Autorzy: Anthony Chan, Shubham Kumar

Tłumaczenie: Prosta blockchain

W cyklu życia badań naukowych często występują przeszkody. Na przykład, proces opracowywania nowych leków jest niezwykle długi i kosztowny, pełen wyzwań o wysokim wskaźniku niepowodzeń - 95% leków kończy niepowodzeniem po rozpoczęciu prób na ludziach, a średnie koszty opracowania przekraczają 2 miliardy dolarów, trwając ponad 13 lat! Ponadto, model finansowania badań akademickich jest zbyt ukierunkowany na doświadczonych badaczy, co prowadzi do niedoboru funduszy na innowacyjne i nietradycyjne projekty. W międzyczasie presja na publikację prac lub wyników badawczych rodzi dodatkowe problemy, takie jak nadmierne spekulacje, trudności z replikacją wyników oraz systemowe nierówności, w których mniejsze grupy często znajdują się w niekorzystnej sytuacji. Te problemy systemowe podkreślają potrzebę innowacyjnych rozwiązań, aby zrealizować demokratyzację finansowania badań, promować współpracę i chronić integralność odkryć naukowych. Dlatego ten artykuł ma na celu zbadanie dwóch kluczowych kwestii: (1) dlaczego potrzebna jest zdecentralizowana nauka (DeSci)? (2) Jak DeSci rozwiązuje istniejące problemy?

1. Czym jest zdecentralizowana nauka (DeSci)?

Zdecentralizowana nauka (Decentralized Science, DeSci) to nowa, wschodząca inicjatywa, która wykorzystuje technologię blockchain do rozwiązania kluczowych wyzwań w nauce, takich jak brak funduszy, brak przejrzystości i trudności w współpracy. Wykorzystując zdecentralizowane technologie, takie jak tokeny, NFT i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO), DeSci ma na celu zbudowanie bardziej otwartego, społecznościowego i motywacyjnego modelu badań naukowych. Poprzez eliminację tradycyjnych pośredników, DeSci promuje przejrzyste modele finansowania, procesy recenzji oraz dzielenie się danymi. Projekty DeSci, takie jak VitaDAO, Molecule i AminoChain demonstrują, jak zdecentralizowane platformy mogą na nowo zdefiniować sposób finansowania, prowadzenia i rozpowszechniania badań naukowych, wypełniając lukę między badaniami podstawowymi a zastosowaniami klinicznymi, jednocześnie zapewniając własność i przejrzystość w zarządzaniu danymi.

2. Stwierdzenie problemu

1) Niska efektywność systemu finansowania badań

Obecny system finansowania badań naukowych jest bardzo nieefektywny, a badacze muszą poświęcać około 80% swojego czasu na aplikowanie o fundusze, a tylko 20% na rzeczywiste badania. Wyobraź sobie, że programiści oprogramowania również muszą poświęcać większość swojej energii na pozyskiwanie funduszy, a nie na programowanie, a tempo postępu technologicznego z pewnością znacznie by spadło, co jest analogiczne do obecnych przestarzałych procesów, które hamują postęp naukowy. Bariery, przed którymi stają młodsi badacze, są szczególnie znaczące, ponieważ większość funduszy i zasobów jest zajmowana przez doświadczonych naukowców. Taka preferencja tłumi powstawanie nowatorskich i nietradycyjnych pomysłów, a także ogranicza możliwości, szczególnie w obszarach niedostatecznie reprezentowanych. Ponadto scentralizowany, konkurencyjny i konserwatywny system alokacji funduszy priorytetowo traktuje stereotypowe i nudne badania, zamiast kierować się w stronę projektów o znaczącym wpływie.

