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我们需要生物学在反对气候变化的斗争中。但是我们准备好使用它了吗?
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我们需要生物学在反对气候变化的斗争中。但是我们准备好使用它了吗?

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我们需要生物学在反对气候变化的斗争中。但是我们准备好使用它了吗?

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以下文章是Markus Gershater撰写的意见文章。本文中表达的观点和观点是作者的观点,不一定反映了技术网络的官方立场。捷克葡萄牙直播

除非我们采取行动,否则气候变化将造成不为人知的痛苦。生物学是最强大的技术之一,可以在战斗中发挥巨大作用。但是我们与之合作的能力不足。我们对于它可以做些什么呢?


我们经常有建议,我们应该做更多的个人来帮助拯救世界。拒绝塑料吸管,关闭灯光,使用更少的水并捐赠给种树。所有的好东西,但感觉就像我们正在尝试用纸雨伞停止潮汐。虽然我们的意思很好,但温度不断上升。当世界着火时,无塑料吸管有什么好处?挑战的大小可能是瘫痪的,但是我们必须找到一种从这些舒适的安慰剂中毕业的方法。


我的信念是:我们甚至不能依靠商业领袖或政府做出足够的改变来避免灾难,更不用说个人了。气候变化的影响会迫使这些群体紧迫性的影响只有一旦太晚才会发生,一旦过多2在大气中。


我们在气候斗争中最有价值的赌注?变革性技术解决方案。对于许多人来说,这意味着风,太阳能,电动汽车,核裂变以及(典型的)融合。但是我们没有谈论一个沉睡的巨人。It’s one of the most powerful phenomena we know of: it can bridge the nano to the macro, spin great trees out of gas and light, and coordinate enormous flows of energy and matter into the incredible variety of life that we see on our blue planet. With it on our side, the odds change in our favor. But we don’t know how to use it. Not yet.


这个沉睡的巨人?生物学。


问题1:存储能量并不容易


气候变化的故事是关于能量的故事。真的可再生能源需要有效的存储。对于生物学而言,这很简单:它可以通过暴露在阳光下将能量塞入密集的碳碳键中。虽然可再生能源比不可再生能源更好,但最好的地方是制作那能量通常不是人需要那能量。沙漠中有很多阳光,但没有多少人。


但是想象一个世界,可以将可再生电力存储在碳氢化合物的生物系统中。紧凑且无排放,可以在需要的任何地方运送它们。想象一个充满活力的森林,供应我们可能需要的所有喷气燃料,或者是一个活着的漂浮岛,在最深的苔原中加热房屋。


问题2:当前的能耗太高


人类做很多能源密集型的事情。在能源生产本身之后,农业是第二大碳发射极。生产肉特别糟糕,但是培养的肉类或肉类替代品将是一种改进。制作氮肥也讲述了同样的故事,但是如果我们创造了可以修复自己的氮的农作物,那将是一种变革。


在光合作用方面,工程植物如何更好?它不在可能的范围之内。植物的发展为Eons和光合作用甚至更长。但是,在我们今天可以为植物提供的条件下,它并没有发展。在一块工程,生物学家将光合作用的功效提高了40%。在更大的规模上,这可以为更高效的作物生产铺平道路,并修复大气公司2进行中。


问题3:无法大规模修理碳


众所周知,在气候变化战斗中的第一名是碳。自从我们的物种发现燃烧以来,我们一直在花碳购买能源。现在,我们利用能量将碳从大气中拉出来。生物学已经这样做已有34亿年了,这显然是倒退过去200年中我们气体破坏行为的候选人。


我们将如何进行大规模做到这一点?也许是藻类的巨大海洋,茂密的种植园,或生产具有贝壳强度的砖的生物处理,以碳酸钙的形式将碳锁定在我们的建筑物中。

我们接近解决这些问题,但还没有

如果其中一些想法看起来很幻想,那不是因为生物学缺乏使它们实现的能力。一点也不。真正的问题是我们无法很好地理解生物学,无法将这些思想转化为现实。我们生活在真正的生物学掌握时代之前的时代。但是,当我们的物种达到这个阈值时,我们迄今为止的进步将是“早期”。尽管我们的生物技术进步正在加速,但它们的进展速度还不够快。还没有。


但是我有个好消息:有巨大的我们进行生物学实验的方式改善的潜力。尽管生物学似乎无限复杂,但我们的实验通常是在Word文档中计划的,使用手持移液和电子表格进行了分析。这些是解决二十一世纪问题的20世纪方法。工程生物学的挑战与我们使用的工具之间的差距很大,但这是我们可以越过的差距。


基于云的计算,AI和自动化是其他行业常规的。在生物学的复杂性方面,他们提供的最多:在自动化的帮助下进行的强大实验可以产生数据集科学家需要获得难以想象的见解。当我们将AI融入其中时,人类创造力的力量将被释放,以设计无数的生物解决方案。我们将修理碳,减少更多的碳,并将所有这些与可再生能源结合在一起,以确保我们可以支持我们的全球人口而不会破坏自然世界。


我们还有很长的路要走。成功远非确定。但是,如果我们能够在我们这一边生物学,我们就有机会看到一个令人难以置信的未来向我们展示自己。

关于作者:

Markus Gershater是Synthace的CSO。

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