Чтение онлайн

на главную

Жанры

Выше, чем Боги. Инфузия
Шрифт:

Но до этого, еще далеко. Пока же, принтеры начинают использовать, в качестве строительного материала, преимущественно древесину. Откуда же она берется, если вокруг Куполов пустыня, а леса рогатиков находятся под защитой Барьера? Неужели импорт? Ничуть. Ответ прост. Достаточно вспомнить те листовидные солнечные батареи, которые развернули Андрэ и Эл на Луне. Огромная поверхность листьев, была обусловлена, тем, что они должны были захватывать, каждый фотон света попадающий на их поверхность. Астронавтам не было нужды строить жилище. Поэтому, химические процессы, проходящие в «листьях», для протекания которых и аккумулировалась энергия света, приводили к образованию глюкозы и кислорода. Кислород требовался, для дыхания, ну, а если говорить точнее, для окисления глюкозы,

в процессе тканевого дыхания, проще говоря, цикла Кребса, изобретенного Мо.

Если же молекуле глюкозы, удавалось избежать попадания в водоворот циклических реакций или соприкосновения с дрожжевым экстрактом Эла, то в дальнейшем она, теряя воду, превращалась в ди-, три- и полисахариды, в основном, в крахмал или гликоген, становилась, своего рода пищевым резервом. Звеньями этих цепочек выступали остатки -глюкозы. Причем, если крахмал напоминал по строению, рыхлую сетку, составленную из множества волокон, то гликоген выглядел, как кустик, начинающийся одной молекулой глюкозы и широко разветвляющийся дальше. Стоит добавить, что пищевые резервы в виде крахмала накапливают растительные организмы, как правило, в клубнях. Животные же, резервируют глюкозу в виде гликогена, а его депозитарием выступает печень.

Но если, чуть изменить строение -глюкозы45, она превращается в -глюкозу, которая в свою очередь, при полимеризации46, образует полисахарид целлюлозу. Особым образом, уложенные нити целлюлозы, превращают ее в луб, то есть, обычную древесину, причем свойства ее, такие как твердость, упругость, прочность и пластичность, может задаваться уже человеком. Так, не имея на планете деревьев, но владея, исключительно процессом фотосинтеза, можно получать строительные материалы. Но не только!

Достаточно заместить в молекуле -глюкозе один атом углерода на азот и провести полимеризацию, как получится хитин. Именно из него, построен внешний скелет насекомых, который так нежно хрустит, раздавливаемый твердой подошвой башмака. Уж, очень он тонок! Если же придать хитину достаточную толщину, то по прочности, он не уступит камню. Поэтому, не будет большим преувеличением сказать, что при колонизации, между каменным веком и возникновением сталелитейной промышленности, ожидаемо втискивается век хитиновый.

С учетом того факта, что энергия улавливается не листовидными пластинами солнечных батарей, как на Луне, а хлещет на планету, прямо из подключенных звезд, то и недостаток строительных материалов, можно представить себе, только гипотетически.

Одновременно растут и стены пятиэтажных кирпичных домов, в небольших квартирках которых, и должны, на первых порах, обитать колонисты.

8

Середина 6060 г.н.э. (двадцать лет от начала Экспансии).

Вся строительная инфраструктура, десяти Куполов к этому времени, закончена! Четыре главных улицы, ведут от ворот и сходятся в центре. В свою очередь, их соединяют улочки поменьше. Практически, всю остальную площадь поселения занимают пятиэтажные постройки.

Аборигены, изредка, рыбачащие у побережья не беспокоят. Собственно говоря, а зачем? Помощь была предложена. И если бы она понадобилась, земляне знали, где ее искать.

Начинается самый ответственный этап колонизации – постройка и настройка сложнейшего оборудования. И поскольку, оно уже относится непосредственно к жизнеобеспечению, одной глюкозой не обойтись. Нужны белки. А, следовательно – аминокислоты. Это означает, что без азота не обойтись. В атмосфере планеты, его хоть отбавляй. Но сам азот малоактивен. Поэтому, для строительства аминокислот, требуется превратить его в аммиак. Сделать это просто: N2 + 3H2<->2NH3. Скорость этой реакции значительно возрастает, при нагревании и увеличении давления, в присутствии незначительного количества катализатора – железа. Незначительного, по той простой причине, что катализаторы, не расходуются в процессе реакции, а лишь ускоряют ее протекание. Ну, а с получением водорода и вовсе проблем не возникает. Процесс его выделения из морской воды, прост и примитивен. Для этого, требуется лишь постоянный электрический ток, которого пруд пруди. При его пропускании, через воду, начинается процесс ее электролиза: 2H2O->2H2^+ O2^.

Как только, синтез аминокислот и других азотсодержащих соединений, поставлен на поток, наступает этап их накопления. Сразу, вслед за которым, принтеры начинают печатать необходимые, для постройки рибосом, молекулы ДНК, РНК и белки. Из последних, самопроизвольно образуются ферменты необходимые, для ускорения биохимических реакций. Фактически, происходит дальнейшее усложнение полученных структур, точно тем же путем, что и когда-то на Земле. Но поскольку теперь, это движение, происходит не вслепую, а вопрос энергообеспечения вообще не стоит, скорость этого усложнения, просто поражает воображение!

Процесс создания яйцеклетки примитивен и не требует особых интеллектуальных усилий. И в этом нет никакого волшебства. Прежде всего, согласованно работающие нанопринтеры, создают вокруг себя билипидную мембрану. Готово! Сотню тысяч рибосом. Готово! Двести митохондрий. Готово! Другие клеточные органеллы. Готово! Все стандартно, рутинно и одинаково. Конвейер! Индивидуальность начинает проявляться лишь тогда, когда принтеры приступают к химической реализации уникальной математической нуклеотидной последовательности, присущей данной конкретной яйцеклетке и записанной в процессе исполнения Эдикта. Поскольку эта последовательность состоит из нескольких миллиардов букв, она разбита на 23 отдельных нити ДНК. Эти нити очень длинны относительно размеров клетки, поэтому, чтобы не происходило путаницы, пакуются при помощи белковых молекул в 23 хромосомы. В каждой митохондрии, принтеры печатают три-четыре колечка митохондриальной ДНК, которые также являются точными копиями «земных» аналогов. Теперь, с передачей признаков только по материнской линии, проблем не будет!

И ребенку понятно, что при введении в полученную клетку, таким же образом «напечатанных» и записанных, 23-х хромосом из мужских половых клеток, произойдет акт искусственного оплодотворения и образовавшаяся зигота, приступит к делению. Все просто!

Этические аспекты, заселения Галактики, именно детьми реально существующих людей, то есть человечеством – священны и незыблемы. И хотя, в их основе, лежат теоретические разработки «С», практической реализацией приходится заниматься «К».

Начинается строительство, так называемой, «искусственной матки». На самом деле, этот термин, больше соответствует функции, нежели строению детородного органа. Фактически, речь идет о приличном по размерам бассейне, который располагается глубоко под землей. Его длина четыреста метров, ширина – 250, ну, а глубина составляет, всего один метр. Таким образом, его объем равен ста тысячам кубических метров, то есть, на «выращивание» одного колониста, приходится один кубометр.

Весь объем бассейна, поделен на сто тысяч отсеков. А сам орган, состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной. Внутренняя оболочка, представляет собой мягкую и прозрачную стенку, небольшой толщины, к «рабочей» поверхности которой, изнутри и прикрепляется растущий эмбрион.

Пространство, между внутренней и средней оболочками едино, для всего бассейна и заполнено циркулирующей жидкостью, постоянно пополняемой питательными веществами и кислородом. В нее же, поступают продукты жизнедеятельности эмбрионов, такие как углекислый газ и мочевина. Избавиться от нее, помогает пропускание жидкости, через отдельно расположенную искусственную почку. Ну, а обмен газов осуществляется в искусственном легком. Эти процессы, также не требуют значительных технологических усилий, так как основаны, на естественных и энергетически необременительных процессах диффузии, передвигающей химические вещества по градиенту концентрации. Говоря проще, из места, где много углекислого газа, он стремится переместиться в область, где его количество невелико. Это касается и любых других молекул.

Поделиться:
Популярные книги

Дайте поспать!

Матисов Павел
1. Вечный Сон
Фантастика:
юмористическое фэнтези
постапокалипсис
рпг
5.00
рейтинг книги
Дайте поспать!

Пустоцвет

Зика Натаэль
Любовные романы:
современные любовные романы
7.73
рейтинг книги
Пустоцвет

Его темная целительница

Крааш Кира
2. Любовь среди туманов
Фантастика:
фэнтези
5.75
рейтинг книги
Его темная целительница

Камень. Книга вторая

Минин Станислав
2. Камень
Фантастика:
фэнтези
8.52
рейтинг книги
Камень. Книга вторая

Стеллар. Заклинатель

Прокофьев Роман Юрьевич
3. Стеллар
Фантастика:
боевая фантастика
8.40
рейтинг книги
Стеллар. Заклинатель

Последняя Арена

Греков Сергей
1. Последняя Арена
Фантастика:
боевая фантастика
постапокалипсис
рпг
6.20
рейтинг книги
Последняя Арена

Последняя Арена 3

Греков Сергей
3. Последняя Арена
Фантастика:
постапокалипсис
рпг
5.20
рейтинг книги
Последняя Арена 3

Возвышение Меркурия. Книга 15

Кронос Александр
15. Меркурий
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Возвышение Меркурия. Книга 15

Её (мой) ребенок

Рам Янка
Любовные романы:
современные любовные романы
6.91
рейтинг книги
Её (мой) ребенок

Польская партия

Ланцов Михаил Алексеевич
3. Фрунзе
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.25
рейтинг книги
Польская партия

Идеальный мир для Лекаря 18

Сапфир Олег
18. Лекарь
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 18

Ненаглядная жена его светлости

Зика Натаэль
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
6.23
рейтинг книги
Ненаглядная жена его светлости

Пушкарь. Пенталогия

Корчевский Юрий Григорьевич
Фантастика:
альтернативная история
8.11
рейтинг книги
Пушкарь. Пенталогия

Темный Лекарь 2

Токсик Саша
2. Темный Лекарь
Фантастика:
фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Темный Лекарь 2