2) Przestarzała infrastruktura badawcza i rozproszony system zarządzania danymi

Ekosystem badawczy stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z przestarzałą infrastrukturą i rozproszonym systemem zarządzania danymi. Platformy takie jak GitHub do kodów, Dropbox do danych tworzą „wyspy informacji”, ograniczając efektywność współpracy. Ponadto wiele repozytoriów danych nie spełnia standardów FAIR (znajdowanie, dostępność, interoperacyjność i ponowne wykorzystanie), co prowadzi do ogromnych strat danych - wskaźnik utraty danych w ciągu 20 lat sięga 80%, głównie z powodu problemów z linkami. Równocześnie prawa własności intelektualnej (IP) często są kontrolowane przez instytucje, a nie przez badaczy, co oznacza, że gdy naukowcy zmieniają instytucje, mogą stracić kontrolę nad swoimi badaniami, co skutkuje tym, że wczesne dane i nieformalne współprace nie są skutecznie chronione. Problemy te, w połączeniu z brakiem interoperacyjności między systemami oraz używaniem przestarzałych narzędzi, takich jak faxy, nie tylko utrudniają współpracę, ale także hamują badania oparte na sztucznej inteligencji, co ogólnie spowalnia postęp naukowy.

3) Niskie bodźce w powtarzających się eksperymentach i nieodpłatna recenzja naukowa

Replikacja eksperymentów jest kluczowym elementem weryfikacji odkryć naukowych, jednak z powodu większego zainteresowania nowymi odkryciami przez czasopisma naukowe, ten etap został poważnie zaniedbany. Doprowadziło to do tzw. „kryzysu replikacji”, w którym szacuje się, że 70% opublikowanych badań nie można powtórzyć. Ponadto, naukowcy często pracują bez wynagrodzenia w procesie recenzji, a wartość czasu poświęconego na ten proces szacuje się na 1,5 miliarda dolarów rocznie. Mimo to, proces ten często brakuje przejrzystości i sprawiedliwości. Aby zwiększyć efektywność i skuteczność ogólnych badań naukowych, konieczne jest rozwiązanie problemów związanych z mechanizmami motywacyjnymi i kompatybilnością.

4) Oligopol w dziedzinie publikacji naukowych

Globalny rynek publikacji akademickich jest zdominowany przez pięciu dużych wydawców, którzy kontrolują prawie 50% rynku, generując roczny przychód w wysokości 19 miliardów dolarów i osiągając marżę zysku na poziomie 40%. Taka oligopolistyczna struktura sprawia, że wydawcy stają się „strażnikami bram”, stawiając zysk ponad wartość naukową. Wysokie koszty publikacji (około 2000 do 12000 dolarów za artykuł) stanowią ogromną barierę dla badaczy z ograniczonymi budżetami, szczególnie dla naukowców z krajów rozwijających się. W przypadku dostępu cena pojedynczego artykułu sięga od 35 do 50 dolarów, co jeszcze bardziej ogranicza dystrybucję kluczowej wiedzy. Te wysokie koszty i restrykcyjne polityki pogłębiają nierówność w dzieleniu się wiedzą, priorytetowo traktując bogatsze instytucje i regiony, jednocześnie wykluczając naukowców i społeczności z ograniczonymi funduszami.

5) „Dolina śmierci” w dziedzinie badań

Tradycyjny proces opracowywania nowych leków jest czasochłonny i kosztowny, zazwyczaj trwa 10 do 13 lat, a jego koszt przekracza 2 miliardy dolarów, aby wprowadzić nowy lek na rynek. W tym procesie firmy farmaceutyczne często działają w izolacji, zamiast współpracować na globalnym rynku, co prowadzi do powtarzania się działań i utraty możliwości wspólnego rozwiązywania problemów, takich jak rak. Najważniejszą przeszkodą w tym procesie jest „dolina śmierci”, faza pomiędzy badaniami podstawowymi a komercjalizacją. W tym okresie wiele obiecujących projektów wymaga znacznych funduszy, aby mogły być wprowadzone na rynek, ale wsparcie finansowe gwałtownie maleje. Ponieważ 95% leków nie przechodzi prób klinicznych, ta luka finansowa staje się poważną przeszkodą, uniemożliwiając wiele przełomowych innowacji dostępu do rynku i poprawy jakości życia ludzi.

