Перейти к содержимому

Как работает биткоин на dbx

  • автор:

DBX DBX

К сегодняшнему дню DBX (DBX) торгуется на 6 биржах, в числе которых Coinsbit, LBank, Bitforex и другие. Максимальный торговый объём наблюдается по торговой паре DBX/USDT и достигает 212,8 тыс. доллара (100% от общего объёма по всем биржам). В течение недели минимальная цена на DBX (DBX) зафиксирована в пятницу на отметке 0,00016 центов. Сейчас DBX стоит 0,02 центов или 1,54 копейка за 1 DBX.

Курс DBX (DBX)

График популярности DBX (DBX)

В построении графика учитывается историческая популярность поискового запроса «DBX (DBX)». Данные актуальны на 19 июля 2023 года.

Биржи где торгуется DBX

Калькулятор DBX

DBX

1 DBX = 0,00017 USD

Как добавить DBX в Metamask?

Что бы добавить DBX в метамаск нужно:

  1. В кошельке выбрать нужную сеть и далее в разделе криптовалют пролистать в самый низ — нажать кнопку “Импорт токенов”.
  2. Скопировать адрес смарт-контракта для DBX из списка ниже.
  3. Вставить в поле “Адрес смартконтракта”.
  4. Нажать кнопку “Добавить пользовательский токен”.

DBX доступен на 1 блокчейн сети. Ниже список адресов смартконтрактов DBX для добавления в метамаск:

Как работает биткоин на dbx

Обзор

Распространенность СПИДа в мире на 2009 год.

Автор
Редакторы
  • ВИЧ/СПИД
  • Иммунология

Статья на конкурс «био/мол/текст»: СПИД — это болезнь иммунной системы, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). При СПИДе у человека медленно, но верно (в течение нескольких лет) развивается тотальный иммунодефицит, когда организм не может справиться почти ни с какими микробами (даже теми, которые никогда не заражают здорового человека). Так как иммунитет борется не только с микробами, но и с раковыми клетками, еще у заболевшего СПИДом резко повышается вероятность заработать рак. ВИЧ использует изощренные механизмы обхода и уничтожения нашей иммунной системы, всегда идя на шаг впереди нее.

Конкурс «био/мол/текст»-2013

Эта статья представлена на конкурс научно-популярных работ «био/мол/текст»-2013 в номинации «Лучший обзор».

Спонсор конкурса — дальновидная компания Thermo Fisher Scientific. Спонсор приза зрительских симпатий — фирма Helicon.

Иммунная система

Для того чтобы разобраться, как вирус иммунодефицита человека (а именно так расшифровывается ВИЧ) разрушает иммунную систему, нужно прежде всего понять, что же это такое — иммунная система. Согласно одному из определений (по Р.В. Петрову), иммунитет — это способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих в себе признаки генетической чужеродности. Проще говоря, иммунитет — это то, что защищает нас от бактерий, вирусов, любых высокомолекулярных чужеродных веществ (вспомним иммунитет против змеиного яда), попавших в организм, а также раковых клеток. В его основе лежат фагоциты (у животных называемые макрофагами), собственно уничтожающие (поглощающие) чужеродные тела, а также Т- и В-клетки иммунитета, осуществляющие точное «наведение» фагоцитов на патоген. При проникновении микроба в организм фагоциты его поглощают и переваривают [29].

Первичное распознавание врага происходит при помощи Toll-like рецепторов, или TLR [30]. Эти молекулы распознают структуры, общие для многих классов патогенов, но отсутствующие у человека (к примеру, TLR5 распознает белок флагеллин — главный компонент жгутиков бактерий, — а TLR3 активируется при наличии двухцепочечной РНК, появляющейся в жизненном цикле многих вирусов, в частности вируса гриппа А). После поглощения микроба его остатки «показываются» (презентируются) Т-хелперам. Т-хелперы активируются, и в свою очередь помогают активироваться B-лимфоцитам (последним для активации нужны молекулы патогена и сигналы активации от Т-хелпера). После этого B-лимфоциты превращаются в плазматические клетки и начинают синтез антител — молекул иммунитета, маркирующих вещества, подобные тем, что активировали B-лимфоциты. Антитела циркулируют в кровотоке и маркируют структуры патогена. Маркированные микробы и другие чужеродные тела поглощаются фагоцитами более эффективно.

Такой «сценарий» работает, когда микроб находится вне клеток организма (в случае заражения большинством бактерий и грибов). Если же враг проникает внутрь клетки (вирусы, некоторые бактерии, простейшие), а также когда враждебной становится сама клетка организма (в случае рака), в дело вступают Т-киллеры. Они находят и уничтожают зараженные клетки, после чего остатки этих клеток поглощаются все теми же фагоцитами. Для активации Т-киллерам требуются Т-хелперы. Помимо Т-киллеров в этом «сценарии» участвуют антитела (и, соответственно, B-лимфоциты), но их роль меньше, чем T-киллеров. Разумеется, в иммунитете есть и другие участники, но основной акцент в борьбе с ВИЧ приходится на тех, что были названы выше.

Рисунок 1. Упрощенная схема иммунного ответа. Молниями указано, как один тип клеток активирует другие. Мф — макрофаг, Б — бактерия, ТХ — Т-хелпер, ВКл — B-клетка, ПлКл — плазматическая клетка, Ат — антитела, Б+Ат — бактерия, покрытая антителами, привлекающими макрофагов, В — вирус, ЗМф — зараженный макрофаг, ТК — Т-киллер, ЗК — клетка, зараженная вирусом, УК — умирающая (апоптотирующая) клетка, В+Ат — вирус, покрытый антителами.

рисунок автора статьи

Жизненный цикл ВИЧ

Рассмотрим жизненный цикл ВИЧ (см. видео). Первая стадия — это проникновение вируса. Сначала любой вирус должен как-нибудь «зацепиться» за клетку, и у разных вирусов для этой цели есть разные «якоря». Имеется таковой и у ВИЧ — белок gp120, который способен взаимодействовать с белком СD4 поверхности человеческой клетки. Это рецептор, присутствующий на многих клетках организма, но больше всего его на Т-хелперах (другое их название — СD4 + T-лимфоциты), — именно на них и направлен ВИЧ в первую очередь. При первоначальном связывании gp120 с CD4 вирусный белок изменяет свою форму и связывается с другими белками поверхности клетки — СХСR4 и ССR5, после чего происходит погружение другого вирусного белка — gp41 — в мембрану клетки. Вслед за этим оболочки клетки и вируса сливаются, и наследственный материал вируса попадает в цитоплазму клетки.

Видео. Жизненный цикл ВИЧ.

Нормальная функция СХСR4 и ССR5 — рецепция цитокинов (небольших растворимых молекул иммунной системы, посредством которых клетки иммунитета «общаются» друг с другом и другими клетками организма). Именно с мутацией ССR5 (Δ32 CCR5) связана врожденная устойчивость некоторых людей, гомозиготных (имеющих 2 копии мутированного CCR5) по этому гену, к ВИЧ [12], [18] (таких людей до 2% в Европе, Индии и странах Ближнего Востока [13]). К сожалению, эта устойчивость не является полной [3]; есть штаммы, заражающие и таких людей. Зато она в какой-то степени проявляется даже у гетерозигот (имеющих одну копию мутированного и одну копию обычного ССR5 ) [12], [18].

Рисунок 2. Проникновение вируса в клетку. А — первоначальное «зацепление» вируса с клеткой; В — начальный этап слияния вируса с клеткой. Условные обозначения: HIV-1 — поверхность капсида наиболее распространенной разновидности вируса — ВИЧ-1; Т-cell — поверхность Т-хелпера; gp120 — вирусный рецептор к к человеческому белку CD4; CD4 —корецептор во взаимодействии Т-лимфоцитов и антиген-презентирующих клеток; одновременно является рецептором к gp120; gp41 — вирусный белок, за который закреплен gp120; помимо этого играет важную роль в слиянии мембран вируса и клетки; CXCR4 или ССR5 — рецепторы хемокинов; корецепторы для белка gp120; RNA — вирусный геном.

После проникновения наследственного материала ВИЧ в клетку происходит процесс обратной транскрипции, то есть перенос информации с вирусной РНК на ДНК. Происходит это потому, что вирусный геном записан в виде РНК, а геном человека — в виде ДНК. Вирусу же «хочется» записать себя в геном клетки, ведь именно он управляет последней. К тому же, если иммунитет имеет средства для распознавания вирусных белков и РНК, то ДНК, интегрированную в геном клетки, иммунитет распознать не может.

