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植物中的听觉基因

05.02.2008

韩国生物学家重复了至少半个世纪以来在不同国家进行的实验:他们为水稻植物演奏了 14 首古典音乐,包括贝多芬的《月光奏鸣曲》。 但是,与他们的前辈不同的是,他们并没有遵循生长速度或产量,而是各种基因的工作。

事实证明,基因实际上不是对旋律和节奏做出反应,而是对声音做出反应,因此,从伟大作曲家的作品中,实验者后来转向了各种频率的简单声音。 然后结果证明,两个水稻基因在 125 和 250 赫兹的频率下最活跃,而在 50 赫兹频率最低。由于已知这些相同的基因对光有反应,因此在完全黑暗的情况下重复了实验。 在这种情况下,他们最喜欢的声音的基因活动增加了。

然后,实验人员还从其中一个“听觉”基因中分离出所谓的启动子——一段调节相邻基因活性的 DNA 片段,并将其连接到产生某种酶的基因上。 而且这个基因也变得对声音敏感,增加了酶的合成。

生物学家希望这一发现能够在未来借助声音来控制植物的生长。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

种植人造腿 20.06.2015

我们的腿和手臂是由肌肉、骨骼、软骨、血管、韧带、皮肤组成的,所有这些都被巧妙地连接在一起,以至于用完全人造的假肢代替失去的手臂或腿似乎比试图重复自然更容易确切地。 然而,这正是马萨诸塞州总医院的研究人员设法做到的,他们能够用细胞材料重建肢体。 没错,到目前为止,我们不是在谈论人类的手和脚,而是在谈论老鼠的爪子。

工作的实质如下。 如您所知,除了任何器官和组织中的细胞外,还有一个由蛋白质、糖蛋白、脂质等组成的细胞间基质。该基质帮助细胞团保持其形状,形成类似支架的东西,细胞可以在其中坚持,稍等。 它们可以在特殊清洁剂的帮助下去除,框架本身将保持完整。 因此,哈拉尔德·奥特 (Harald C. Ott) 和他的同事将清洁剂从一只死老鼠的前肢中穿过,清除了其中的所有细胞,但血管和肌肉的基质仍留在原处。 这个过程花了 52 个小时,在这里可以看到爪子发生了什么。 结果就像是肢体的三维轮廓,现在必须填充新的细胞内容。

爪子被放置在一个生物反应器中,用于培养细胞。 首先,它们分别生长,然后被注射到一个“空”的肢体中:应该恢复血管的细胞被放置在静脉和动脉留下的基质中,那些应该恢复肌肉的细胞被放置在注入肌肉膜。 五天后,用弱电流处理肢体,使肌肉细胞形成正确的肌肉,两周后,他们检查了发生了什么。

在 Biomaterials 上的一篇文章中,作者写道,血管细胞和肌肉细胞都做得很好。 这只老鼠的脚接受了新的血管和新的肌肉,当它被移植到另一只老鼠身上时,血管提供了血液循环,肌肉响应电刺激而收缩——脚在手腕处弯曲,手指的指骨弯曲。 然而值得注意的是,爪子没有神经,因此老鼠无法控制新的前腿。 研究人员将在不久的将来致力于神经系统的恢复,以便可以感觉到和控制移植的肢体。

就其本身而言,将手臂或腿从一个人移植到另一个人已不再新鲜,但在这种情况下,通常需要安抚将新肢体作为异物攻击的免疫力。 借助取自患者本人的祖细胞,可以生长腿部或手臂的所有必要组织,但这里出现了另一个问题:如何以正确的方式组织这些组织。 到目前为止,还不可能从头开始长出肢体(除非您尝试在 3D 打印机上打印),但您可以尝试使用某种框架。 当然,免疫系统也可能存在问题,但与移植整个腿或手臂及其所有细胞完全不同。

顺便说一句,这项工作的作者以同样的方式设法清除了狒狒前臂上的细胞,所以剩下的就是正确地用人类肌肉、神经和上皮细胞“填充”它——而新的手臂将准备好。

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