6) Brak modeli skoncentrowanych na pacjencie i ochrony prywatności danych w badaniach biomedycznych

Co roku tysiące ludzi przekazują próbki biologiczne w celu wsparcia badań medycznych, ale obecny system wyklucza tych darczyńców z cyklu życia ich wkładu. Darczyńcy zazwyczaj podpisują zgodę, po czym nie mają możliwości śledzenia, jak ich próbki są wykorzystywane, co osłabia zaufanie i zmniejsza chęć do uczestnictwa, prowadząc do wskaźnika zgody tak niskiego jak 25% w głównych instytucjach. System scentralizowany pogłębia ten problem, nie mogąc skutecznie śledzić wykorzystania próbek ani właściwie zarządzać zgodami darczyńców, jednocześnie narażając je na ryzyko wycieku danych, zagrażając bezpieczeństwu wrażliwych informacji. Ta utrata przejrzystości i bezpieczeństwa ogranicza dostępność danych wysokiej jakości, spowalnia postęp naukowy i utrudnia rozwój metod leczenia ratujących życie.

3. Rozwiązania

Zdecentralizowana nauka (Decentralized Science, DeSci) wykorzystuje technologię blockchain, sieci zdecentralizowane oraz nowe mechanizmy motywacyjne, aby rozwiązać wiele poważnych wyzwań w tradycyjnym ekosystemie badawczym. Te rozwiązania mają na celu zwiększenie dostępności badań naukowych, przejrzystości, mechanizmów przydzielania funduszy oraz poziomu współpracy. Oto ogólny przegląd tego, jak DeSci odpowiada na kluczowe problemy w świecie nauki:

1) DAO: Wzmocnienie współpracy w nauce przez zarządzanie

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO) oferują społecznościowy, zdecentralizowany model alokacji zasobów i podejmowania decyzji dla badań naukowych. Dzięki demokratyzacji alokacji zasobów, DAO umożliwiają naukowcom, inwestorom i innym interesariuszom wspólne proponowanie i głosowanie nad projektami badawczymi, co sprzyja współpracy i przejrzystemu środowisku badawczemu. Przykład: Protokół BIO jako zdecentralizowana platforma wspiera społeczności w finansowaniu i przyspieszaniu badań naukowych. Protokół BIO wspiera tworzenie i finansowanie BioDAO (zdecentralizowanych organizacji autonomicznych w dziedzinie biologii), które koncentrują się na konkretnych wyzwaniach medycznych, łącząc zasoby i wiedzę w celu wspierania innowacji.

HairDAO: Opracował produkt konsumpcyjny Foll1C0ol, który leczy wypadanie włosów i posiada wszystkie patenty w posiadaniu DAO.

CerebrumDAO: Zebrał 1,5 miliona dolarów na badania nad zdrowiem mózgu, współpracując z Fission Pharma w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi.

ValleyDAO: Koncentruje się na dziedzinie biologii syntetycznej, zebrał 2 miliony dolarów, współpracując z Imperial College w Londynie.

AthenaDAO: Skupia się na badaniach zdrowia kobiet, sfinansował projekt o wartości 500 tys. dolarów i ma 14 transakcji dotyczących praw własności intelektualnej w toku.

CryoDAO: Zebrał 3 miliony dolarów na badania nad biologią niskotemperaturową, współpracując z zespołem technologii niskotemperaturowej Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Quantum Biology DAO: Prowadzony przez doktora z MIT, wprowadza nową mikroskopię kwantową, otwierając nowe możliwości badawcze.

Long COVID Labs: Prowadzone przez neurobiologów z Uniwersytetu Stanforda, przyspieszają badania nad długotrwałym COVID, koncentrując się na problemach zdrowotnych milionów osób dotkniętych tym schorzeniem.

