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 Бесплатная браузерная игра «Слаймы Атакуют: Головоломка!» в жанре головоломка. Подходит для мальчиков и девочек, доступна без регистрации, на русском языке

Слаймы Атакуют: Головоломка!

Казуальные, Головоломки, Аркады

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
4
PNIPU
PNIPU

Ученые Пермского Политеха объяснили физический принцип, стоящий за развитием рака и старением клеток⁠⁠

1 день назад

Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.

Статья опубликована в журнале «International Journal of Molecular Science».

Управление судьбой клетки — это фундаментальная задача, которая лежит в основе двух наиболее перспективных и сложных направлений: регенеративной медицины и онкологии. Стремительный рост глобального рынка геномики, объем которого измеряется десятками миллиардов долларов, наглядно отражает масштаб усилий, направленных на расшифровку и управление генетической информацией, как для лечения рака, так и для регенерации тканей.

Однако за этими практическими задачами стоит более глубокая научная проблема. Клетки нашего тела, имея идентичный набор генов, могут выполнять совершенно разные функции: одни становятся нейронами, другие — клетками мышц, третьи — иммунными.

До сих пор биологи описывали это явление точечно, на уровне молекул. Например, какие белки включают какие гены, какие химические сигналы запускают те или иные процессы. Однако главная задача заключается в поиске механизма, который обеспечивает не случайные, а строго организованные изменения в клетке. Чтобы переключиться из одного состояния в другое (например, из деления в старение), сотни и тысячи генов, разбросанных по всей ДНК, должны поменять свою активность синхронно.

Современные подходы, как правило, сосредоточены на анализе отдельных молекулярных «элементов» — белков и химических модификаций ДНК. Эти исследования дают детальное объяснение, какие факторы могут влиять на конкретные гены, но не раскрывают принципов, по которым вся система работает как единое целое. Остается нерешенным вопрос о механизме, который обеспечивает синхронную перестройку тысяч генов. Без понимания этого принципа знание о ключевых процессах — от развития организма до возникновения рака — остается неполным, что существенно ограничивает возможности для создания новых методов диагностики и терапии.

Ученые Пермского Политеха создали математическую модель, которая объясняет, как физическое состояние ДНК определяет судьбу клетки. Исследование показало, как молекула самоорганизуется и контролирует свое поведение. Это открывает новый путь к лечению онкологических заболеваний.

Как известно, судьба клетки определяется поведением тысяч генов, которые меняют свои состояния в строго определенной последовательности. Чтобы ген экспрессировал (реализовал заложенную в него наследственную информацию), его участок на ДНК должен физически «открыться». То есть разорвать водородные связи молекулы в определенном месте, чтобы «код» стал доступен для считывающих белков. Есть и обратное, закрытое состояние, когда ген остается неактивным и недоступным для «прочтения». Судьба клетки — стать нервной, мышечной или раковой — это и определяется результатом кооперированных изменений состояний всех участков ДНК. Нарушение порядка в этом процессе может привести к появлению опухолей, преждевременной гибели гена или остановке нормального развития.

Само по себе «раскрытие» — это локальное событие в определенном домене молекулы (структурно обособленной части), которое не объясняет, как оно может влиять на другие, далекие участки. Раньше при изучении этого процесса исследователи в первую очередь смотрели на химические процессы. Но этого оказалось недостаточно, чтобы объяснить слаженность, с которой тысячи генов переключаются одновременно из одного состояния в другое.

Ученые ПНИПУ предположили, что решение кроется именно в физических свойствах самой молекулы. Поскольку ДНК — это биологический кристалл, любое локальное изменение влияет на общее механическое напряжение во всей цепочке. Именно оно, распространяясь как волна, может физически влиять на соседние гены, облегчая или затрудняя их «раскрытие». Чтобы проверить эту идею, исследователи вместо привычного изучения отдельных участков начали рассматривать ДНК как единую систему, где изменение в одном месте влияет на остальные.

Ученые выдвинули гипотезу, что именно через эту физическую взаимосвязь, через распространение напряжения, и достигается глобальная координация работы тысяч генов.

Для проверки этой идеи эксперты создали математическую модель, где рассмотрели полноразмерную молекулу ДНК человека. Они предположили, что каждый участок может находиться в одном из трех ключевых состояний: стабильном, неустойчивом, а также в критическом. В биологии ранее уже были экспериментальные указания на то, что гены могут вести себя подобным образом.  Именно поэтому ученые ПНИПУ при создании модели интерпретировали это как свидетельство аналогичного поведения на уровне молекул.

