#клетки — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #клетки, aggregated by home.social.
-
Искусственная жизнь уже рядом: синтетическая клетка впервые прошла несколько циклов деления
Биологи уже много лет пытаются собрать из отдельных молекул систему, похожую на живую клетку. Главная сложность здесь в том, чтобы объединить отдельные реакции в единый работающий цикл. Репликация ДНК, синтез белков, рост мембраны и деление — все это должно происходить внутри замкнутого пространства и повторяться из поколения в поколение. Раньше получалось только что-то одно: либо репликация ДНК в липидных пузырьках, либо рост мембраны, либо синтез белка. Полноценный цикл долго оставался недостижимым. Недавняя работа группы Кейт Адамалы из Университета Миннесоты вплотную приблизилась к этой цели. Их искусственные клетки — пока простые, но уже способные делиться несколько раз.
-
[Перевод] Учёные впервые создали с нуля синтетическую клетку, которая растёт и делится
Впервые в истории биологи поместили набор неживых компонентов в мембрану, похожую на клеточную, и стали свидетелями того, как этот «мешок» из молекул начал вести себя как живой организм. Созданная в лаборатории синтетическая клетка росла, реплицировала свою ДНК и делилась, демонстрируя основные функции клеточного цикла. «Это впечатляющий шаг», — сказал Джек Шостак , который изучает происхождение жизни в Чикагском университете и не участвовал в данном исследовании. «Мне не известны другие попытки создать искусственную клетку из биологических компонентов, которые продвинулись бы так далеко». По существующим понятиям эта клетка не является живой. Она не может выжить без постоянного поступления питательных веществ и рибосом — механизмов, необходимых для синтеза белков. У неё нет защитных механизмов или эффективной системы выведения отходов. Но это самое убедительное на сегодняшний день доказательство того, что можно создать жизнь из неживого — цель, к которой синтетические биологи стремятся уже десятилетиями.
-
Хромосомы и их проблемы
Помните длинные закрученные цепочки молекул ДНК с красивых картинок? Так вот, в реальности они выглядят несколько иначе. Во-первых, клетке нужно очень много днк. Если растянуть всю днк содержащуюся в одном ядре, то получится около двух метров. Чтобы всё это поместилось в ядро, размеры которого составляют 6 мкм (6 миллионных метра), днк многократно скручивается или, как говорят учёные, спирализуется. Так как толщина нити днк очень маленькая, то в скрученном в некоторое подобие клубка состоянии она занимает не так уж и много места. Но скручивается она не полностью. Те части молекулы днк, которые нужны клетке в данный момент не спирализуются или спирализуются в меньшей степени. На знаменитое изображение двойной спирали (на самом деле грамотнее говорить двойного винта) похожи только те части, которые недавно работали или собираются приступить к работе.
-
[Перевод] Учёные начинают возвращать клетки человека в «молодое» состояние
В голливудском блокбастере «Загадочная история Бенджамина Баттона», действие которого происходит в Америке XX века, мы видим, как Бенджамин Баттон появляется на свет с телом 80-летнего мужчины, но затем молодеет. Символизм здесь очевиден: пережив радости молодости, он всё равно возвращается в младенчество — это тонкий намёк на тщетность попыток бросить вызов природе. И всё же, по мнению Юрия Дейгина, соучредителя компании YouthBio Therapeutics из Сиэтла, Голливуд ошибается в одном простом вопросе: нельзя сделать так, чтобы 80-летний человек внезапно стал 20-летним. Обращение старения вспять — это не радикальная перезагрузка всего организма. «В первую очередь это будет означать восстановление более молодой функциональности отдельных клеток, тканей и органов», — говорит он. И в этом заключается цель Дейгина: перепрограммировать клетки, чтобы они вернулись к более молодому состоянию, не теряя при этом того, что делает их теми, кто они есть. Он представляет себе не внезапное омоложение всего организма, а скорее постепенный процесс, который начинается в определённых тканях и нарастает со временем. По его словам, ранние версии таких методов лечения могут начать появляться в течение следующего десятилетия. Если они сработают, то речь не будет идти о косметических эффектах. Этот процесс изменит то, как мы лечим болезни, сместив медицину в сторону поддержания базовой биологической функции.
-
[Перевод] Человек, открывший волты
Леонард Ром выключает верхний свет в небольшой комнате, и теперь её освещают только монитор компьютера и флуоресцентный экран у основания высоченного электронного микроскопа. Цин Лоу, аспирантка, работающая с биологом из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), указывает на несколько овальных пятен в круглой зелёной световой зоне экрана микроскопа. Повернув ручку и щёлкнув мышью, она фокусирует изображение и делает снимок. Десятки, а может, и сотни бочкообразных частиц внезапно заполняют экран компьютера. «Вот они», — говорит Ром, словно гордый отец, хвастающийся своими детьми. Это « волты » [vault (англ.) – свод] — загадочные клеточные структуры, которые он и его тогдашняя аспирантка Нэнси Кедерша открыли ещё в 1986 году , когда Ром был молодым отцом с густыми чёрными волосами и усами в стиле Тома Селлека, а Рональд Рейган всё ещё был президентом США.
-
[Перевод] Сможем ли мы сделать виртуальную жизнь на компьютере
Прогресс на пути к созданию подлинной виртуальной клетки зависит от объединения двух подходов: способности искусственного интеллекта выявлять закономерности и причинно-следственной строгости механистических моделей. На протяжении десятилетий биологи преследовали амбициозную цель построения «виртуальной клетки»: вычислительной модели , способной воспроизводить поведение живого организма на основе его молекулярных компонентов. Такая модель позволила бы проводить эксперименты, проектирование и оптимизацию in silico [«в кремнии», то есть целиком на компьютере / прим. перев.], экономя время и деньги исследователей. В недавней статье , опубликованной в журнале Cell, была представлена одна из самых подробных механистических симуляций целой клетки из когда‑либо созданных: полный клеточный цикл минимальной бактерии JCVI-syn3A. Для построения вычислительных моделей JCVI-syn3A авторы включили в них все известные сведения о ней — сети биохимических реакций, паттерны экспрессии генов, пространственную структуру клетки и молекулярную динамику, — что позволило им визуализировать хромосомную репликацию и сегрегацию, а также гетерогенность этих процессов в 50 повторяющихся моделях. Хотя это впечатляющий вычислительный подвиг, пройдёт ещё много лет, прежде чем виртуальная клетка станет действительно полезной для биологов.
-
[Перевод] Роль соматических мутаций в развитии аутоиммунных заболеваний: путь к избирательной терапии
В основе аутоиммунных заболеваний щитовидной железы лежит поликлональный механизм. Соматические мутации в иммуннорегуляторных локусах ставят под сомнение традиционные подходы к лечению. Иммунная система постоянно балансирует: она должна уничтожать чужеродные агенты, но при этом не атаковать собственные ткани организма. Иммунная толерантность обеспечивается регуляторными факторами, которые предотвращают активацию лимфоцитов против аутоантигенов. Гипотеза о том, что толерантность может нарушаться из-за постепенного накопления соматических мутаций в B-клетках, существовала давно. Однако до недавнего времени доказать её не удавалось из-за недостаточной точности секвенирования нераковых тканей. Недавнее исследование (Институт Сенгера, Фонд больниц Кембриджского университета (NHS) и сам Кембриджский университет) показало: соматическая эволюция B-лимфоцитов — один из главных драйверов аутоиммунных заболеваний.
https://habr.com/ru/articles/1023792/
#биотехнологии #иммунология #мутации #генетика #биоинформатика #биология #щитовидная_железа #секвенирование #иммунные_клетки #клетки
-
[Перевод] Как микробы научились ползать
Ряд новых исследований проливает свет на один из важнейших этапов в истории жизни: эволюцию сложных клеток из более простых, произошедшую два миллиарда лет назад. В океанах и на суше учёные обнаруживают редкие переходные микроорганизмы, которые заполняют этот промежуток. Различия между сложными клетками, в том числе клетками человеческого тела, и простыми микробами, такими как кишечная палочка, разительны. Сложные клетки состоят из множества отделений, или компартментов; одно из них, известное как ядро, хранит ДНК; другие, называемые митохондриями, содержат ферменты, которые вырабатывают энергию для клетки. Внутри сложных клеток находится сеть нитей — цитоскелет, который позволяет им менять форму и передвигаться, перестраивая свои элементы. У кишечной палочки нет ничего из перечисленного: ни скелета, ни митохондрий, ни ядра.
-
Как нейроны сами организуются в единый мозг? Принципы наследия
Как одна клетка эволюционирует в сложную сеть из 170 миллиардов клеток без участия центрального «менеджмента»? Раннее это объяснялось теорией химической сигнализации, охватывающей системы организма. Но нейробиологи предложили иную теорию, что оспаривает устоявшееся убеждение. Обновить свое виденье
https://habr.com/ru/articles/1006376/
#Клетки #нейроны #мозг #эволюция_мозга #развитие_мозга #природа_сознания #сознание #психика #мышление #родословная
-
[Перевод] Между жизнью и смертью существует «третье состояние» — и, возможно, поэтому наши клетки обладают сознанием
Биологический цикл нашего существования кажется относительно простым: мы рождаемся, живём, умираем. Конец. Но если изучать живые существа на клеточном уровне, всё становится немного интереснее. Вы, я и все 108 миллиардов Homo sapiens, которые когда-либо ходили по Земле, представляем собой «созвездия» из примерно 30 триллионов клеток каждый. Каждое из наших тел — это коллективный организм, состоящий из живых человеческих клеток и микробов, которые работают совместно, чтобы создать то, что наш разум воспринимает как «жизнь». Однако всё больше новых исследований показывают, что, по крайней мере для некоторых клеток, смерть — это не конец. Напротив, это, возможно, начало чего-то нового и совершенно неожиданного.
-
[Перевод] Биоботы возникают из клеток мёртвых организмов, раздвигая границы жизни, смерти и медицины
Жизнь и смерть традиционно рассматриваются как противоположности. Но появление новых многоклеточных форм жизни из клеток мёртвого организма продемонстрировало « третье состояние », которое лежит за пределами традиционных границ жизни и смерти. Обычно учёные считают смерть необратимым прекращением функционирования организма в целом. Однако такие практики, как донорство органов, показывают, что органы, ткани и клетки могут продолжать функционировать даже после гибели организма. Эта устойчивость поднимает вопрос: какие механизмы позволяют определённым клеткам продолжать работать после смерти организма?
-
Искусственный интеллект и клетки крови
Болезни и травмы являются вечными спутниками любого живого организма на протяжение всей его истории существования. Будь то десять тысяч, сто лет или сейчас, мы сталкиваемся с ними, пытаемся понять и излечить, а еще лучше избежать. За века исследований наше понимание собственного теле и всех его функций стало намного более обширным, однако уверенно заявить, что мы знаем абсолютно все, мы не можем. Понимание того, как работают клетки, в частности клетки крови, является крайне важным для предотвращения и/или успешного лечения множества заболеваний. Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) разработали систему искусственного интеллекта, которая способна точнее докторов определять нарушения морфологии клеток крови. Как именно работает система, насколько она точнее человеческого взгляда, и каково ее будущее? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/987374/
#машинное_обучение #искусственный_интеллект #кровь #клетки #морфология #биология #медицина #диагностика #здоровье #анализ_изображений
-
Суперрегенерация: стволовые клетки плоских червей
Эстеты скажут, что тело человека совершенно в своей несовершенности. Все мы разные в той или иной степени, визуально, эмоционально, интеллектуально и даже структурно. Если же обратиться к биологам, то они скажут, что организм человека, хоть и является удивительным аппаратом, все же лишен множества невероятных функций и особенностей, которые присуще другим живым организмам, к примеру, плоским червям. Одно их имя вызывает неприятные ощущения у многих, но им плевать, ибо интеллектом и самосознанием эволюция их не одарила. Но вот что они получили, так это умение восстанавливаться даже из небольшого фрагмента, буквально регенерируя большую часть тела. Ученые из Института медицинских исследований Стоуэрса (Канзас-Сити, Миссури, США) установили, что стволовые клетки плоских червей работают не так, как предполагалось ранее, и именно они способствуют столь сложному и обширному восстановлению тканей. В чем же секрет стволовых клеток плоских червей, как именно они регулируют регенерацию, и как это может быть применено в медицине? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/962978/
#регенерация #плоские_черви #биология #медицина #здоровье #клетки #стволовые_клетки #эволюция #генетика #самовосстановление
-
[Перевод] Что может запомнить клетка?