Обратная транскрипция осуществляется вирусным белком обратной транскриптазой [31]. Обратная она потому, что обычно в клетке все наоборот — информация переносится с ДНК на РНК (а с РНК — в последовательность аминокислот белков). РНК по сравнению с ДНК очень нестабильна, и поэтому для ВИЧ характерна огромная скорость мутации — в десятки тысяч раз быстрее, чем для человека. Если скорость нейтральных мутаций для ДНК составляет у различных видов и для различных генов в среднем меньше 10 −9 замен на сайт в год, то скорость мутирования генетического материала РНК-вирусов — около 10 −3 замен на сайт в год (у гена env ВИЧ: 10 −2 –10 −3 замен на сайт в год [21]). Это одна из причин, почему иммунная система не может справиться с ВИЧ — он слишком быстро изменяется.

После обратной транскрипции геном вируса вставляется в геном человека вирусным белком интегразой. Проникнув в геном, вирус может «сидеть» в нем несколько лет, никак себя не проявляя. В основном, вирус начинает размножаться в активированных (делящихся) T-лимфоцитах, хотя по немногу он может работать и в неделящейся клетке [17]. Это главная причина, почему ВИЧ неизлечим (но есть работа, в которой полностью удалось излечить от ВИЧ клеточную культуру [32]) — в человеке всегда есть «дремлющие» копии вируса, неопределимые для иммунной системы, но способные к «пробуждению» в любой момент (та же история и с герпесом — его как и ВИЧ невозможно полностью удалить из организма).

«Будильником» для вируса служит активация клетки: промотор вируса содержит последовательность, гомологичную последовательности NF-κB [10], [15], каковая есть у многих генов иммунитета. (Промотор регулирует работу гена и определяет, как, когда и в каких количествах будет появляться белок в той или иной клетке.) Вспоминая о том, что ВИЧ заражает в основном Т-хелперы, мы получаем интересную картину: пока клетка не активирована, вирус «спит»; как только клетка начинает выполнять свою функцию (иммунитет) — вирус «просыпается» и убивает эту клетку. Можно также добавить, что при ВИЧ-инфекции активируются в первую очередь те клоны Т-клеток, которые специфичны для ВИЧ-белков.

Таким образом, после того как копия вируса в геноме клетки начинает действовать, на её поверхности появляются знакомые нам белки gp41 и gp120, в цитоплазме — остальные вирусные белки и вирусная РНК. И через некоторое время от зараженной клетки начинают отпочковываться всё новые и новые копии ВИЧ.

Способы уничтожения иммунной системы

Перейдем теперь к тому, как вирус уничтожает иммунную систему. В основном все сводится к включению у Т-клеток запрограммированной клеточной гибели, или апоптоза (В норме апоптоз включается у клеток, которые дефектны или не нужны организму — например, у клеток хвоста эмбриона человека. Большинство потенциальных раковых клеток умирает путем апоптоза. Более того, если клетка «почувствует» при помощи TLR’ов заражение вирусом, она попытается умереть опять-таки через апоптоз (хотя почти у всех вирусов есть механизмы его блокирования)). Само производство вируса не проходит для Т-хелпера бесследно, и со временем он погибает. Причины этого до конца не понятны, но можно выделить несколько возможных.

При отпочковывании вирус использует клеточную мембрану клетки, и со временем это должно вызвать ее разрушение. К тому же, вирусный белок Vpu вызывает увеличение проницаемости мембраны клетки [6]. При активации вируса в клетке появляется неинтегрированная в геном двуцепочечная ДНК [19], наличие которой может рассматриваться клеткой как повреждение ее генетического материала и индуцировать ее смерть через апоптоз (С точки зрения организма такая клетка потенциально может стать раковой). Помимо этого, вирусные белки напрямую нарушают баланс про- и противоапоптотических белков в клетке. К примеру, вирусная протеаза p10 может разрезать противоапоптотический фактор Bcl-2. Белки Nef [26], Env [22] и Tat [24] вовлечены в возрастание количества клеточных белков CD95 и FasL, служащих индукторами апоптоза по т.н. Fas-опосредованному пути. Белок Tat положительно регулирует каспазу 8 [2] — ключевой фактор индукции апоптоза.

Если же клетки не погибли сами, они активно уничтожаются Т-киллерами. (Это стандартный ответ иммунитета на заражение любыми вирусами.)

Помимо этого, при производстве gp120 и Tat часть их выбрасывается зараженной клеткой в кровоток, а это оказывает токсическое действие на организм [4], [28]. gp120 оседает на все СD4 + -клетки (в том числе и здоровые), что имеет три последствия:

  1. Белок СD4 важен для взаимодействия Т-хелпера с фагоцитом, при слипании же СD4 с gp120 T-хелпер перестает выполнять эту функцию.
  2. На gp120 как на чужеродный белок образуются антитела; после оседания gp120 на здоровые клетки, последние маркируются антителами, и иммунная система их уничтожает [9].
  3. После обильного связывания Т-хелпером gp120 клетка умирает сама. Дело в том, что CD4 — это корецептор. Он усиливает сигнал от TCR (T-cell receptor) — главного белка, позволяющего выполнять Т-клеткам функцию иммунитета. В норме эти рецепторы активируются вместе. Если же активируется один тип рецепторов, но не активируется другой, это является сигналом, что что-то пошло не так, и клетка умирает посредством апоптоза.

Антитела, призванные препятствовать инфекции, в случае с ВИЧ часто, наоборот, ее усиливают [28]. Почему так происходит — не совсем понятно. Одну причину мы рассмотрели выше. Возможно, дело в том, что антитела сшивают несколько вирусных частиц вместе, и в клетку попадает не один, а сразу много вирусов. Помимо этого, антитела активируют клетки иммунитета, а в активированной клетке вирусные белки синтезируются быстрее.

Вдобавок, gp120 и gp41 имеют участки, похожие на участки некоторых белков, участвующих в иммунитете (например, MHC-II [25], IgG [23], компонент системы комплемента Clq-A [14]). В результате на эти участки образуются антитела, способные помимо вируса маркировать совершенно здоровые клетки (если на них будут эти белки), с соответствующими для них последствиями.

Так как на поверхности зараженной клетки появляется gp120, то она, как и вирусная частица, будет сливаться с другими СD4-содержащими клетками, образуя огромную многоядерную клетку (синцитий), неспособную выполнять какие-либо функции и обреченную на смерть.

На самом деле, помимо Т-хелперов, СD4 содержатся во множестве других клеток — предшественниках Т-киллеров/Т-хелперов, дендритных клетках, макрофагах/моноцитах, эозинофилах, микроглии (последние четыре — разновидности фагоцитов), нейронах (!), мегакариоцитах, астроцитах, олигодендроцитах (последние две — клетки, питающие нейроны), клетках поперечно-полосатых мышц и хорионаллантоиса (присутствует в плаценте) [29]. Все эти клетки способны заражаться ВИЧ, но сильно токсичен он лишь для Т-хелперов. Это и определяет основное клиническое проявление СПИДа — сильное снижение количества Т-хелперов в крови. Однако для других клеток заражение тоже не проходит бесследно — у больных СПИДом часто снижена свертываемость крови, имеются неврологические и психиатрические отклонения [16], наблюдается общая слабость.

Пути заражения ВИЧ

Внимание! Ввиду того, что СПИД является венерическим заболеванием, информация, приведенная в этом разделе, может вас оскорбить либо вызвать неприятные эмоции при прочтении. Будьте осторожны.

Рисунок 3. Пути проникновения ВИЧ в организм при половом контакте. Слева указано примерные временные рамки каждого этапа.

Как же происходит первичное заражение человека ВИЧ? Думаю, что с переливанием крови или с использованием общего шприца при употреблении наркотиков читателю все понятно — вирус доставляется напрямую из зараженной крови в здоровую. При вертикальном способе передачи инфекции (от матери к ребенку) заражение может произойти во время внутриутробного развития, в момент родов или в период кормления ребенка грудью (т.к. вирус и зараженные вирусом клетки содержатся в молоке матери) [17], [20]. Тем не менее, даже у ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери, есть шанс остаться здоровым, особенно если мать использует ВААРТ (высокоактивную антиретровирусную терапию) [5]. А почему же люди заражаются при половом контакте?

Механизмы передачи вируса при половом акте не до конца ясны. Тем не менее, они понятны в общих чертах. Итак, рассмотрим барьеры, которые необходимо преодолеть вирусу, чтобы добраться до макрофагов и Т-хелперов. К сожалению, рассматривать особо нечего: барьер только один — это слой эпителиальных клеток и вырабатываемая ими слизь, находящиеся во влагалище (а также пенисе, прямой кишке, глотке). Барьер этот тонок — он может быть всего одну клетку в толщину, — но для вируса труднопреодолим, доказательством чего может служить сравнительно небольшой процент заражений — примерно 1–2 случая на 100 половых контактов. Итак, и какими же путями преодолевает вирус это препятствие?

Наиболее очевидный механизм — это микротравмы. При обычном половом контакте, а особенно при анальном сексе, почти неизбежно появляются микротрещины; при наличии же венерических заболеваний часто возникают изъязвления слизистой. Через эти микротравмы вирус, содержащийся в сперме и влагалищном секрете, может проникнуть к иммунокомпетентным клеткам [17], [20].

