Image

ОЧЕРЕДНОЕ РАЗВОДИЛОВО

9af2c009d451d00ac32930911aae0485

Вроде бы науке уже всё известно — из чего состоит клетка, как устроена ДНК. Казалось бы, собери просто, как в конструкторе Лего и запускай новую жизнь.

Однако, это не просто. Остаются секреты, которые мы пока не знаем (это не душа ли часом?)

И, на самом деле, проекты уже есть — первые примеры планируется создать к 2031 году.

Через шесть лет учёные из Европы обещают сделать то, что раньше считалось привилегией Бога: создать первую живую клетку из полностью неживых химических веществ. Проект называется MiniLife, его бюджет — 13 миллионов евро (хороший стартап), а ставка — самая высокая в истории науки: понять, что такое жизнь.

Казалось бы, мы уже на полпути (это ещё мягко сказано) . Учёные синтезировали искусственную ДНК, собрали минимальный геном из 473 генов и даже заставили бактерию делиться. Но вот парадокс: треть этих генов работают по принципу «сам не знаю зачем, но без них всё ломается». Как тут не вспомнить слова Ричарда Фейнмана: «Что я не могу создать, то я не понимаю». И если это правда, то, выходит, жизнь мы пока не понимаем.

История синтетической биологии началась с громкого заявления: «Мы создали первую искусственную клетку». В 2010 году Крейг Вентер и его команда пересадили синтетически собранный геном бактерии Mycoplasma mycoides в «пустую оболочку» другой клетки. Та ожила, начала делиться и получила имя JCVI-syn1.0.

Но подвох был в том, что «жизнь» им досталась в наследство. Клеточная оболочка, белки, ферменты — всё это уже было готовым, живым.

Учёные лишь заменили «операционную систему». Это как взять старый «Жигуль», поставить туда двигатель от «Теслы» и объявить, что вы создали автомобиль с нуля.

Поэтому такой эксперимент научное сообщество, естественно, не зачло, как создание новой жизни.

Шесть лет спустя Вентер пошёл дальше и урезал геном до минимума — 473 гена. Так родилась JCVI-syn3.0, самая простая форма жизни, способная расти и делиться. Правда, только в питательной среде, где есть всё готовое: аминокислоты, витамины, ферменты. Без «поддержки» она не проживёт и часа.

А главное — 149 её генов, почти треть, остаются загадкой. Учёные честно признаются: не знают, зачем они нужны. Это как собрать компьютер, где треть деталей подписана «делает что-то важное, не трогай».

Чтобы создать жизнь с нуля, нужно не просто заменить детали, а собрать всю машину из песка, меди и углерода. Этот путь биологи называют «снизу-вверх» — и пока что он выглядит как попытка собрать айфон, не имея инструкции и даже понятия, что такое электричество.

Попытки есть. В лабораториях создают протоклетки — липидные пузырьки, внутри которых протекают простейшие химические реакции. Они растут, делятся, реагируют на среду. Иногда даже «взрываются» от переполнения — просто из-за давления, а не потому что «запланировали деление». И всё же назвать их живыми — всё равно что назвать мыльный пузырь попугаем: вроде движется, но разговаривать не умеет.

Если бы создать жизнь можно было, просто смешав правильные вещества, человечество давно бы превратило лаборатории в фабрики по производству амёб (хотя, уверен, что нашлись бы такие богатые умники, кто создал бы себе толпу бесплатных рабочих).

Но всё не так просто. Между химией и биологией стоит целая крепость.

Живая клетка хранит около миллиарда бит данных: это код, инструкции, связи. В хаосе «первичного бульона» такой объём информации просто не может возникнуть случайно — как если бы из мешка букв вдруг высыпался роман «Война и мир».

Чтобы синтезировать ДНК, нужны белки. Чтобы синтезировать белки — нужна ДНК. Замкнутый круг. Теория РНК-мира вроде бы предлагает выход: РНК может быть и геномом, и катализатором. Но беда в том, что в реальности она не собирается сама по себе. Вероятность спонтанного образования работающей молекулы — один шанс на триллион.

Да, липиды образуют пузырьки, но внутри них тишина. ДНК без рибосом — как файл без программы для чтения. Белки без РНК — как набор инструментов без инструкций. Даже если всё это смешать в пробирке, оно не заработает.

Внутри обычной бактерии каждую секунду происходят два миллиона химических реакций. Всё это регулируется, синхронизируется, исправляется. Искусственные метаболические сети пока едва держатся на плаву и требуют постоянной подпитки извне — как электромобиль с батареей на пять минут.