В 1983 году восьмидесятилетняя учёная-генетик Барбара МакКлинток стояла за трибуной Каролинского института в Стокгольме. Она была известна своей нелюбовью к публичности — почти отшельницей, — но у нас принято, чтобы люди выступали с речью, когда им присуждают Нобелевскую премию, поэтому она, не без труда, рассказала об экспериментах, которые в начале 1950-х годов привели к её открытию того, как последовательности ДНК могут перемещаться по геному. Ближе к концу речи, моргнув сквозь очки в проволочной оправе, она сменила тему и спросила: «Что клетка знает о себе?» МакКлинток славилась своей эксцентричностью. Тем не менее, её вопрос скорее мог бы задать философ, чем специалист по генетике растений. Далее она описала лабораторные эксперименты, в ходе которых она наблюдала, как растительные клетки реагировали на происходящее «вдумчиво». Столкнувшись с неожиданным стрессом, они, казалось, адаптировались способами, которые «выходят за пределы наших нынешних возможностей понимания». Что клетка знает о себе? По её словам, выяснить это будет задачей будущих биологов.
-
Остановить время: крио-оптическая микроскопия
Даже самый значимый с точки зрения биологии процесс может протекать столь быстро, что мы его не замечаем. В попытках запечетлеть его мы либо улавливаем стадью «до», либо стадию «после», но особый интерес вызывает то, что происходит между ними. Особенно это важно для изучения работы клеток. Ученые из Осакского университета (Осака, Япония) разработали уникальную систему криооптической микроскопии, которая буквально замораживает клетки во время работы, что позволяет детально рассмотреть их в любой желаемый момент времени. Из чего состоит система, как именно она работает, и что нового она позволит узнать? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/940744/
#микроскопия #криогеника #оптика #клетки #динамика #биология #визуализация #заморозка #время #межклеточная_связь
-
Троянский конь от рака
Организм человека — это прекрасный и очень сложный механизм, который, к сожалению, порой ломается. Заболевания и травмы неминуемы, а поиски новых и более эффективных методов их лечения происходят практически постоянно. Среди диагнозов, которые может услышать пациент, одним из самых пугающих является рак, независимо от его места сосредоточения. Лечение рака может быть как простым и быстрым на ранних стадиях, так и опасным и изнурительным на более поздних. Группа ученых из Школы инженерии и прикладных наук Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) разработали новый метод борьбы с раком, в котором задействованы бактерии и вирусы. В чем особенности данного метода, насколько он эффективен, и при чем тут Троянский конь? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/938504/
#онкология #бактерии #вирусы #гены #рнк #клетки #медицина #здоровье #опухоли #инфицирование
-
[Перевод] Клетки кишечника буквально работают как клетки мозга
Еще из школьной программы помню о том, что наш ЖКТ обладает невероятной способностью к регенерации. Но почему это происходит? Как ни странно, секрет кроется в организации клеток. И это тот уровень микроменеджмента который не снился ни одной корпорации.
https://habr.com/ru/articles/931392/
#ЖКТ #мозг #клетки #стволовые_клетки #созревание_клеток #развитие_клеток #клетки_организма #особенности_ЖКТ #регенерация #клеточная_сигнализация
-
УЗИ-микроскопия капилляров и клеток
Одним из самых распространенных инструментов современной диагностики является ультразвуковая (УЗД или УЗИ). Данный метод позволяет рассмотреть внутренние органы человека, оценить их структурное и морфологические особенности и выявить те или иные отклонения. Недооценивать важность УЗИ невозможно, но стоит отметить не безграничность его возможностей. Сосудистая или клеточная структуры остаются вне поля зрения УЗИ, по крайней мере, так было раньше. Ученые из Делфтского технического университета (Делфт, Нидерланды) разработали новый метод микроскопии на основе ультразвука. Из чего состоит новая система, как именно она работает, и что позволяет увидеть? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/899450/
#узи #ультразвук #диагностика #сосуды #капилляры #клетки #микроскопия #рак #онкология #некротическое_ядро #биология #здоровье #медицина
-
[Перевод] Загадочные капельки, найденные внутри клеток, меняют наше представление о том, как работает жизнь
Никто не ожидал пришествия капелек. В 2009 году группа биофизиков под руководством Энтони А. Хаймана из Института молекулярной клеточной биологии и генетики Макса Планка в Дрездене (Германия) изучала похожие на пятна структуры, называемые P-гранулами, в одноклеточном эмбрионе крошечного червя, обитающего в верхних слоях почвы. Известно, что эти гранулы накапливаются только на одном конце клетки, делая её несимметричной, так что при делении две дочерние клетки оказываются разными. Исследователи хотели узнать, как возникает такое неравномерное распределение P-гранул. Они обнаружили, что эти сгустки, состоящие из белка и РНК, конденсируются на одной стороне клетки, как капли дождя во влажном воздухе, и снова растворяются на другой стороне. Другими словами, молекулярные компоненты гранул претерпевали фазовые переходы, подобные тем, которые превращают вещество из жидкости в газ. Это было странным явлением в клеточной биологии. Но поначалу многим исследователям это казалось не более чем причудой и не привлекало особого внимания. Затем эти маленькие капли — теперь их называют биомолекулярными конденсатами — стали появляться практически во всех местах клеток, пригождаясь в огромном количестве жизненно важных задач.
-
[Перевод] Атлас человека. 37 триллионов клеток собраны в первый черновик
Восемь лет назад был создан консорциум Human Cell Atlas (HCA), который поставил перед собой чрезвычайно амбициозную задачу – картировать все тело человека, а это около 37,2 триллионов клеток. И сейчас ученые сообщают, что атлас сейчас на стадии первого черновика. Что ж, к чему привели тысячи и тысячи часов, вложенных в создание этого исторического «клеточного атласа»?
https://habr.com/ru/articles/861274/
#картирование_тела #3d_визуализация #ткани_тела #клетки_тела #тело_человека #организм #атлас_человеа #клетки_человека #клетки #атлас_тканей
-
Не мозгом единым: формирование памяти вне клеток мозга
Мозг является центральным органом организма человека. Да, без сердца или легких организм не выживет, но именно мозг управляет всеми системами. Еще одной важной функцией мозга является формирование и хранение памяти, куда входят не только наши воспоминания из детства, но и выученные навыки. Считается, что именно в клетках мозга хранится информация, однако эта теория может быть ошибочной (по крайней мере частично). Ученые из Нью-Йоркского университета (США) провели исследование, в котором установили, что и другие клетки, не являющиеся клетками мозга, также участвуют в процессе формирования памяти. О каких именно клетках идет речь, как они помогают мозгу в вопросах памяти, и какова практическая перспектива данного открытия? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/858510/
#память #клетки #нейроны #мозг #формирование_памяти #клеточная_память #здоровье #медицина #биология
-
О хомяках и водорослях: внедрение хлоропластов в клетки животных
Для создания реплики чего-либо необходимо понять суть оригинала. Этот принцип является одним из фундаментальных, хоть и весьма тривиально звучащих, в клеточной инженерии. Однако, заложенное природой и невероятно долгой эволюцией нельзя просто скопировать в лабораторных условиях, если не найти путь обойти природные ограничения. К примеру, клетки, выращиваемые в лабораторных условиях, часто сталкиваются с проблемой роста ввиду нехватки кислорода, которую нельзя решить банальной закачкой большего объема кислорода в камеру, ибо это так не работает. Ученые из Токийского университета (Япония) нашли выход из данной ситуации, внедрив энергопроизводящие хлоропласты из водорослей в клетки хомяков, тем самым улучшив клеточный рост. Ранее подобная комбинация клеток растений и клеток животных считалась невозможной. Как именно ученым это удалось, и какие преимущества получили животные клетки от растительных? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/856118/
#клеточная_биология #клеточная_инженерия #клетки #хлоропласты #водоросли #растения #животные #выращивание_клеток #фотосинтез
-
[Перевод] Биороботы, созданные из клеток мёртвых организмов, раздвигают границы жизни, смерти и медицины
Жизнь и смерть традиционно рассматриваются как противоположности. Но возникновение новых многоклеточных форм жизни из клеток умершего организма представляет собой « третье состояние », которое находится за традиционными границами жизни и смерти. Обычно учёные рассматривают смерть как необратимое прекращение функционирования организма в целом. Однако такие практики, как донорство органов, показывают, что органы, ткани и клетки могут продолжать функционировать даже после смерти организма. Такая жизнеспособность поднимает вопрос: какие механизмы позволяют определённым клеткам продолжать работать после смерти организма?
-
Гидрогель и табак: синтез живых материалов
Для создания чего-либо нужны соответствующие материалы, обладающие необходимыми химическими и физическими свойствами. Если же есть необходимость наделить материал свойствами, которыми он не мог обладать в своем первичном виде, необходимо заставить его структуру меняться в ответ на определенные стимулы. В синтетической биологии ученые пытаются внедрять живые клетки в материалы, заставляющие их расти. В большинстве таких исследований применяются бактериальные или грибковые клетки. Однако мало кто уделяет внимание клеткам растительного происхождения, ведь полученные с их помощью материалы обладают очень простой структурой и крайне ограниченным функционалом. Несмотря на эти недостатки, у растительных клеток есть большой потенциал. Ученые из Американского химического общества (Вашингтон, США) провели исследование, в ходе которого им удалось создать биочернило для 3D-принтера, в которое внедрены генетически модифицированные клетки растений, позволяющие программировать полученный материал. Какие именно клетки использовали ученые, какими свойствами обладали полученные материалы, и где может быть применена данная технология? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/812751/
#материалы #биоматериалы #ДНК #генномодифицированные_организмы #бактерии #растения #клетки #биоинженерия #синтетическая_биология #3dпечать #экология #химия
-
Последствия травмы: секреты быстрого восстановления
Каждый человек хоть раз в жизни, да получал какую-нибудь травму. Это не зависит от нас, часто это просто воля случая. И главное, в этом самом случае, принять правильное решение по тактике лечения, чтобы эта травма не доставила неприятностей в будущем. Сразу оговорюсь, что речь здесь пойдет не о серьезных повреждениях с нарушением целостности структур, таких как переломы или разрывы связок, а о более легких и часто случающихся травмах. Какое лечение травмы предлагает современная медицина? Иммобилизацию поврежденной структуры: не кантовать, не трогать, не нагружать пока не заживет. Реабилитация, массаж, упражнения, физиотерапия - все потом и при необходимости. Это решение в корне неверное. Из-за подобных рекомендаций мы получаем «бонусы» в виде постоянных болей, хронического воспаления, а иногда и потери функции. Поэтому, если брать во внимание молекулярные механизмы иммунного ответа при травме, то нужно действовать с точностью до наоборот. Начинать воздействие на травмированную структуру как можно раньше . А вот почему? Давайте разбираться. Самые неприятные последствия любой травмы – это воспаление и боль.
https://habr.com/ru/articles/805611/
#травма #иммунология #остеопатия #молекулярные_механизмы #клетки
-
[Перевод] Для размышлений и решения задач мозг не нужен – с этим справляются и простые клетки
Планарию никто не считает гением. Извивающегося плоского червя, по форме напоминающего запятую, можно встретить в грязи озёр и прудов по всему миру. В его голове размером с булавку находится микроскопическая структура, играющая роль мозга. Два глазных яблока расположены близко друг к другу, что делает его вид карикатурно растерянным. У него в жизни нет больших амбиций, чем кормиться тем, что он находит на дне водоёма. Но червь овладел одной задачей, которая до сих пор не удавалась величайшим умам человечества: идеальной регенерацией. Если разорвать его пополам, из головы вырастет новый хвост, а из хвоста - новая голова. Через неделю два здоровых червяка уплывут. Выращивание новой головы - хитрый трюк. Но биолога Майкла Левина из Университета Тафтса интригует именно хвостовая часть червя. Он изучает, в частности, как организм развивается из отдельных клеток, и его исследования заставляют его подозревать, что разум живых существ, как ни странно, находится за пределами их мозга. Например, в клетках задней части тела червя может находиться довольно развитый «интеллект». "Любой интеллект - это коллективный интеллект, потому что любая когнитивная система состоит из каких-то частей", - говорит Левин. Животное, способное пережить полную потерю головы, стало для Левина идеальным подопытным.
-
Математика во благо: новый простой метод ранней диагностики диабета
Одной из самых важных задач в процессе лечения какого-либо заболевания является диагностика, т.е. выявление этого заболевания. И чем раньше это происходит, тем проще и эффективнее будет лечение. Однако многие заболевания диагностируются лишь тогда, когда они уже успели нанести серьезный ущерб организму пациента. Ранняя диагностика, будучи крайне желательной, не всегда возможна из-за недоступности нужного оборудования, из-за высокой стоимости процедур или из-за банального отсутствия симптомов. И вот ученые из Рурского университета (Бохум, Германия) разработали простой и точный метод раннего определения диабета, использующий математические расчеты и всего лишь две основные переменные. Какие эти переменные, как именно работает методика, и насколько она эффективна? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/788494/
#сахарный_диабет #инсулин #глюкоза #диагностика #медицина #здоровье #статистика #математика #клетки