2) Zdecentralizowane, trwałe i dostępne dane badawcze

Platforma DeSci oferuje badaczom bezpieczny i zdecentralizowany sposób przechowywania danych, manuskryptów i materiałów badawczych. Dzięki technologii blockchain te platformy zapewniają długoterminową dostępność danych badawczych, unikając problemów z niedostępnością danych spowodowanych uszkodzeniem linków. Na przykład platformy takie jak DeSci Nodes oferują zdecentralizowane przechowywanie, zapewniając trwałość i niezmienność wyników badań. Ponadto platformy DeSci są zbudowane w oparciu o zasady danych FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable). Każdy zbiór danych jest uzupełniony metadanymi, które szczegółowo dokumentują sposób ich generacji, umożliwiając innym badaczom łatwe znajdowanie i ponowne wykorzystywanie tych danych. Integracja zasad FAIR nie tylko zwiększa dostępność danych naukowych, ale także sprzyja współpracy i redukuje marnotrawstwo wynikające z powtarzających się badań.

3) Mechanizmy motywacyjne replikacji i recenzji: rozwiązanie problemu replikacji w nauce

Jednym z poważnych problemów w obecnych badaniach naukowych jest „kryzys replikacji”, polegający na tym, że wiele badań nie może być powtórzonych z tymi samymi wynikami. DeSci aktywnie stara się rozwiązać ten problem, oferując naukowcom nagrody za replikację eksperymentów lub ocenę badań innych. Na przykład platforma ResearchHub wspierana przez założyciela Coinbase, Briana Armstronga, wykorzystuje tokeny do nagradzania naukowców za weryfikację wyników badań, dzielenie się opiniami i udział w procesie recenzji. Taki mechanizm motywuje badaczy do dokładnego sprawdzania wyników badań, zapewniając, że opublikowane prace są bardziej wiarygodne. Dzięki zachęcaniu do współpracy i przejrzystości, DeSci pomaga rozwiązać ten długoterminowy problem w tradycyjnej nauce.

4) Otwarty dostęp i zautomatyzowane publikacje

Platforma DeSci eliminuje bariery płatnych murów tradycyjnych publikacji poprzez oferowanie opcji otwartego dostępu, umożliwiając naukowcom swobodne dzielenie się wynikami badań. Na przykład, DeSci Publish umożliwia badaczom przesyłanie i rozpowszechnianie treści badawczych bez konieczności płacenia wysokich kosztów publikacji, co zapewnia szerszą dystrybucję i wpływ odkryć naukowych. Ponadto, zautomatyzowane publikacje poprzez automatyzację zadań takich jak składanie manuskryptów, formatowanie, koordynacja recenzji, tworzenie metadanych, śledzenie poprawek i publikacja przyspieszają proces od badań do publikacji, zmniejszając obciążenie ręcznego składania, umożliwiając badaczom skoncentrowanie się na samej nauce, a nie na uciążliwych sprawach administracyjnych. Przykład rzeczywisty: Protokół Etica to inicjatywa zdecentralizowanej nauki (DeSci), która całkowicie przekształca badania medyczne poprzez zniesienie ograniczeń dotyczących własności intelektualnej (IP) i wspieranie otwartej współpracy. Etica została uruchomiona w kwietniu 2022 roku, działa na technologii blockchain, pozwalając badaczom na swobodne dzielenie się wynikami badań i otrzymywanie nagród finansowych w całym procesie badawczym. Obejście tradycyjnego systemu patentowego i ograniczających umów licencyjnych pozwoliło Etica stworzyć sprawiedliwą i efektywną ramę, przyspieszając proces innowacji, jednocześnie zapewniając przystępność cenową środków leczenia i promując sprawiedliwy dostęp do postępu medycznego.

Kluczowe cechy

  • Zdecentralizowana propozycja: Badacze składają propozycje związane z określonymi chorobami i oceniają je za pomocą głosowania społeczności na blockchainie.

  • Staking i głosowanie: Posiadacze tokenów stakują tokeny Etica (ETI) i uczestniczą w głosowaniu, za poprawne głosowanie otrzymują nagrody, podczas gdy błędne głosowanie wiąże się z karą, co zapewnia mechanizm odpowiedzialności.

