Найти в Дзене
РБК Тренды

Топ технологических открытий по версии MIT и Times

Ежегодно эксперты Times и MIT выбирают самые значимые технологические прорывы, которые влияют на будущее. «РБК Тренды» изучили, какие изобретения сформируют 2026 год Содержание: Десятилетиями наши гаджеты и машины питались с помощью литий-ионных батарей: от игрушек до ноутбуков и электромобилей. Но ограниченные запасы лития заставили производителей искать альтернативу, и она нашлась — натрий-ионные батареи. Они делаются из дешевого натрия, близки по энергетическим характеристикам к литий-ионным батареям и более безопасны. Первыми внедрять натрий-ионные батареи начали в Китае. Производитель аккумуляторов CATL представил первую натриевую батарею еще в 2021 году, а в 2025 запустил линейку натрий-ионных продуктов Naxtra. Технология уже используется в транспорте. В 2024 году производитель электромобилей JMEV выпустил электромобиль EV3 с натрий-ионным аккумуляторным блоком. Компания HiNa Battery устанавливает натрий-ионные батареи в электромобили, работающие на низких скоростях. Но больше вс
Оглавление

Ежегодно эксперты Times и MIT выбирают самые значимые технологические прорывы, которые влияют на будущее. «РБК Тренды» изучили, какие изобретения сформируют 2026 год

Содержание:

  • Прорывы года по версии MIT
  • Важнейшие изобретения по версии Time

Прорывы 2026 года по версии MIT

Натрий-ионные батареи

Десятилетиями наши гаджеты и машины питались с помощью литий-ионных батарей: от игрушек до ноутбуков и электромобилей. Но ограниченные запасы лития заставили производителей искать альтернативу, и она нашлась — натрий-ионные батареи. Они делаются из дешевого натрия, близки по энергетическим характеристикам к литий-ионным батареям и более безопасны.

Первыми внедрять натрий-ионные батареи начали в Китае. Производитель аккумуляторов CATL представил первую натриевую батарею еще в 2021 году, а в 2025 запустил линейку натрий-ионных продуктов Naxtra.

Технология уже используется в транспорте. В 2024 году производитель электромобилей JMEV выпустил электромобиль EV3 с натрий-ионным аккумуляторным блоком. Компания HiNa Battery устанавливает натрий-ионные батареи в электромобили, работающие на низких скоростях.

Но больше всего технология может повлиять на энергосети. Хранение чистой энергии, которая вырабатывается солнечными и ветровыми электростанциями, долгое время оставалось сложной задачей. Натрий-ионные батареи могут стать решением. Американский стартап Peak Energy уже внедряет системы хранения энергии на основе натрий-ионных батарей в масштабах энергосети.

Генерация кода

Код, сгенерированный ИИ, используется повсеместно: и начинающими программистами, и опытными профессионалами. Крупные компании полностью поддерживают эту технологию: ИИ сейчас пишет до 30% кода Microsoft и более четверти кода Google, а Марк Цукерберг стремится к тому, чтобы в ближайшем будущем большая часть кода корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) была написана ИИ-агентами.

Автоматическая генерация кода позволяет быстрее создавать, тестировать и внедрять программы и приложения. Мощные ИИ-инструменты, такие как GitHub Copilot, Cursor, Lovable и Replit, помогают людям с минимальными или даже нулевыми знаниями о программировании создавать программы, игры и приложения, используя лишь описания того, что они хотят создать.

Но это не значит, что теперь человек полностью исключен из программирования. ИИ может галлюцинировать или генерировать бессмысленные вещи, нет гарантии, что его предложения будут полезными и безопасными. Специалист-человек должен проверять и корректировать работу нейросети. Некоторые компании даже нанимают инженеров исключительно для правок генеративного кода.

Однако внедрение ИИ повлияло в первую очередь на трудоустройство молодых специалистов. Количество вакансий начального уровня сократилось, ведь теперь задачи, на которых начинающие программисты набивали руку, теперь полностью выполняет ИИ.

