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생분자 나노기술(바이오나노테크). 분자 나노기술을 위한 복제기, 조립기 또는 구성요소로서 생분자를 사용하는 것; 이러한 생분자 또는 생명공학을 기반으로 하는 모든 분자 나노기술. 생분자 나노기술은 무기 나노기술(힐로나노기술)보다 더 신뢰할 수 있고 더 높은 적응/진화 능력을 갖는 경향이 있다. 독립형 나노로 사용되거나 생명 시스템과 인터페이스될 수 있다.
바이오나노테크 - 데이터 패널 | |
| 정의 | 1/ 나나이트들로 기능하는 네오제닉 미생물 및 나노 유기체와 소기관 2/ 분자 또는 원자 수준의 정밀도로 환경을 수정할 수 있는 유기/생물학적 장치 3/ 생명 자체와 동일한 화학 및 대사 경로를 사용하여 유기 분자로 구성된 나나이트들 (또한 사이테크(Sytech)) |
|---|---|
| 몇 가지 대체 용어 | 바이오나노, 습식 나노(Wet nano), 소프트 나노, 소프트봇 |
| 수준 | 하이 테크에서 울트라텍까지 |
| 규모 | 마이크로기술에서 나노기술까지 |
| 기질 | 유기 - CHON |
| 응용 | 환경적 제약을 고려할 때 거의 모든 용도 |
| 분포 및 가용성 | 모든 세피로트(The Sephirotics), 거의 모든 심층 협약(Deeper Covenant) 정치체, 대부분의 외계지성체(Xenosophont) 제국, 그리고 메타제국(Metaempire) 외부의 대부분 지역에서 발견됨. 선진 세계: 보편적으로 이용 가능하며, 금지된 템플릿을 제외하고 모든 소폰트들이 접근 가능. 가장 큰 다양성은 조이픽 생명정치체(Zoeific Biopolity)에서 찾을 수 있음 기타 지역: 널리 이용 가능하지만 정치체에 따라 다름 |
| 법적 지위: | 기본 템플릿 및 게놈은 공개 도메인; 제한된 템플릿 및 게놈은 부유하거나 권력 있는 자, 또는 많은 자유 구역(Free Zone)에서 이용 가능; 금지된 템플릿 및 게놈은 엔젤넷화된 및 감독된 정치체 외부에서 어디를 찾아야 하는지 아는 사람들을 위해 얻을 수 있음. 조이픽 생명정치체와 노코조(NoCoZo)는 가장 자유로운 법과 가장 적은 제약을 가지고 있음. 비인간적(Ahuman) 정치체 및 지역에서 제한적 사용. |
| 환경 요구사항 | 대부분의 생명공학은 특정 환경을 요구함 |
| 사용, 관리 및 유지보수 | 대부분의 바이오나노는 게놈과 템플릿에 따라 특정 응용 분야를 가지고 있음. 일부 드라이 나노만큼 다재다능하지 않으며, 경우에 따라 관리와 먹이 공급이 필요하지만, 다른 형태의 바이오나노는 감독 없이 쉽게 작동할 수 있음. 대부분의 바이오나노는 자가 치유 기능이 있으며, 일부는 자가 복제 기능이 있음 |
| 인기 대상 | 지성체(Sapient) 등급 이상의 많은 클레이드들(Clades)와 필레들(Phyles), 특히 생명중심적(Biocentric) 및 생체우월주의자(Biosupremacist) 그룹; 프림, 일부 러드(Ludd), 벡(Vec), 및 AI 클레이드들 및 필레들은 사용하지 않음 |
21세기 동안 나노기술은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 어려운 것으로 판명되었다. 세기 초반 수십 년 동안 "3주 혁명"이라는 주장에도 불구하고 진전은 느렸고, 드렉슬러식 조립기(Drexlerian assemblers)는 실용적이지 않은 것으로 밝혀졌다. 대신 이 시기의 나노기술 발전은 더 자주 유기 구성요소를 포함했다. 그 결과로 나온 "바이오나노테크"는 21세기 중반과 후반에 진정한 "제2차 산업혁명"을 시작하기에 여전히 충분했으며, 대량 생산되고 저렴한 바이오칩(정보, 가상현실, 마이크로/유기 컴퓨터), 반응성 의류 착용자의 기분에 따라 색이 변함, 인공 생명체, 고급 유전공학("트윅들(Tweaks)" 및 "스플라이스들"의 길을 닦음), 그리고 물론 폴리버크민스터풀러렌 및 우주 거주지와 행성간 식민지화를 가능하게 하는 모든 마법 같은 구성요소를 제공했다.
드라이 나노기술(드렉슬러들 및 기타 기계적 조립기)의 후속 발전에도 불구하고, 바이오나노테크는 엄청난 인기를 유지했다. 한 가지 이유는 생물조립기의 뛰어난 적응성이었으며, 또한 저렴하고 신뢰할 수 있었다. 기계적 조립기는 고장나고 결국 기능을 멈추는 경향이 있었지만, 바이오나나이트들은 더 큰 중복성과 신뢰성, 심지어 돌연변이 및 자가 치유 특성을 가지고 있었다. 드라이나노나 심지어 시나노만큼 환경적으로 강건하지는 않지만, 적절한 환경에서 바이오나노는 매우 효과적일 수 있다.
바이오나노테크의 대규모 응용 중 하나는 박테리아 규모 유기체를 계산 요소로 사용하는 생물컴퓨팅이다. 많은 세계들은 인공적으로 도입된 바이오지오컴퓨터들의 지하층을 가지고 있으며, 이는 테라젠 문명의 데이터스페이스의 중요한 부분이다.
관련 문서
- 박테릭스
- 바이오-지오 행성 노드/브레인
- 바이오봇들
- 바이오포지(Bioforge)
- 바이오지오컴퓨팅
- 생체역학(Biomechanics) - 글: M. Alan Kazlev
물리학 법칙을 적용하여 움직임과 운동 성능을 연구, 치료 및 증강하는 메커니즘으로서 바이온트 신체를 다루는 과학. 운동학, 스포츠 과학, 운동 및 체육 바이오웨어(Bioware) 및 사이버웨어(Cyberware), 그리고 기타 주제를 포함. - 생의학 공학 - 글: M. Alan Kazlev
의료 기술, 특히 의료 나노기술의 설계 및 개발. 맞춤형 의료 나노봇들, 합성 생체재료, 대형, 소형, 세포 및 세포 하 규모 신체 이미징 및 센서, 생체 및 사이버네틱 임플란트 및 증강의 설계 및 개발을 포함. - 바이오메소 - 글: M. Alan Kazlev
생물학적 메소기술; 바이오나노와 같지만 나노 규모가 아닌 메소 규모임. - 생체나노생태계(Bionanecology)
- 바이오나나이트 - 글: M. Alan Kazlev
개별 바이오나노 단위 - 생물학적/유기 나노봇. - 생물물리학
- 제네마토드
- 나노정지(Nanostasis) - 글: M. Alan Kazlev
환자에게 동결보호 화학물질을 주입하고 동결 또는 유리화(냉동 보존)하거나, 세포 구성요소를 화학적으로 제자리에 결합시켜 모든 생물학적 활동을 중단시킴. 바이오스타시스 참조.
관련 주제
개발 노트
글: M. Alan Kazlev
최초 게시일: 2000년 6월 10일.
최초 게시일: 2000년 6월 10일.