  • Dynamiczne progi zatwierdzania: Progi zatwierdzania propozycji są dostosowywane dynamicznie na podstawie wzorców głosowania, aby zrównoważyć sprawiedliwość i rygor.

  • Prywatność i przejrzystość: Dwuetapowy system głosowania zapewnia prywatność w trakcie głosowania i przejrzystość po ogłoszeniu wyników.

Obszary badawcze protokołu Etica

Protokół Etica promuje otwarte badania medyczne w wielu kluczowych wyzwaniach zdrowotnych, koncentrując się na chorobach globalnych, takich jak rak, choroba Alzheimera i cukrzyca. Jednocześnie współpraca na platformie wspiera innowacyjne rozwiązania w przypadku choroby Parkinsona i stwardnienia zanikowego bocznego (ALS), a także aktywnie stawia czoła globalnym problemom, takim jak malaria i pylica płucna (choroby zawodowe). Ponadto, Etica wspiera badania związane z mukowiscydozą oraz problemami uzależnienia, a także badania dotyczące długowieczności oraz podstawowe badania naukowe. Te obszary badawcze pokazują rzeczywisty wpływ Etica i zachęcają do aktywnego uczestnictwa w dążeniu do dostępnych i sprawiedliwych rozwiązań zdrowotnych.

5) IP-NFTs: Wzmocnienie badaczy i zapewnienie własności

Zdecentralizowana nauka (DeSci) rewolucjonizuje sposób finansowania, zarządzania i własności innowacji w badaniach naukowych poprzez wprowadzenie przejrzystych i efektywnych ram, podobnie jak blockchain zrewolucjonizował system finansowy. DeSci wykorzystuje tokeny NFT związane z własnością intelektualną (IP-NFTs) oraz zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO), aby rozwiązać problem „doliny śmierci” w badaniach naukowych - fazy, w której wiele obiecujących projektów upada z powodu braku wsparcia finansowego między badaniami podstawowymi a komercjalizacją. Dzięki DAO badacze mogą bezpośrednio kontaktować się z globalną siecią funduszy, omijając tradycyjne przeszkody i zapewniając wczesnym projektom niezbędne zasoby do skalowania. To zdecentralizowane podejście nie tylko przyspiesza innowacje, ale także demokratyzuje dostęp do finansowania, wspierając globalną współpracę i postęp naukowy. IP-NFTs są kluczową technologią tej transformacji, której ramy opierają się na blockchainie Ethereum, integrując umowy prawne, inteligentne kontrakty oraz zaszyfrowane dane przechowywane na zdecentralizowanych platformach, takich jak Arweave i Filecoin. Poprzez tokenizację projektów badawczych, IP-NFTs umożliwiają efektywne finansowanie, przejrzyste zarządzanie i zbiorową własność, wzmacniając zarówno badaczy, jak i zapewniając sprawiedliwy dostęp do wyników naukowych. Poniżej przedstawiamy odpowiednie przykłady, aby to zilustrować.

Główne zalety IP-NFTs:

  • Monetyzacja: Badacze mogą bezpośrednio sprzedawać IP-NFTs, aby zebrać fundusze na badania i potencjalnie uzyskać znaczne zwroty finansowe.

  • Otwarte źródła i kontrola: IP-NFTs mogą być połączone z modelem otwartego dostępu, zapewniając, że wyniki badań są dostępne dla publiczności, jednocześnie zachowując prawa własności.

Przykład rzeczywisty

Molecule jest wiodącą platformą innowacyjną w zakresie finansowania badań naukowych za pomocą IP-NFTs. Poprzez tokenizację praw własności intelektualnej, Molecule umożliwia badaczom bezpośrednie pozyskiwanie funduszy od globalnych inwestorów, pacjentów i entuzjastów.

Ponad 30 milionów dolarów zostało zebranych za pośrednictwem ekosystemu Molecule w celu wsparcia badań naukowych w obszarze zdecentralizowanej nauki.