Атомная энергетика нового поколения

Новейшие атомные реакторы разрабатывают с использованием альтернативных систем охлаждения и различных топливных циклов, включая переработанное уран-плутониевое (MOX) топливо. По сравнению с традиционными водоохлаждаемыми реакторами такие установки могут занимать меньше места и иметь более простую конструкцию.

Одно из направлений развития — миниатюризация. Микрореакторы обладают электрической мощностью от нескольких до десятков мегаватт, что в сотни раз меньше мощности классических энергоблоков в 1–1,5 ГВт. Они предназначены для отдаленных регионов, промышленных объектов и инфраструктуры, где строительство крупной АЭС экономически нецелесообразно.

Другое направление связано с использованием альтернативных теплоносителей, например, расплавленных фторидных солей или жидких металлов, таких как натрий или свинец. Эти решения позволяют отказаться от работы под высоким давлением, характерном для современных реакторов с водяным охлаждением.

В 2024 году компания Kairos Power получила первое в США разрешение на строительство демонстрационного реактора Hermes 2, использующего расплавленную фторидную соль в качестве теплоносителя. В Китае разрабатываются быстрые реакторы с натриевым теплоносителем, а в России строится быстрый реактор со свинцовым теплоносителем, который может быть введен в эксплуатацию к концу десятилетия.

Главный вопрос заключается в том, смогут ли технологии нового поколения получить в ядерной энергетике промышленное масштабирование и существенно повлиять на мировой энергобаланс. Пока большинство проектов находятся на стадии проектирования или раннего строительства.

ИИ-компаньоны

Каждый день миллионы людей общаются с ИИ-чат-ботами. Согласно исследованию некоммерческой организации Common Sense Media, 72% американских подростков используют ИИ как собеседников. Боты поддерживают сложные диалоги, имитируют эмпатию и всегда готовы выслушать. Неудивительно, что многие люди начинают привязываться к ИИ-компаньонам, формируют с ними дружеские и даже романтические отношения. Но последствия таких связей бывают опасны. Хотя ИИ может дать некоторую эмоциональную поддержку, он также подкрепляет ложные убеждения собеседника и усиливает некоторые психологические проблемы.

Свидетельств о радикальном влиянии ИИ-компаньонов становится все больше. Против OpenAI поданы судебные иски, в которых утверждается, что общение с чат-ботами привело к гибели двух подростков.

Сейчас мы видим первые попытки законодательно регулировать сферу ИИ и пресекать опасное использование ботов. В сентябре 2025 года губернатор Калифорнии подписал закон о новых правилах, которые обяжут крупнейшие компании, занимающиеся ИИ, публиковать информацию, что они делают для обеспечения безопасности пользователей. OpenAI внедрила родительский контроль в ChatGPT и работает над новой версией чат-бота специально для подростков, которая, как обещают разработчики, будет иметь больше ограничений.

Редактирование генома

В 2024 году семимесячный ребенок стал первым пациентом, получившим персонализированное лечение с использованием редактирования генов. Терапия была разработана специально под его редкое наследственное заболевание, при котором организм не способен выводить токсичный аммиак из крови. Это состояние потенциально угрожает жизни и обычно требует пересадки печени.

Вместо трансплантации исследователи из Университета Пенсильвании применили индивидуальную генную терапию — разновидность технологии CRISPR, позволяющую исправлять точечные ошибки в ДНК. Метод был предварительно протестирован на клетках человека и животных, после чего пациент получил курс препарата. По последним данным (на момент написания статьи), ребенок развивается нормально, клинические проявления заболевания отсутствуют.

Ранее генная терапия уже применялась при ряде заболеваний, однако этот случай стал первым примером персонализированного лечения, созданного под конкретного пациента. Стоимость такой терапии пока сопоставима с ценой пересадки печени, но разработчики надеются значительно ее снизить. В ближайшие годы планируется запустить клинические исследования для оценки эффективности подобных методов у других детей с аналогичными генетическими нарушениями.

«Воскрешение генов»

Развитие генетики и генного редактирования позволяет ученым работать с ДНК вымерших видов — с помощью воссоздания утраченных генов в организмах современных животных и клеток человека. Расширяющиеся банки древних геномов — от мамонтов и додо до тысяч древних людей — открывают новые подходы к медицине, сохранению биоразнообразия и адаптации к изменению климата.

«Генетическое путешествие во времени» уже выходит за рамки теории. В 2025 году Colossal Biosciences представила проект «воскрешения» вымершего «ужасного волка». Генетическая информация была извлечена из древних останков животного и добавлена в геном современного серого волка. Параллельно исследователи из Университета штата Джорджия изучают утраченные человеческие гены: возвращение древнего фермента в клетки печени может стать основой генной терапии подагры.

В области охраны природы подобные технологии уже дают эффект. Организация Revive & Restore клонировала черноногих хорьков из замороженных клеток, сохранивших исчезнувшие генетические вариации. Это расширяет генофонд вида и повышает его шансы на выживание. Подобные проекты показывают, что работа с генами из прошлого может стать одним из ключевых биотехнологических прорывов ближайших лет.

reviverestore.org📷Хорек Антония. Клонирована из клеток, замороженных в 1988 году
reviverestore.org📷Хорек Антония. Клонирована из клеток, замороженных в 1988 году

Механистическая интерпретируемость

Большие языковые модели (LLM) широко используются, но их внутренняя логика долгое время оставалась непонятной даже для разработчиков. У инженеров не было понимания, как нейросети формируют ответы и почему галлюцинируют, это усложняло оценку рисков их работы. Но в 2025 году ситуация начала меняться благодаря новым методам анализа внутренней структуры ИИ.

Ключевым направлением стала механистическая интерпретируемость — попытка отобразить внутренние характеристики модели и связи между ними. Anthropic разработала инструменты, позволяющие выявлять в языковых моделях признаки, соответствующие конкретным понятиям, а затем прослеживать цепочки активаций от запроса пользователя до итогового ответа. Схожие подходы применяют OpenAI и Google DeepMind, чтобы объяснить, почему их модели иногда обманывают пользователей.

Другой новый подход — мониторинг цепочки мыслей. Он позволяет исследователям подслушивать внутренний монолог нейросети, когда она рассуждает и выполняет задачу шаг за шагом. OpenAI использовала этот метод, чтобы во время тестов поймать одну из своих моделей на подтасовке результатов.

Среди исследователей есть разногласия о том, насколько эффективна механистическая интерпретируемость и как глубоко можно понять нейросети с ее помощью. Некоторые считают, что модели рассуждений слишком сложны для полного понимания. Но вместе эти новые инструменты помогут узнать пределы возможностей языковых моделей.

Коммерческие космические станции

Частные орбитальные станции переходят из стадии концептов в стадию запусков и должны начать работу до вывода МКС из эксплуатации в 2031 году. НАСА уже инвестировало более $500 млн в разработку коммерческих альтернатив, рассчитывая передать низкую околоземную орбиту частным операторам и сосредоточиться на дальних миссиях.

В мае 2026 года компания Vast Space планирует запустить станцию Haven-1 на ракете Falcon 9. Компактный модуль на четыре человека рассчитан на короткие полеты до 10 дней. Космические туристы смогут жить в условиях невесомости и даже проводить исследования, например, выращивать растения и тестировать лекарства.

Есть и более масштабные проекты. Станция Axiom от компании Axiom Space будет состоять из пяти модулей и оборудована как бутик-отель. Ее запуск ожидается в 2028 году. Компания Voyager Space планирует запустить свою версию, Starlab, в том же году, а космическая станция Orbital Reef компании Blue Origin выйдет на орбиту в 2030 году.

sierraspace.com📷Модель станции Orbital Reef
sierraspace.com📷Модель станции Orbital Reef

Первые полеты будут стоить десятки миллионов долларов, но в случае коммерческого успеха такие станции могут стать постоянной инфраструктурой для научных исследований, работы космических агентств и промышленного производства на орбите.

