Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Классика карточных игр! Яркий геймплей, простые правила. Развивайте стратегию, бросайте вызов соперникам и станьте королем карт! Играйте прямо сейчас!

Дурак подкидной и переводной

Карточные, Настольные, Логическая

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
user4811825

В России начали печь хлеб, в состав которого входят личинки мухи черная львинка⁠⁠

1 год назад

Российская компания "Биолаборатория" сообщает, что они начали производство хлеба, в рецептуре которого используются личинки мухи черная львинка, согласно статье, опубликованной в газете "Коммерсантъ". Насекомых разводят на предприятии, расположенном в Архангельской области.

В России начали печь хлеб, в состав которого входят личинки мухи черная львинка

Ученые провели эксперименты и выпекли хлеб, содержащий протеин насекомых. В результате такого подхода, хлеб дольше сохраняет свежесть, не черствеет и не портится в течение пяти-семи суток, при условии, что буханку не разрезать. Также отмечается, что добавление пары граммов протеина насекомого на каждый килограмм муки ускоряет процесс созревания теста (как с дрожжами, так и без дрожжей) примерно в два раза.

В настоящее время большинство россиян относятся скептически к рынку продуктов, содержащих белок на основе мух и других насекомых. В компании считают, что для преодоления психологических барьеров у потенциальных потребителей их продукции можно использовать предметы личной гигиены, такие как мыло и другие средства дезинфекции, в состав которых важную роль играет черная львинка в качестве антисептика.

Показать полностью 1
Биотехнологии Хлеб
16
1
script00
script00

Использование биотехнологий в реабилитации после инфаркта: новые методы лечения⁠⁠

1 год назад

Инфаркт миокарда является одним из наиболее серьезных и распространенных заболеваний сердца, приводящих к повреждению сердечной мышцы. Традиционные методы реабилитации после инфаркта включают медикаментозное лечение, изменение образа жизни и физическую терапию. Однако последние достижения в области биотехнологий открывают новые перспективы для восстановления функций сердца и улучшения качества жизни пациентов.

Использование биотехнологий в реабилитации после инфаркта: новые методы лечения

Регенеративная медицина и стволовые клетки

Одним из наиболее перспективных направлений в реабилитации после инфаркта является применение регенеративной медицины, в частности, терапии стволовыми клетками. Стволовые клетки обладают уникальной способностью превращаться в различные типы клеток, в том числе и в кардиомиоциты – клетки сердечной мышцы. Их использование может способствовать восстановлению поврежденных участков сердца и улучшению его функции.

Методы введения стволовых клеток:

  • инъекции непосредственно в сердечную мышцу;

  • внутривенное введение;

  • имплантация биосовместимых матриц с клетками.

  Тканевая инженерия

Другой инновационный подход – тканевая инженерия, которая включает создание искусственных сердечных тканей. Ученые работают над созданием патчей из биосовместимых материалов, которые могут быть населены клетками пациента и затем имплантированы для замены поврежденной ткани.

Преимущества тканевой инженерии:

  • снижение риска отторжения;

  • возможность точной подгонки размера и формы патча;

  • улучшение интеграции с существующей сердечной тканью.

  Генная терапия

Генная терапия представляет собой введение генетического материала в клетки для коррекции или замены дефектных генов. В контексте реабилитации после инфаркта, генная терапия может стимулировать регенерацию сердечной мышцы и восстановление кровообращения.

Возможности генной терапии:

  • стимуляция роста новых кровеносных сосудов;

  • защита кардиомиоцитов от повреждений;

  • регуляция воспалительных процессов.

  Комментарий эксперта

Профессор Джеймс Тейлор, ведущий кардиолог из США, делится своим оптимизмом относительно биотехнологий в реабилитации после инфаркта: "Мы на пороге революции в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Биотехнологии предоставляют нам инструменты для восстановления сердца на клеточном уровне, что было немыслимо всего несколько десятилетий назад."

Биотехнологии открывают новые горизонты в реабилитации после инфаркта, предлагая методы, которые могут значительно улучшить восстановление и качество жизни пациентов. Хотя многие из этих методов все еще находятся на стадии исследований, уже сейчас они внушают надежду на будущее, в котором сердечные заболевания будут не столь опасными.

Посетите эти источники, чтобы узнать больше о последних исследованиях и разработках в области биотехнологий и реабилитации после инфаркта.

Источник

Показать полностью 1
Исследования Медицина Здоровье Биотехнологии Лечение Инфаркт Стволовые клетки Генная инженерия Реабилитация
1
633
Dr.Guerra
Dr.Guerra
Новости

Биодроны на службе ВС РФ⁠⁠

1 год назад

Житель дагестанского горного села Чандатли, Руслан Батцханов, передал морпехам Каспийской флотилии четверых хохлатых орлов. Птицы будут использоваться как высотные разведчики.

Руслан зарабатывает на жизнь тем, что дрессирует и продаёт различных хищных птиц для охоты. Он внимательно следит за ходом СВО. Мужчину очень огорчал факт того, что дроны в наших войсках – расходник. Да и дальность полёта у них небольшая.

Руслан зарабатывает на жизнь тем, что дрессирует и продаёт различных хищных птиц для охоты. Он внимательно следит за ходом СВО. Мужчину очень огорчал факт того, что дроны в наших войсках – расходник. Да и дальность полёта у них небольшая.

Вот я и подумал, говорит Руслан, - а что если обучить орла? Птицы они умные, да и у меня опыт неплохой. Орёл часами может летать с несколькими килограммами полезного веса, такой автономности нет ни у одного дрона. РЭБ на него не действует, попасть в него со стрелкового оружия тоже тяжело.