29 projektów badawczych otrzymało finansowanie, obejmujących rzadkie choroby, biologię kwantową i inne niszowe obszary.

15 700+ członków społeczności, w tym naukowcy, inwestorzy i zwolennicy.

Zainwestował 1,95 miliona dolarów w finansowanie nowatorskich projektów badawczych, osiągając znaczące postępy w obszarach z ograniczonymi funduszami.

VitaDAO wykazuje potencjał transformacji IP-NFTs w badaniach naukowych, osiągając decentralizację finansowania i zarządzania dzięki technologii blockchain. VitaDAO zainwestowało ponad 4,2 miliona dolarów, sfinansowało 24 projekty badawcze i oceniło ponad 200 projektów, wspierając współpracę i przejrzystość w dążeniu do przełomowej nauki o długowieczności. Posiadane 6 milionów dolarów w płynnych zasobach udowadnia, jak skuteczne mechanizmy zdecentralizowane wspierają innowacyjne badania i osiągają postęp w kluczowych dziedzinach nauki.

6) Przykłady projektów finansowanych przez IP-NFTs

Odkrycie nowych aktywatorów autofagii

Laboratorium: Newcastle University Korolchuk Lab

Obszar badań: Poszukiwanie związków przywracających funkcję autofagii w starzejących się komórkach, rozwiązując mechanizmy recyklingu komórkowego związane ze starzeniem i chorobami.

Kwota dofinansowania: 285 tys. dolarów

Biotechnologia długowieczności oparta na golcu

Laboratorium: Gorbunova Lab

Obszar badań: Opracowanie terapii opartej na wysokocząsteczkowym kwasie hialuronowym, wykorzystującej jego właściwości przeciwnowotworowe i wydłużające życie.

Kwota dofinansowania: 300 tys. dolarów

Cząsteczki długowieczności

Laboratorium: Scheibye-Knudsen Lab

Obszar badań: Analiza 1,04 miliarda recept za pomocą uczenia maszynowego w celu znalezienia leków mogących przedłużyć życie ludzkie.

Kwota dofinansowania: 537 tys. dolarów

ApoptoSENS: CAR-NK do eliminacji komórek starzejących się

Obszar badań: Opracowanie komórek CAR-NK w celu usunięcia komórek starzejących się i leczenia chorób związanych z wiekiem.

Kwota dofinansowania: 253 tys. dolarów

Innowacyjne aktywatory autofagii mitochondriów dla choroby Alzheimera

Laboratorium: Fang Lab

Obszar badań: Wykorzystanie AI do identyfikacji kandydatów na leki przywracające autofagię mitochondrialną, które mogą leczyć chorobę Alzheimera i inne choroby związane z wiekiem.

Kwota dofinansowania: 300 tys. dolarów

Odwrócenie choroby przyzębia poprzez naukę o starzeniu

Laboratorium: An Lab

Obszar badań: Testowanie związków przeciwzapalnych w celu leczenia związanej z wiekiem choroby przyzębia i poprawy długości życia ludzi.

Kwota dofinansowania: 330 tys. dolarów

ARTAN Bio: Ukierunkowane na mutacje specyficzne dla starzenia i długowieczności

Firma: ARTAN Bio

Obszar badań: Opracowanie interwencji w celu eliminacji bezsensownych mutacji prowadzących do chorób związanych z wiekiem i nowotworów.

Kwota dofinansowania: 91,3 tys. dolarów

7) Zastosowanie zdecentralizowanej nauki w dziedzinie biomedycyny

Zdecentralizowana nauka (DeSci) oferuje przełomowe rozwiązanie, umieszczając pacjentów i darczyńców w centrum procesu badawczego. Dzięki technologii blockchain DeSci zapewnia darczyńcom kontrolę nad ich próbkami biologicznymi, co pozwala im na śledzenie, jak są wykorzystywane, a nawet uzyskanie zwrotu finansowego, gdy próbki są komercjalizowane. To podejście wzmacnia zaufanie i zachęca do uczestnictwa. Jednocześnie system zdecentralizowany zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa danych wrażliwych, gwarantując, że dane są przechowywane w bezpieczny sposób i dostępne tylko po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Zastępując scentralizowane repozytoria danych przez przejrzystość i niezmienność blockchainu, DeSci chroni prywatność i przyspiesza postęp w badaniach biomedycznych.

AminoChain: Zmiana badań biomedycznych poprzez zdecentralizowaną naukę

AminoChain zmienia badania biomedyczne, budując zdecentralizowaną platformę łączącą instytucje medyczne i wzmacniającą pacjentów. Projekt zebrał 7 milionów dolarów, w tym 5 milionów dolarów z rundy seed, prowadzonej przez a16z crypto i Cercano, w celu stworzenia przejrzystego i efektywnego systemu zarządzania próbkami biologicznymi i danymi medycznymi. Kluczowym elementem AminoChain jest Amino Node, oprogramowanie integrujące się z obecnymi systemami medycznymi (takimi jak elektroniczne dossier pacjenta i narzędzia do zarządzania zapasami). Amino Node standardyzuje dane do powszechnego formatu, jednocześnie zapewniając ich bezpieczne przechowywanie na serwerach instytucji. Poprzez osiągnięcie jednolitości danych w sieci, AminoChain umożliwia rozwój aplikacji skoncentrowanych na pacjentach oraz ułatwia współpracę między instytucjami medycznymi. Jedną z kluczowych aplikacji jest Specimen Center, punktowa platforma rynkowa dla próbek biologicznych. Badacze mogą w tej platformie wyszukiwać i wnioskować o próbki z biobanków, zachowując zgodność oraz śledząc źródło próbek. Zadania, które w tradycyjnych procesach zajmują tygodnie, są tutaj uproszczone do efektywnych przepływów pracy, co przyspiesza realizację wyników badań. Co więcej, darczyńcy mogą śledzić wykorzystywanie swoich próbek, uzyskując wgląd w generowane przez ich wkład dane, a także uzyskując zwrot finansowy, gdy próbki są komercjalizowane, co jeszcze bardziej zwiększa zaufanie i zaangażowanie. Wyjątkowość AminoChain polega na głębokim wbudowaniu etyki biologicznej w działalność operacyjną, z priorytetem na przejrzystość i dzielenie się korzyściami dla pacjentów, jednocześnie ułatwiając badania i współpracę w dziedzinie biomedycyny.

4. Jasna przyszłość zdecentralizowanej nauki: Rewolucja w finansowaniu badań

Zdecentralizowana nauka (DeSci) szybko zmienia sposób finansowania i prowadzenia badań naukowych, otwierając nowe możliwości innowacji i współpracy. Od 2023 roku powstało ponad 7 specjalistycznych zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO), które wspólnie oceniły ponad 2000 projektów i przyznały dotacje przekraczające 70 milionów dolarów za pośrednictwem kanałów blockchain. Projekty te obejmują różnorodne dziedziny, w tym badania nad substancjami psychoaktywnymi, leczenie wypadania włosów, biologię niskotemperaturową, neurobiologię i nowatorskie badania nad biologią kwantową. Choć obecnie tylko 0,5% projektów otrzymuje finansowanie, ich wpływ jest już znaczący. Ponad 3000 ETH zostało zainwestowanych, co przyczyniło się do opracowania 5-6 nowych leków. Pierwszy rzeczywisty produkt - wysoka dawka suplementu spermidyny została wprowadzona na rynek przez VitaDAO i uzyskała zatwierdzenie tajlandzkiej agencji ds. żywności i leków, co pokazuje, że wyniki tego rewolucyjnego modelu finansowania są widoczne.

6. Perspektywy przyszłych projektów DeSci

Potencjał DeSci został dodatkowo potwierdzony w nadchodzących ekscytujących projektach: 1) Curetopia

Cel: Rozwiązanie ponad 10 000 rzadkich chorób genetycznych poprzez połączenie grup pacjentów i różnych populacji.

Metoda: Bezpośrednie zaangażowanie pacjentów w badania, umieszczając ich w centrum badań, co całkowicie zmienia podejście do badań nad leczeniem chorób rzadkich.

2) Quantum Biology DAO

Cel: Przyspieszenie badań nad biologią kwantową, wspieranie budowy społeczności, otwartego zarządzania i innowacyjnych eksperymentów.

Misja: Zrozumieć i kontrolować mechanizmy biologiczne na poziomie kwantowym, otwierając nowe drzwi dla przełomów naukowych.

7. Duzi gracze wspierają DeSci

Zdecentralizowana nauka (DeSci) przyciąga uwagę głównych uczestników w dziedzinie blockchain. BN Labs zainwestowało znaczne środki w Protokół BIO, pionierską platformę mającą na celu umożliwienie globalnym naukowcom, pacjentom i społeczności inwestorów wspólnego finansowania i posiadania przełomowych badań biomedycznych. Protokół BIO koncentruje się na kluczowych obszarach, takich jak choroby rzadkie, badania nad długowiecznością i zdrowiem psychicznym, oraz inkubuje wiele BioDAO, przyspieszając innowacje napędzane przez pacjentów. Liderzy branży, tacy jak współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin oraz CEO BN Zhao Changpeng (CZ), również wyrazili swoje wsparcie, osobiście uczestnicząc w wydarzeniu DeSci w Bangkoku. Ich udział podkreśla potencjał DeSci do zrewolucjonizowania globalnego finansowania badań i modeli badawczych. Rozwój DeSci wykracza poza ekosystem Ethereum, a projekty takie jak PumpDotScience na platformie Solana, przyczyniają się do poszerzenia granic zdecentralizowanej nauki. Dzięki wsparciu Fundacji Solana, PumpDotScience umożliwia użytkownikom oglądanie na żywo eksperymentów badawczych i tokenizowanie związków wydłużających życie. Ten innowacyjny model przyniósł szybki sukces, a jego tokeny po DevCon osiągnęły doskonałe wyniki: wartość rynkowa $RIF wyniosła 106 milionów dolarów, a $URO wzrosło do 39 milionów dolarów. Rynek zdecentralizowanej nauki szybko rośnie, a wolumen transakcji przekroczył 25 milionów dolarów, a całkowita wartość rynkowa osiągnęła 1,2 miliarda dolarów. Tokeny DeSci, takie jak RSC, VITA i HAIR wspierane przez założyciela Coinbase Briana Armstronga, również radzą sobie dobrze. Te dane odzwierciedlają silne zainteresowanie i zaufanie inwestorów do potencjału DeSci, który na nowo definiuje modele rozwoju nauki.

8. Nowa era nauki: Rewolucja DeSci

Zdecentralizowana nauka (DeSci) wywołuje rewolucję, fundamentalnie zmieniając sposób finansowania, realizacji i dzielenia się nauką. Dzięki wsparciu liderów branży, takich jak BN, oraz pionierom, takim jak Vitalik Buterin, DeSci jest nie tylko innowacją technologiczną, ale także ruchem na rzecz demokratyzacji nauki i rozwiązywania istotnych wyzwań dla ludzkości. Projekty takie jak Protokół BIO, Curetopia i Quantum Biology DAO pokazują potencjał do prawdziwych przełomów, a współpraca między łańcuchami rozszerza wpływ DeSci poza Ethereum na inne platformy, takie jak Solana. To nie tylko spekulacja blockchainowa, ale także kwestie związane z leczeniem chorób, przyspieszaniem postępu oraz zapewnieniem innowacji wszystkim. DeSci reprezentuje otwartą, współpracującą i inkluzywną przyszłość nauki. To nie jest chwilowy trend, ale głęboka transformacja, w którą wkraczamy na drodze do postępu. W miarę jak ten ruch przyspiesza, jesteśmy świadkami nadejścia nowej ery, która ma prawdziwie transformujące znaczenie dla ludzkości.