Преимплантационное генетическое тестирование

Преимплантационное генетическое тестирование или ПГТ — это один из этапов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), исследование эмбриона до имплантации в матку. Если раньше ПГТ использовалось для обнаружения наследственных болезней, вызываемых изменениями в отдельных генах, то теперь стартапы предлагают оценку полигенных рисков — вероятностей развития сложных заболеваний, формируемых сотнями и тысячами генетических вариантов.

Тестирование позволяет сравнивать эмбрионы по вероятности развития заболеваний, а также по характеристикам вроде роста, цвета глаз и когнитивных способностей. Первое клиническое применение технологии представила Genomic Prediction в 2019 году, а в 2025 году компании Herasight и Nucleus Genomics заявили, что могут прогнозировать интеллект ребенка.

mynucleus.com📷Реклама преимплантационного генетического теста
mynucleus.com📷Реклама преимплантационного генетического теста

Технология остается спорной. Стоимость тестирования может достигать $50 000, а результаты представляют собой статистические вероятности, а не гарантии. Критики указывают на сомнительную клиническую ценность части прогнозов. Тем не менее спрос на ПГТ быстро растет. Генетическая диагностика эмбрионов уже доступна более чем в 100 клиниках США, а рост конкуренции может в ближайшие годы сделать такие услуги дешевле.

Гипермасштабные дата-центры ИИ

Гонка в области искусственного интеллекта привела к появлению нового класса инфраструктуры — гипермасштабных дата-центров, которые обеспечивают работу нейросетей. Эти объекты представляют собой огромные суперкомпьютеры, объединяющие сотни тысяч GPU-чипов в синхронизированные вычислительные кластеры с собственной сетевой, энергетической и охлаждающей архитектурой.

Кластеры на базе графических ускорителей вроде Nvidia H100 связаны сотнями тысяч километров оптоволокна и работают как единая система, круглосуточно обрабатывая и передавая массивы данных. В строительство дата-центров инвестируют и государства, и крупнейшие технологические компании, включая OpenAI, Google, Microsoft и Amazon.

unsplash.com📷Дата-центр в Колрейне, Северная Ирландия
unsplash.com📷Дата-центр в Колрейне, Северная Ирландия

Но вычислительная мощность имеет свою цену. Плотно расположенные чипы так сильно нагреваются, что воздушное охлаждение, используемое в обычных компьютерах, не справляется. Вместо этого чипы устанавливают на пластины с водяным охлаждением или погружают в ванны с охлаждающей жидкостью, обсуждается использование морской воды.

По данным Международного энергетического агентства, за 2024 год дата-центры потратили 415 Тераватт-часов электричества, или 1,5% от всей потребляемой в мире энергии. Больше половины этой электроэнергии получают из ископаемого топлива, а возобновляемые источники удовлетворяют лишь небольшую часть спроса. Некоторые гиганты в области искусственного интеллекта переходят на атомную энергетику, а Google мечтает о строительстве дата-центров на солнечной энергии в космосе.

Распространение дата-центров связано с огромным спросом на нейросети, но последствия этого строительства будут ощущаться годами. Населенные пункты, где расположены дата-центры, уже борются с растущими счетами за электричество, нехваткой воды, шумом и загрязнением воздуха.

Важнейшие изобретения по версии Time

Спутниковые системы раннего обнаружения пожаров

В 2025 году небольшой придорожный пожар в Орегоне был обнаружен с помощью спутника FireSat — системы обнаружения лесных пожаров нового поколения. Она может выявлять небольшие очаги до того, как они перерастут в катастрофические пожары.