— Ключевым шагом моделирования стало введение трех разных режимов, в которых может находиться каждый участок ДНК: стабильного, неустойчивого и критического. Мы предположили, что они отражают фундаментальные фазы в жизни генома, влияющие на сценарии определения клеточной судьбы. Кроме того, нами был определен структурный параметр, от которого зависит, в каком из этих трех состояний находятся фрагменты ДНК.  В стабильном состоянии участок «закрыт», в неустойчивом он готов переключиться от малейшего сигнала, а в критическом открывается и может запустить цепную реакцию, которая способна перестроить активность по всему геному, — объяснил Александр Никитюк, доцент кафедры «Математическое моделирование систем и процессов» ПНИПУ.

Моделирование подтвердило, что когда участки начинали открываться, вся молекула начинала сама «подталкивать» соседние участки к тому же. Кроме того, численные результаты показали, что ДНК ведет себя как единый механизм, а преобразование в одном домене запускает волну скоординированных изменений. Этот кооперативный эффект объясняет, как клетка может одновременно переключать тысячи генов, быстро меняя своё состояние — например, начиная делиться или, наоборот, стареть.

Чтобы проверить свои расчеты, ученые сопоставили предсказания своей разработки с реальными экспериментальными данными по работе с разными типами клеток — от эмбриональных до раковых. Статистические показатели, которые дала их физическая модель, совпали с теми, что получили биологи ранее. Это доказывает, что предложенный механизм действительно отражает универсальные принципы, лежащие в основе регуляции генома.

— Одно из самых важных следствий исследования — физическое объяснение природы онкологии. Согласно модели, раковая клетка — это та, что «застряла» в состоянии деления из-за недостатка открытых или критических участков ДНК, что блокирует нормальное развитие и переход в новое состояние. В здоровых же клетках этих участков много, что обеспечивает упорядоченную «каскадную» смену состояний — явление, которое мы назвали «каскадом критичности». В раке этот каскад нарушен. Этот результат открывает путь к поиску новых терапевтических стратегий, направленных не на уничтожение, а на «сдвиг» её внутреннего состояния, заставляя либо созреть, либо умереть. Кроме того, понимание механизмов переключения состояний молекул может изменить регенеративную медицину, сделав процессы перепрограммирования клеток для терапии более управляемыми и эффективными, — дополнил Александр Никитюк.

Исследование ученых показывает, что ключевые явления жизни, такие как принятие клеткой решения о своей судьбе, подчиняются универсальным законам, которые можно описать количественно. Следующий практический шаг — разработка методов для идентификации значений структурного параметра в живых клетках. Это откроет возможность для прямой проверки предсказаний модели и заложит основу для её будущего практического применения в медицине и биотехнологиях.

Показать полностью
Наука Ученые Научпоп ДНК Рак и онкология Текст Длиннопост
0
36
EnergeticUm
EnergeticUm
Наука | Научпоп

Биоразлагаемая батарейка на лимонной и молочной кислоте с желатином⁠⁠

1 день назад
Биоразлагаемая батарейка на лимонной и молочной кислоте с желатином

Батарейка, которая гнется, растягивается и разлагается в почве, не оставляя после себя токсичных отходов. Звучит как фантастика, но такую технологию создали инженеры из Университета Макгилла.

Ученые смешали лимонную и молочную кислоту с желатиновым электролитом, а в качестве электродов использовали магний и молибден — безопасные металлы, которые могут биоразлагаться. В результате новая батарея держит напряжение дольше и работает стабильнее.

Размер новой батареи — всего 1×1 см, но она уже способна питать небольшой датчик, выдавая около 1,3 В. После использования она разлагается меньше чем за два месяца.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Химия Ученые Наука Научпоп Батарейка Батарея Аккумулятор Лимон Желатин Магний Молочная кислота Лимонная кислота Перевел сам
26
13
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Начало устойчивого насыщения поверхности океана кислородом во время Великого окислительного события⁠⁠

1 день назад
Насыщение океанов кислородом. Архейская эра: 4 - 2,5 млрд лет до нашей эры.

Насыщение океанов кислородом. Архейская эра: 4 - 2,5 млрд лет до нашей эры.

На протяжении примерно 2 миллиардов лет ранней истории Земли атмосфера не содержала кислорода, важнейшего компонента для сложной жизни. Кислород начал накапливаться во время Великого окислительного события (ГЭ, Great Oxidation Event), но когда и как он впервые появился в океанах, оставалось неясным. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что кислород был поглощён из атмосферы мелководными океанами всего за несколько миллионов лет — геологическое мгновение. Работа учёных из океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) даёт новое понимание одного из ключевых экологических сдвигов в истории Земли.

"На том этапе истории Земли, когда атмосферные уровни кислорода начали подниматься, почти вся жизнь обитала в океанах. Для развития сложной формы жизни организмы должны были научиться не только использовать кислород, но и переносить его", — сказал Энди Херд, ведущий автор исследования и ассистент научного сотрудника WHOI. "Это исследование помогает понять, как планета Земля стала пригодной для жизни, как мы её знаем, и может дать ключ к пониманию других планет".

Исследователи проанализировали черные сланцы, богатые органическим веществом, из месторождения Понгола в Южной Африке. Эти породы сформировались во время ГЭ около 2,4 миллиарда лет назад. Они содержат индикаторы вроде отношения стронция-87 к стронцию-86 (Sr-87/Sr-86) и фракционирования серы, которые указывают на повышение кислорода в атмосфере, но не показывают наличие кислорода в океанах.

Учёные использовали новые геохимические методы для анализа относительного содержания стабильных изотопов ванадия: V-51 и V-50. Они обнаружили резкое изменение в этих изотопах до и после стратиграфического уровня насыщения атмосферы кислородом, что свидетельствует о быстром насыщении океанов кислородом.

"Южная Африка — одно из немногих мест на Земле, где хорошо сохранились осадочные породы этого периода. Они содержат индикаторы повышения кислорода в атмосфере, такие как фракционирование серы и соотношения Sr-87/Sr-86, которые, к сожалению, ограничены временными рамками порядка 500 миллионов лет и не могут напрямую отслеживать кислород в океанах", — сказал Чед Острандер, специалист по изотопной геохимии из Университета Юты.

Метод с изотопами ванадия, применённый командой WHOI, позволяет более точно определить момент насыщения океанов кислородом: "Ванадий особенно эффективен, поскольку реагирует на высокие уровни растворенного кислорода. Это позволяет определить, когда содержание кислорода в океанах превысило примерно 10 микромолей на литр — несколько процентов от современного уровня", — сказала Сун Нильсен, один из первых исследователей, применивших этот метод в группе WHOI, и младший научный сотрудник института.

Для сравнения, в современных океанах около 170 микромолей на литр. Это важный шаг в насыщении Земли кислородом. Прежние оценки предполагали, что океаны могли оставаться без кислорода сотни миллионов лет после атмосферы, но новые данные показывают, что этот процесс занял всего несколько миллионов лет.

Эти результаты меняют наше понимание быстроты приспособления Земли к жизни. "Это исследование проясняет один из важнейших поворотных моментов в истории Земли", — сказал Херд. "И поскольку насыщение океана кислородом, по-видимому, на удивление быстро последовало за насыщением атмосферы кислородом, это говорит о том, что если мы обнаружим кислород в атмосфере далекой экзопланеты, то есть большая вероятность, что ее океаны также содержат кислород. Отслеживая появление кислорода в океанах, мы приближаемся к пониманию условий для сложной жизни — здесь и на других планетах".

Показать полностью 1
Вселенная Наука Земля История Земли Геология Солнечная система Ученые Химия Длиннопост
0
6
Filip.Freeman
Filip.Freeman

Между инсулином и инсультом. Как кишечник помогает в борьбе с диабетом, и есть ли у этого риски?⁠⁠

1 день назад

Диабет набирает популярность. С этим сложно спорить, но можно корректировать образ жизни и рацион. Как показывает наука, и это отражается едва ли не в каждом переведенном материале, наш организм необычайно гибкий. И может разными способами адаптироваться к решению одной и той же проблемы. И если поджелудочная больше не вывозит, за дело берется кишечник. Вместе с холином.

Между инсулином и инсультом. Как кишечник помогает в борьбе с диабетом, и есть ли у этого риски?

Микробиом, инсулин, диабет

В дополнение к растущему числу исследований о неочевидных функциях микробиома,  ученые обнаружили, что легкодоступное питательное вещество в нашем рационе помогает кишечнику вырабатывать мощные соединения, регулирующие синтез инсулина.

На протяжении десятилетий медицинская наука разрабатывала способы по экзогенной доставке инсулина. Новый подход направлен на то, чтобы мобилизовать колонии микробов, живущих в нашем кишечнике, для производства соединений, необходимых для борьбы с расстройством. Например, ранее в этом году было обнаружено, что антибиотик, в основном используемый в ветеринарии, стимулирует микробиом ЖКТ мышей вырабатывать соляную кислоту — вещество, продлевающее жизнь.

Теперь группа ученых под руководством исследователя из Имперского колледжа Лондона прояснила еще один способ, как задействовать микробиом кишечника. Бактерии подавляют воспаление, вызванное жирной пищей, контролируют реакцию на инсулин и, таким образом, предотвращают диабет.

Корень воспалительных процессов и диабета

Постоянное употребление пищи с высоким содержанием жиров может спровоцировать хроническое воспаление в организме. Кофакторами служат гормональные нарушения, иммунные сигналы и клеточный стресс. Это воспаление, в свою очередь, может привести к инсулинорезистентности – состоянию, при котором наши клетки перестают должным образом реагировать на инсулин.

Из-за чего глюкоза из крови не поступает в клетки, и не может использоваться как источник энергии. Это состояние ведет к диабету 2 типа, при котором уровень сахара в крови резко возрастает, а поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина для его переработки.

Исследователи обнаружили ключевой фактор этого процесса – белок иммунной системы IRAK4. Именно он запускает воспалительные процессы при потреблении пищи с высоким содержанием жиров. Сам по себе белок работает как сигнал тревоги. Но именно длительная экспрессия этого белка приводит к инсулинорезистентности и диабету.

Управление воспалительными процессами

Используя модели мышей, человеческие клетки и молекулярный скрининг, учёные обнаружили новый путь известного цикла. Я уже писал что, при попадании холина (витамин В4) в кишечник, микробы преобразуют его в метаболит под названием триметиламин (ТМА). И это критически важно для борьбы с тревожностью и в целом для синтеза базового нейромедиатора – ацетилхолина.

Тот же ТМА связывается с IRAK4, блокирует его активность, уменьшает воспаление и восстанавливает чувствительность к инсулину. Сам холин содержится во многих продуктах питания, но особенно его много в яйцах, печени, рыбе, молоке и молочных продуктах, а также в говядине, свинине и курице.

Исследователи не только продемонстрировали, что холин из пищи влияет на чувствительность к инсулину, но и разобрали, что блокирование IRAK4, как фармакологическим, так и генетическим путём, оказывает аналогичное влияние на инсулинорезистентность.

Это открытие, по мнению исследователей, открывает совершенно новый подход к лечению диабета, вызванного высокожировой диетой: как путём изменения рациона, так и путём применения новых видов лекарственных средств.

От диабета к инсульту?

В сентябре 2025 года вышел другой материал. В нем показано, как продукты, которые богаты холином, утраивают риск аневризмы аорты. Все то же мясо, печень, яйца и холин в чистом виде, как витамин В4. А причина кроется во все том же ТМА.

Дело в том, что ТМА не остается в организме в чистом виде. Он метаболизируется в ТМАО, рост которого в крови как раз и коррелирует с рисками аневризм и инсультов. Поэтому, как и всегда в биохакинге, важно держать баланс.

Аллицин – соединение, которое содержится в чесноке, помогает балансировать уровень тех же колоний микробов в ЖКТ, которые синтезируют ТМА. Таким образом, удается «вручную» как держать синтез ТМА, так и не перегнуть палку, чтобы лечение одного расстройства не обратилось совсем иными и куда более неприятными побочками.

Холин, диабет, инсульт и микробиом

Вывод из всего этого достаточно прост. В организме есть процессы, в которые можно вмешаться напрямую, и даже «топить педаль в пол», добиваясь максимальной отдачи в синтезе тех или иных веществ. Но, к счастью, защитные механизмы и стремление к гомеостазу не дает человеку убить себя, в погоне за желанной целью. По крайней мере быстро.

Сам факт, что можно регулировать белок, способствующий диабету – приятно радует. Но делать это без оглядки на побочные эффекты – опрометчиво.

Чтобы знать заранее о процессах в организме, их переплетениях и границах, когда можно разгоняться, а когда лучше тормозить – заглядывайте в сообщество Neural Hack. Подписывайтесь, чтобы держать под рукой полезный контент!

Показать полностью 1
[моё] Научпоп Эксперимент Исследования Наука Здоровье Сахарный диабет Микробиом ЖКТ Биология Ученые Длиннопост
0
wmdestroy

Томатный сок⁠⁠

1 день назад

//история авторская. Источника не знаю.

Едет мужик по трассе. Видимо, где-то в Ставрополье. Жарища, хочется пить. На обочине мужик торгует чем-то красным в трёх литровых банках. Остановился.

-что это, мужик?

- Томатный сок.

- А соли дашь?)

- Да, есть маленько. Только, будешь обратно ехать, банку отдай. Их тут не сады!

Денег встало почти ноль. Поллитру не купишь!)

Попробовал водитель сок. Соль не понадобилась! Такого сока он отродясь не пробовал! Выхлебал три литра за 50 км пути! Крутяк сок!

Приехал куда ехал, помыл банку и поехал обратно. Продавец на месте. Остановился.

- Мужик!!! Ты где растишь эти охрененные помидоры!?

-Да нигде... Тут, просто селекстанция. УчЁные работают! Им для работы только семечки нужны. Остальное выбрасывают. Вот я и подсуетился. Не в помойку а мне, в трёх литровые банки!

Проникся водитель! Супер элиту попробовал!) Скупил у деда все, что у него было.

К обратной дороге прикупил ему ещё трёх литровых банок.

Ведь такого томатного сока он никогда не пробовал!

Показать полностью
Помидоры Ученые Элитный Текст
5
10
seminon600
seminon600
Израиль сегодня
Серия Израильская медицина и мира

Израильский профессор Ифат Марбель вошла в десятку самых влиятельных ученых мира 2025 года⁠⁠

2 дня назад

Профессор Ифат Мербл из Научно-исследовательского института им. Вейцмана в Реховоте попала в список Nature's-10, куда входят десять самых влиятельных ученых 2025 года. Несколько недель тому назад она опубликовала статью о своем открытии.

Проф. Мербл (в центре) со своими студентами (слева направо): Карин Гольдберг, Эйнав Лазер, доктор Арсений Лобов, доктор Паола Антонелло, доктор Мейрав Шмуэли (Фото: институт им. Вейцмана)

Проф. Мербл (в центре) со своими студентами (слева направо): Карин Гольдберг, Эйнав Лазер, доктор Арсений Лобов, доктор Паола Антонелло, доктор Мейрав Шмуэли (Фото: институт им. Вейцмана)

Престижный рейтинг объединил исследователей со всего мира, отобранных редакцией издания за вклад в особенно значимые научные открытия этого года. Подробности рассказывает во вторник, 9 декабря, сайт Ynet.

Проф. Мербл, специалист по системной биологии из отдела системной иммунологии, "раскрыла новый, неизвестный ранее уровень человеческой иммунной системы", написано в Nature. Ее описали как "детектива пептидов", сумевшую обнаружить "новый пласт иммунной системы, скрывающийся внутри "мусорных баков" клеток".

Проф. Мербл открыла абсолютно новый уровень человеческой иммунной системы, изучая протеасомы - клеточные перерабатывающие центры, ответственные за распад белков. В своих работах она выяснила, что при определенных условиях протеасомы не просто разрушают белки, а рассекают их таким образом, что образуются антимикробные пептиды, помогающие организму бороться с инфекциями.

►Новая перспектива для лечения людей с ослабленным иммунитетом

Основы прорыва сформировались благодаря методу, созданному исследователями несколько лет назад. Он позволил изучить, как активность протеасом меняется в ответ на бактериальное заражение. "Заметив, что расщепление пептидов в протеасоме изменяется из-за инфекции, мы поняли, что существует неизвестный прежде иммунный механизм", - говорит Карин Гольдберг, аспирант, руководившая проектом исследования.

Чтобы понять масштаб явления, ученые разработали алгоритм, проанализировавший все белки человеческого организма и выявивший, в каких из них скрыты белковые фрагменты со свойствами уничтожения бактерий. Так возникла беспрецедентная база данных пептидов с антимикробным потенциалом, многие из которых ранее не были известны.

"Возможно, мы сможем использовать этот банк пептидов для разработки индивидуальных методов борьбы с инфекциями или, например, для больных с угнетенным иммунитетом, таких как перенесшие пересадку органов и онкобольные. Они смогут получать терапию натуральными пептидами, которые усилят защитную систему их организма", - поясняет проф. Мербл. По ее словам, в эпоху, когда устойчивость к антибиотикам угрожает общественному здоровью, обнаружение сотен тысяч потенциальных иммунных пептидов открывает путь для создания новых, более точных и безопасных лекарств, основанных на естественных механизмах.

Она подчеркивает, что помимо клинического значения главный восторг вызывает само открытие нового базового клеточного механизма: "Эта работа показывает, насколько тесно переплетены разработка медицинских технологий и фундаментальная наука - путями, не всегда предсказуемыми заранее. Без технологии, позволяющей заглянуть в "мусорные баки" клеток, мы не сделали бы этого открытия. Но когда мы ее создавали, мы и представить себе не могли, что именно найдем".

►"Естественные антибиотики", которые производит наш организм

Посев клетки здорового микроба и клетка микроба, уничтоженная антимикробными пептидами, образующимися в протеасоме и обнаруженными в ходе исследования (Фото: институт им. Вейцмана)

Посев клетки здорового микроба и клетка микроба, уничтоженная антимикробными пептидами, образующимися в протеасоме и обнаруженными в ходе исследования (Фото: институт им. Вейцмана)

Открытие, послужившее причиной выбора журнала Nature, раскрывает природный механизм иммунной защиты, постоянно действующий в организме. "В своем исследовании мы обнаружили, что при распаде белков в клетке постоянно образуются пептиды с антимикробной активностью - своего рода "естественные антибиотики", которые организм создает сам, - объясняет проф. Мербл. - Эти пептиды можно производить вне организма, и они могут помочь в борьбе с инфекциями и даже спасти жизнь".

Это открытие вызвало большой резонанс в мире. "Мы нашли антимикробное вещество, подобное антибиотику, которое организм производит сам. И это произошло в то время, когда медицина обеспокоена отсутствием реакции больных на многие антибиотики! - рассказывает она и подчеркивает, что за достижением стоит командная работа: - Все это не случилось бы без моих удивительных студентов во главе с Карин Гольдберг, руководившей исследованием".

По мнению профессора, исследовательская среда в институте им. Вейцмана обеспечивает полную научную свободу даже для самых смелых и нестандартных идей. "Замечательно, что такое исследование можно проводить в Израиле, - говорит она. - Есть еще много направлений и научных секретов, скрытых в "мусорных баках" клеток, и сейчас мы значительно расширяем изучение этой области".

►Миссия Израиля - прогресс человечества

Докторскую степень проф. Мербл получала в Гарвардском университете, а магистерскую - в институте им. Вейцмана.

Включена в список десяти самых влиятельных людей в науке по версии журнала Nature в 2025 году. Профессор Ифат Марбель( Фото: Дэниел Ролидер для Nature )

Включена в список десяти самых влиятельных людей в науке по версии журнала Nature в 2025 году. Профессор Ифат Марбель( Фото: Дэниел Ролидер для Nature )

"В нашей стране происходит много важного, и нам есть что предложить миру. И я, и институт им. Вейцмана привержены прогрессу человечества - это наша миссия. На этой основе Израиль должен расти и развиваться, потому что именно человеческий капитал - наш самый ценный ресурс. Нужно обеспечить, чтобы страна продолжала порождать знания и инновации в сферах биотехнологий и биомедицины", - утверждает она.

По словам проф. Мербл, исследование имеет огромную ценность. "Значение работы о сокровищах, скрытых в "мусорных баках" клеток, пересекает все научные области и актуально для широкого спектра болезней - не только для одного заболевания. Эта технология, позволяющая по-новому взглянуть на клеточные "мусорные баки", может повлиять на наше понимание и восприятие болезней - и, конечно, на методы их лечения", - заключает она.
Перевод с иврита

ИСТОЧНИК

Показать полностью 2
Израиль Ученые Наука Медицина Иммунитет Биомедицина Биологи Иммунология Исследования Лаборатория Научное обоснование Длиннопост
1
2
Programma.Boinc
Programma.Boinc

Из жизни проекта RakeSearch⁠⁠

2 дня назад

Из жизни проекта RakeSearch.

rake.boincfast.ru/rakesearch/

2025.11.24.
В некоторых экспериментах бывают бывают партии из коротких заданий - около 1..2 минут на CPU уровня Ryzen 3900X. При этом общий объём вычислений в рамках партии - довольно большой - в сотни и тысячи заданий. Для пусть и небольшого проекта - это пустяк, а вот для домашнего компьютера - расчёты на сутки.

А поскольку в этих экспериментах ещё и следующая партия заданий зависит от предыдущей, то считать их надо бы побыстрее. В данный момент пришли к тому, что для таких самых коротких был задан срок в 20 минут. Как оказалось - очень вовремя, потому что новые партии заданий приходилось считать одну за другой. Если ранее циклов вида "посчитали - сделали новые - посчитали - ..." требовалось несколько штук, то в случае одного из недавних поисков их получилось несколько десятков. В один из дней (благо с Эдуардом были на связи) провели более десятка таких итераций.