Жизнь — это упорядоченность, выстроенная наперекор хаосу. Клетка постоянно борется с энтропией, как офисный работник — с понедельником. Для этого ей нужны молекулярные машины — АТФ-синтаза, дыхательные цепи — чудовищно сложные механизмы.

Мы научились по отдельности запускать синтез ДНК, собирать белки и моделировать метаболизм. Но объединить всё в систему, которая сама себя поддерживает, пока невозможно. Жизнь не складывается из деталей, как мебель из IKEA.

Мы не понимаем, что делают сотни генов даже в простейшей клетке. Как она решает, когда делиться? Как сворачивает белки? Как регулирует обмен веществ? Мы видим, что работает, но не знаем, почему.

Жизнь из химикатов

Европейский проект MiniLife — самая амбициозная попытка приблизиться к разгадке тайны. Цель: к концу 2031 года получить первые протоклетки, собранные из неживых веществ.

Учёные создают липидные везикулы — крошечные капсулы, где запускают автокаталитические реакции, поддерживающие аналог АТФ. Эти капсулы растут, делятся, реагируют на среду. Чтобы наблюдать за ними, используют микрофлюидные чипы — миллионы миниатюрных лабораторий на площади с монету.

Их даже «страхуют» от побега: в генетическую схему встроены биосейф-механизмы — если в окружающей среде нет специальных искусственных молекул, протоклетка просто погибает.

Да, эти пузырьки нельзя назвать живыми в полном смысле. Они не умеют воспроизводить ДНК, зависят от готовых аминокислот и витаминов. 

Мы можем секвенировать геном, редактировать ДНК, клонировать животных и даже печатать органы. Но не можем собрать простейшую клетку из химии. Почему?

Может, потому что жизнь — не список ингредиентов. Это не «что», а «как», то есть не просто вещество, а некое непонятное нам взаимодействие — гениальный вывод.

Источник: vk.com

Источник: ai-news.ru

✅ Найденные теги: новости, ОЧЕРЕДНОЕ

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Компания GE HealthCare запускает новую ультразвуковую систему для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
ideipro logotyp
Лидеры здравоохранения обсуждают «пузырь» искусственного интеллекта, часть 2 | MobiHealthNews
Смартфон с открытым сайтом Medicare.gov на экране, онлайн-сервис здравоохранения.
ideipro logotyp
Ноутбук с программой редактирования изображений, яркое фото человека в синем плаще.
Человек в кожаной куртке демонстрирует процессор на футуристическом фоне.
ideipro logotyp
Отражение деревьев в воде озера, спокойная гладь.
Image Not Found
Компания GE HealthCare запускает новую ультразвуковую систему для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Компания GE HealthCare запускает новую ультразвуковую систему для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Компания GE HealthCare недавно получила маркировку CE и разрешение FDA 510(k) на свою систему. Фото: Poetra.RH / Shutterstock.com. Компания GE HealthCare представила Vivid Pioneer, новую систему ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистой системы, которая использует искусственный интеллект для повышения скорости…

Мар 5, 2026
ideipro logotyp

Компания Оно прекратила разработку препарата Deciphera для лечения солидных опухолей на ранних стадиях по стратегическим причинам.

Дочерняя компания Ono Pharmaceutical, Deciphera Pharmaceuticals, исключила из своего портфеля разработок препарат, находящийся на ранней стадии разработки, для лечения запущенных форм рака. DCC-3084, пан-ингибитор RAF, «больше не входит в наш портфель разработок, и в настоящее время мы…

Мар 5, 2026
Лидеры здравоохранения обсуждают «пузырь» искусственного интеллекта, часть 2 | MobiHealthNews

Лидеры здравоохранения обсуждают «пузырь» искусственного интеллекта, часть 2 | MobiHealthNews

Наряду с опасениями по поводу ИИ, руководители медицинских учреждений заявляют, что эта технология имеет долгосрочный потенциал для улучшения клинических процессов и результатов лечения пациентов, поэтому 2025 год станет годом как энтузиазма, так и осторожного анализа. ИИ Фото:…

Мар 5, 2026
Смартфон с открытым сайтом Medicare.gov на экране, онлайн-сервис здравоохранения.

STAT+: Достаточно ли платит программа Medicare ACCESS?

Вы читаете веб-версию издания STAT о технологиях в здравоохранении. Управление оповещениями для этой статьи Отправить эту статью по электронной почте Поделитесь этой статьей Adobe Вы читаете веб-версию информационного бюллетеня STAT о технологиях в здравоохранении — нашего руководства…

Мар 5, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых