現(xiàn)代生物技術(shù)的興起始于本世紀(jì)70年代,如今已經(jīng)成為高技術(shù)群體中一支絢麗的奇葩。這門技術(shù)具有鮮明的軍、民兩用性,應(yīng)用潛力十分廣泛。它既可以為解決人類面臨的食品、健康、能源、環(huán)境等問題提供新的手段,又可以為大幅度提高*的作戰(zhàn)效能和生存能力開辟新的途徑?,F(xiàn)代生物技術(shù)的深入發(fā)展和廣泛應(yīng)用、是本世紀(jì)繼計算機(jī)技術(shù)革命之后又一次重要的技術(shù)革命,是現(xiàn)代軍事技術(shù)革命的生力軍。
基本含義
現(xiàn)代生物技術(shù)是以生命科學(xué)為基礎(chǔ),利用生物(或生物組織、細(xì)胞及其他組成部分)的特性和功能,設(shè)計、構(gòu)建具有預(yù)期性能的新物質(zhì)或新品系,以及與工程原理相結(jié)合,加工生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)的綜合性技術(shù)。這門技術(shù)內(nèi)涵十分豐富它涉及到:對生物的遺傳基因進(jìn)行改造或重組,并使重組基因在細(xì)胞內(nèi)表達(dá),產(chǎn)生人類需要的新物質(zhì)的基因技術(shù)(如“克隆技術(shù)”);從簡單普通的原料出發(fā),設(shè)計*路線,選擇適當(dāng)?shù)拿?,合成所需功能產(chǎn)品的生物分子工程技術(shù):利用生物細(xì)胞大量加工、產(chǎn)品的生物生產(chǎn)技術(shù)(如發(fā)酵);將生物分子與電子、光學(xué)或機(jī)械系統(tǒng)連接起來,并把生物分子捕獲的信息放大、傳遞。轉(zhuǎn)換成為光。電或機(jī)械信息的生物耦合技術(shù);在納米(即百萬分之一毫米)尺度上研究生物大分子精細(xì)結(jié)構(gòu)及其與功能的關(guān)系。并對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造利用它們組裝分子設(shè)備的納米生物技術(shù):模擬生物或生物系統(tǒng)。組織、器官功能結(jié)構(gòu)的仿生技術(shù)等等。
*的優(yōu)點
——生產(chǎn)原料簡單。生物在進(jìn)行合成代謝時,大都以隨手可得的物質(zhì)(如空氣、水、植物和礦物質(zhì)等)為原料,以陽光等為能源,不僅原料成本低,而且取之不盡。
——安全、可靠性高。典型的生物化學(xué)反應(yīng)都是在酶的催化作用下進(jìn)行的,要求輸入的能量少,反應(yīng)條件緩和,工藝和設(shè)備簡單,操作安全性好。生物系統(tǒng)在合成物質(zhì)時,先把脫氧核糖核酸遺傳信息轉(zhuǎn)錄給核糖核酸,然后以核糖核酸為模板進(jìn)行合成。該過程雖然很復(fù)雜,但出錯機(jī)率極小,且無副產(chǎn)品。更重要的是,生物系統(tǒng)能自動發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤,進(jìn)行自動化合成生產(chǎn),生產(chǎn)可靠性高。
——產(chǎn)品具有特殊的活性。生物分子通常具有復(fù)雜的精細(xì)結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)往往會賦予生物分子特殊的活性,即所謂“生物特異功能”,例如準(zhǔn)確、敏感的識別能力,的搜索能力,牢固的粘結(jié)性能等等。在用基因技術(shù)對其控制基因進(jìn)行改良后,這些性能還將大大增強。
——系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊。生物系統(tǒng)中的信息碼、模塊、組裝機(jī)構(gòu)都是在分子水平以方式自組裝起來的。這就使生物系統(tǒng)(如眼球、大腦等)比類似功能的人造電子、光學(xué)或機(jī)械系統(tǒng)要緊湊得多。如果能運用生物耦合技術(shù)把一些生物系統(tǒng)與設(shè)計的裝置耦合起來,或者利用納米生物技術(shù)、自組裝技術(shù)將它們出來,那么設(shè)備的尺寸就可能減少很多。