Но даже в отсутствии микротравм ВИЧ может проникнуть внутрь организма через дендритные клетки (разновидности макрофагов), которые могут выпускать свои отростки в просвет слизистой. Там они захватывают вирусы и бактерии, после чего происходит презентация захваченного материала Т-хелперам. Таким образом организм готовится «тепло встретить» микробов, присутствующих в окружающей среде. Но в нашем случае, дендритные клетки лишь заражаются вирусом — напрямую свободными вирионами или же при контакте с зараженными лимфоцитами, которые могут присутствовать в сперме (общее число лимфоцитов в сперме — до 1 млн/мл и больше).

Помимо дендритных клеток, в кишечнике существует другой тип клеток, предназначенный для ознакомления организма с антигенами внешней среды. Это так называемые М-клетки, пропускающие через себя довольно крупные объекты неповрежденными из просвета кишечника. В т.ч. через них может проходить и вирион ВИЧ.

Свой вклад в заражение вносит и провоспалительный процесс, в норме присутствующий в женских половых путях из-за наличия в них спермы. Благодаря ему Т-клетки подвержены активации, что способствует их восприимчивости к инфекции.

Итак, риск заразиться ВИЧ возрастает в ряду (Классический секс → Анальный секс → переливание крови / использование общих шприцов при принятии наркотиков). Что же касается орального секса, то весьма небольшой шанс заразиться есть только у принимающей стороны — слюна и тем более желудочный сок инактивирует ВИЧ. Теоретически, этим способом может заразиться и мужчина, но для этого необходимы ранки на пенисе.

При поцелуях и обычных бытовых контактах вирус не передается — он очень неустойчив в окружающей среде .

О том, как вести себя, чтобы не заразиться ВИЧ, и что делать, если это все-таки произошло, читайте в статье «Связанные одной лентой» [33]. — Ред.

Заключение

На данный момент имеется огромное количество информации о ВИЧ; известны его структура, последовательность генома, жизненный цикл; изучен почти каждый шаг вируса в организме. Уже сейчас на стадии клинических испытаний находится множество лекарственных средств, а ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) позволяет зараженному ВИЧ иметь почти такую же продолжительность жизни, как у здорового человека. Науке известно и два случая полного излечения от ВИЧ. Один из них известен как случай «берлинского пациента», которому пересадили костный мозг от донора с мутацией Δ32 ССR5. Другой прецедент произошел в США, где ребенка, родившегося от ВИЧ-инфицированной матери, сразу после рождения подвергли ВААРТ. Через два года после рождения девочки мать отказалась продолжать ее лечение, и через 10 месяцев при повторном осмотре врачи констатировали полное выздоровление девочки.

Рисунок 4. Компьютерная модель ВИЧ. Серым цветом показаны человеческие структуры, «украденные вирусом из клетки», красным — вирус-специфические белки. 1 — капсид вируса, состоит из 250 гексамеров и 12 пентамеров белка p24. 2 — Геном вируса, а также связанные с ним белки, представлен двумя идентичными молекулами РНК по

10000 нуклеотидов в каждой. Всего геном включает девять генов, которые в результате альтернативного сплайсинга кодируют 15 различных белков. 3 — Различные белки, захваченные вирусом из хозяйской клетки. 4 — Человеческие белки, обычно находящиеся на поверхности мембраны клеток. Захваченые в результате отпочковывания, они увеличивают вирулентность вируса. 5 — Внешняя оболочка ВИЧ, ведущая свое происхождение от цитоплазматической мембраны клетки, от которой когда-то отпочковался вирион. 6 — Матрикс, образованный тримерами белка р17. 7 — Тримерные комплексы белков gp120 и gp41, при помощи которых вирус проникает в клетку. На поверхности среднего вириона насчитывается около 20 таких тримеров. Чтобы увидеть рисунок в полном размере, нажмите на него.

. Все эти факты позволяют надеяться, что вскоре ВИЧ, как и оспа, останется в прошлом.

Как элитные контроллеры справляются с ВИЧ

Справка Лахта Клиники. Термин «элитный контро́ллер» (с двумя «л» и ударением на втором слоге, в отличие от более привычного нам «контролёр») появился сравнительно недавно. Так называют людей, в организме которых присутствует вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), но на протяжении 15-25 лет клинически не развивается синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). В англоязычной литературе употребляются также термины «нонпрогрессор» и «долгосрочный нонпрогрессор» (Long-term nonprogressor, LTNP). Терминология вызывает серьезные возражения, суть феномена изучается, а частота встречаемости постоянно уточняется и на данный момент составляет, по разным источникам, от 0,2% до 4%.

Некоторые ВИЧ-инфицированные люди обладают почти мистической способностью блокировать развитие болезни без пожизненной противовирусной терапии и без рискованной трансплантации костного мозга. Целью нового исследования было выяснить, каким именно образом данная категория (ее часто называют «элитной») подавляет инфекцию.

У менее чем 0.5% ВИЧ-инфицированных репликация вируса останавливается без какой-либо дальнейшей необходимости в лекарствах, хотя латентное присутствие ВИЧ в организме сохраняется. Этому феномену было посвящено исследование, отчет о котором опубликован 26 августа 2020 года в журнале Nature. Сообщается о том, что в некоторых случаях патоген встраивается в такие участки генома, где не может происходить самокопирование вируса.

У одной из пациенток исследователи не смогли выявить никаких следов вируса ни в клетках крови, ни в клетках кишечника. 66-летняя Лорин Уилленберг находится под наблюдением свыше 25 лет, и в течение всего этого периода ее организм успешно подавляет активность вируса без какой-либо поддерживающей медикаментозной терапии.

Годами отслеживая данный случай, ученые разводят руками: ничего не остается, как признать пациентку «исцелившейся». На сегодняшней день на земном шаре лишь два человека признаны излеченными от ВИЧ, и в обоих случаях резистентность к вирусу была достигнута путем трансплантации костного мозга. Л.Уилленберг будет включена в этот шорт-лист как «полностью выздоровевшая», если окончательно подтвердится инактивация вируса в ее организме.

По мнению д-ра Шэрон Левин, директора Института инфекций и иммунитета (в исследовании она участия не принимала), «эту пациентку действительно следовало бы включить в список излеченных, – особо оговорив, что излечение достигнуто совершенно иным путем, нежели пересадка костного мозга».

Другой независимый эксперт, вирусолог Уна О’Доэрти из Университета Пенсильвании, хотела бы увидеть больший объем данных, подтверждающих функциональное излечение Уилленберг от ВИЧ.

«Конечно, этот случай воодушевляет, – говорит О’Доэрти, – хотя сообщение о нем звучит несколько спекулятивно».

Авторы исследования трактуют «казус Уилленберг» как свидетельство того, что некоторые люди, принимающие противовирусные препараты, теоретически могут достичь такого же выздоровления, если ВИЧ в их организме попадет в аналогичную генетическую ловушку, исключающую репликацию. Фактически, до 10% людей, контролирующих вирус с помощью лекарств, в конечном счете могли бы прекратить прием: их организм справился бы с ВИЧ без внешней медикаментозной поддержки, и в статье рассматриваются возможные механизмы такой стабилизации.

Доктор Стив Дикс, один из авторов исследования и эксперт в области СПИД из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, в интервью заявил:

«Это противоречит существующим догмам, но на самом деле есть основания предполагать, что самоизлечение возможно».

Помимо Л.Уилленберг, обследованная выборка включала еще 63 человека, чьи организмы подавляли вирус без противовирусных препаратов. Из этих 64 пациентов одиннадцать человек выделялись как «исключительные контроллеры»: у них распознаваемые уровни вируса обнаруживались только в плотно упакованных участках генома. Обычно ВИЧ взламывает клеточные механизмы производства белка, чтобы вместо него создавать собственные копии, но в случаях, когда вирус секвестируется определенными генами, его репликация исключается.

Изучая иммунные факторы участников исследования, авторы развивают теорию первичного «застревания» вируса. Предполагается, что у некоторых носителей вируса иммунные Т-лимфоциты выявляют и уничтожают те ВИЧ-инфицированные клетки, где вирус оказывается в легкодоступных сегментах генома и где возможно обычное для вирусов самокопирование. Однако вирус иммунодефицита остается нетронутым в клетках, где он попадает в ловушку «заблокированных и запертых» участков генома, – подтверждает старший автор статьи доктор Сюй Ей из Института Рагона. Ее коллега и соавтор доктор Брюс Уокер соглашается: «Это действительно единственно возможное объяснение».

Уже после презентации результатов авторы обнаружили еще несколько человек с аналогичным эффектом излечения. Выражается определенная надежда на то, что данный эффект не столь уж редок. Группа намерена продолжать поиск в категории людей, десятилетиями принимавших противовирусные препараты, чтобы выявить случаи, когда иммунная система блокирует вирус в «генетических тюрьмах».