Орнитолог начал с того, что купил себе дрон Мавик-3. Как только птенцы хохлатого орла вылупились, дрон заменил им родителей. С дрона их кормили, учили летать. Когда пришла пора «встать на крыло», орлята могли резко взмывать ввысь и часами парить в том направлении, куда улетел Мавик. Руслан купил видеокамеры и антенны, придумал систему крепления и передал нашим морпехам специально обученных хохлатых орлят. На данный момент 177 огвмп является единственным подразделением в мире, которое использует биодроны. С нетерпением ждём отзывов от наших бойцов

Новость с канала Каспийских морпехов - https://t.me/kaspiyskyberet/12883

Показать полностью 1
[моё] Вооруженные силы Биотехнологии Орлы Дрон 1 апреля Новости Морская пехота
46
3940
Аноним
Аноним

Ответ на пост «Ответ на пост "Дефицит кадров"»⁠⁠14

1 год назад

И я пожалуй поделюсь.

Я работаю в сфере биофармацевтики - по простому это производство лекарственных средств, но не традиционным путем химического синтеза, а на основании живой материи - животных, как правило генетически модифицированных, их отдельных органов, тканей или живых клеток. Эти лекарства интересны в первую очередь тем, что позволяют получить сложные биомолекулы, которых нельзя получить обычным химическим путем - а это позволяет создавать лекарства от ранее неизлечимых заболеваний. А ещё они крайне сложные в производстве и очень дорого стоят - и не потому, что капиталисты жадные, а потому что больных с какой нибудь редкой болячкой может быть мало, а сложные разработку и производство отбить нужно.

Как пример - лекарство от спинальной мышечной атрофии - редкого генетического заболевания, которое гарантированно приводит к смерти в возрасте ребенка. Представьте ужас родителей когда они видят, как их дитя задыхается и умирает, а они ничем не могут помочь. До недавнего времени заболевание было неизлечимым. А потом появился биофармацевтический препарат одна лишь инъекция которого навсегда излечивала ребенка - один единственный укол! Вы только представьте - не чудо ли это?

Теперь о себе - я вообще имею два высших образования + кандидатскую степень. Хотя, справедливости ради замечу что все три образования слабоваты, хоть я учился в сильных ВУЗах. Первое из РХТУ - ранее это был один из сильнейших технологических универов страны, сейчас - середнячок. Тем ни менее учили там вроде неплохо, но вот чему учат и зачем - нифига не объясняли. Вот навалят тебе сопромата, механики и начерталки - сиди зубри. Сиди листай древние пожелтевшие советские учебники. А нахрена оно нужно - не понятно, и как тут учиться? Второе получал в МГУ - была интересная программа, но кого из нас готовили - не знал видимо даже ее руководитель. Поэтому по специальности которая у нас в дипломе работают всего два человека из группы лол. Про кандидатскую даже говорить не хочу - чисто для галочки получилось. В аспирантуру шел с желанием развивать науку, а как понял какая хрень там происходит - уже жалко было бросать.

Ладно, не о том речь - я в 2018 был на стажировке в Швейцарии. Я учился тому как производить эти самые препараты. Это невероятно ценное знание которым мало кто обладал на тот момент в России. Да, на работу меня приглашали, но угадайте какую зарплату обещали? 80-100к на тот момент максимум. И это за знание как излечить тысячи и тысячи людей.

Я сейчас начальник участка и зарплата получше (хотя всё равно гроши), а вот к примеру оператор на участке получает 60к у нас. Вот вы только представьте да? Человек который в день выполняет десятки сложнейших манипуляций - одна ошибка которого может привести к потере всей серии стоимостью в несколько миллиардов рублей получает 60к. Да нахрен ему такая ответственность - он лучше за те же деньги слесарем в автосервис пойдет. Вот и работают у меня на участке одни ленивые тормоза - все хорошие кто приходит быстро куда то ещё идут - кто ещё на такие условия пойдет? Я сколько раз говорил что надо зп поднимать, а то и тех растеряем - да какое там...

Вообще в России в биофарме ситуация крайне плачевная - компаний, производящих такие препараты можно по пальцам одной руки пересчитать - Биокад, Генериум, Фармасинтез и Р-Фарм. У первых двух ещё что-то получается, у последних скорее нет, чем да. Я работал в двух из них - сейчас в третьей, но картина везде примерно одна и та же.

Как я уже раньше говорил, такие лекарства очень дорогие и пациент их в обычной аптеке купить не может - значит их должно покупать государство. В десятых годах у нас в стране были планы по развитию фармацевтической отрасли, была нацпрограмма Фарма-2020. К сожалению цели программы выполнены не были - у государства, видать другие заботы нашлись, а после 2022 так и вообще на отрасль болт положили по понятным причинам. Зачем нам высокоэффективные лекарства, когда можно бесполезное говно типа Анаферона и Оцилококцинума делать. В любой нормальной стране производителя этой пустышки давно в тюрьму бы посадили, а у нас аж по телевизору рекламируют - какие молодцы.

К чему я всю эту речь толкал - не всегда дело в капиталистах, а ещё и в государстве - именно государство должно выставлять приоритеты и толкать отрасль вперёд. Очень жаль что у нас в стране приоритет не спасение людей, а их убийство.

Что-то я всю правду-матку напорол - опубликуюсь ка я анонимно пожалуй.

Показать полностью
[моё] Ответ на пост Профессия Трудовые отношения Текст Негатив Длиннопост Фармацевтика Биотехнологии
632
13
iLutra
iLutra
Стоматология

Стоматология хороших микробов⁠⁠

1 год назад

В любой статье про кариес написано что за перфорацию зубов и зубные камни ответственны выделения микробов, питающиеся сахарами и прочими углеводами. Почему б не вывести породу микробов которые будут создавать более устойчивые колонии в ротовой полости, но при этом не выделяющие разъедающие зубы продукты жизнедеятельности?
Или уже? Заговоры не предлагать!

[моё] Стоматология Стоматолог Зубы Лекарства Поликлиника Биотехнологии Медицина Лечение Текст
15
seminon600
seminon600
Еврейский мир
Серия Израильская медицина и мира

Израильское носимое устройство для мониторинга ключевых функций организма получило одобрение FDA⁠⁠

1 год назад

Носимое устройство израильского производства для мониторинга ключевых функций организма получило одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Измерение электрического функционирования сердца (Pexels)

Измерение электрического функционирования сердца (Pexels)

Устройство Smart Skin, произведенное биотехнологической компанией X-trodes из Герцлии , (Израиль), включает в себя электродные пластыри, которые можно разместить в любой точке тела для мониторинга сигналов, показывающих активность мозга, сердца, мышц и глаз. Настраиваемые пластыри являются беспроводными и гибкими, для их работы не требуются гели или другие материалы.

В X-trodes говорят, что, хотя электрофизиологический мониторинг традиционно был доступен только в клинических условиях из-за ранее громоздкого оборудования, размер и простота использования новых пластырей означают, что теперь пациенты могут контролировать эти функции дома или в любом другом месте.

Прежде чем получить разрешение, компания успешно завершила обширные проверки точности и согласованности системы, которые также доказали, что технология эквивалентна существующим одобренным FDA устройствам, которые отслеживают эти сигналы.

Теперь X-trodes будет стремиться проверить пригодность Smart Skin для различных клинических ситуаций, уделяя особое внимание сердечно-сосудистым функциям и мониторингу сна. 

«Система X-trodes — это новое поколение носимых и полностью беспроводных решений, позволяющее врачам и исследователям раскрыть весь потенциал электрофизиологического мониторинга медицинского уровня», — сказал генеральный директор X-trodes Зив Перемен.

«Получение разрешения FDA подтверждает ценность этой технологии и ее потенциал для улучшения здоровья и благополучия посредством доступа к электрофизиологическим данным в реальном времени. Это еще больше сократит путь к коммерциализации для ряда случаев клинического использования», — сказал он.

Перевод с английского

ИСТОЧНИК

Показать полностью 1
Израиль Медицина Биотехнологии Fda Электроды Пластырь Мониторинг Стартап
1
666
scinquisition
scinquisition
Научно-популярный контент 18+!
Наука | Научпоп

«Отвалите от нас, мы делаем крутые вещи»: факты о клонировании, которые учёные скрывают⁠⁠

1 год назад

Человеческие клоны уже существуют и ходят среди нас — это однояйцевые близнецы. Да-да, вы не ослышались: однояйцевые близнецы — генетически одинаковые организмы — технически являются клонами. Правда, тут я немного жульничаю: ведь обычно, говоря о клонах, мы имеем в виду организмы, созданные в лабораторных условиях. Но и для лабораторного клонирования у нас уже готовы все необходимые технологии. И в сегодняшней статье я расскажу, реально ли клонировать человека, насколько клоны на самом деле идентичны, что будет, если клонировать выдающегося ученого, мыслителя или диктатора, может ли женщина стать мамой без участия мужчины, а мужчина — папой без помощи женщины, почему так сложно воскресить мамонтов и динозавров и почему Долли прожила меньше, чем другие овечки.

Все мы знаем историю овечки Долли. Напомню её вкратце: учёные взяли клетку молочной железы из взрослой овечки. Из неё специалисты достали ядро, в котором находится генетический материал, — и поместили это ядро в яйцеклетку другой овечки. Что важно: из яйцеклетки второй овечки учёные предварительно убрали генетический материал. В итоге получилась новая яйцеклетка с двойным набором хромосом, как у взрослого организма. Затем яйцеклетку поместили внутрь суррогатной мамы — третьей овечки — которая родила нашу Долли. Теоретически всё то же самое можно «провернуть» и с человеком.

Как не родить циклопа

Мы привыкли думать, что клоны — это, по сути, генетически одинаковые организмы. Но на самом деле все не совсем так просто. Во-первых, при клонировании в яйцеклетке, куда помещают ядро с генетическим материалом, сохраняются «старые» митохондрии. Митохондрии — это, говоря простым языком, такие внутриклеточные органеллы со своей собственной ДНК. Когда-то митохондрии были независимыми одноклеточными существами, которые поселились в клетках наших очень далёких одноклеточных предков. И, в общем, у них сохраняется своя ДНК и свои гены, которые кодируют некоторые белки. Митохондрии очень важны — и у нашего клона в его собственных митохондриях будет не ДНК того, кому принадлежит ядро, а ДНК того, у кого мы взяли яйцеклетку. Получается, по митохондриальной ДНК наш клон будет отличаться от «оригинала». У клона, например, может проявиться заболевание, связанное с мутацией в митохондриях. При этом «оригинал» будет совершенно здоров. Или наоборот — клон получится здоровым, в то время как «оригинал» будет страдать от какой-нибудь неприятной болячки.

Во-вторых, если мы берём ядро из взрослого организма, то следует понимать: в этом организме могли произойти соматические мутации в ДНК клеток тела. Когда клетки делятся, они могут мутировать (большинство таких мутаций ни к чему не приводят, но определённые сочетания мутаций могут получиться проблемными — и вызвать, например, онкологические заболевания). ДНК не копируется безупречно — поэтому ядро донора мы получаем с некоторым количеством генетических изменений. И клон на выходе будет всё же чуть-чуть отличаться от оригинала.

Третий нюанс: даже генетически идентичные организмы могут развиваться по-разному. И клон может родиться с вполне существенными врождёнными биологическими отличиями. Вообще генетическое — не то же самое, что врождённое. Вот занятный пример: есть такое состояние, которое называется Situs inversus — это когда сердце у человека расположено не слева, а справа. Это врождённый признак, но мутация, которая вызывает такое состояние, не приводит к тому, что сердце оказывается справа. Она приводит к тому, что организм как бы не знает, в какой стороне расположить сердце. Поэтому с вероятностью примерно 50/50 сердце окажется или справа, или слева. То есть у одного однояйцевого близнеца сердце может быть справа, у другого — слева. А, может, у обоих будет справа. Или у обоих слева. К чему я всё это пишу? Да к тому, что даже генетически одинаковые организмы могут обладать весьма существенными отличиями.

Четвёртый нюанс: на развитие клона влияют ещё и факторы среды. Представим ситуацию: две суррогатные мамы-овечки вынашивают клонов одного и того же организма. Даже если эти мамы сами — клоны и генетически идентичны друг другу, беременность у них может проходить по-разному. Например, одна овечка пойдёт и поест кукурузную лилию. Самую натуральную, органическую, био, эко, без ГМО и всяких там добавок, в общем, придуманную природой. Эта лилия выделяет циклопамин — вещество, вызывающее нарушения развития. И у овечки клон родится одноглазым! А вторая овечка окажется равнодушной к лилиям — и у неё ребёнок-циклоп не родится. К слову, то нарушение, которое вызывается циклопамином, может случиться и из-за генетической мутации, поэтому и люди иногда рождаются с похожим нарушением, но это отдельная история.

А если говорить о факторах, которые могут влиять на развитие плода у человека, то здесь можно перечислить и курение, и употребление алкоголя, и нехватку фолиевой кислоты.

Существует ли «ген воина»?

Допустим, мы клонировали взрослого человека (или, может быть, даже уже умершего, если от него остались клетки). Помимо врождённых — как генетических, так и негенетических — отличий, у клона будеь свой собственный жизненный опыт. Перенесённые инфекции и прививки повлияют на его устойчивость к тем или иным заболеваниям в будущем. Ещё клон будет отличаться от «оригинала» тем, что он, скорее всего, получит иное образование, будет общаться с другими людьми, читать другие книги — и вообще его по-другому могут воспитывать. Может, у него вообще будет другой родной язык.

Разумеется, клоны всё равно будут больше походить друг на друга, чем случайные люди. Близнецовые исследования показывают, что генетическая компонента очень важна: она влияет и на интеллект, и на физические способности. Кстати, интересный момент: с возрастом однояйцевые близнецы становятся всё ближе в интеллектуальном плане — генетика со временем берёт своё. Но при этом те же однояйцевые близнецы могут иметь разные представления о морали и разные цели в жизни. Если мы вдруг зачем-то клонируем Гитлера, не факт, что копия захочет аннексировать Австрию или напасть на Польшу. Может, подросший Гитлер 2.0 займётся садоводством — ну или станет известным художником, который будет рисовать цветы. А если мы клонируем Эйнштейна, может, копия ни о какой физике и слышать не захочет и будет писать фантастические романы. Но при этом стоит признать, что клон Эйнштейна с большей вероятностью станет учёным, чем клон рандомного человека.

Даже некоторые признаки, вроде определяемые генами, поддаются модификациям со стороны культуры. Например, есть ген, который кодирует фермент моноаминоксидазу. В этом гене есть мутации, которые обнаружили в семьях людей, особо склонных к плохо контролируемой агрессии (в том числе различным преступлениям, например, поджогам). Этот ген даже прозвали «геном воина», хотя это и не совсем корректно. Моноаминоксидаза влияет на метаболизм нейромедиаторов в мозге — и, согласно исследованиям, действительно, есть агрессивные семьи, у всех членов которых поломан вышеназванный ген. Но при этом другие исследования показывают, что для проявления избыточной агрессии одной лишь мутации недостаточно, нужна ещё неблагоприятная, небезопасная среда. Иными словами, если человека научили держать себя в руках, он даже при «агрессивной» генетике не станет бросаться с кулаками на обидчика. Кстати, между интеллектом и склонностью драться учёные стабильно находят отрицательную корреляцию. Но и это отдельная история для другого поста и видео.

Тот, кого нельзя клонировать

Любого ли человека можно клонировать? Оказывается, что не любого. Существуют «неклонируемые» люди. Я говорю о химерах — мужчинах и женщинах, в организмах которых есть клетки с разным генетическим материалом. Случается, что во время зачатия образуется две яйцеклетки, они соединяются вместе — и из них получается один человек. У этого человека в разных частях тела могут быть клетки с разным генетическим материалом. У людей-химер один глаз может быть карим, а другой — голубым. Или часть волос может быть светлой, часть — тёмной. Клонировать химеру очень сложно: если взять ядро из одной части тела, то получится клон одной половины человека, а если взять ядро другой части — то получится клон другой половины. Можно, конечно, взять ядро из двух разных клеток, сделать клонирование дважды, соединить полученные эмбрионы... Но такое ещё не делали — и вряд ли распределение клеток получится таким же, как у исходной химеры.

Иногда химеризм приводит к не очень приятным ситуациям. Так, однажды американка по имени Лидия Фэрчайлд решила развестись с мужем. После развода она обратилась в государственные службы своего штата за социальным пособием. Для этого Лидии и её мужу — Джейми Таунсенду — пришлось подтверждать материнство и отцовство анализом ДНК, который, к удивлению, показал, что Лидия не является матерью их троих общих детей. В итоге ДНК-анализ показал: кожа и волосы Лидии содержат один геном, а шейка матки — другой, соответствующий материнскому геному её детей (кстати, ДНК её детей доказывала лишь родство с их бабушкой, матерью Лидии).