Должен отметить, что задания считались действительно влёт. Столь малый срок приводил к тому, что задания получались, сразу же считались и отправлялись. Получались компьютерами в небольших количествах, но так как шли в расчёт сразу, то просроченных почти не было, а те, что таковыми становились (ну, выключил человек компьютер спустя 30 секунд после получения такого) - быстро пересчитывались.

На днях обсчитывали уже большую партию из таких задачек - более 100 000. И вот тут уже появились недовольные >:D . Кого-то пугает просто сама величина срока, кто-то считает, что RakeSearch бессовестным образом образом отпихивает другие беззащитные проекта от "кормушки" с CPU Time за счёт аг-г-р-р-р-ессивно-агрессивных сроков.

Попробовал объяснить людям, что если на компьютере более одного проекта, то в среднем, на больших интервалах, слопать больше положенного по приоритету - особо не получится - клиент BOINC просто не будет запрашивать задания у проекта, который исчерпал свою долю. Успокоило ли это недовольных или нет - не знаю, но сама ситуация - занятная.

На дворе уже у кого 50, у кого 100 МБит/с, а у кого - уже и оптика, а вот привыкли к срокам в неделю-другую и пугаются. :)
P.S. Впрочем, сейчас вот считаем охапку из 5987 заданий длительностью до 20 часов. Почти 2/3 посчитали, пока никто не жалуется. В целом проект получается для весьма лихих кранчеров. >:D

Из жизни проекта RakeSearch
Показать полностью 1
Ученые Кранчер Процессор Boinc Научпоп Наука
0
4
PNIPU
PNIPU

Ученые Пермского Политеха создали способ производства акустических панелей для авиадвигателей, которые в 1,5 раза легче аналогов⁠⁠

2 дня назад

Шумовое загрязнение от транспорта и промышленности является одной из ключевых экологических угроз, ведущей к росту сердечно-сосудистых заболеваний и хронического стресса. Решение этой проблемы во многом зависит от эффективности звукопоглощающих панелей, используемых в авиадвигателях и корпусах техники. Однако существующие технологии их производства, основанные на сборке многослойных звукопоглощающих панелей, не обеспечивают нужной точности и ведут к высокому проценту брака и снижению эффективности шумоподавления. Ученые Пермского Политеха разработали способ изготовления однослойных разновысотных звукопоглощающих панелей для авиадвигателей. Такая технология позволит снизить шум и уменьшить массу конструкции в 1,5 раза по сравнению с существующими аналогами.

На изобретение выдан патент.

Шум, создаваемый техногенными объектами, уже давно является серьёзной глобальной проблемой. Безопасным для слуха в течение длительного времени считается уровень до 55-60 дБ, что сравнимо с тихим офисом. Регулярное воздействие громкостью свыше 85 дБ (как на оживлённой автодороге) в течение восьми часов создаёт серьёзные риски. По данным ВОЗ, такой уровень звукового давления ведёт к повышенным рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний, стресса и нарушений сна.

Особую актуальность задача снижения шума приобретает в авиационной отрасли. Строгие международные нормы, устанавливающие предельные уровни звука для зон вблизи аэропортов, сдерживают их территориальное расширение, увеличение количества взлёт-посадочных операций и ввод в эксплуатацию новых рейсов.Кроме того, высокий уровень шума внутри салона лайнера (порядка 75-85 дБ) создаёт хронический дискомфорт для пассажиров, провоцируя повышенную утомляемость и стресс. Для членов экипажа, ежедневно работающих в таких условиях, это воздействие перерастает в устойчивый профессиональный риск для здоровья.

Ключевым элементом систем шумоподавления, особенно в двигателях, являются резонансные (звукопоглощающие)панели. Их эффективность напрямую зависит от точности изготовления ячеек. Любые производственные дефекты, даже малейшие неровности, отклонения в размерах или микрозазоры, приводят к резкому снижению их акустических свойств.

Существующие технологии производства таких панелей не позволяют изготавливать их с гарантированной точностью. Для эффективного подавления шума необходимы неоднородные структуры с разной геометрией и объемом. Однако их производство через ручную или автоматизированную установку отдельных деталей оказывается ненадёжным и слишком дорогим для широкого применения. Кроме того, чем сложнее конструкция, тем больше требуется операций по сборке, и каждая из них может привести к ряду дефектов, таких как расслоение, изменение формы ячеек, нарушение процента перфорации.

Ещё одним ограничением существующих технологий является вес самой конструкции. Звукопоглощающие панели часто имеют значительную массу, поскольку для эффективной работы требуют применения двух и более слоев звукопоглощающих заполнителей (с ячейками постоянной формы и объема). В авиации любое увеличение веса приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к сокращению дальности полёта.

Ученые Пермского Политеха разработали уникальный способ изготовления однослойной широкополосной звукопоглощающей конструкции. Он основан на формировании сложной внутренней геометрии панелей, что позволяет снизить шум в диапазоне рабочих частот авиационного двигателя и уменьшить вес панелей в 1,5 раза по сравнению с аналогами.

В основе новой технологии лежит создание разновысотной матрицы —специальной пресс-формы.Она работает по принципу точного штампа, задающего внутреннюю геометрию звукопоглощающих панелей. Для её изготовления сначала ученые создали цифровую 3D-модель, в которой задали все параметры: высоту, форму и расположение каждого элемента. Далее с помощью промышленной 3D-печати из металла или композита они изготовили готовый образец. Поверхность пресс-формы представляет собой рельеф из выступов разной высоты, каждый из которых будет формировать определенную ячейку конструкции.

Процесс производства самих панелей также состоит из нескольких этапов. Сначала подготовленную пресс-форму размещают на ровной поверхности и на её выступы укладывают обычный сотовый заполнитель, например, из алюминия или полимера. Важно, что все ячейки имеют разную глубину и объем. Там, где выступ высокий, почти не остается свободного места, а где он низкий, образуется глубокая полость. Таким образом, уже на этом этапе автоматически формируется основа с разными параметрами, которая станет каркасом для будущих панелей шумоподавляющей конструкции.

Образовавшиеся в ячейках полости заполняют специальными акустическими материалами. В зависимости от требуемых свойств используют разные составы: от жестких полимерных смол до мягких вязких паст или пористых наполнителей. Материал вносят с небольшим избытком, после чего заготовку подвергают термообработке. В конце излишки на панелях срезают, получая идеально ровную ячейку строго заданной формы.

Ключевое преимущество предложенного способа состоит в том, что вся сложная внутренняя структура формируется не вручную, а за счёт контакта с формой. Раньше для создания ячеек разной глубины в каждую приходилось вставлять отдельную заглушку. Новая технология исключает сотни таких операций, что снижает и риск брака.

—Для объективной оценки эффективности новой конструкции мы провели лабораторные испытания. Опытные образцы панелей, изготовленные по новому методу, поместили в акустическую трубу — стандартный стенд для измерения звукопоглощающих свойств материалов. Далее на них направили звуковые волны разной частоты и с помощью специальных микрофонов зафиксировали уровни отраженной энергии. На основе собранных данных мы вычислили коэффициент звукопоглощения в определенном диапазоне — ключевой показатель эффективности. Для наглядности полученные результаты были представлены в виде графика, который показывает, как панель справляется с шумом на разных частотах, — рассказал Павел Писарев, кандидат технических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией пространственно-армированных композиционных материалов, доцент кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ.

Проведенные испытания показали два ключевых преимущества новой технологии. Во-первых, она позволила добиться значительного снижения массы конструкции. За счёт отказа от многослойных ЗПК, которые классически используются в настоящее время в двигателях, а также благодаря рациональной внутренней структуре, вес панели был уменьшен в 1,5 раза по сравнению с существующими аналогами. Для авиационной отрасли, где каждый килограмм напрямую влияет на топливную экономичность, этот показатель имеет ключевое значение.

—Что касается звукопоглощения, испытания подтвердили, что новая панель является более «широкополосной», то есть она эффективно подавляет шум не на отдельных частотах, а в целом диапазоне. При этом количественные замеры показали общий рост акустической эффективности как минимум до 12%, что является значимым результатом в данной области.Можно сказать, что разработанный способ предлагает готовое решение для преодоления существующих ограничений в производстве современных звукопоглощающих панелей. Переход от трудоёмкой сборки к использованию 3D-матрицы позволяет создавать конструкции с очень точной и сложной геометрией, что ранее было экономически невыгодно, — дополнила Карина Ахунзянова, младший научный сотрудник кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ.

Области применения технологии охватывают все отрасли, где требуется эффективное шумоподавление. В первую очередь, в авиации такие панели можно ставить в двигателях и салонах самолётов, чтобы снизить шум и соответствовать строгим международным нормам. Они также подойдут для поездов и автомобилей — как для тихих моторов, так и для шумозащитных экранов у дорог. Кроме того, эту разработку можно использовать в строительстве и на заводах, чтобы снизить шум от промышленного оборудования.

Показать полностью
Ученые Исследования Авиация Промышленность Текст 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