Вместе с тем, на данный момент остается неясным, распространяются ли полученные результаты на всех или хотя бы на большинство ВИЧ-инфицированных.

«Настоящая проблема состоит, конечно, в том, – суммирует доктор Ш.Левин, – каким образом вы сможете использовать эти данные и помочь остальным 37 миллионам человек, живущим с вирусом иммунодефицита. Другими словами, предстоит проложить путь от выявления и изучения отдельных случаев к методологии функционального лечения ВИЧ-инфицированных людей».

Sorry, you have been blocked

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Cloudflare Ray ID: 796dfbf87df8c31e • Your IP: Click to reveal 155.133.64.9 • Performance & security by Cloudflare

Что такое Биткоин от А до Я простыми словами. Теория и практика

В данной статье мы максимально коротко и простыми словами проведем ликбез всего, что касается криптовалют. Этот текст вы можете распечатать и показать своей бабушке, которая давно спрашивает “Внучок, что они всё про Бетховен говорят? Он же умер давно! Какие еще деньги?”. У нас на сайте есть кладезь знаний — Криптовалютная Библия, в ней собрана вся необходимая информация, чтобы понять, что такое криптовалюта, как инвестировать, как майнить и так далее. Все материалы написаны простым языком, однако не все хотят так глубоко вникать в вопрос.

Данный текст уникален, потому что мы “перелопатили” очень много информации и выдаем её вам понятным языком. Раньше это уже удалось Стивену Хокингу, который написал книгу по сложным аспектам мироздания и устройства вселенной Краткая история времени без математических формул. Говорят, что для Смольного института благородных девиц некий ученый тоже написал в своё время книгу по физике без единой формулы. Постараемся и мы повторить их успех, но не в физике, а в современных финансах, или даже правильнее сказать, в финансах будущего.

По ходу повествования мы будем давать ссылки на статьи Криптовалютной Библии, о которой мы уже говорили выше, если вы захотите углубиться в какой-то аспект работы криптовалют и понять его в деталях. В тексте есть некоторые упрощения, к которым можно “придраться” — мы совершенно не против. Все замечания ждём в Телеграм-чате Два Биткоина.

Биткоин — первая и главная криптовалюта

Существуют тысячи криптовалют. Первая криптовалюта, которая появилась в мире — Биткоин, на английском Bitcoin, краткое обозначение BTC. В данной статье мы для простоты будем говорить в основном про Биткоин.

Все другие криптовалюты представляют собой клоны Биткоина. Они были полностью или частично скопированы, где-то были добавлены новые идеи. Это стало возможным, потому что программный код Bitcoin открыт для всех желающих — это не секрет. Любой человек в мире может посмотреть, как он устроен и работает.

Поиск потерянных биткоинов

Код Биткоина находится на GitHub в репозитории bitcoin.

Вы ничего не понимаете в программировании? Не переживайте, авторы данной статьи тоже не понимают, но это не мешает нам с вами пользоваться криптовалютами.

Кстати, здесь сделаем первую оговорку. Нам с вами приходится на веру принимать то, что сделали программисты, которые придумали Биткоин. Стоит ли этого бояться? Не стоит. Вы же не знаете досконально, как устроен ваш автомобиль по винтику, или как работает компьютер в нем, верно? Так же и тут. Программисты по всему миру жаждут найти хоть какой-то огрех в работе сети Bitcoin, поэтому, уж поверьте, если бы там была ошибка, её бы давно нашли. Мы просто доверяем профессионалам, которые собирали нашу машину и тестировали её, то же самое с Биткоином: миллионы программистов в мире читают и изучают код Bitcoin каждый день.

Что такое криптовалюта, кто ей управляет? Можно ли пощупать Биткоин?

Биткоин — электронные деньги

Судя по названию “криптовалюта”, вы прекрасно понимаете, что речь идет о деньгах. Только эти деньги “крипто”, то есть зашифрованы каким-то образом. Что и как зашифровано — в данный момент нас с вами не интересует. Давайте считать, что криптовалюта это электронные деньги.

Что значит электронные? Смотрите, обычная валюта бывает напечатанная (банкноты) и электронная (счет в банке). Когда вы переводите деньги со своего счета на счет друга, платите коммунальные платежи через интернет-банк, когда вы платите банковской картой в магазине — во всех этих случаях вы не видите деньги. Они где-то виртуально на каких-то компьютерных серверах. Вы их не видите и не можете потрогать руками.

Биткоин существует более двенадцати лет

Вы можете пойти и снять 5 тысяч рублей в банкомате со своей банковской карты и положить под подушку. В этом случае ваши электронные виртуальные деньги станут реальными. Вы можете трогать их, любоваться ими, повесить на стену. В случае с Биткоином так сделать нельзя. Вы не можете пойти в кассу, обналичить Биткоин и положить под подушку в виде некой монеты BTC. Разумеется, вы можете обменять Биткоин на рубли и положить под подушку рубли, но это уже и будут рубли.

Страшно ли это? На наш взгляд — совершенно не страшно. Даже бабушки (большинство) уже давно получают пенсию на банковские счета, десятилетиями пользуются cберкнижками и не используют реальные деньги.

Сколько всего Биткоинов и рублей

По данным Центрального Банка России, всего было напечатано более 25 триллионов рублей наличными. Помимо этого на банковских счетах хранятся виртуальные электронные рубли. Сколько их? Никто не знает. Аналогичная история с долларом, евро, фунтом стерлингов или любой другой обычной валютой. Мы не знаем и не можем контролировать, сколько её существует, и сколько будет существовать завтра или через год. Процесс эмиссии (выпуска) рубля не контролируется и не может быть предсказан нами. И в любой момент правительство любой страны может напечатать еще бумажек.

С Биткоином все намного проще. Сейчас в мире чуть менее 19 миллионов Биткоинов (BTC). Каждый день появляется примерно 900 новых BTC, однако со временем количество ежедневно появляющихся Биткоинов падает. Всего в мире будет 21 миллион Биткоинов, если быть более точным 20,999,999.9769 BTC. Всё. Ни больше, ни меньше.

Крупные компании покупают Биткоин

Если Банк России решил напечатать 100 миллионов рублей, он берёт и печатает их. Он не будет спрашивать вас или нас. С Биткоином так не выйдет. Будет лишь 21 миллион монет. Вы не сможете “допечатать” еще парочку BTC позже — это невозможно.

Кто управляет валютами?

Обычными валютами управляют центральные банки стран. Рублем управляет Центральный Банк России, долларом — Федеральная Резервная Система США, евро подчиняется Европейскому Центральному Банку.

Россия и цифровые валюты

Биткоином не управляет никто. Биткоин — анархичная система. У него нет начальника, все, что происходит в системе этой валюты, описано программным кодом. В следующей главе мы подробно рассмотрим, как это возможно.

Как работает Биткоин? Как устроен перевод обычных денег и Биткоинов. Что такое майнинг и зачем он нужен?

Перевод рублей

Перевод обычных денег, например рублей, контролируется банками. Как это работает? Допустим, вы хотите перевести 1000 рублей вашей бабушке. У вас банковский счет в ВТБ, а у неё в Сбербанке. Вы заходите в специальное приложение банка ВТБ или на сайт ВТБ на телефоне или компьютере, вбиваете номер карты или банковского счета бабушки, сумму для перевода, при необходимости подтверждаете смс-сообщением — и вуаля, деньги у неё на счету.

Что только что произошло? Вы дали команду своему банку отправить 1000 рублей бабушке. Ваш банк взял с вашего счета 1000 рублей, отправил их в банк вашей бабушки. Далее банк вашей бабушки зачислил ей 1000 рублей на счет.

Любитель криптовалют уходит из банка инвестировать в Биткоин

Может ли кто-то узнать, кроме вас и сотрудников банка, что вы перевели деньги бабушке? Нет, никто не знает и не может узнать. Данные банковских счетов не являются публичной, то есть доступной для каждого, информацией.

Вы даже не можете отследить перевод. Дошел ли он? Дойдет через 20 минут или через сутки? Бабушка скажет “Милок, я не получала деньги”. Банк вам скажет “деньги ушли, ждите”. Совершенно непрозрачная система.

Перевод биткоинов

Все кошельки Биткоина связаны между собой. Они постоянно шепчутся друг с другом и передают друг другу информацию о всех переводах криптовалюты. Давайте сразу рассмотрим пример.

У вас есть 1 BTC, вы решили перевести 0.1 BTC своей бабушке. Точно так же как и в случае обычных денег у вас есть номер счета (адрес кошелька) бабушки. Видите, пока никакой разницы, разве что в номере счета Биткоина есть не только цифры, но и буквы, и знаков побольше. Номер банковского счета выглядит так 40817810099910004312, а адрес Bitcoin-кошелька так 32qoXh82StQpvgCwhQdKpxoLTrcAX5EqyG.