Клонироване — фейк

Есть мнение, что на самом деле клонирование — это миф. И история с овечкой Долли — это фейк и заговор учёных. Эту легенду активно распространяет доктор биологических наук Сергей Савельев. Савельев считает, что саму Долли специально сожгли — чтобы никто не мог доказать, была она клоном или нет. Но на самом деле сохранилось даже чучело этой овечки, которое выставлено в Королевском музее Шотландии. И любой желающий может прочитать научные публикации, авторы которых независимо перепроверяли подлинность Долли — они делали анализ маркеров ДНК овечки и доказывали, что животное действительно являлось клоном.

Кстати, учёные клонировали не только овечку, но и мышей, собак, лягушек, мулов, коров, лошадей, свиней, верблюдов, коз, лошадей, быков, кошек, обезьян, ГМО-обезьян и других животных. Уже много лет существует коммерческое клонирование питомцев — в некоторых странах вам запросто «воспроизведут» умершую кошку или собаку. Так, американская певица и актриса Барбара Стрейзанд — мои подписчики наверняка слышали об эффекте, названном в её честь — дважды клонировала свою собачку Саманту. Можно клонировать породистых скакунов, которые выигрывают в соревнованиях. Можно клонировать животных из Красной книги, а в будущем, возможно, мы сумеем клонировать дронта или даже мамонта. А одна команда учёных провела такой эксперимент: клонировала мышку, потом клонировала её клона, затем — клона клона и так 25 раз. И в итоге получилась целая популяция грызунов — клонов одного-единственного «оригинала».

Люди, которые не верят, что клонирование возможно, ссылаются на предел Хейфлика. Этот предел — граница количества делений соматических клеток, которую открыл в далёком 1961 году профессор анатомии Леонард Хейфлик. Он выяснил, что клетки человека, делящиеся в клеточной культуре, умирают приблизительно после 40-60 делений и проявляют признаки старения при приближении к этой границе. Почему это происходит? Потому что так устроен механизм копирования ДНК. Когда ДНК копируется, концевые участки хромосом — теломеры — укорачиваются. У старых организмов теломеры короче, чем у молодых.

В общем, логика клоно-диссидентов такая: если вы копируете взрослую особь, чьи теломеры укорочены, то возраст вашего клона будет соответствовать возрасту «оригинала». Но полезно знать, что существует такой фермент — теломераза — который умеет теломеры «достраивать». Этот фермент очень активен в эмбрионах. А именно в эмбрион «превращается» яйцеклетка с ядром взрослой клетки. Получается, при клонировании у нас активизируется теломераза — и предел Хейфлика теряет актуальность. Клон рождается молодым, а его теломеры ничуть не меньше теломер других новорождённых, не являющихся клонами. И вообще, мы же не удивляемся, что у возрастных пар появляется на свет ребёнок с нормальными, а не укороченными теломерами! С клонированием — та же самая история.

От чего умерла овечка Долли

Долли умерла в шесть лет — хотя обычно овечки её породы живут чуть дольше. Но умерла она от инфекционного заболевания, которое часто поражает овечек, а не от преждевременной старости. Кстати, из таких же клеток молочной железы, что дали жизнь овечке Долли, в 2007 году появились на свет другие овечки — Дэбби, Дениз, Диана и Дейзи. Они прожили примерно по 9 лет — столько и живут среднестатистические овечки. Не повезло только Долли. Так что нельзя сказать, что клоны живут меньше обычных животных — более того, учёные выяснили: их теломеры укорачиваются не быстрее, чем теломеры «оригиналов».

Вообще Долли — это не первое клонированное животное. Ещё в 1950-х гг. учёные проводили первые опыты по клонированию лягушек, а в 1962 году биолог из Великобритании Джон Гёрдон впервые вырастил из клона лягушки взрослую особь. В 1987 году в СССР клонировали мышку Машку! Но и с лягушками, и с мышками клонирование происходило с переносом ядра из эмбриональной клетки в яйцеклетку. А вот овечку Долли, как мы помним, клонировали путём переноса ядра из клетки взрослого организма. Так что овечка Долли, так или иначе, — это прорыв в биологии.

А когда учёные клонируют человека? На самом деле человека уже клонировали, правда, пока не взрослого. Но технология переноса ядра на людях работает. Доказательством этому служат дети от трёх родителей. Объясню на пальцах: у некоторых женщин, мечтающих стать мамами, есть мутации в митохондриях, которые приводят к генетическим заболеваниям. Митохондрии передаются ребёнку от мамы — а значит у мамы с больными митохондриями родится, скорее всего, ребёнок с заболеванием. Что делать? Мама с папой в лаборатории создают эмбриончик. У этого эмбриончика специалисты забирают ядро и помещают его в яйцеклетку второй мамы, чьи митохондрии в полном порядке. И в итоге «усовершенствованный» эмбрион подсаживают первой маме — и на свет рождается здоровый малыш. У ребёнка большая часть генетического материала — от папы и мамы номер один. Таких детей «от трёх родителей» сейчас довольно много, они ходят среди нас и ничем не отличаются от своих сверстников.

Дети от одной матери или от двух отцов

А теперь представим, что женщина хочет родить ребёнка, но без участия мужчины. В этом случае она может взять свою взрослую клетку, вынуть оттуда ядро, поместить в свою же яйцеклетку, вырастить клон-эмбриончик самой себя. И забеременеть! В общем, репродуктивный процесс с участием одного-единственного человека технически возможен. Это очень интересно! А вот могут ли мужчины завести ребёнка без участия женщин? Мужчина может взять свою взрослую клетку с двойным набором хромосом, с помощью факторов Яманаки — набора генов, способных перевоплотить взрослые клетки в универсальные стволовые — «откатить» её в эмбриональное состояние. Дальше эту клетку надо специализировать в разные типы клеток, в том числе в предшественники половых. Получить предшественников смерматозоидов несложно, а вот получение предшественников яйцеклеток — задача не из лёгких: надо избавиться от Y-хромосом и удвоить X-хромосому, которая присутствует лишь в одном экземпляре (такой эксперимент успешно провели на мышах). На выходе мы получаем и яйцеклетку, и сперматозоид, которые надо соединить вместе. Правда, потом на помощь придётся всё равно звать женщину, которая должна будет выносить и родить малыша. Есть мыши — как самцы, так и самки — которых получили из эмбриончиков, созданных путём соединения яйцеклетки и сперматозоида из генетического материала двух самцов.

Если мужчина вдруг захочет получить клона самого себя, то предлагаю такой вариант. Нужно из мужчины получить яйцеклетку так, как я описал выше, а затем из этой яйцеклетки необходимо вынуть ядро — и поместить туда ядро из взрослой клетки будущего папы. Но и в этом случае без женщины никак не обойтись, разработка искусственной утробы (крайне желательное изобретение, которое могли бы избавить женщин от негативных аспектов беременности) пока ещё только на начальных этапах разработки.

Сейчас людей не клонируют — тут, думаю, дело в юридических и этических ограничениях. Кстати, некоторые мои коллеги считают, что есть учёные, которые наверняка себя уже клонировали — и просто молчат об этом. Я в эти байки не верю — хотя, повторюсь, для клонирования человека нет никаких биологических преград.

Этическая (не)проблема клонирования

Как биолог я не вижу ничего ужасного в том, чтобы клонировать человека. И меня удивляет то, насколько серьёзную оппозицию вызывают подобные идеи в обществе. Сопротивления можно разделить на два класса. Во-первых, есть чисто религиозные возражения в духе того, что «человек не должен играть в Бога». Подобные идеи могут сильно тормозить прогресс не только в вопросах клонирования, но также в вопросах генной инженерии. Некоторые религиозные ораторы особенно отличились в критике клонирования. Вот, например, что писал в 2001 году Виктор Коломиец:

«Чтобы вырастить клон, требуется женщина. И не просто женщина, а беременная женщина, так как только её подготовленный к деторождению организм пригоден, чтобы выносить ребенка. Из организма беременной женщины извлекается её собственный, ещё очень слаборазвитый, младенец, который подменяется другим — нужным для целей клонирования. При этом извлечённый таким образом плод, конечно, погибает. Для таких женщин придумали специальное название — суррогатная мать».

Из этого текста понятно, что автор вещает с религиозной колокольни о том, чего не понимает. Для клонирования не нужно извлекать плод из беременных женщин. Нужна лишь неоплодотворённая яйцеклетка. Но это лишь начало страшилки:

«Конечно, Бен Ладен действует не один. И, конечно, не он придумал и изготовил автоматы и пулемёты, которыми воюют его бандиты. Но где гарантия, что подобный безумец не воспользуется разработками по клонированию и не начнет копировать собственную личность, десятками, сотнями и тысячами. За деньги он купит укромное место, необходимых специалистов, оборудование, организует охрану, наймёт тысячи безграмотных женщин, которые будут вынашивать ему „потомство“... Он будет размножаться как монстр из фильма ужасов. Он будет плодить гениев — высшую расу людей. Это мы уже „проходили“ у Гитлера».

Но всё же есть один аргумент, который производит на меня впечатление. Его приводит лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро в книге «Не отпускай меня». В этой книге описывается мир, где клонов считают людьми второго сорта и специально выращивают на органы. Это объясняется тем, что у обычных людей душа есть, а у клонов души якобы нет. Доказать обратное оказывается проблематичным.

И ведь действительно — многие религии считают, что душа появляется у человека в момент зачатия, а у клонов технически зачатия нет. Вот, например, цитата из энциклики Священного Синода Элладской православной церкви на тему клонирования:

«Церковь и христианская совесть с самого момента зачатия признают человека личностью, наделённой вечной бессмертной участью. <...> Проникновение души в утробу матери относится именно к моменту зачатия, а никак не к более позднему времени. Без этого проникновения души семя осталось бы мёртвым и не дало бы жизни».

Разумеется, у такого представления есть масса внутренних противоречий. Получается, что у однояйцевых близнецов одна душа на двоих, а у химер две души на одного человека? Это при всей спорности самой концепции бессмертной души, которую я как биолог не принимаю. Но даже я не могу отрицать, что многие люди верят в душу и верят, что она появляется в момент зачатия. Да, без доказательств, но лучше нам от этого не становится. А значит, можно представить себе нездоровое общество, где клон действительно будет считаться человеком второго сорта вопреки любым заявлениям биологов.

Я не думаю, что мы живём в настолько ужасном мире, но история не раз меня удивляла самыми невообразимыми формами зла. Поэтому гарантировать безопасность клонам я не могу. И это единственный весомый довод против клонирования, который я лично понимаю.

Клонирование мамонтов и неандертальцев

Наверняка вы все смотрели «Парк Юрского периода» — там учёные воскресили динозавров. По сюжету учёные брали ДНК этих существ из комара, который пил кровь динозавров, а затем застыл в янтаре. Потом специалисты исправляли в ДНК ошибки с помощью ДНК лягушки, переносили полученный материал в яйцеклетку и получали маленького динозаврика, который вырастал и съедал учёных.

В реальности ДНК тиранозавров или бронтозавров у нас нет. Она не сохранилась — эти гигантские животные вымерли слишком давно. Зато есть виды, которые вымерли недавно — так, в 2000 году скончался последний представитель подвида пиренейского горного козла букардо. А уже в 2003 году в Испании родился клонированный детёныш буркадо. Правда, малыш быстро умер — и подвид сохранить всё же не удалось. Тем не менее, учёные активно работают над de-extinction — попыткой воскресить вымершие виды (или создать организмы, генетически близкие к вымершим). В планах у исследователей — воскресить странствующих голубей, шерстистого носорога, уже упомянутую птицу додо и, конечно же, мамонтов. Про мамонтов сейчас говорят больше всего. Есть такой известный генетик из США — Джордж Чёрч — который очень хочет этих родственников современных слонов возродить. Увы, у нас нет нормальной функционирующей клетки мамонта — зато мы полностью прочитали геном этого животного. А это значит, что мы можем взять клетку слона — и превратить её в пробирке с помощью генной инженерии в клетку мамонта. Затем из полученной взрослой клетки мамонта надо забрать ядро и перенести его в яйцеклетку слонихи. Всё просто! Но и тут есть нюанс: репродуктивная биология у каждого вида индивидуальна. Если мы умеем клонировать благородного оленя — это не значит, что мы с таким же успехом клонируем мамонта. Мы даже слонов ещё не клонировали!

Ещё можно клонировать неандертальцев — наших вымерших кузенов. У неандертальцев мозг был больше нашего. И было бы интересно понять — могли бы неандертальцы освоить нашу культуру? Выучить какой-нибудь язык — французский, например? Научиться математике? Думаю, если бы мы клонировали неандертальчика и воспитали его в нашей «сапиентной» среде, мы бы узнали, насколько наши вымершие двоюродные братья от нас отличались. А ещё мы могли бы осчастливить всех антропологов мира! Шведский биолог и лауреат Нобелевской премии Сванте Паабо полностью прочитал геном неандертальца — а это значит, мы можем взять клетку человека, внести в неё все «неандертальские» мутации и подсадить, например, читательнице этого поста. И на свет появится маленький милый неандертальчик!

И глобальное потепление!

Во многих странах клонировать человека запрещено. Многие религиозные люди выступают категорически против клонирования — но религиозные люди вообще много против чего, включая аборты, выступают. Тем не менее, я считаю, клонирование человека — это здорово. Во-первых, мы узнаем, можем ли мы это сделать. Во-вторых, в процессе клонирования мы наверняка разовьём разные интересные технологии, которые, например, помогут бесплодным парам обзавестись потомством, а может даже помогут решить проблему старения (в этом направлении очень важны технологии отката клеток из взрослого в эмбриональное состояние).

Однажды Джордж Чёрча спросили, зачем он хочет воскресить мамонтов. Он сказал примерно следующее: «Есть такая проблема — глобальное потепление. Мамонты жили в Сибири — и там они втаптывали вечную мерзлоту. Через щели, которые образуются в вечной мерзлоте, может выходить парниковый газ — метан. В общем, если мы воскресим мамонтов, мы остановим глобальное потепление!» Если честно мне кажется, что это было скорее шуткой и этой фразой Чёрч хотел сказать журналисту: «Отвалите от нас, мы делаем крутые вещи!» Ведь, действительно, вопрос о том, зачем клонировать мамонта, для учёного выглядит странным. Ещё раз: «Мы хотим клонировать мамонта!» Вдумайтесь в эти слова! Какое ещё объяснение вам нужно?!

Все хотят от учёных классного результата и незамедлительной пользы. Но не забывайте, что многими специалистами движет в первую очередь любопытство. И, думаю, именно любопытство — достойная причина, чтобы клонировать человека. Или Стеллерову корову. Или... А кого бы хотели клонировать вы? Пишите ваши предложения в комментариях — кто знает, может, их прочитает какой-нибудь крутой генетик и через пару лет клонирует то млекопитающее (или, может, рыбку), которое вы хотели бы погладить. Или завести у себя дома. А может вы бы хотели клонированием «воскресить» конкретного человека?

Показать полностью 6
[моё] Клонирование Клоны Биология Биотехнологии Наука Научпоп Ученые Овечка Долли Генетика ДНК Эксперимент Исследования Александр Панчин Биоэтика Генная инженерия Суррогатное материнство Хромосомы Видео YouTube Длиннопост
112
9
Filip.Freeman
Filip.Freeman

3D печать головного мозга. Напечатанные ткани растут и развиваются⁠⁠

1 год назад

Если наращивание ногтей, ресниц и волос стало нормой современного мира, то истории про выращивание органов, и мозга в частности, все еще пугают и будоражат умы. Человечество никогда не было готово к инновациям. Но если и удавалось украсть огонь у Богов, то через считанные годы он полыхал по всей Земле. Что ж, кто будет крайним в очереди за наращиванием мозга?

3D печать головного мозга. Напечатанные ткани растут и развиваются

Технологии развиваются по экспоненте, что наглядно демонстрировала экстраполяция Мура и закон Метклафа. Но если раньше это было заметно в сфере полупроводников и вычислительных технологий, то сегодня схожие темпы двигают биотех и сферы, сопряженные с сознанием человека. Подробнее о новостях, технологиях и природе сознания – читайте в материалах Neuralhacking.

Актуальный этап 3D печати головного мозга

Исследователи использовали новую технологию 3D-печати ткани мозга. Клетки готового продукта развились в функциональные нейроны и построили нейронные связи в течение нескольких недель. Такой подход можно использовать для изучения здорового и нездорового состояния мозга, тестирования лекарств или просто наблюдения за развитием мозга.

Важность 3D печати мозга

Создание органа, максимально приближенного к реальному, значимо для изучения патологий заболеваний и тестирования новых лекарств. Главной сложностью, до недавнего времени, была стерильность искусственных нейронов. Выращенные в лаборатории, они должны формировать функциональные связи, а полученная ткань мозга должна поддерживать сложную, но хрупкую архитектуру.

Для решения этой проблемы, исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон (UW-Madison) успешно напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая растет и функционирует как обычный и нормальный мозг. Более того, подобные ткани можно использовать для выращивания бионических мозгов, на которых уже работают кремниевые кластеры нейросетей. Развитие трансгуманизма набирает обороты.

В результате мы получим невероятно важную и мощную модель, которая поможет понять, как клетки и части мозга коммуницируют друг с другом у людей. Это может изменить взгляд на биологию стволовых клеток, нейробиологию и патогенез многих неврологических и психиатрических расстройств.

Су-Чун Чжан, автор исследования.

Природа искусственного мозга

Цель исследователей была в том, чтобы создать многослойную нервную ткань, в которой клетки-предшественники нейронов (NPC) созревают и образуют связи, они же синапсы, внутри слоев клеток и между слоями, сохраняя при этом общую конструкцию. Ученые выбрали гидрогель фибрина, состоящий в основном из фибриногена и тромбина. Этот гель исполнил роль «биочернил». Его главное преимущество – биосовместимость с нервными клетками. При этом фибриноген, и тромбин играют роль в свертывании крови.

Высокая вязкость фибринового геля затрудняла печать, поэтому исследователи смешали его с гидрогелем гиалуроновой кислоты, отметив, что большое количество NPC, помещенных в смесь, выжило и созрело. Добавление этого элемента сделало биочернила мягче, чем те, которые использовались ранее.

Вместо использования традиционного подхода 3D-печати с вертикально расположенными слоями и используемых для этого плотных биочернил, исследователи создали узорчатую ткань. Слои печатались друг над другом, с использованием тромбина, как агента для их сшивания. Осталось только накатить на готовую структуру адекватную прошивку.

3D печать головного мозга. Связывание готовых тканей

Хотя напечатанные клетки оставались в пределах отведенных им слоев, нейроны образовывали функциональные синаптические связи внутри слоев и между ними в течение двух-пяти недель после печати.

Слово авторов исследования

Ткань достаточно прочная, чтобы удерживать элементы вместе, но она достаточно мягкая, чтобы позволить нейронам врастать друг в друга и начать коммуницировать. Наши ткани остаются относительно тонкими, и это позволяет нейронам легко получать достаточно кислорода и питательных веществ из питательной среды.

Су-Чун Чжан, автор исследования.

Мы напечатали кору головного мозга и полосатое тело, и то, что мы обнаружили, было поразительным. Даже когда мы напечатали разные клетки, принадлежащие разным частям мозга, они все равно могли коммуницировать друг с другом совершенно особенным и специфическим образом.

Ведущий автор исследования Юаньвэй Ян в лаборатории Чжан в Университете Вашингтона в Мэдисоне.Сюэян Ли/UW-Мэдисон.

Исследователи говорят, что их подход обеспечивает точность в развитии типов клеток и их расположении. Такого инженерного проектирования лишены органоиды и другие методы печати. А техника печати не требует специального оборудования или методов культивирования для поддержания здоровья ткани. Что открывает широкий доступ для многих лабораторий. С таким подходом анархо-трансгуманизм не за горами.

Погружаясь в детали, на которых держится 3D печать головного мозга

Наша лаборатория уникальна тем, что мы можем производить практически любой тип нейронов в любое время. И мы сможем собрать их вместе практически в любое время и любым способом, который нам нравится. Поскольку мы можем напечатать ткань по конкретному дизайну, то это позволит оценить, как работает сеть человеческого мозга. Мы можем очень детально изучить, как нейроны общаются друг с другом в определенных условиях, потому что сами можем напечатать то, что хотим.

Су-Чун Чжан, автор исследования.

Планируется усовершенствовать биочернила и оборудование, чтобы обеспечить специфическую ориентацию клеток внутри напечатанной ткани.

На данный момент наше оборудование – это настольный коммерческий принтер. Да, его можно улучшить, используя некоторые специализированные технологии, которые помогут печатать определенные типы мозговой ткани по требованию.

Ведущий автор исследования Юаньвэй Ян в лаборатории Чжан в Университете Вашингтона в Мэдисоне.Сюэян Ли/UW-Мэдисон.

Потенциал технологии, за которой стоит 3D печать головного мозга

Исследователи говорят, что напечатанная ими ткань мозга может быть использована для изучения межклеточной передачи сигналов при синдроме Дауна, взаимодействия между здоровыми тканями и тканями, пораженными болезнью Альцгеймера, тестирования новых потенциальных лекарств или просто наблюдения за развитием мозга.

Раньше ученые могли рассматривать какой-то один, узкий сегмент. А это значит, что мы часто упускали из виду важные компоненты. Наш мозг работает по принципу сети. Важно печатать ткань таким образом, потому что клетки не действуют сами по себе. Они разговаривают друг с другом. Так работает наш мозг, и его нужно изучать комплексно, чтобы по-настоящему понять.

Су-Чун Чжан, автор исследования.

Больше материалов про мозг, психику и сознание вы найдете в материалах телеграм канала. Подписывайтесь, чтобы первыми получать свежие статьи!

Показать полностью 1
[моё] Научпоп Мозг Исследования Эксперимент 3D печать Биотехнологии Наука Ученые Развитие Длиннопост
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии