 американская компания Интел разработала первый микропроцессор, в 1972 в США была создана первая рекомбинантная ДНК (возникновение генной инженерии).

Ключевые высокие постиндустриальные технологии, благодаря которым научно-технический прогресс вышел на новые рубежи - микроэлектроника, информационные технологии, биотехнология. Эти технологии объединяют много высокотехнологичных направлений (например, биотехнология включает генную, клеточную, белковую инженерии и другие отрасли). Высокими являются и многие более конкретные технологии - лазерная, мембранная и т.д. Много высоких технологий в аэрокосмическом комплексе, в оборонной промышленности. Возникают также отдельные технологии в традиционных отраслях (металлургии, машиностроении и т.д.), обладающие основными свойствами высоких технологий. Например, многие специалисты считают высокой технологией непрерывную разливку стали.

В современном мире место государства, его потенциал все больше определяются развитием в нем ключевых высоких технологий. Увеличение численности высококвалифицированных специалистов становится главной формой накопления в современной экономике, а люди, их разум - самым ценным стратегическим ресурсом [1]. За этот ресурс идет не менее ожесточенная конкуренция, чем за сырьевые ресурсы. Страны, не способные финансировать научные исследования и развитие наукоемких производств, привлекать высококвалифицированных специалистов, в эпоху высоких технологий быстро отстают, и все возрастающий разрыв очень трудно ликвидировать. В современном мире очень легко "отстать навсегда".

Высокие технологии - область стратегических интересов и объект государственной и международной политики. Исследования и разработки в области высоких технологий требуют привлечения таких ресурсов, что их осуществление становится невозможным усилиями одной, даже самой развитой страны. Поэтому все чаще такие исследования проводятся совместно различными странами, существуют международные программы в области высоких технологий (в Европейском Союзе, ЮНЭСКО и др.). Необходимость сотрудничества в области высоких технологий - важнейший аргумент в пользу все более тесного объединения государств Западной Европы в рамках ЕС.

Продукция высоких технологий занимает все большую долю в валовом продукте развитых стран, определяя уровень их экспорта и конкурентоспособность на мировом рынке. Так, в настоящее время продукция электронной промышленности в ценовом выражении становится наиболее крупным сегментом мирового рынка. Весь прирост валового национального продукта развитых стран обеспечивают высокотехнологичные отрасли. Практически вся их экспортная продукция создана с участием высоких технологий.

Высокие технологии имеют оборонное значение, применяются при разработке новейших систем оружия и средств защиты, что делает их важным элементом обеспечения военной безопасности государств.