В 1990-е годы до краха доткомов вложения в интернет-компании принесли инвесторам миллиарды долларов. В 2010-х, купив биткоинов всего на $3, вы могли бы иметь сегодня $110 миллионов. Сегодня инвесторы не перестают искать новые золотые жилы. Мы проанализировали пять перспективных направлений, которые могут вырасти и потенциально принести огромное состояние ранним инвесторам.
Долгое время термоядерный синтез оставался мечтой, но ситуация изменилась. Речь идёт о безопасном и практически бесконечном источнике энергии, где топливом служит вода, а риск расплавления реактора или радиоактивных отходов отсутствует.
В 2022–2023 годах наука преодолела главный барьер: на установке NIF в США впервые получили больше энергии, чем потратили на запуск реакции. Лазеры передали топливу 2 МДж, а на выходе получили 3 МДж. Это доказало, что технология работоспособна с точки зрения физики.
После того как была доказана состоятельность технологии, инвесторы начали вкладываться в её развитие. В этот сектор уже вложили более $9 миллиардов частных денег, причём треть этой суммы привлекла компания Commonwealth Fusion Systems (CFS). Они строят установку SPARC, которая должна дать энергию в сеть уже в начале 2030-х годов.
Помимо экологии, у синтеза появился конкретный заказчик — индустрия искусственного интеллекта. Дата-центрам нужны гигаватты стабильной энергии, которую не могут обеспечить ветряки или солнечные панели.
Самый большой в мире действующий экспериментальный термоядерный реактор JT-60SA в Японии
Это, пожалуй, самая близкая к массовому рынку технология. Суть прорыва — замена жидкого легковоспламеняющегося электролита в батареях на твёрдый материал.
Новые батареи решают основные проблемы электрокаров:
Автогиганты уже назвали сроки. Toyota планирует серийный выпуск автомобилей на таких батареях к 2027–2028 годам. Компания начнёт с премиум-сегмента (Lexus), чтобы оправдать высокую стартовую цену. Эксперты прогнозируют взрывной рост рынка: к 2030 году до 15% всех электромобилей будут оснащены твёрдотельными батареями. Предполагается, что эта технология поможет электрокарам окончательно выиграть конкуренцию у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Технология CRISPR, работающая как «молекулярные ножницы», позволяет вырезать и заменять повреждённые участки гена. Это позволяет устранять тяжёлые заболевания, которые до этого считались неизлечимыми, — всё, что могли врачи, лишь бороться с симптомами.
В 2023 году мир увидел первое одобренное лекарство на базе этой технологии — Casgevy. Оно лечит серповидноклеточную анемию: 94% пациентов после одной процедуры полностью избавились от тяжёлых приступов болезни.
На текущем уровне технологий процедура сложная: клетки нужно извлечь из пациента, отредактировать в лаборатории и вернуть обратно (ex vivo). Главная цель инвесторов и учёных — технология in vivo, когда «лекарство» вводится прямо в тело.
Ключевая задача — доставка. Компании разрабатывают липидные наночастицы (LNP), которые смогут точно доставить инструменты редактирования в нужный орган, например в печень или сердце. Успех в этом направлении сделает генетическую медицину массовой, позволив лечить не только редкие, но и распространённые болезни вроде гипертонии.
Нейроинтерфейсы (BCI) соединяют мозг напрямую с компьютером. Изначально их создавали для парализованных людей, чтобы вернуть им возможность общаться и двигаться, но возможности этой технологии выходят далеко за рамки медицины.
Лидеры отрасли говорят о неизбежном слиянии человека и искусственного интеллекта. Чтобы оставаться конкурентоспособными на фоне ИИ, людям потребуется «когнитивное усиление» — возможность управлять техникой силой мысли и получать информацию напрямую в мозг.
Соединение электрода нейрокомпьютерного интерфейса в голове пациента с внешним кабелем
Главный технологический прорыв, который делает это возможным, — снижение энергопотребления. Новые чипы требуют в 1000 раз меньше энергии, что позволяет делать устройства компактными и полностью имплантируемыми.
Квантовые компьютеры используют кубиты вместо битов, что позволяет им находиться в состоянии 0 и 1 одновременно. Это даёт возможность перебирать миллиарды вариантов решения задачи параллельно.
Google уже продемонстрировала «квантовое преимущество» на чипе Willow, выполнив за минуты расчёты, на которые у классических суперкомпьютеров ушли бы тысячелетия. Гонка идёт не только за «железо», но и за стабильность — коррекцию ошибок, которая позволит использовать эти машины для коммерческих задач.
Самая горячая ниша — кибербезопасность. Квантовые компьютеры теоретически способны мгновенно взломать современные шифры (RSA, ECC), на которые полагаются большинство интернет-сервисов и банковская система.
Правительства уже требуют переходить на постквантовую криптографию (PQC). К 2035 году миграция всех критических систем должна быть завершена. Это создаёт огромный, финансируемый государством рынок для компаний, занимающихся защитой данных, ещё до появления массовых квантовых компьютеров.
Почему квантовые компьютеры могут сделать бесполезными пароли и шифрование
Пять рассмотренных технологий — далеко не полный список инноваций, которые могут показать взрывной рост в ближайшие 10–20 лет. Однако утверждать со стопроцентной вероятностью, как будет развиваться та или иная технология, нельзя. Практика показывает, что будущее часто бывает непредсказуемым:
Все эти примеры как нельзя лучше показывают, что пытаться поймать какой-то один тренд, который может выстрелить, — дело рискованное. Самый разумный путь — найти баланс между всеми перспективными технологиями.