Вы заходите в программу с вашим Биткоин-кошельком на телефоне или компьютере, вбиваете адрес бабушки, сумму и нажимаете отправить. Ждете примерно 10 минут, и отправленная криптовалюта списывается у вас со счета и оказывается у вашей бабушки.

Как это произошло? Ваш кошелек передал информацию о переводе всем другим кошелькам. Однако только передать информацию недостаточно. Кто-то должен осуществить (одобрить) данный перевод. В случае с обычными деньгами это делали банки. В Биткоине это может сделать некий компьютер или группа компьютеров. За проведение переводов этот компьютер получает вознаграждение.

Однако стать таким компьютером непросто. Нужно решить сложную математическую задачу, которая меняется каждые 10 минут, при этом конкуренция очень высокая. Этот процесс называется майнинг, подробнее о нем в следующей главе.

Все данные в системе Биткоина открыты для любого человека. Вся информация по переводам открыта. Эта информация, правда, обезличена. Например с кошелька bc1q3hq0rrkzvw48fgs3c9ceyxvjwe9zn5z0y7pkgc перевели 0.0138 монет BTC на кошелек 14o9CArVto8yPfo5W4bMSM7spmEK9E1q3Z, это произошло 21 сентября 2021 года в 00:46. Любой человек в мире может в этом убедиться.

Тут уже бабушка не сможет отмазаться, что деньги не пришли. Банк не скажет, что у него выходной, и поступление денег будет завтра. Вы сразу видите, что ваши деньги дошли до бабушки и лежат у неё на кошельке. Вы можете пойти и показать это другим членам семьи, все могут видеть ваш перевод, баланс вашего кошелька и баланс кошелька бабушки.

Что такое блокчейн

Помимо слов “биткоин” и “криптовалюта” вы наверняка слышали два других важных понятия “блокчейн” и “майнинг”. Оба они связаны друг с другом и являются основой работы криптовалют.

Мы уже говорили, что данные о всех переводах в системе Биткоина доступны каждому человеку. Эти данные хранятся в блокчейне. В переводе с английского “blockchain” — “цепочка блоков”. Не стоит пугаться этого термина. Блокчейн следует представить как книгу учета, у которой каждая страница пронумерована по порядку, на каждой странице написано время её создания и список переводов, которые были осуществлены в этот момент времени. Страница книги называется блоком.

Пример страницы книги (блока).

  • Номер страницы: 456701
  • Время: 3 ноября 2017 08:08
  • Адрес 1CKXsyrhF9zfzizZb1x9zwkHczjxNRc6by перевел 0.065 BTC адресу 15pRb5SZDLWNVuQx3PqcueYarHy3u83LdA.
  • Адрес 1NuUvBpCSHCa2Ltsj4KEVF1wb1kK6xyZQz перевел 4 BTC адресу 17G52MMSn9tadonQKbo2Ch6oB7PygUc6c7.

Кстати, это реальные данные в сети Биткоин. Вы можете посмотреть их по ссылке. Для простоты можем просто считать, что Вася перевел Маше 0.065 BTC, а Катя перевела Пете 4 BTC.

Суммы транзакций в блоке

Аналогичные книги учета существовали еще со времен Древнего Рима. Однако у блокчейна есть своя особенность. Как только вы закрыли одну страницу и начали заполнять новую, вы не можете исправить или изменить ничего, что было на прошлых страницах. Никогда. Поэтому и говорят о “цепочке”, в такую книгу учета нельзя вклеить страничку где-то посерединке. Это невозможно.

Чтобы попрактиковаться давайте вместе составим книгу учета, то есть блокчейн. Мы берем тетрадку с бесконечным количеством листов и начинаем писать с первого листа. Все кошельки в сети Биткоина разговаривают друг с другом. Нам поступает информация:

  • Игорь перевел Сергею 2 BTC
  • Олег перевел Снежане 3 BTC
  • Коля перевел Толе 4 BTC

И так далее. Разумеется, у нас нет имен Игорь или Сергей, а только обезличенные адреса, типа 15pRb5SZDLWNVuQx3PqcueYarHy3u83LdA.

Мы записываем всю информацию на первый лист тетради. Информация о переводах продолжает поступать. Мы пишем.

  • Маша перевела Свете 1 BTC
  • Семен перевел Коле 3 BTC
  • Настя перевела Джону 5 BTC

Мы пишем дальше. Однако до тех пор пока страница не перевёрнута, все эти переводы не являются действительными. Как перевернуть страницу? Сделать это может лишь майнер криптовалюты. Мы с вами, не будучи майнерами, сделать это не можем никак. Мы зовем майнера на помощь и он переворачивает нам страницу, при этом записывает на нее время и своё имя, так сказать ставит автограф. Помимо этого майнер получает бонус за свою работу, это мы тоже записываем на страницу, прежде чем её перевернули и запечатали.

Далее мы заполняем вторую страницу новыми переводами, чтобы её перевернуть, мы опять зовем майнера — без него никак. Процесс бесконечен.

Весь блокчейн всегда доступен любому человеку, вы можете зайти на любую страницу “книги учета”, посмотреть, кто кому перевел какую сумму и когда это было. Вы также можете посмотреть остаток баланса на любом из кошельков в системе Биткоин. Любопытно, не правда ли? Вы не увидите там имени Маша или Петя, вы увидите только адреса, однако вся информация будет доступна. Если хотите убедиться в этом, воспользуйтесь, например, сайтом blockchain.com

Вроде просто, не правда ли? Отлично, с блокчейном разобрались, теперь пора переходить к майнингу. Вам ведь правда захотелось стать таким нужным и полезным человеком, без которого не закрыть новый блок в блокчейне (не перевернуть страницу книги учета по имени Биткоин). Да еще и говорят, за это неплохо платят.

Что такое майнинг

Майнинг Биткоина — процесс, при котором вычислительное оборудование решает математическую задачу. Эта задача одинаковая для всех компьютеров в мире. Решивший задачу переворачивает страницу в “книге учета” Биткоина, то есть создает новый блок в блокчейне, тем самым подтверждает все переводы, которые накопились с момента закрытия прошлого блока. Как только задача решена, появляется следующая задача. Весь мир начинает решать её. Важно быть именно первым, кто решит задачу, потому что только первый решивший получает вознаграждение.

Сложновато? Давайте еще раз разберем весь процесс майнинга по пунктам.

  1. Всё вычислительное оборудование, которое задействовано в майнинге Биткоина решает одну и ту же задачу.
  2. На открытую страницу “книги учета” под названием блокчейн Биткоина пользователи записывают все переводы: Игорь перевел Сергею 2 BTC, Олег перевел Снежане 3 BTC. Однако все эти переводы еще не действительны. Пока они просто копятся.
  3. Один из майнеров решил задачу.
    1) Все переводы, что были записаны, подтверждаются.
    2) Майнер получает вознаграждение.
    3) Майнер вписывает свое имя (адрес своего кошелька) в только что закрытый блок.
  4. Весь мир, вместе с удачливым майнером, начинает искать решение новой задачи для следующей страницы “книги учета” (блока).

Как часто меняется задача? Программный код Биткоина написан таким образом, что для нахождения ответа на задачу требуется, примерно, 10 минут. Это осуществляется очень простым алгоритмом. Чем больше майнеров работают над решением задачи, тем сложнее эта задача. И наоборот: если количество майнеров уменьшается, задача упрощается.

Использование Биткоина и других криптовалют

В отличие от обычных денег, криптовалюты обезличены, но полностью прозрачны. Такой вот парадокс. Это значит, что вы можете посмотреть любые переводы Биткоина за всю историю его существования. В графе “Отправитель” или “Получатель” не будет имен, однако будут адреса кошельков — вот эти кракозябры, которые мы с вами уже видели, например, 1CKXsyrhF9zfzizZb1x9zwkHczjxNRc6by.

С одной стороны это предоставляет полную анонимность. С другой стороны, если совместить живого человека и его адрес Биткоина, можно увидеть абсолютно все его переводы. На какие адреса и сколько он переводил. Надо сказать, что у любого человека может быть бесконечной число адресов Биткоина, однако не всегда удается оставаться полностью анонимным.

Важный момент, отличающий Биткоин от Рубля, Доллара или Евро в том, что Биткоин никем и никак не регулируется и не охраняется. Простой пример.

Если вы перевели 1000 рублей не своей бабушке, а на счет другого человека. Что вы будете делать? Обратитесь в банк, напишите заявления, с большой долей вероятности вам помогут и вернут ваши средства.

Если вы перевели 0.1 BTC не своей бабушке, а на чужой адрес, в большой долей вероятности вы никогда их не вернете. Нет механизма, чтобы вернуть деньги. Вы никак не сможете связаться с получателем, чтобы он “отдал по-хорошему”. Нет Биткоин-полиции. У вас нет вообще никаких рычагов.

В этом плане криптовалюты скорее похоже на наличные деньги. Если наличные деньги украли, найти их будет невозможно. Хранение криптовалют может быть также опасно, как и хранение наличных. Разве что наличные имеют размер, это куски бумаги, много их не спрячешь, а вот биткоины в любом количестве можно уместить на флешке, да что уж говорить, в одном маленьком файлике на компьютере.

Важное отличие криптовалютных переводов от переводов обычных валют. Если вы перевели Биткоин и этот перевод уже запечатан в блокчейн, значит деньги ушли от вас и дошли адресату. Другого не дано. Любой человек в мире может в этом убедиться.

Если вы перевели рубли со счета на счет, они могли из одного места уйти, на другое прийти через день, через два, а могли вообще потеряться по дороге из-за плохой работы банков.

Где и как можно использовать криптовалюты?

Обычно криптовалюты используют для следующих целей.

  1. Инвестирoвание. Процесс покупки криптовалют, чтобы получить доход от роста их цены.
  2. Оплата. Вы покупаете товары или услуги за криптовалюту. К сожалению, не многие продавцы в мире принимают криптовалюты, однако ситуация с каждым годом улучшается. Например, в Сальвадоре Биткоин признали официальным платежным средством, за Биткоин можно покупать автомобили и недвижимость, да и PayPal позволяет приобретать криптоактивы жителям США и Великобритании.
  3. Майнинг. Процесс получения криптовалюты путем вычислений на своем оборудовании. Простыми словами, у вас есть оборудование для майнинга, оно работает и приносит вам доход.

Майнинг никогда не стоит путать с инвестированием. Разумеется, один и тот же человек может быть и майнером и инвестором, однако разница все же есть. Майнинг — это доход здесь и сейчас. Инвестирoвание это “на перспективу”.

Хранение Биткоина

Независимо от того как именно вы хотите использовать Биткоин, вам нужно завести кошелек. Выбор кошелька — важный аспект. Безопасность вашей криптовалюты в ваших руках. Еще раз напоминаем, если у вас украдут криптовалюту или вы её сами потеряете, никто её не восстановит! Какой бы вы ни выбрали кошелек, есть риск потерять ваш Биткоин. В зависимости от кошелька и способа хранения, риск выше или ниже.

Если вы не собираетесь хранить большие суммы и только начинаете свой криптовалютный путь, мы рекомендуем вам один из мультивалютных криптокошельков. Они доступны на компьютере и на мобильном телефоне. Например Coinomi или Trust. Обязательно сохраните пароли и специальные фразы восстановления в надежных местах, как рекомендуют создатели кошельков.

На ступень безопаснее будут так называемые аппаратные кошельки. Специальные флешки, которые вы вставляете в компьютер, чем-то похоже на ключи 1С в компьютере бухгалтера. Основная опасность в случае таких кошельков — покупка с рук или в непроверенных источниках. Аппаратный кошелек обязательно должен быть новым и купленным напрямую у фирмы-изготовителя.

Тот самый биткоин

Если вы решите хранить крупные суммы, вам нужно озадачиться более надежным хранилищем. Например, вам нужно будет купить отдельный компьютер для хранения криптовалюты и несколько флеш-накопителей.

Помните, что мошенники и хакеры на каждом шагу. При использовании криптовалют вы должны сами выстраивать защиту против них. Помощи не будет.

Оплата, покупка, продажа, обмен Биткоина и других криптовалют

Для операций покупки и продажи Биткоина, а также обмена его на другие криптовалюты существуют специальные криптовалютные биржи и сервисы обмена. Большая часть из них требует регистрации и предоставления личной информации — например, паспорта. Можно найти и те биржи, которые до сих пор работают в анонимном режиме.

В любом случае обмен одной криптовалюты на другую обычно осуществляется намного проще, чем обмен криптовалюты на рубли. Все что вам нужно сделать, зайти на одну из бирж, где вам доступны различные варианты обмена. Самые известные биржи в мире: Coinbase, Gemini, Kraken, Binance. Далеко не все работают с клиентами из стран СНГ.

Криптовалюта в России легальна?

Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте был принят 1 января 2021 года. Согласно этому закону, криптовалюта может быть объектом инвестирования, но не может использоваться для оплаты товаров и услуг.

Как видите, с точки зрения закона оплачивать Биткоином в России ничего нельзя. В других странах законодательство бывает иным. Где-то криптовалюта разрешена, где-то запрещена, где-то её статус до сих пор никак не регулируется.

Майнинг

Майнинг не такая уж и сложная штука, как вам могло показаться с первого взгляда. Страшное слово “криптовалютная ферма”, которым пугают в новостях по телевидению (обычно когда кто-то не платит за электричество), не такое уж и страшное.

Оборудование для майнинга

Существует два вида оборудования для майнинга:

  1. Специальные устройства для майнинга, так называемые ASIC (Интегральная схема специального назначения). Представляет из себя небольшую металлическую коробку, внутри которой расположены микросхемы, а по бокам стоят вентиляторы для охлаждения.
  2. Компьютерные видеокарты. Те же самые видеокарты, которые используются для компьютерных игр. Для увеличения производительности обычно собирают специальные компьютеры, с открытым корпусом для лучшего охлаждения и устанавливают не одну, а несколько видеокарт в один компьютер.

Майнинг Биткоина осуществляется только с помощью ASIC-устройств, а Ethereum майнится на видеокартах.

Видеокарты против ASIC

Ещё в майнинге есть удача. Подробнее об этом важном показателе читайте в отдельном материале.

И ASIC’и и видеокарты потребляют много электроэнергии, а при работе они сильно греются. Помните об этом.

Сложно ли начать майнинг?

В современном мире сложность майнинга очень высокая, и процесс идет только через так называемые майнинг-пулы. Майнинг-пулы это серверы, которые объединяют майнеров. Майнеры работают вместе и получают вознаграждение. Майнинг-пул распределяет это вознаграждение честным образом и выплачивает заработанную криптовалюту каждому майнеру.

Если у вас есть стационарный игровой компьютер, в котором установлена видеокарта, вы можете начать майнить уже сегодня — это не сложно. Зайдите на 2CryptoCalc, посмотрите, какую из криптовалют выгодно майнить на вашей видеокарте. Далее следуйте инструкциям майнинг-пула. Вам нужно будет скачать специальную программу-майнер и установить кошелек той криптовалюты, которую вы собрались майнить.

Antminer Bitmain S19 Pro

Если вы хотите майнить именно Биткоин, обычная видеокарта вам не поможет. Единственный вариант — покупка специального ASIC-устройства. Одно из самых продвинутых на данный момент Antminer Bitmain S19 Pro. Потребляет 3.5 КВт от сети и шумит как самолет. Дома такой не поставишь.

Однако настройка его совсем не сложная, все что вам нужно: вбить в настройках ASIC’а адрес майнинг-пула, адрес своего Bitcoin-кошелька, подключить устройство к интернету и включить в розетку.

Применяем знания на практике

Вы решили, что достаточно теории, и пора приступать к практике? В этом небольшом разделе мы приведем два самых часто встречающихся примера “приобщения” к миру криптовалют.

Вы решили стать криптовалютным инвестором
  1. Отложили 10 тысяч рублей с зарплаты и хотите купить на них Биткоин.
  2. Устанавливайте кошелек. Подойдет Coinomi прямо в вашем мобильном телефоне.
  3. Устанавливаем приложение — iOS/Android.

Монеты в Coinomi

Фраза восстановления для Биткоина в Coinomi

Получение монет в Coinomi

Ура. Теперь вы криптоинвестор. Осталось только дождаться, пока 1 Bitcoin будет стоить один миллион долларов.

Вы решили стать криптовалютным майнером

У вас есть компьютер, на котором вы режетесь в GTA, что ему простаивать?

    В компьютере установлена видеокарта Nvidia 1080. Заходим на 2CryptoCalc.com, выбираем вашу видеокарту и смотрим, какая криптовалюта самая выгодная для майнинга.

Самый прибыльные криптовалюты для майнинга

Ethereum в Coinomi

Фраза восстановления для Эфириума в Coinomi

Получение эфиров в Coinomi

Архив майнинг-пула 2Miners

Ура. Теперь вы криптовалютный майнер.

Благодаря этому материалу вы стали разбираться в криптовалютах, не правда ли? Поделитесь им с друзьями и заходите в наш Telegram-чат.

Bitcoin. Как это работает

О Bitcoin я узнал относительно недавно, но он меня сразу подкупил своей идеей p2p. Чем глубже я зарывался в их Wiki, тем больше проникался этой идеей. Ее реализация красива и элегантна с технической точки зрения.

Поиск хабра по Bitcoin выдает два топика. Но это скорее новости. По комментариям заметно, что у многих людей, особенно не знакомых с Bitcoin напрямую, возникает много вопросов насчет принципов его работы. Также много догадок, зачастую неверных. Чтобы как-то прояснить ситуацию, было решено написать эту статью.

Настоящие деньги?

Первое место в списке главных заблуждений насчет Bitcoin занимает идея о том, что Bitcoin это очередные «бумажки», пускай и электронные, которые лишь представляют «настоящие» деньги, являются эдакими долговыми расписками. Отсюда берет начало большинство остальных заблуждений: раз это бумажки, то они ничего не стоят; их можно напечатать или уничтожить сколько угодно; их можно подделать; их можно скопировать.

Повторюсь — все это не более, чем заблуждения. В основе идеи Bitcoin лежало желание создать не очередные «бумажки», которые представляют реальные деньги, такие как золото, а аналог самого золота. Взять те свойства золота, благодаря которым оно является идеальными деньгами, и сделать электронную валюту на их основе.

Сложность добычи

Золото нельзя скопировать — его можно только добыть. Но это очень затратный процесс как по времени, так и по ресурсам. Частично из-за этого золото ценится так высоко. Чтобы было понятнее, рассмотрим на примере.

Допустим человек весь день усердно добывал золото и добыл в итоге 1 кг. Для него стоимость добытого золота равна одному дню усердной работы. После тяжелого рабочего дня он решил отдохнуть и сходить в кинотеатр. По счастливому совпаденью кассир отдавал билеты в обмен на золото. Почему? Потому что кассиру нравится золото, но не нравится весь день работать с киркой. Поэтому он готов оказать услугу — отдать билет — в обмен на 1 кг золота. Фактически же он обменивает свою услугу на один день тяжелой работы.

Теперь представим другую ситуацию. Изобрели копир, который работает с золотом. И любой человек может за минуту из одного 1 кг золота сделать 10 кг. В данной ситуации кассир уже не будет обменивать билеты на золото, так как теперь он сам легко сможет его напечатать столько, сколько захочется. Золото перестанет иметь какую-либо ценность и его уже нельзя будет использовать в качестве денег.

В Bitcoin процесс добычи монеток тоже требует ресурсов и времени. Но в данном случае это не человеческие ресурсы, а компьютерные.

Условно ограниченный ресурс

Чем дольше добывается золото, тем труднее (затратнее по ресурсам) становится его добывать. Это гарантирует, что инфляция будет под контролем.

В Bitcoin похожее поведение достигается путем введения функции скорости суммарно добываемых монеток от времени. Эта функция обратно пропорциональная, т. е. скорость со временем падает и стремится к нулю. Если взять интеграл этой функции по времени, то получится экспонента. Приблизительно такая:

Здесь видно, что общее число монеток стремится к 21 000 000. Подробности работы Bitcoin будут рассмотрены далее. А пока нужно знать две вещи: монетки появляются в системе пачками приблизительно каждые 10 минут, количество монеток в одной пачке — 50, и оно уменьшается вдвое каждые 4 года.

Материальность

Это уже свойство не столько золота, сколько любой не электронной валюты. Один слиток золота нельзя дважды обменять на услугу или товар. Т. е. в один момент времени он может быть либо у продавца, либо у покупателя.

Такое поведение естесственно для материальной валюты, но не для электронной. Чтобы добиться такого поведения виртуальных денег, нужно приложить немало смекалки. В Bitcoin это поведение обеспечено механизмом транзакций. Все транзакции объеденяются в цепочки. Каждая транзакция берет монетки из одной или нескольких существующих транзакций и указывает, кому они предназначаются. Поэтому всегда можно проверить всю цепочку на валидность.

Сложность добычи, ограниченный ресурс, материальность — эти свойства, плюс использование криптографии для обеспечения безопасности, позволяют использовать Bitcoin в качестве денег. На них основано ядро Bitcoin. Это не просто договоренности. Все они заложены в системе by design, и по-другому она работать не будет. Настало время рассмотреть этот самый дизайн.

Цепочка блоков

Любая электронная платежная система должна где-то и как-то хранить транзакции. В Bitcoin вся информация хранится в цепочке блоков. Блоки передаются в формате JSON. Каждый блок содержит заголовок и список транзакций. Заголовок состоит из нескольких свойств, среди которых есть хэш предыдущего блока. Таким образом вся цепочка блоков хранит все транзакции за все время работы Bitcoin.

В текущих версиях программы Bitcoin цепочка блоков скачивается целиком каждым клиентом, что делает систему полностью децентрализованной. Данные никак не шифруются и любой может вручную проследить все транзакции. Существует даже специальный сайт — Bitcoin Block Explorer, на котором можно легко посмотреть всю информацию о блоках и транзакциях.

На момент написания статьи количество блоков в цепочке было равно 110 968, и, как я уже говорил ранее, это количество приблизительно через каждые 10 минут увеличивается на 1. Это значит, что кто-то из участников смог создать новый блок.

Кстати говоря, все участники делятся на две группы: на тех, кто работает над новым блоком и кто не работает. По статистике эти группы соотносятся как 1 к 3. Зачем вообще создавать блоки, да еще каждые 10 минут? В блоках записываются транзакции. Каждый блок содержит все транзакции, которые проходили во время его создания, т. е. за 10 минут.

Работает это следующим образом. Один из клиентов создает новую транзакцию и рассылает ее другим клиентам, которые заняты генерацией блока. Они добавляют эту транзакцию к своему блоку и продолжают генерацию. Рано или поздно у кого-то получится сгенерировать блок. Такой блок запечатывается (к нему больше не добавляются транзакции) и рассылается по сети. Далее клиенты проверяют блок и транзакции внутри него на валидность. Если никаких проблем нет, то транзакции считаются одобренными. К этому моменту свежий блок уже доехал до каждого клиента и добавлен в цепочку. После этого процесс повторяется — клиенты начинают генерировать очередной блок и собирать в него новые транзакции.

Рассмотрим содержимое блока и процесс его генерации более подробно. Пример блока можно найти на все том же Bitcoin Block Explorer. Блок состоит из заголовка и списка транцакций. Заголовок состоит из следующих свойств:

hash — SHA-256 хэш заголовка блока. Такой хэш является достаточно случайным, а время его вычисления предсказуемо. Хочу заметить, что хэшируется только заголовок, без транзакций. Так что число транзакций не будет сильно влиять на время вычисления хэша.

ver — Версия схемы блока. На данный момент у всех блоков одна версия — 1.

prev_block — Хэш предыдущего блока в цепочке. Благодаря этому свойству цепочку нельзя подделать, заменив в ней один из блоков, так как хэш блока всегда зависит от хэша предыдущего блока в цепочке. Изменив один из блоков, придется пересоздавать все последующие.

mrkl_root — Merkle root — список хэшей транзакций. Хэш блока должен обязательно зависеть от транзакций, чтобы их нельзя было подделать. Но вычислять его напрямую будет долго, если количество транзакций велико. Поэтому сначала хэшируются сами транзакции, а затем их хэши используются для вычисления хэша всего блока.

Может показаться абсурдным — зачем дважды вычислять хэш одного и того же. Но дело в том, что хэш транзакций обновляется только при добавлении к блоку новой транзакции, а хэш заголовка блока пересчитывается несколько тысяч раз в секунду. К тому же, чем ближе размер заголовка в константе, тем точнее можно предсказать время вычисления его хэша.

time — uint32_t представляющее время создания блока. Максимально допустимый год — 2106.

bits — Одно из самых важных свойств. Является сокращенной формой целевого значения хэша. Блок считается сгенерированным (валидным), когда его хэш меньше этого целевого значения. Целевое значение определяет сложность создания блока. Чем оно меньше, тем меньше вероятность подобрать подходящий хэш за одну итерацию. Это свойство обновляется каждые две недели.

Происходит это следующим образом. Подсчитывается число сгенерированных блоков за последние две недели и сравнивается с эталоном (1 блок каждые 10 минут). Если блоков слишком много, то сложность увеличивается. Если блоков слишком мало — уменьшается. Таким образом система адаптируется к увеличению числа пользователей и, как следствие, суммарной мощности их компьютеров.

nonce — Число, которое, начиная с нуля, инкрементируется после каждой итерации вычисления хэша. Собственно, так и происходит перебор, пока хэш не будет меньше целевого значения. Чтобы каждый новый хэш отличался от предыдущего, должно отличаться хотя бы одно из свойств заголовка блока.

Например, версия никогда не меняется. Хэш предыдущего блока обновляется тогда, когда кто-нибудь нас опередит и сгенерирует новый блок. Merkle root обновляется при добавлении транзакции. Время — каждые несколько секунд. Bits (целевое значение, сложность) — каждые две недели. Все это слишком долго. Чтобы не ждать, пока обновится одно из свойств и существует nonce.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию. Все значения nonce были проверены и ни одно из них не подходит. За это время ни одно другое свойство не изменилось. Происходит переполнение nonce и оно снова начинается с нуля. Получается, что далее хэши будут повторяться. Чтобы избежать подобных ситуаций, после переполнения nonce, меняется специальное свойство одной из транзакций. После этого обновляется Merkle root и хэши заголовка блока уже не будут повторяться.

n_tx — Количество транзакций в списке.

size — Размер блока в байтах.

Транзакции

Транзакции содержатся в блоках в виде списка. Они, также как и блоки, выстраиваются в цепочки. Каждая транзакция должна указать, откуда она берет деньги (из какой существующей транзакции), и куда направляет.

Для указания адресата используется его публичный ключ. Чтобы адресат мог использовать полученные деньги, он должен создать новую транзакцию, которая будет брать деньги с предыдущей и перенаправлять их по другому адресу. Чтобы доказать, что человек использует для перевода именно свои деньги, а не чужие, он должен оставить в своей транзакции свою цифровую подпись. Тогда в любой момент времени можно удостоверится, что все транзакции в системе являются валидными.

На практике все это реализовано с помощью следующих свойств:

hash — Хэш всей транзакции. Получается, что транзакции хешируются дважды. Первый раз во время вычисления хэша транзакции. Второй раз во время вычисления хэша блока. Кроме того каждый блок ссылается на хэш предыдущего блока, а каждая транзакция — на хэш предыдущей транзакции (или транзакций). Если изменить транзакцию и каким-то чудом ее хэш не поломается, то поломаются все остальные хэши и измененная цепочка блоков будет отвергнута всеми клиентами.

ver — Версия схемы транзакции. Пока она ни разу не менялась, так что везде равна 1.

vin_sz — Количество предыдущих транзакций, из которых деньги переводятся на новые адреса. Одна или более.

vout_sz — Количество адресов, на которые переводятся деньги. Один или более.

lock_time — Пока не используется и везде равно 0. Идея в том, чтобы создавать отложенные транзакции, чтобы они добавлялись не в текущий генерируемый блок, а, например, в слещующий. Подразумевается, что в этом свойстве указано количество блоков, которые должна пропустить транзакция перед добавлением. Это дает возможность в течении некоторого времени изменить транзакцию и переподписать ее.

size — Размер транзакции в байтах. Подразумевается размер транзакции в формате JSON.

in — Содержит список входов (источников) транзакции. В качестве входов используются выходы предыдущих транзакций (prev_out). У каждого выхода есть следующие свойства:

hash — Хэш предыдущей транзакции.

n — Так как у транзакции может быть несколько выходов, то нужно указывать, из какого из них берутся деньги. Для этого и существует данное свойство. В нем содержится порядковый номер выхода предыдущей транзакции, начиная с 0.

scriptSig — В этом свойстве отправитель должен доказать, что он переводит именно свои деньги, а не чужие. Для этого он указавает публичный ключ получателя предыдущей транзакции, т. е. свой ключ, так как он должен быть получателем. Кроме того он добавляет ECDSA подпись этой же транзакции, которая сделана его приватным ключем. Это доказывает, что он распоряжается своими деньгами, а не чужими.

После списка входов транзакции (in) указывается список выходов (out), т. е. адресатов. Каждый выход имеет следующие свойства:

value — Содержит количество денег, которые будут переведены по новому адресу. Они берутся из предыдущих транзакций. Поэтому данное число не должно превышать их сумму. Например, мы хотим взять 10 монеток из одной транзакции и 20 из другой и направить 25 по новому адресу. Чтобы оставшися 5 монеток не пропали, мы посылаем их самим себе, как сдачу. Таким образом в нашей транзакции будет два адресата, одним из которых являемся мы сами. Value всегда указывается в наномонетах, чтобы избежать дробных чисел.

scriptPubKey — Это свойство, вместе с scriptSig составляют сценарий на модифицированном Forth-like языке. ScriptPubKey содержит операторы языка и хэш публичного ключа получателя транзакции. Сценарий проверяет транзакцию на валидность. Использование подобного сценария дает богатые возможности для описания условий получения денег адресатом. Например, можно заставить получателя указывать пароль вместо ECDSA.

Суммарное количество денег на входе транзакции всегда равно суммарному количеству на выходе. В противном случае деньги либо возникали из воздуха, либо исчезали из оборота. Но в самом начале был график, по которому видно, что число денег экспоненциально растет. Так откуда берутся новые деньги в системе?

На мой вкус, эмиссия денег реализовано просто и элегантно. В каждом блоке первая транзакция в списке является особой транзакцией. У нее всегда один вход, у которого вместо свойства scriptSig есть свойство coinbase. Это свойство может содержать что угодно.

Выход у транзакции также всегда один. Он перенаправляет 50 монеток тому, кто сгенерировал блок, в котором расположена эта транзакция. Это своего рода награда за потраченное время и ресурсы на генерацию блока. Создавая новый блок в цепочке, клиент вносит вклад в работу Bitcoin.

Каждые четыре года эта награда уменьшается вдвое, таким образом суммарное количество монеток в обороте стабилизируется. После этого даже если злоумышленник создаст блок с помощью модифицированной версии программы и припишет себе 50 монеток, этот блок не будет добавлен в цепочку, так как его отвергнут другие честные клиенты, которых должно быть большинство.

Стабильность работы системы основана на количестве пользователей, у которых запущен официальный клиент. Пока их большинство, Bitcoin ничего не угрожает.

Заключение

Proof of work (доказательство работы) — результат работы, которого трудно добиться, но легко проверить. Работа сети Bitcoin основана на этом принципе. Проверить хэш (результат работы) можно за доли секунды. А для того, чтобы его подобрать, требуется много работы.

Здесь можно вспомнить аналогию с золотом, на добычу которого уходит много времени и ресурсов. Но понять, что перед тобой золото, можно практически сразу. В этом смысле Bitcoin также имеет свою ценность. Но не надо понимать это как цену в долларах или в счетах за электричество, которое использовал компьютер во время подбора хэша.

Цена в долларах — это немного другое. Она никак не заложена в Bitcoin и определяется исключительно рынком. Ведь золото само по себе тоже не гарантирует вам определенную цену в долларах. Ее гарантирует лишь человек, который хочет обменять золото на доллары.

Изначальная стоимость золота определялась исключительно тем, кто его добывал. За добытое золото он просил столько, чтобы можно было компенсировать усилия на его добычу. А уже после этого на цену золота начинает влиять рынок.

Как только Bitcoin попал на рынок, его ценность определяется исключительно уровнем доверия к системе. Чем больше человек будут доверять, тем больше купят Bitcoin, тем больше долларов в него вложат и, как следствие, тем дороже будет Bitcoin.

Прежде чем люди смогут доверять Bitcoin, они должны узнать, обладает ли эта система достаточной степенью безопасности, а также можно ли ее использовать в качестве денег, т. е. обладает ли она свойствами денег, которые я перечислил в начале. Узнать это наверняка можно только разобравшить в принципах работы Bitcoin.

Надеюсь, что после этой статьи уровень доверия к Bitcoin хотя бы немного вырастет.

Подробное описание и курс криптовалюты DBX (DBX)

Полезные ссылки и дополнительная информация:

Поделиться, распечатать, отправить почтой:
Поставьте оценку криптовалюте DBX

Основная торговля криптовалютой DBX

Основная торговля криптовалютой DBX на децентрализованных биржах (DEX)

Рейтинг и оценка DBX

Ранг по оценке CoinMarketCap:

Ранг по оценке CoinGecko: 3934.

Оценка коммуникации (баллы): 17,05

Общая оценка интереса (баллы): 0

Оценка разработки (баллы): 0

Оценка ликвидности (баллы): 0

Последние новости майнинга

ТОП 3 роста за 24 часа

ТОП 3 падения за 24 часа

  • Крипта в новостях
  • Криптовалюты
  • Календарь
  • Биржи
  • Кошельки
  • Пулы
  • Оборудование для майнинга
  • Опубликовать новость
  • Правообладателям

Cryptofans — информационный микросервисный портал о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2016 года и активно развиваемся, расширяя возможности, подключая новые сервисы, добавляя новые разделы.Материалы портала не запрещается копировать. За активную ссылку благодарность и респект.

По вопросам сотрудничества и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Весь контент, предоставляемый сайтом, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, социальные сети и другая информация взята из сторонних источников и предназначена только для ознакомления. Мы не даем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь точностью и актуальностью. Никакая часть предоставляемого нами контента не является финансовой консультацией, юридической консультацией или любой другой формой консультации, предназначенной для какой-либо вашей личной цели. Любое использование нашего контента осуществляется исключительно на ваш страх и риск. Вы должны провести свои собственные исследования, обзор, анализ и проверку нашего контента, прежде чем полагаться на них. Торговля-очень рискованная деятельность, которая может привести к крупным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом перед принятием любого решения. Никакой контент на нашем сайте не является публичной офертой или приглашением к действию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *