Найти в Дзене
Статьи про человека

Статьи про человека

Человек - удивительное и загадочное существо. В статьях рассматриваются разные аспекты человеческой жизни.
подборка · 9 материалов
Открывая генетические секреты иммунитета - ученые возрождают вымершие молекулы Группа "Машинная биология" применила искусственный интеллект для анализа древних геномов вымерших гоминид - неандертальцев и денисовцев. Они искали генетические последовательности, кодирующие потенциальные антимикробные пептиды. Затем эти древние молекулы были синтезированы в лаборатории методом твердофазного химического синтеза. Несколько пептидов продемонстрировали высокую эффективность против патогенных бактерий и дрожжей в экспериментах in vitro и на мышах. Это исследование открывает новые возможности поиска антибиотиков и изучения иммунитета. Однако оно вызывает этические вопросы о клонировании генетического материала вымерших организмов. Группа консультируется по этим вопросам с биоэтиками и юристами. Таким образом, древние молекулы были возрождены и теперь помогают лучше понять механизмы иммунитета и найти новое оружие в войне с инфекциями. https://doi.org/10.1016/j.chom.2023.07.001 🧬Интересное в науке🧬
Сахара влияют на "пластичность" мозга, помогая обучению, памяти и восстановлению Ученые изучают сложные сахарные молекулы, называемые гликозаминогликанами (GAG), в мозге, чтобы понять, как они влияют на нейропластичность - способность мозга изменять связи и учиться новому. Определенные сульфатные группы на GAG влияют на формирование перинейрональных сетей. Удаление гена, ответственного за два основных сульфатных паттерна на GAG у мышей, привело к дефектам перинейрональных сетей и неспособности мышей распознавать ранее встреченных мышей, что указывает на влияние на социальную память. Это предполагает, что сульфатные паттерны на GAG играют роль в нейропластичности и формировании памяти. Понимание молекулярных механизмов действия GAG может пролить свет на механизмы обучения и памяти человека. В будущем это может также предложить способы восстановления или усиления нейронных связей после травм или при нейродегенеративных заболеваниях. 🧬Интересное в науке🧬
Сенсационное открытие в нейробиологии - забывание оказалось активной формой обучения мозга! В опытах на мышах ученые использовали оптогенетику - технику управления нейронами светом. Они внедрили в гиппокамп мышей светочувствительные клетки, кодирующие контекстные воспоминания (так называемые энграммы). Это позволило точно контролировать активность этих нейронов памяти. Сначала мыши запоминали особую камеру с определенной фактурой пола и стен. Затем животных помещали в другую камеру с отличающимися визуальными ориентирами, что приводило к забыванию первого контекста. Однако световая стимуляция "забытых" нейронов первой энграммы полностью восстанавливала память об изначальной камере! Это означает, что след воспоминания не стирается бесследно при забывании, а лишь временно блокируется. Так мозг адаптивно обновляет данные - избавляется от ненужного прошлого опыта и сохраняет наиболее актуальную информацию. Кроме того, ученые выяснили, что для успешного забывания требуется активация самой "забываемой" энграммы. Искусственное подавление ее активности во время формирования нового воспоминания предотвращало последующее забывание. Это фундаментальное открытие важно для понимания проблем с памятью при болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваниях. Оказывается, забывчивость - не "баг", а встроенная "фича" работы нашего мозга, позволяющая эффективно обрабатывать постоянно поступающую информацию. Теперь ученые могут искать способы корректировки этого процесса! https://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112999 🧬Интересное в науке🧬
Ученые разработали органоиды из стволовых клеток, способные производить белки зубной эмали. Это важный шаг к регенерации поврежденных зубов и замене утраченных. Исследователи определили последовательность активации генов, которая превращает стволовые клетки в амелобласты - специализированные клетки, вырабатывающие эмаль зубов. Используя эти данные, ученые смогли воспроизвести этот процесс в лабораторных условиях, направив стволовые клетки по пути развития в амелобласты. Так удалось получить органоиды, которые выделяют ключевые белки эмали и организуются в структуры, похожие на развивающиеся зубы. Дальнейшие исследования направлены на создание в лаборатории эмали, сравнимой по прочности с натуральной, для восстановления дефектов зубов. В перспективе - выращивание новых зубов из стволовых клеток. Зубы - хорошая модель для разработки терапий на основе стволовых клеток. Это приближает нас к эре регенеративной стоматологии и "живых пломб". https://doi.org/10.1016/j.devcel.2023.07.013 🧬Интересное в науке🧬
Переосмысление нейронов кишечника: Вновь обнаруженные нейроны подрывают устоявшуюся теорию Ранее ученые полагали, что развитие энтерической нервной системы (ЭНС) прекращается перед рождением. Однако недавние открытия опровергают это, показывая, что развитие ЭНС продолжается после рождения у мышей и людей. ЭНС, или нервная система кишечника, производит те же нейротрансмиттеры, что и мозг, и играет решающую роль в пищеварении, иммунитете и связи между мозгом и кишечником. Исследователи из BIDMC задокументировали появление и расширение новой популяции энтерических нейронов, происходящих из мезодермы, той же линии, которая порождает мышцы и клетки сердца. Эта недавно обнаруженная линия нейронов представляет потенциальные новые мишени для лекарств, которыми можно манипулировать для лечения возрастных проблем с пищеварением. С середины 20-го века ученые считали, что ЭНС происходит от нейрального гребня перед рождением и остается неизменным после этого. https://doi.org/10.7554/eLife.88051.1 🧬Интересное в науке🧬
Ученые утверждают, что человеческая ДНК может быть управляема с помощью электричества. Величайший прорыв в лечении диабета - технология прямого управления постоянным током (DC-actuated regulation technology, DART). Искусственное активирование производства инсулина в целевых генах обещает перевернуть представление о борьбе с этим заболеванием. Представьте, как электричество может управлять генами и стимулировать производство инсулина в организме! Невероятный шанс изменить жизнь миллионов людей, сделав лечение более эффективным и персонализированным. С этой инновационной технологией перед нами открывается новая эпоха в медицине. 🧬Интересное в науке🧬