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クラゲは体を復元します

04.07.2015

すべての生物は再生する能力を持っていますが、それがより少ない程度で表現されている人もいれば(たとえば、失われたものを置き換えるために指や足を成長させることはできません)、誰かにとってはそれ以上です(イモリの場合、たとえば、足、目、またはいくつかの内臓を復元することはまったく問題ではありません)。 自己治癒のチャンピオンは、腔腸動物と呼ばれることがあります-ヒドラ、クラゲ、およびそれらの親戚ですが、ここでは、それらが同じイモリよりもはるかに単純であることを覚えておく必要があります。 再生の研究で最も頻繁に見られるモデル オブジェクトの XNUMX つは、生物学の教科書に登場する淡水ヒドラです。

しかし、結局のところ、腔腸動物は常に「すべてを元通りにする」とは限りません。 Michael Abrams (Michael Abrams) とカリフォルニア工科大学の彼の同僚は、Aurelia が耳にしたクラゲの幼虫 - エーテルで実験を行いました。 エーテルは成体のクラゲよりも単純です。小さな円盤状の体で、端に 8 つの二重伸長ローブがあり、触手自体はなく、消化器系は未発達です。 XNUMXつまたは複数の「腕」 - 刃が幼虫から切り取られた後、数時間で傷がかなり早く治りました。 しかし、失われた刃に取って代わる新しい刃は現れませんでした。 代わりに、エーテルは体を再構築して再び対称になるようにしました-彼女に残された「腕」の数に関係なく、XNUMXつ、XNUMXつ、またはXNUMXつだけでした。

ご存じのように、クラゲは放射状に対称な動物です。体の上部と下部を区別することはできますが、左側と右側を区別することはできません。 動くとき、クラゲはそのドームと口腔葉 (および体の端に沿って位置する葉を持つ幼虫) を「バタンと閉め」、それは動物が正しい方向に動くことを可能にする独自の構造の対称性です。 「手足」のいずれかが欠けていると、結果として生じる空のスペースのために、流体力学が乱され、水の流れが押されたときに間違った方向に進み、クラゲはその動きを制御できなくなります. したがって、失われた葉を再成長させることよりも、体の対称構造を復元することが幼虫にとってより重要であることが判明しました。 さらに、非対称エーテルは、15%のケースで、成体のクラゲにまったく変わることができませんでした。

PNAS の記事で著者らは、幼虫の体は筋肉の努力によって再構築されたと書いています。筋肉細胞を弛緩させる物質を幼虫が生息していた水に加えると、対称化がはるかにゆっくりと起こりました。 それどころか、マグネシウム塩の濃度の増加の影響下にあるエーテル筋肉がより速く収縮し始めた場合、対称構造はより迅速に回復しました.

明らかに、ここでの要点は、ブレードが失われたために、クラゲの体内の機械的力が不均衡であることが判明し、それが自然に弾性体の再構築につながったことです。 同時に、エーテルは、他の動物の再生過程で起こるように、活発な細胞分裂と細胞死を刺激することなく行いました. クラゲの他の種の幼虫も対称化できることが判明しました。

得られた結果は、形態形成が体の部分や臓器などの形成であることを改めて教えてくれます。 - 分子遺伝プロセスだけでなく、体のさまざまな部分間の純粋に物理的な相互作用にも依存します。 人間の細胞も機械的な力に敏感に反応することが知られています。これは細胞の運命に決定的な影響を与えることがあります。 私たちの組織や臓器の医療再生は、それらの「物理」に注意を払えば、より多くの成功を収めることができる可能性があります。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

量子もつれのエントロピー則の存在が証明された 09.05.2024

量子力学は、その神秘的な現象や予期せぬ発見で私たちを驚かせ続けています。最近、理化学研究所量子コンピューティングセンターの Bartosz Regula 氏とアムステルダム大学の Ludovico Lamy 氏が、量子もつれとそのエントロピーとの関係に関する新しい発見を発表しました。量子もつれは、現代の量子情報科学技術において重要な役割を果たしています。ただし、その構造は複雑であるため、理解と管理が困難になります。レグルスとラミーの発見は、量子のもつれが古典系と同様のエントロピー規則に従うことを示しています。この発見は、量子情報科学技術の分野に新たな視点をもたらし、量子のもつれと熱力学との関係についての理解を深めます。研究結果は、もつれ変換の可逆性の可能性を示しており、これにより、さまざまな量子技術での使用が大幅に簡素化される可能性があります。新しいルールを開く ... >>

ミニエアコン ソニー レオンポケット5 09.05.2024

夏はリラックスしたり旅行したりするのに最適な時期ですが、多くの場合、暑さが耐え難い苦痛に変わることがあります。ソニーの新製品、Reon Pocket 5 ミニエアコンをご紹介します。ユーザーにとって夏をより快適にすることを約束します。ソニーは、暑い日に体を冷やすユニークなデバイス、Reon Pocket 5 ミニコンディショナーを導入しました。首にかけるだけでいつでもどこでも涼しさを楽しめます。運転モードの自動調整と温度・湿度センサーを搭載したミニエアコンです。革新的なテクノロジーのおかげで、Reon Pocket 5 はユーザーのアクティビティや環境条件に応じて動作を調整します。ユーザーはBluetooth経由で接続された専用モバイルアプリを使用して簡単に温度を調整できます。さらに、ミニコンディショナーを取り付けられる、便利な特別デザインのTシャツとショーツも用意されています。デバイスはああ、 ... >>

スターシップのための宇宙からのエネルギー 08.05.2024

新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>

強力なバッテリーを作成する新しい方法 08.05.2024

技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

サムスン SUHD テレビ 15.01.2015

サムスン電子は、SUHD と呼ばれるテレビを発表しました。 画面サイズ48~88インチのモデルをJS9500、JS9000、JS8500シリーズに分けて発表。 製造元は、略語 SUHD の解読を開始しませんでした。 外国の出版物は、それが「Samsung Ultra High Definition」または「Superior Ultra High Definition」(つまり、より高品質の UHD) を意味すると信じています。

新しいテレビのパネルは、「量子ドット」またはナノクリスタルを使用しています。これは、サムスン自身が呼んでいるように、そのサイズが透過光の波長に影響を与え、ピクセルの色に影響を与える特別な粒子です。 同社は、この技術により、第一に、マトリックスを通過する光が多くなり(つまり、より明るい画像が得られる)、第二に、最新のテレビと比較してより純粋な色かぶりが得られると主張しています.

サムスンは、SUHD は従来のテレビの 64 倍の色再現と 2,5 倍の明るさを提供できると述べています。 同社は、比較が行われたテレビを特定しませんでした. 外国の出版物は、SUHDの色範囲がOLEDに可能な限り近いと書いており、コストは数倍低い.

「量子ドットは、色再現性がプラズマや OLED に劣る最新の LCD TV の根本的な問題を解決することを約束します」と The Verge. はマトリックスを介して説明しています。 OLEDパネルのコストの。」

これまで、ナノ粒子 (または量子ドット) は、Amazon Kindle Fire HDX タブレットや Asus Zenboox NX500 ラップトップなどの家庭用電化製品で既に使用されていました。 そのような技術がApple iPhone 6に搭載されるという提案もありましたが、確認されていません。 量子ドットは粉末とフィルムの形で製造されます。この材料のメーカーはいくつかあります。たとえば、Nanoco Technologies です。

新しい Samsung TV にはもう XNUMX つの特徴があります。それらはすべて Tizen をベースにしています。 これは、オープンな Linux カーネルを備えたオペレーティング システムです。 最近、その見通しはあいまいになりました-Intelと共同で開発しているSamsungは、最初はロシアで、次にインドで、Tizenに基づくスマートフォンの発売を数回延期しました(デバイスはリリースされませんでした)。

現在、Samsung は Tizen をスマート TV の基盤にすることを決定しています。 外国のメディアは、テレビ市場におけるサムスンの主な競争相手である LG Electronics が同様の目的で買収した WebOS と類似点を描いています。 サムスンは、新しいモデルでTizenシェルを完全に作り直し、モバイルデバイスから制御機能を借りて、ユーザーがテレビと簡単に通信できるようにすることを約束しています. さらに、Tizen はアプリケーションの選択肢を拡大し、プラットフォームのオープン性のおかげで、より多くの家庭用デバイスとの互換性を保証します。

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