Сегодня FireSat используют девять пожарных служб на трех континентах. Создатель системы — некоммерческая организация Earth Fire Alliance (EFA) — планирует к 2030 году создать группировку из 50 спутников, оснащенных передовыми инфракрасными датчиками, которые будут сканировать наиболее пожароопасные регионы планеты каждые 20 минут.

earthfirealliance.org📷Небольшой придорожный пожар, обнаруженный с помощью FireSat
earthfirealliance.org📷Небольшой придорожный пожар, обнаруженный с помощью FireSat

Лазерная связь с космосом

Современные спутники общаются с операторами на Земле совершенно несовременным способом — по радио. Наземная лазерная станция Tilba-L10 французской компании Cailabs представила альтернативу. Ее оптическая технология не подвержена влиянию плохой погоды, ее сложнее обнаружить и заглушить, и она обладает огромной пропускной способностью.

На наиболее часто используемой частоте радиоволны обычно передают от 1 до 2 гигабит в секунду. Tilba-L10 может передавать до 20 Гбит/с при связи со спутниками, оснащенными лазерами. Технологии Cailabs уже используются отдельными компаниями в Австралии, Франции и США.

cailabs.com📷Оптическая лазерная станция Tilba-L10
cailabs.com📷Оптическая лазерная станция Tilba-L10

Полеты без ископаемого топлива

Технология компании AirCo извлекает углекислый газ из воздуха и превращает его в реактивное топливо AirMade для самолетов. Она соответствует всем существующим авиационным спецификациям.

В апреле ВВС США провели успешный полет с использованием только реактивного топлива, полученного из CO₂. Он показал, что технология AirCo может применяться в регулярной авиации. Компания уже привлекла $69 миллионов инвестиций.

AirCo📷Производство топлива AirMade
AirCo📷Производство топлива AirMade

Подводные опреснительные установки

Норвежский стартап Flocean нашел новое энергоэффективное решение для опреснения воды. Его системы расположены в море на глубине 400-600 метров. Они используют естественное давление воды, чтобы почти вдвое сократить потребление электроэнергии по сравнению с наземными установками.

Традиционные опреснительные установки шумят, требуют огромного количества энергии и загрязняют окружающую среду. В отличие от них проект Flocean тихий и энергоэффективный. Каждая установка способна опреснять воду для 37 500 человек ежедневно. Запуск первой в мире коммерческой установки у берегов Норвегии запланирован на 2026 год.

Flocean📷Макет подводной опреснительной установки
Flocean📷Макет подводной опреснительной установки

Превращение дата-центров в электростанции

Дата-центры нуждаются в постоянном мощном охлаждении, что создает значительную нагрузку на электросеть. Компания Nexalus Liquid Cooling предлагает загерметизировать эти комплексы и создать замкнутую систему, которая будет охлаждать чипы жидкостью, улавливать избыточную тепловую энергию и использовать ее для энергоснабжения окружающих населенных пунктов.

По словам разработчиков, такая замкнутая система может снизить энергопотребление дата-центров на 20% и занимаемую площадь на 33%, так как серверы можно разместить более плотно. Подобные замкнутые системы уже внедряются компаниями Dell, Hewlett Packard Enterprise и даже в автогонках «Формулы-1», где дата-центры используются для сбора информации о машинах и дороге, чтобы предсказывать результаты гонки и оперативно реагировать на ситуацию.

Очистка воды электричеством

Обеззараживание воды традиционно опирается на механическую фильтрацию, мембранные технологии, химические реагенты и биологические процессы. Реактор Фарадея от VVater предлагает альтернативный подход к обеззараживанию воды — использование импульсных электрических полей, которые нарушают целостность клеточных мембран микроорганизмов и инактивируют вирусы.

Компания заявляет, что в течение нескольких лет подбирала оптимальные параметры электрических импульсов — напряжение, частоту и длительность воздействия — для достижения стабильного эффекта очистки. По данным разработчика, система может применяться в различных условиях: от муниципальных объектов до аварийных ситуаций и автономных систем водоснабжения.

VVater📷Макет электрического водоочистителя
VVater📷Макет электрического водоочистителя

➤ Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Трендов» — будьте в курсе последних тенденций в науке, бизнесе, обществе и технологиях.