——有利于提高或擴(kuò)展人類的能力。運用生物醫(yī)學(xué)可提高人類對疾病的治療效果和抗病能力;通過人腦與設(shè)備的耦合可擴(kuò)展人類的能力,減小人機(jī)界面的操作難度。
軍事應(yīng)用
80年代以來,美國等一些發(fā)達(dá)國家開始大力研究和發(fā)展軍事生物技術(shù),以期滿足軍事上對許多先進(jìn)能力的需要。目前正在研究或已預(yù)見到的軍事應(yīng)用主要有——
在信息探測方面:利用酶、抗體、細(xì)胞等具有識別功能的生物傳感器,不僅能準(zhǔn)確地識別各種生、化戰(zhàn)劑,通過與計算機(jī)配合及時提出*防護(hù)和治療方案、而且還可用于探測*、火箭推進(jìn)劑的揮發(fā)降解情況,確定敵方庫存地雷。等的數(shù)量和位置。利用仿生技術(shù)的各種信息收集系統(tǒng),可以大幅度提高探測、監(jiān)視和導(dǎo)航能力。仿視覺探測器的電子蛙眼雷達(dá)能快速識別不同形狀的飛機(jī)。艦艇。導(dǎo)彈等運動物體,并能根據(jù)飛行特點,識別真假導(dǎo)彈;“蠅眼”相機(jī)一次能拍下1000多張照片,分辨率高達(dá)每厘米4000線,成為有效的偵察工具;模擬狗、貓頭鷹等動物夜視功能的裝置,能搜索到微光下地面或空中目標(biāo)??茖W(xué)家們根據(jù)“蛇眼”紅外線定位原理研制了紅外制導(dǎo)的空空導(dǎo)彈,現(xiàn)在人們又根據(jù)蝙蝠抗干擾能力強的原理研制出新穎的蝙蝠式抗干擾超精密全敏雷達(dá)。根據(jù)狗鼻子機(jī)理制成的仿嗅覺傳感器“電子犬”,能測定僅千萬分之一的過氧乙烯毒氣;根據(jù)蒼蠅的觸角上非常靈敏的嗅覺感覺器,出了嗅覺敏感的探測裝置。
值得重視的是,上面所例舉的一些已出來的仿生探測器大都還是被動的仿生裝置。隨著生物技術(shù)的發(fā)展,在*弄清生物系統(tǒng)的工作原理后,通過基因技術(shù)、生物分子工程技術(shù)對生物分子的改造,運用生物分子電子技術(shù)等主動仿生學(xué)方法,一定能制出功能優(yōu)于生物結(jié)構(gòu)更緊湊,體積更小的各種信息探測裝置。美國、日本、歐洲、俄羅斯現(xiàn)正在努力向主動仿生技術(shù)發(fā)展。
在信息處理方面:研究表明,以蛋白質(zhì)分子做材料的生物計算機(jī),不僅體積小、重量輕。能耗小、環(huán)境適應(yīng)性強。運算速度和儲存能力比現(xiàn)有計算機(jī)要高出數(shù)億倍,而且具有和人腦一樣的分析。判斷。聯(lián)想、記憶等智能。它的研制成功必將使軍事情報的獲取。處理發(fā)生質(zhì)的變化。美國。日本、歐洲和俄羅斯早就看好這一領(lǐng)域。在過去10年,他們已研究出了蛋白質(zhì)并行處理器及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等原型器件,有些器件已在軍事上得到了應(yīng)用,例如俄羅斯有的軍用雷達(dá)就使用了細(xì)菌視紫紅蛋白質(zhì)處理器。據(jù)估計美國在3—5年內(nèi)能大批量生產(chǎn)這種計算機(jī),且造價比半導(dǎo)體計算機(jī)要低,因為它所需的生物材料可利用通過基因技術(shù)改造的細(xì)菌大量生產(chǎn)。
在一體化指揮和控制方面:生物計算機(jī)的微型化、低成本趨勢,不僅使指揮中心、網(wǎng)絡(luò)節(jié)點,而且使每件武器。每個士兵都可能擁有計算機(jī),“整個戰(zhàn)場就像一個計算機(jī)大平臺”,從而實現(xiàn)信息流程*化,信息流動實時化,信息采集、傳遞、處理、存儲、使用一體化,并形成一個指捍層次減少的扁平的“網(wǎng)”狀指揮體系,以利于提高信息傳輸速度和體系生存能力,并使決策分散化和指揮實時化。
在信息戰(zhàn)防御方面:生物技術(shù)在偽裝與隱身方面表現(xiàn)出非凡才能。例如,通過對“變色脂”表皮顏色變化機(jī)理的研究,研制出一種變色蛋白質(zhì)纖維,可用它做成變色服,或根據(jù)這一原理研究出隨環(huán)境變化的生物涂料,把它涂在設(shè)施、裝備、武器、平臺、頭盔上來偽裝自己。還可通過生物技術(shù)合成一些可吸收紅外。紫外等各種波長的吸波生物材料(如視黃酸聚合物、希夫堿鹽聚乙烯)來減少或消除信號達(dá)到隱身的目的,提供新一代能的作戰(zhàn)系統(tǒng)。
常規(guī)武器裝備除可利用生物計算機(jī)、生物傳感器或仿生探測器來提高武器平臺的信息化水平之外,還可利用生物技術(shù)為它仰提供輕質(zhì)高性能的材料:用于裝甲防護(hù)的高硬度。高韌性生物陶瓷;用于防護(hù)服。降落傘及復(fù)合材料的抗拉強度超過鋼絲的改進(jìn)型蜘蛛絲,用于輪胎和密封墊的理化性能的生物彈性體;可代替鋼材的高強度生物塑料:可在各種環(huán)境中使用的生物粘膠劑;模仿生物智能結(jié)構(gòu)的智能材料;模擬骨質(zhì)密度梯度變化的功能梯度材料;模擬貝、馴鹿角結(jié)構(gòu)的仿生裝甲材料;模擬軟體動物表皮的多功能蒙皮等等。在工藝上,使用仿生技術(shù),也可以提高平臺的性能和生存能力,模仿海豚體形和各部分比例建造的新式核潛艇,航速提高了20%~25%;用人造海豚皮包裹魚雷,水的阻力可減少一半;美軍目前正在模仿鰩魚和電鰻兩種魚的運動原理,以彈性皮替代潛艇的傳統(tǒng)外殼,研制一種新型“皮動”潛艇,旨在使其在潛航時難以分辨出到底是魚還是潛艇,既能巧妙地隱蔽自己,又可突然襲擊敵方。
智能武器利用生物技術(shù)研制的制導(dǎo)系統(tǒng)將促使制導(dǎo)技術(shù)向更高的智能化方向發(fā)展。美軍正在根據(jù)蠅眼視覺原理研制的“蠅眼”制導(dǎo)系統(tǒng),可根據(jù)目標(biāo)運動參數(shù)及位置信息,自動控制導(dǎo)彈飛行狀態(tài),跟蹤、攻擊目標(biāo)。彈載微型生物計算機(jī)可利用聲波、無線電波、可見光、紅外、激光甚至氣味等一切可利用的直接或間接目標(biāo)信息,幫助導(dǎo)彈自主地搜索、識別、定位和攻擊目標(biāo),從而大大提高導(dǎo)彈的命中精度。
非致命武器利用生物技術(shù)還可以出許多非致命武器。例如,可以污染油料。潤滑劑或使它們凝聚的生物活性物質(zhì);可迅速降解軍事設(shè)備上的塑料、橡膠和其它合成或天然材料的酶;可降解彈藥、推進(jìn)劑的酶;能對軍事通信設(shè)備、計算機(jī)造成嚴(yán)重干擾的導(dǎo)電性生物聚合物;可吞噬計算機(jī)芯片材料的微生物等。
提供機(jī)動靈活的后勤保障
用生物酶或微生物生產(chǎn)*。彈藥或推進(jìn)劑,可以在溫和的條件下進(jìn)行,操作安全,合成物更穩(wěn)定。利用紅極毛桿菌與淀粉的作用可生產(chǎn)氫氣,每消耗1克淀粉可生產(chǎn)5升氫氣,氫氣和少量燃料混合可代替汽油(或柴油),使用這種燃料的機(jī)動裝備只需帶少量淀粉就可實施長時間、遠(yuǎn)程、機(jī)動作戰(zhàn)。利用發(fā)酵技術(shù)可為機(jī)動*提供易于保存和攜帶的高能量膠囊狀營養(yǎng)食品。在食物短缺的特殊場合,可采用植物纖維酶將植物的根、莖、葉轉(zhuǎn)化成易于消化吸收的營養(yǎng)豐富的葡萄糖,供戰(zhàn)士食用。*在執(zhí)行任務(wù)時、水是*的。采用生物技術(shù)生產(chǎn)的生物聚合物梯度膜,可快速濾去非飲用水中有害物質(zhì)(包括放射性污染物)。生物技術(shù)也是治理軍事環(huán)境的理想方法。用生物酶清洗生化戰(zhàn)劑,速度快,對人體和設(shè)備無損傷。利用微生物處理放射性廢物和有毒物質(zhì),效率高,二次污染輕,投資少。在軍事醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,運用生物技術(shù)可生產(chǎn)出的供野戰(zhàn)外科用的人工血。人造骨、人工皮膚和傷口粘合劑等等。
近10多年來,美國、日本、俄羅斯和歐洲的一些國家十分重視生物技術(shù)的發(fā)展,并積極推進(jìn)它的軍事應(yīng)用,其中以美國的研究zui為活躍。從1989年開始,美國國防部每年都把它列入國防關(guān)鍵技術(shù)計劃。為了加強軍事生物技術(shù)的研究,美國國防部還成立了國防生物技術(shù)指導(dǎo)委員會。美軍對生物技術(shù)研究的范圍很廣,現(xiàn)階段主要集中在軍事生物醫(yī)學(xué)、生物傳感器、生物材料、軍事環(huán)境的生物處理、生物分子電子技術(shù)及仿生學(xué)等領(lǐng)域。