Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр

Управляйте маятником, чтобы построить самую высокую (и устойчивую) башню из падающих сверху постов. Следите за временем на каждый бросок по полоске справа: если она закончится, пост упадет мимо башни.

Башня

Аркады, Строительство, На ловкость

Играть
Скайдом - пожалуй, самая красочная и интересная головоломка с действительно уникальными режимами игры!

Скайдом

Три в ряд, Головоломки, Казуальные

Играть
Отправляйся в погоню за легендарными сокровищами Бабы Яги в 3D!
А в это время Баба Яга отправится в погоню за тобой.

Убеги от Бабы Яги

Аркады, Мидкорные, 3D

Играть
 Что обсуждали люди в 2024 году? Самое время вспомнить — через виммельбух Пикабу «Спрятано в 2024»! Печенька облегчит поиск предметов.

Спрятано в 2024

Поиск предметов, Казуальные

Играть
Красочная расслабляющая игра в жанре маджонг - Накорми Попугая! Собирайте плитки с фруктами, набирайте очки, побеждайте!

Накорми Попугая

Аркады, Маджонг, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Клеточная биология

11 постов сначала свежее
5308
Dr.Hannibal
Dr.Hannibal
21 день назад
Исследователи космоса

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили⁠⁠

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Почти 50 лет назад марсианские посадочные аппараты «Викинг» впервые провели эксперимент по поиску внеземной жизни — и, возможно, нашли её! Однако сенсационные результаты вызвали волну скепсиса, а сами данные на десятилетия оказались в тени. Эта статья — попытка разобраться, что же произошло на самом деле. Что если первая встреча с внеземной жизнью уже состоялась — и мы просто не готовы были её признать?

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Посадочный модуль Викинг на поверхности марса (компьютерная графика)

В июле 1976 года на Марс приземлились два американских аппарата — "Викинг-1" и "Викинг-2". Эти миссии не были первыми попытками достичь поверхности Марса: ещё в 1971 году советский аппарат "Марс-3" осуществил первую мягкую посадку, но прекратил передачу данных спустя 14 секунд. В отличие от него, "Викинги" стали первыми, кто успешно передал научные данные и цветные фотографии с поверхности Марса, аппараты вместе с орбитальными модулями предоставили около 500 мегабайт научных данных, что для 1970х было совершенно немыслимый объем информации. Следующие 21 год вплоть до посадки Mars Pathfinder в 1997 году, это были все данные о поверхности марса, которыми располагало человечество.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Места посадки АМС Викинг-1 и Викинг-2

"Викинг-1" совершил посадку 20 июля в районе Chryse Planitia (Равнина Хриса) — это плоская, пыльная равнина в субэкваториальной зоне, расположенная недалеко от устьев древних долин, предположительно сформированных потоками воды.

"Викинг-2" сел 3 сентября значительно севернее — в районе Utopia Planitia (Равнина Утопия), расположенной в самой крупной ударной котловине Марса. Это была также ровная, но более каменистая местность с признаками древней геологической и, возможно, климатической активности.

Интересно, что расстояние между двумя местами посадки составляло около 6 460 километров, что позволило исследовать два геологически и климатически разных региона Красной планеты.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Фотография места посадки Викинг-2 видны траншеи забора образцов грунта.

Однако этот рассказ не столько об аппаратах и их уникальной миссии по изучению Марса, сколько об одном из самых спорных и поразительных научных экспериментов в истории космических исследований эксперименте по обнаружению внеземной жизни, проведённом на борту посадочных модулей "Викинг-1" и "Викинг-2". И его результатов и интерпретации.

🧪 Как искали жизнь в 1976 году
Достаточно непростой задачей было постановка самого эксперимента: как убедительно обнаружить или опровергнуть наличие внеземной жизни, если мы до сих пор не пришли к единому определению, что такое жизнь? Что считать живым, а что просто результатом химических процессов?

Жизнь как метаболический процесс? Поглощение и расщепление органических элементов с выделением энергии и продуктов обмена веществ? Но ведь химические реакции тоже могут расщеплять вещества с выделением энергии. Мы не считаем горение жизнью, хотя по формальному признаку оно полностью укладывается в это определение. А вот, скажем, вирусы - напротив, не имеют собственного метаболизма, но всё же считаются формой жизни или, по крайней мере, её пограничным проявлением.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Определение последовательности ДНК на современно секвенаторе.

Если бы мы попытались поставить такой эсперимент сегодня, то возможно, искали ДНК или РНК и поискали бы знакомые биомаркеры жизни. Но в начале 1970-х биотехнологии были радикально ограничены по сравнению с современными возможностями. Секвенирование ДНК только-только начинало развиваться, первая методика Сэнгера появилась в 1977 году, уже после запуска "Викингов", а технология полимеразной цепной реакции ПЦР и вовсе была открыта в 1983 году. И даже если бы тогда существовали молекулярные методы, они вряд ли уместились бы в жесткие рамки массы, объёма и энергопотребления посадочного модуля. Даже микроскоп не подходил по габаритам и ограничениям и передачи данных, к тому же не было уверенности в размерах Марсианской жизни она могла быть значительно меньше земных бактерий невидимой в световой микроскоп.

Пакет эксприментов по обнаружению жизни на Марсе.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Все эксперименты по обнаружению жизни размещались в корпусе 30 см3

Над экспериментами работали три комманды из университетов: Джонса Хопкинса (Гилберт Левин и Патрисия Страас), Рочестерский Университет (Вольф Вишняк) и MIT (Клаус Биман).

⚛️Labeled release (LR) - эксперимент с помеченной культурой

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Патрисия Страат работает над экспериментальным макетом эксперимента LR. Университет Джонса Хопкинса, Балтимор, 1974 год.

В итоге, в условиях ограничений миссии, эксперимент по поиску жизни, разработанный Гилбертом Левином и Патрисией Страас, был построен на универсальном принципе выявлении признаков метаболизма, который не зависит от конкретной биохимии. Эксперимент, основанный на введении питательной среды, содержащей набор радиоактивно помеченых органических соединений, и последующем измерении выделенного радиоактивного газа как возможного признака биологической активности.

Питательная среда для марсианской жизни
Стерильная питательная среда состояла из семи простых органических веществ, каждое из которых было помечено изотопом ¹⁴C (обладало слабой радиактивностью). В состав среды входили: глюкоза, молочная кислота, глицин, формат, глицерин, серин и аланин. Все они были растворены в буферном растворе с pH около 6.5–7.0, что соответствовало нейтральной среде, благоприятной для большинства земных микроорганизмов.

Если максимально упростить объяснение радиактивных меток
Представте, что вы даёте некоему животному еду, и каждый кусочек этой еды светится особым образом (обладает радиокативностью). Пока радиоактивный углерод остаётся в составе "еды", датчики его не фиксируют. Как только он перерабатывается кем-то в газ - начинают фиксировать. Если животное начнёт её есть и переваривать — оно начнёт выдыхать газ, оксид углерода, который тоже будет светится так как будет включать в себя помеченные молекулы углерода которые животное съело. Так можно увидеть: кто-то живой в камере был и ел эту еду.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Молекулы D-глюкозы и L-глюкозы являются зеркальными отражениями друг друга. D-глюкоза — основной источник энергии для земных организмов, тогда как L-глюкоза полностью метаболически инертна для земной жизни. А для марсианской?

Учитывая возможность, что марсианская жизнь может обладать иной хиральностью, чем земная (на Земле живые организмы используют L-аминокислоты и D-сахара), разработчики эксперимента включили в состав среды оба типа изомеров (D-аминокислоты и L-сахара), чтобы охватить максимально возможный спектр потенциальных форм метаболизма.

Была идея создать несколько экспериментов, в которых питательная среда содержала бы только изомеры определённого типа — тогда можно было бы определить, какой тип изомеров предпочитает марсианская жизнь. Но поскольку у команды не было уверенности, что жизнь на Марсе существует в принципе, а также из-за ограничений по массе и ресурсам, от экспериментов с раздельной хиральностью отказались.

Питательная среда объёмом около 0.115 мл помещалась в герметичную ампулу, где она смешивалась с примерно 500 мг марсианского грунта, доставленного в биологическую камеру посадочного модуля. Давление внутри камеры устанавливалось на уровне 1 атмосферы газовый состав этой атмосферы повторял композицию газов атмосферы Марса, высокое (с точки зрения Марса) давление было вынужденным шагом ,чтобы предотвратить закипание воды. В эксперименте не использовалось освещение, исключая фотосинтетические формы жизни.

Labeled Release - обнаружение радиактивного газа
Суть метода заключалась в том, что, если в марсианском грунте присутствуют живые организмы, они будут метаболизировать внесённые питательные вещества, в процессе чего будет выделяться радиоактивный газ углекислый газ или метан. Его концентрация измерялась с высокой чувствительностью счётчиком радиации. Чем выше была бы метаболическая активность, тем больше радиоактивного газа накапливалось бы в камере. Радиоактивность питательной среды была достаточной для обнаружения, но безопасной для земных бактерий.
В качестве контрольного эксперимента так же использовался марсианский грунт, но стерилизованный нагреванием в печи до 160 градусов в течении 3 часов.

Экспериментальные ячейки
Каждая ячейка называемая "циклом" была одноразовой на каждом из посадочных модулей их было 9. Все ячейки LR эксперимента были использованы на Викинге-1, на Викинге-2 одна из LR ячеек успешно не запустилась и после 7 циклов, на аппарате возникли перебои с питанием биологического пакета и эксперименты по обнаружению жизни были прекращены.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Оригинальные результаты эксперимента LR, циклы 1–3, проведённого на «Викинге-1». Циклы 1 и 3 использовали необработанный марсианский грунт, тогда как в цикле 2 применялся грунт, стерилизованный при температуре 160 °C в течение трёх часов.

Изначальные результаты на Викинге-1 за первые 140 часов показали типичную логарифмическую кривую роста бактерий, которую я видел много раз в моих биологических экспериментах. Идентичные результаты были получены и в LR-эксперименте Викинга-2 на другой стороне Марса. Опять же результат типичный для Земли, где в самых экстремальных условиях — эксперимент показывал схожий график бактериального роста.

Скорость удвоения клеток в культуре
По этому графику можно подсчитать скорость удвоения клеток в культуре (TD) — порядка 20 часов. То есть каждые 20 часов количество бактерий в культуре будет удваиваться. Это значительно медленнее большинства земных бактерий. Кишечная палочка E. coli имеет скорость удвоения около 20 минут, но, например, арктическая бактерия Colwellia psychrerythraea, которая живёт при температуре около 0 градусов в вечной мерзлоте, имеет скорость удвоения 24–48 часов.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Симуляция кривых роста бактерий на основании времени удвоения (TD). Кишечная палочка E. coli — 20 минут (зелёная кривая), Colwellia psychrerythraea — TD 36 часов (синяя кривая), предположительная марсианская бактерия — TD 20 часов (красная кривая).

Эти результаты не могли быть объяснены химической процессами, они как правило не формируют логарифмических кривых, более того, стерилизованный грунт никакой активности не показал.

⚠️ Загадка второй инъекции

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Результаты наземного аналога эксперимента LR, проведённого с использованием образца почвы из Калифорнии (образец "Aiken"). После повторного введения питательных веществ наблюдается усиленный рост бактерий. Контрольный образец стерилизован 160С.

Странности с экспериментом начались после так называемой "2nd injection" повторного введения питательной среды. Согласно изначальной логике, если в грунте действительно присутствовала жизнь, то введение дополнительного количества питательных веществ должно было привести к ещё большей метаболической активности, как это наблюдается у земных бактерий, что проявляется увеличением количества радиактивного газа в ячейке.

Однако на Марсе всё пошло иначе. Сразу после повторной инъекции уровень радиоактивного газа в камере резко снизился, а затем активность практически полностью прекратилась. Этот эффект оказался неожиданным и противоречил ожидаемой модели поведения живых систем. Причем данный результат наблюдался во всех экспериментах с повторным введением пиатательной среды.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Продолжение LR эксперимента цикла 1 на «Викинге-1» с повторным введением питательных веществ. Вместо ожидаемой активизации роста наблюдается спад выделения радиоактивного газа и прекращение активности.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Повторный эксперимент цикла 1 LR на «Викинге-2» с двойным введением среды. Показал идентичные результаты с «Викингом-1». В середине графика отражается температура ячейки и сенсора.

Возможно, питательные вещества были добавлены слишком поздно, и бактериальная культура за восемь дней успела истощить ресурс среды и погибла. Эксперимент не фиксирует наличие или отсутствие живых клеток — он лишь измеряет уровень радиоактивного газа. Поэтому вполне возможно, что культура погибла ещё до введения новой порции питательной среды, когда кривая выделения газа достигла плато.

Мы нашли марсианскую жизнь — и, возможно, убили её водой.
Вторая инъекция могла также содержать слишком высокую концентрацию активных веществ и нарушить слабый биоценоз сформировался в ячейке. Возможно, марсианские организмы извлекают воду из химических соединений, например, солей как это делают некоторые земные бактерии в засушливых районах и дополнительный объём воды оказался для них губителен. Подобное поведение наблюдается и на Земле, например, в почвах пустыни Атакама, населённых экстремальной микрофлорой и выпадение осадков вызывает гибель до 80% почвенной микрофлоры.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Воспроизведение результатов эксперимента «Викинга-1/2» с повторной инъекцией питательной среды было выполнено с использованием щелочной почвы с pH 7.8 из пустыни Юнгай. В этом случае наблюдалось резкое падение уровня CO₂ в камере (красная кривая). Интересно, что более кислотная почва с pH 6.5 продемонстрировала типичный "земной" ответ на повторную инъекцию — уровень CO₂, наоборот, резко увеличился (синяя кривая). Эти данные можно интерпретировать как гибель земных экстремофилов в более щелочной почве после повторного увлажнения, что полностью воспроизводит картину, наблюдавшуюся в LR-эксперименте на Марсе.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Схожий результат отсутсвия активного ответа на повторную иньекцию питательных веществ с данными полученными на Марсе получен в щелочном образце антарктической почвы группой Левина в 1986 году. Контрольный образец стерилозован запеканием при 160 градусах.

Снижение Ph в атмосфере углекислого газа
Моя интерпретация этой аномалии связана с условиями внутри экспериментальной камеры, в частности — с использованием атмосферы с высоким содержанием CO₂ при давлении, близком к земному. Такое решение было технически необходимо, чтобы предотвратить закипание и испарение воды в условиях низкого давления на поверхности Марса. Поскольку CO₂ является основным компонентом марсианской атмосферы, он был выбран для моделирования условий среды. Однако CO₂ — химически активный газ, способный легко растворяться в воде, образуя угольную кислоту (H₂CO₃), что приводит к резкому снижению pH среды. Особенно ярко этот эффект проявляется при повторной инъекции: если в первой фазе объём жидкой фазы был минимален и связывался с грунтом, то при добавлении новой порции раствора появилась свободная водная фаза, в которой CO₂ из атмосферы начал активно растворяться. Это хорошо видно на графиках по резкому падению уровня радиоактивного CO₂ сразу после инъекции. Простые расчёты показывают, что падение pH в таких условиях могло составлять более 2.5 единиц Ph.

Если предположить, что гипотетические марсианские микроорганизмы адаптированы к слабощелочной или нейтральной среде — как это предполагается на основе pH марсианского грунта (~7.5–8) — то такое резкое закисление могло стать смертельным стрессом, вызвавшим гибель или инактивацию клеток. Таким образом, спад активности после повторной инъекции может быть следствием не отсутствия жизни, а её чувствительности к кислотному шоку точно так же, как это наблюдается у земных экстремофилов из пустыни Атакама или Юнгай в эксперименте с щелочной почвой (pH 7.8). Намного лучшим решением было бы использовать инертный газ — например, азот или аргон.

И всё-таки, на сегодняшний день нет однозначного мнения, что именно произошло. Но именно этот эпизод — внезапное прекращение активности после второй инъекции, эффект, который наблюдался на обоих аппаратах, стал одним из главных аргументов против биологической интерпретации результатов в 1976 году.

Возможно эти результаты не активность бактерии, а особенности химического состава марсианского грунта?

Небиологическая интерпретация результатов предполагала наличие неизвестного химического катализатора или окислителя в марсианском грунте, который при взаимодействии с питательной средой вызывал выделение радиоактивного газа. Однако все попытки воспроизвести кривую "Викинга" с использованием химических веществ на Земле не смогли достоверно воспроизвести логарифмическую кривую, обнаруженную на Марсе.  

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Симуляция кривых выделения радиактивного газа при реакции грунта с перикисью водорода H2O2 и проекция кривой потенциальной марсианской жизни на основе данных скорости дупликации TD 20 часов.

Например, в экспериментах с перекисью водорода и другими окислителями наблюдалось очень быстрое, линейное увеличение уровня радиоактивного газа в течение первых минут или часов, за которым следовало плато, связанное с исчерпанием реагента.

Эксперименты с разными температурами

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

LR-эксперименты, проведённые на «Викинге-2» (циклы 1–5): 1 — активный образец марсианского грунта; 2 — термическая обработка при 51 °C; 3 — образец, извлечённый из-под камня в темноте; 4 — термическая обработка при 46 °C; 5 — образец, хранившийся 84 сола.

Группа Гилберта Левина и Патриции Страат провела дополнительную серию экспериментов на борту Викинга-2, в которой вместо полной стерилизации марсианский грунт подвергался воздействию умеренных температур — 46 °C и 51 °C. Целью этих тестов было определить, обусловлен ли выброс радиоактивного газа биологической активностью или неорганической химией.

Если в образцах присутствовали живые бактерии, то даже такой умеренный тепловой шок должен был их частично повредить, что привело бы к снижению метаболической активности и, как следствие, к ослаблению сигнала. Именно такой эффект и был зафиксирован: при нагревании образца до 46 °C в течение трёх часов интенсивность выброса радиоактивного газа снизилась примерно на 60%. При температуре 51 °C сигнал практически исчез, что указывает на возможную гибель всей микрофлоры.

Подобная чувствительность укладывается в поведение холодолюбивых экстремофилов, обитающих в антарктических и арктических условиях Земли, для которых температуры выше 45–50 °C приводят к денатурации белков и потере жизнеспособности. Преимущество этого подхода заключается в том, что температурный диапазон был биологически значимым — достаточно мягким, чтобы сохранить любые неорганические катализаторы, но губительным для биологических структур. Если бы выброс газа объяснялся действием какого-либо химического или минерального вещества, оно не должно было терять активность при 51 °C, ведь разложение большинства неорганических соединений происходит только при гораздо более высоких температурах (например, выше 150–180 °C).

Исключение Ультра-фиолетового излучения

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Восход на Марсе снятый камерой «Викинг-1»

Среди дополнительных экспериментов, проведённых командой Левина, было культивирование образца марсианского грунта, извлечённого из-под камня. Аргументы сторнников небиологической природы результатов эксперимента приводили аргументы в пользу выделение газа как реакции на некий окислитель формирующийся под воздействием УФ излучения в почве Марса. Чтобы ответить на данную критику комманда Левина взяла образец VL2-3 из под камня который всегда был скрыт от УФ излучения. Сбор образца проводился перед рассветом и удалось полностью избежать облучения образца прямыми солнечными лучами. Как и в остальных экспериментах образец VL2-3 цикл 3, показал эволюцию радиактивного газа схожую с остальными пробами грунта.

Эксперимент с пробой грунта которая хранилась в камере для сбора образцов
Последний эксперимент, цикл 5, включал в себя образец, собранный для выполнения цикла 4 (обработка температурой 46 °C), но для цикла 5 образец 4 хранился в камере коллектора посадочного модуля в течение 84 солов. Образец хранился в темноте, но с доступом к марсианской атмосфере. Главным отличием был температурный режим образца, так как в посадочном модуле сохранялась температура около 10-20 °C. Данные условия показали полную инактивацию образца в цикле экспериментов 5. В то же время температуры на Марсе в данном регионе могли достигать 10 °C и в естественных условиях, поэтому инактивацию активности образца во время хранения однозначно объяснить не удалось.

⚛️Gas Exchange (GEX) – Эксперимент по газообмену

В рамках эксперимента GEX (Gas Exchange) в марсианский грунт добавлялась вода без каких-либо питательных веществ или радиоактивных меток. Вместо этого использовался газоанализатор, который отслеживал изменение концентраций газов в атмосфере камеры — таких как кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), азот (N₂) и водород (H₂).

После увлажнения марсианского реголита было зафиксировано резкое повышение уровня кислорода в камере. Этот результат оказался ожидаемым и, по мнению большинства исследователей, объясняется разложением перекисей или других окислителей, присутствующих в марсианском грунте. Однако никаких существенных изменений по другим газам CO₂, N₂ или H₂ — зафиксировано не было.

Поскольку GEX разрабатывался независмой научной группой, условия и методология эксперимента были утверждены независимо. Руководителем проекта GEX был Вольф Вишняк (Wolf Vishniac) — микробиолог из Рочестерского университета, один из пионеров изучения экстремофилов. Его подход основывался на идее, что влага сама по себе может «пробудить» потенциальную жизнь, которая затем начнёт выделять или поглощать газы, измеримые газоанализатором. Судьба Вольфа сложилась трагически. В 1973 году, за год три года до посадки «Викингов», Вишняк погиб во время научной экспедиции в Антарктиде провалившись в расщелину во льду. Его часть экспериментов дорабатывалсь остальными участниками его лаборатории. В его честь позже был назван кратер Vishniac на Марсе.

Философские различия между командами GEX и LR были принципиальными: Гилберт Левин и Патрисия Страас, автор LR, считал, что необходимо активно «кормить» возможную жизнь следуя подходу лабораторной бактериальной культуры, в то время как Вишняк был убеждён, что достаточно "Просто добавить воды", чтобы жизнь проявила себя.

Интересно как и в ситуации с LR больший объем воды и отсуствие буфферного раствора вызвало закисление марсианского грунта раствором угольной кислоты ещё больше, чем при повторной инъекции питательных веществ в LR эксперименте из за отсутствия буферных компонентов в растворе.

На мой взгляд, эксперимент был сконструирован некорректно. В нём следовало использовать ту же питательную среду, что и в эксперименте LR, чтобы создать аналогичные условия для возможной метаболической активности. Более того, результаты газоанализа необходимо было сопоставлять с уровнем радиоактивности в атмосфере ячейки, что позволило бы более точно выявить источники газов и их природу.

⚛️GCMS (Gas Chromatograph / Mass Spectrometer) Пиролитическая газовая хроматография/масс спектрометрия почвы.

Этот эксперимент был более простым и заключался в обнаружении органических соединений в марсианском грунте в первую очередь углерода. Его разработала комманда под руководством Клауса Бимана, пионера технологии масс спектрометрии. Суть эксперимента заключалась в нагревании грунта до 200C градусов, затем 350C и 600C цельсия. Как в режиме пиролитической очистки грязной духовки углерод в марсинаском грунте (если мы исходим что марсианская жизнь является углеродной) должен был перейти в газ при нагревании и именно его должна была обнаружить в масс спектрометре. Никаких органических молекул, типичных для жизни, обнаружено не было. Более того показатели органики в масс спектрометрии были значительно ниже показателей масс спектрометрии Лунного грунта, и это должно было исследователей насторожить, так как сейчас мы знаем, что органические соединения встречаются на инопланетных объектах в достаточно больших объемах, но сами по себе не являются показателями жизни, но в 1976 году это укладывалось в общую идею стерильности Марса.

Единственная органика, которая была обнаружена следы хлорированных углеводородов (например, хлорбензол), которые тогда посчитали загрязнением с Земли, как следы растворов которыми стерилизовали посадочный модуль перед запуском. Сейчас мы знаем, что тонкий слой поверхностного грунта на марсе содержит перхлораты (ClO₄⁻) соединения хлора в реакции с ултрафиолетом солнца, в быту вам подобные соединения хорошо знакомы по отбеливателю. При нагревании перхлораты разлагают органику на хлорированные углеводороды которые и обнаружил масс спектрометр.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Марсоход "Curiosity" на поверхности Марса.

Это был единственный эксперимент программы «Викинг», который впоследствии был независимо повторён на марсоходе Curiosity. Он впервые подтвердил наличие органических молекул в марсианском грунте - среди них были обнаружены бензол, тиофен и хлорбензол. При этом содержание органического углерода значительно варьировалось между разными образцами. В почвенном образце, взятом в зонах Cumberland и John Klein, концентрация органики составила около 10 ppm (частей на миллион). В другом образце — глинистом слое из района Yellowknife Bay — содержание органических веществ оказалось значительно выше и достигало 200–273 ppm.

Подобные значения уже невозможно объяснить исключительно геологическими или химическими процессами, особенно с учётом плохой долгосрочной сохранности органики в марсианской среде. Для сравнения: аналогичный эксперимент, проведённый в почвах пустыни Атакама на Земле — одном из наиболее стерильных природных регионов планеты показал содержание органики на уровне около 50 ppm. При этом грунт Атакамы даёт положительный результат в эксперименте Labeled Release, аналогичный тому, что был получен на Марсе. Для сравнения в плодородной почве на Земле соддержние органики намного выше свыше 10,000 ppm.

Сезонные вариации метана в атмосфере Марса

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Обнаружение повышенной концентрации метана в атмосфере Марса в летнее время.

В 2012 году орбитальный модуль и ровер Curiosity обнаружил устойчивый фоновый уровень метана в атмосфере, составляющий в среднем около 0.4 частей на миллиард по объёму (ppbv). Эти наблюдения подтвердили и анализом данных с телескопов с Земли. Поскольку метан является крайне нестабильным в условиях Марса и быстро разлагается под действием УФ излучения, его постоянное присутствие указывает на существование активного источника. Более того, концентрация метана в атмосфере демонстрирует чёткие сезонные колебания: зимой она снижается до 0.24 ppbv, а летом возрастает до 0.65 ppbv. Помимо этого, были зафиксированы внезапные локальные всплески выброса метана с концентрацией от 7 до 21 ppbv.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Сезонные циклы измнения метана в атмосфере Марса на на протяжении 3 лет измерений.

Эти изменения соответствуют сезонной динамике, характерной для активности бактериальной жизни, которая на Земле проявляется в виде метаногенных анаэробных микроорганизмов, потребляющих воду и органические вещества и выделяющих метан в качестве побочного продукта метаболизма. Альтернативной, небиологической гипотезой является высвобождение метана из подповерхностных марсианских льдов, однако она не объясняет стабильную и повторяющуюся сезонность, тогда как биологическая модель с участием микрофлоры вполне укладывается в наблюдаемые закономерности.

Итоги миссии и дальнейшая позиция NASA по проблеме поисков внеземной жизни
Однако всё это стало известно гораздо позже. В 1976 году, сразу после первых сенсационных результатов эксперимента Viking, идея обнаружения жизни на Марсе подверглась жёсткой критике со стороны научного сообщества. В частности, эксперимент Labeled Release был обвинён в антропоцентризме, недостаточной проработке, отсутствии убедительных доказательств существования жизни и, по мнению критиков, неспособности их получить в принципе.

Несмотря на значительный объём собранных данных, их интерпретация не получила широкого признания в рецензируемой научной литературе. Сама идея обнаружения жизни на Марсе казалась многим слишком радикальной, поскольку поднимала сложные философские вопросы о положении человечества во Вселенной и происхождении жизни. Большинство учёных участвовавших в проекте впоследствии ушли из академической науки вовсе или жили в научной изоляции и впоследствии практически не публиковались. Исключение Клаус Биман, хотя его данные о полной стерильности Марса были подтверждены как ошибочные его ошибка сделала его самым академически "успешным" участником миссии.

Никто из участников проекта "Викинг" так и не узнал, стали ли они первыми людьми, обнаружившими внеземную жизнь, или же с ними сыграли злую шутку причуды необычной химии Красной планеты. Ответ на эту загадку предстоит найти нам.

NASA также дистанцировалось от темы прямого поиска жизни: все последующие марсианские миссии сосредоточились на поиске воды, оценке потенциальной обитаемости в прошлом, но миссия Викинг стала первым и последним проектом NASA с пакетом биологических экспериментов направленных на прямое обнаружение инопланетной жизни.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Симуляция возможного внешнего вида марсианских бактерий экстремофилов в образце грунта в снимке сканирующего электронного микроскопа (изображение сгенерировано ChatGPT на основе текста статьи).

Моё личное мнение и интерпретация результатов
Для меня, как молекулярного биолога с почти двадцатилетним опытом, уже имеющихся экспериментальных данных достаточно, чтобы сделать вывод: на Марсе присутствует инопланетная бактериальная жизнь. Эти микроорганизмы, по всей видимости, анаэробны (не используют кислород в метаболизме) и выделяют метан как побочный продукт, что делает их функционально схожими с земными экстремофилами и почвенными бактериями. Эти бактерии адаптированы для жизни при низкой температуре и минимальной влажности и обитают в диапазоне темератур ниже нуля, но выдерживают кракосрочное нагревание до 46 градусов. Определение генома этой формы жизни должно стать одной из приоритетных задач современной космической биологии.

Насколько такая жизнь может быть опасна для Земли в случае успеха миссии по доставке марсианского грунта или высадки пилотируемой экспедиции на Марс - сказать сложно. Анаэробные, метан-продуцирующие экстремофилы с медленной кривой роста, скорее всего, не представляют серьёзной опасности для экосистемы Земли или астронавтов, на Земле таких бактерий и так предостаточно. В то же время, если марсианская жизнь использует альтернативную хиральность, то она может быть полностью неуязвима для иммунной системы земных организмов и, с этой точки зрения, представлять определённую опасность.

В любом случае, к будущим пилотируемым миссиям на Марс следует подходить с большей осторожностью и, по крайней мере, учитывать потенциальную возможность существования инопланетной микробиологии.

Настоящая статья написана на основе следующих источников:

📚Levin, G.V., & Straat, P.A. (2016). The Case for Extant Life on Mars and Its Possible Detection by the Viking Labeled Release Experiment. Astrobiology, 16(10), 798–810. https://doi.org/10.1089/ast.2015.1464

📚 Guaita, C. Did Viking discover life on Mars?. Eur. Phys. J. Plus 132, 346 (2017). https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11637-y

📚Decomposition of aqueous organic compounds in the Atacama Desert and in Martian soils November 2007Journal of Geophysical Research Atmospheres 112(G4) DOI: 10.1029/2006JG000312

📚Straat, P.A. (2019). To Mars with Love. BookBaby.

📚Публичные архивные данные NASA (включая материалы по миссиям Viking, Curiosity и Mars Science Laboratory)

Я ничего не понял или мне лень было читать статью: Эксперименты на Викингах однозначно показали на марсе наличие бактериальной жизни, но научное сообщество было не готово к столь радикальной идее и решило, что результатов экспериментов недостаточно для подтврждения наличия жизни. Впоследствии результаты миссии забылись, учёные в составе миссии или уволились или стали заниматься другими проектами, а на новых миссиях на Марс NASA больше биологические эксперименты не проводила.

Показать полностью 21
[моё] Наука Научпоп Ученые Марс Марсоход NASA Космос Астробиология Внеземная жизнь Космический корабль Биология Молекулярная биология Клеточная биология Длиннопост
541
14
seminon600
seminon600
1 месяц назад
Еврейский мир
Серия Израильская медицина и мира

Израильские ученые нашли метод борьбы с ожирением, который не сокращает мышечную массу⁠⁠

Ученые из Института Вейцмана разрабатывают средство от ожирения, которое не приводит к снижению мышечной массы, как это происходит при употреблении многих сегодняшних препаратов.

Блокирование белка Mitch, контролирующего энергию, предотвращает накопление жира в клетках человека

Израильские ученые нашли метод борьбы с ожирением, который не сокращает мышечную массу Израиль, Иммунология, Регенеративная медицина, Клеточная биология, Ученые доказали, Длиннопост

AP Photo/Andres Kudacki

Инновационные препараты для снижения веса появились на сцене около 10 лет назад, обещая более здоровый и стройный мир. Однако недостатком является то, что эти препараты приводят к снижению мышечной массы. Несколько лет назад, благодаря счастливому открытию, профессор Атан Гросс из Института науки Вейцмана нашел возможное решение. Когда он и его команда подавили экспрессию белка MTCH2, получившего название «Митч», в мышцах мышей, эти мыши развили повышенную спортивную выносливость и стали «иммунными» к ожирению благодаря ускоренной скорости метаболизма. В новом исследовании, опубликованном в журнале EMBO Journal , команда Гросса сделала еще один шаг на пути к новому лечению ожирения: они показали, что и в человеческих клетках подавление экспрессии Митча увеличивает скорость сжигания жиров и углеводов и подавляет развитие новых жировых клеток.

Израильские ученые нашли метод борьбы с ожирением, который не сокращает мышечную массу Израиль, Иммунология, Регенеративная медицина, Клеточная биология, Ученые доказали, Длиннопост

Профессор Атан Грос

Мыши в оригинальном эксперименте Гросса испытали общее улучшение состава своего тела. Они не только были защищены от ожирения, но и развили больше мышечных волокон, которые потребляют большое количество кислорода и повышают выносливость. Эти долгожданные изменения привели к улучшению результатов в стресс-тестах и функции сердца, но оставили исследователей перед загадкой: как подавление экспрессии одного белка «прививает» организм от ожирения и в то же время улучшает мышечную выносливость? Поиск ответа привел их к энергетическим станциям клетки, крошечным органеллам митохондрий, ответственным за выработку энергии и управление клеточным метаболизмом.

Мы можем многое узнать о митохондриях, просто наблюдая за их формой и распределением внутри клетки. Эти органеллы могут сливаться вместе, образуя обширную сеть электростанций, которые являются высокоэффективными производителями энергии, или они могут существовать как отдельные органеллы, которые менее эффективны в производстве энергии. Чтобы преодолеть снижение эффективности, эти отдельные органеллы должны использовать различные энергетические ресурсы, такие как жир, углеводы и белки, с большей скоростью. За эти годы команда Гросса в отделении иммунологии и регенеративной биологии Вейцмана обнаружила, что в дополнение к регулированию метаболизма, Митч является одним из ключевых регуляторов, управляющих слиянием митохондрий, что помогает нам понять результаты, полученные на мышах. Но приведет ли подавление Митча к аналогичным результатам у людей?

Израильские ученые нашли метод борьбы с ожирением, который не сокращает мышечную массу Израиль, Иммунология, Регенеративная медицина, Клеточная биология, Ученые доказали, Длиннопост

Жировые клетки, лишенные Митча (слева), имеют меньше жировых капель (зеленых), чем обычные жировые клетки (справа)

В новом исследовании ученые под руководством докторанта Сабиты Чурасии изучили, что происходит с клетками человека, когда белок Митча удаляется с помощью генной инженерии. Ученые обнаружили, что затем митохондриальная сеть разрушается, органеллы разделяются, эффективность производства энергии снижается — и клетка переходит в постоянное состояние энергетической депривации.

Это может показаться кошмарным сценарием, но иногда недостаток энергии и ее неэффективное производство могут быть полезными — например, когда цель состоит в том, чтобы компенсировать переедание или стимулировать использование жировых отложений и предотвратить накопление жира.

«После удаления Митча мы каждые несколько часов исследовали эффект, который он оказал на более чем 100 веществ, участвующих в метаболизме в клетках человека», — объясняет Чурасия. «Мы увидели усиление клеточного дыхания, процесса, при котором клетка вырабатывает энергию из питательных веществ, таких как углеводы и жиры, используя кислород. Это объясняет увеличение мышечной выносливости в предыдущих экспериментах с использованием мышей».

Чтобы увеличить скорость дыхания, клеткам нужно больше питательных веществ, которые служат топливом в процессе производства энергии. Исследователи увидели, что высокая потребность в топливе заставила человеческие клетки, из которых они удалили Митча, «сжигать» больше отложений таких веществ, как жиры, углеводы и аминокислоты. Более того, в то время как обычные клетки используют больше углеводов и белков, а не жиров, для производства энергии, клетки без Митча в основном полагаются на жир для производства энергии и роста. «Мы обнаружили, что удаление Митча привело к значительному снижению жиров в мембранах», — объясняет Гросс. «В то же время мы увидели увеличение жирных веществ, используемых для производства энергии, и поняли, что жир расщепляется из мембраны для использования в качестве топлива. Другими словами, мы показали, что Митч определяет судьбу жира в человеческих клетках».

Израильские ученые нашли метод борьбы с ожирением, который не сокращает мышечную массу Израиль, Иммунология, Регенеративная медицина, Клеточная биология, Ученые доказали, Длиннопост

(слева) д-р Иегудит Зальцман, Сабита Чурасия и д-р Лимор Регев

На следующем этапе исследования ученые обнаружили, что участие Mitch в накоплении жира в организме идет еще дальше. Поскольку было известно, что у женщин с ожирением уровень Mitch повышен, ученые предположили, что этот белок жизненно важен не только для слияния митохондрий, но и для дифференциации жировых клеток, при которой клетки-предшественники накапливают жир и превращаются в зрелые жировые клетки. «Когда мы удалили Mitch из клеток-предшественников, мы обнаружили, что среда, созданная в этих клетках, не способствует синтезу новых жиров», — объясняет Гросс. «Снижение способности синтезировать мембраны не позволяет клеткам расти, развиваться и достигать точки, в которой возможна дифференциация. Процесс накопления жира требует большого количества доступной энергии, но в клетках без Mitch наблюдается дефицит энергии. Кроме того, подавляется экспрессия генов, необходимых для дифференциации, и возникает дефицит веществ, необходимых для этого процесса. В результате дифференциация новых жировых клеток снижается, а также накопление жира».

Израильские ученые нашли метод борьбы с ожирением, который не сокращает мышечную массу Израиль, Иммунология, Регенеративная медицина, Клеточная биология, Ученые доказали, Длиннопост

Screenshot

В исследовании, опубликованном в  журнале EMBO, также приняли участие  доктор Кристофер Петуччи, Кларисса Шоффлер и Дина Аббасян из Пенсильванского университета в Филадельфии; Ху Ван и профессор Сяньлинь Хань из Техасского университета в Сан-Антонио; доктор Эхуд Сиван, доктор Александр Брандис, Теви Мельман, доктор Сергей Малицкий, доктор Максим Иткин, доктор Айяла Шарп, доктор Рон Роткопф и доктор Барекет Дасса из отдела основных объектов естественных наук Института Вейцмана; а также доктор Лимор Регев и доктор Йехудит Зальцман из отдела иммунологии и регенеративной биологии Института Вейцмана.

Профессор Атан Гросс занимает профессорскую кафедру Marketa & Frederick Alexander. Его исследования также поддерживаются Амноном Шохамом.

Перевод с английского

ИСТОЧНИК

Показать полностью 5
Израиль Иммунология Регенеративная медицина Клеточная биология Ученые доказали Длиннопост
4
10
EofruPikabu
EofruPikabu
2 месяца назад
Край Будущего

Двойной удар по лейкемии: как ДНК-аптамеры спасают жизнь!⁠⁠

Двойной удар по лейкемии: как ДНК-аптамеры спасают жизнь! Наука, Исследования, ДНК, Клеточная биология, Рак и онкология, Научпоп, Длиннопост

Исследователи из Университета Иллинойс в Урбана-Шампейн сделали поистине революционное открытие, которое может существенно изменить подход к терапии! Давайте погрузимся в детали.

Аптомеры — это короткие одноцепочечные фрагменты ДНК, и они настоящие мастера нацеливания! Они могут находить определённые молекулы в организме с такой же точностью, как это делают антитела, но у них есть одно важное преимущество: они гораздо менее токсичны и легче доставляют лекарства непосредственно к цели!

Во главе с профессором Синем Вангом команда изиллканцев сделала вывод, что эти аптамеры способны не только доставлять противораковые препараты, но и сами являются токсичными для стволовых клеток рака. Это, друзья, отличный способ не просто "ударить" по раку, но сделать это с максимальной точностью и наименьшими побочными эффектами.

Как вы, возможно, знаете, лейкемия — это не просто рак. Это очень хитрый противник. Он обладает способностью скрываться благодаря стволовым клеткам, которые могут «прятаться» в костном мозге. Даже если мы уничтожаем основные раковые клетки, стволовые клетки могут выживать и вызывать рецидив. Вот тут-то на помощь и приходят наши ДНК-аптамеры!

Постдокторант Абхисек Двиведи заметил, что основная цель исследования заключалась в том, чтобы нацелиться на эти непокорные стволовые клетки и уничтожить их. Ключевой момент в том, что чем больше целевых маркеров у нас есть, тем меньше вероятность повреждения здоровых клеток!

Команда исследователей привязала свои аптамеры к двум мишеням, что делает лечение более специфичным. Это точно нацеливает на раковые клетки и стволовые клетки лейкемии, что снижает риск токсичности. В отличие от традиционных антител, которые могут воздействовать и на здоровые клетки, аптамеры делают это с умом!

Исследователи объединили аптамеры с известным противораковым препаратом – даунорубицином. Этот мощный медикамент, предназначенный для уничтожения раковых клеток, довольно сложен в работе: он не может легко проникать внутрь клеток. Но тут на сцену вступают наши супергерои-аптамеры. Они доставляют лекарство прямо в клетку, где оно и начинает действовать, нанося удар!

Эксперименты показывали, что уже через 72 часа аптамеры сократили количество раковых клеток на 40%, а когда они использовались с даунорубицином, ответ оказался еще более впечатляющим: эффективность была достигнута при дозе в 500 раз меньшей, чем стандартная! В мышиных моделях эта комбинация показала отличные результаты, при этом не вызывала побочных эффектов.

Исследователи рассчитывают расширить свои возможности, чтобы выявить дополнительные ключевые комбинации маркеров, которые могут помочь в борьбе с другими типами рака. Каждый вид рака имеет свои особенности, и понимание этих нюансов откроет новые горизонты для эффективной терапии!

Итак, друзья, мы видим, что мир науки продолжает удивлять нас яркими и многообещающими открытиями! Если вам интересны дальнейшие новости по этой теме или у вас есть мысли о том, как именно мы можем использовать эти достижения, не стесняйтесь делиться ими!

Показать полностью 1
Наука Исследования ДНК Клеточная биология Рак и онкология Научпоп Длиннопост
0
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Считаете себя киноманом 80 LVL?⁠⁠

Залетайте проверить память и сообразительность → Будет интересно

Киногерои Тест Текст
17
Filip.Freeman
Filip.Freeman
6 месяцев назад

Клетки раковой опухоли вернули в состояние нормальных клеток⁠⁠

Обычно лечение рака подразумевает или уничтожение опасных клеток химическими препаратами или удаление опухоли. Но теперь ученым впервые удалось «перепрошить» клетки раковой опухоли, вернув их в состояние нормальных клеток.

Клетки раковой опухоли вернули в состояние нормальных клеток Исследования, Научпоп, Эксперимент, Наука, Раковые клетки, Опухоль, Рак и онкология, Клеточная биология, Будущее, Будущее наступило

Работая с линией клеток рака толстой кишки, корейские исследователи нашли способ изменить активность генетических переключателей и заставить клетки вернуться в здоровое состояние. Эта технология переопределяет подход к лечению рака.

Как действуют клетки раковой опухоли и какие есть способы борьбы

Большинство современных исследований и методов лечения рака направлены на поиск способов уничтожения патологических клеток в нашем организме. Одно из направлений – прокачка иммунных Т-клеток, чтобы они сами эффективнее устраняли угрозы. И в этой области за 2024 год были достигнуты впечатляющие успехи.

При традиционном лечении в большинстве случаев возникают побочные эффекты, поскольку организм в итоге теряет клеточный материал, и часто здоровые клетки и ткани умирают вместе с поврежденными раковыми клетками. Однако сопутствующий ущерб как на уровне клеток, так и ментальном состоянии пациента, обычно считается оправданным. Лечение работает, рак уничтожается, а пациент остается жить.

Однако теперь исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали другой подход к борьбе с клетками, вызывающими рак.

Новая технология перепрограммирует клетки раковой опухоли

Используя цифровую модель генетических паттернов нормального развития клеток, ученые обнаружили несколько молекул, известных как «главные регуляторы», которые участвуют в процессе дифференциации клеток, выстилающих стенки кишечника. Эти регуляторы известны как MYB, HDAC2 и FOXA2. Когда они подавлялись в клетках рака толстой кишки, клетки возвращались в нормальное состояние, устраняя угрозу рака, не разрушая при этом клеточный материал.

Тесты проводились цифровым способом, посредством молекулярных экспериментов и на мышах. Все по заветам датаизма.

Тот факт, что раковые клетки могут быть преобразованы обратно в нормальные клетки – поразительно. Это исследование доказывает, что такое преобразование можно вызвать на системной основе.

Профессор KAIS Кван-Хюн Чо, руководитель исследования.

Помимо изучения того, как работать с раковыми клетками толстой кишки, исследователи также использовали свою программу цифрового моделирования, чтобы обнаружить четыре главных регулятора в области гиппокампа мозга мышей. Два из них отвечали за сверхэкспрессию в процессе клеточной дифференциации, а один — за ингибирование. Это открытие можно использовать для изучения и потенциального обращения вспять распространения рака мозга, в то время как инструмент цифрового моделирования способен стать способом борьбы с другими видами рака, превращая клетки раковой опухоли обратно в состояние нормальных.

Насколько реально вернуть клетки раковой опухоли к здоровому состоянию?

Это исследование представляет новую концепцию обратимой терапии рака путем возвращения раковых клеток к нормальным клеткам. Оно также разрабатывает основополагающую технологию для определения целей для реверсии рака посредством систематического анализа траекторий дифференциации нормальных клеток.

Профессор KAIS Кван-Хюн Чо, руководитель исследования.

Что ж, 2024 год бесспорно был сложным. Но вот такие новости и открытия помогают верить в лучшее. И в то, что мир постепенно, шаг за шагом движется в дивный новый мир, предлагая человеку больше возможностей для совершенства потенциала организма.

Больше конструктивных новостей, новостей мира науки, технологий и статей о том, где проходят границы развития человека – вы найдете в материалах сообщества. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие статьи!

Показать полностью
[моё] Исследования Научпоп Эксперимент Наука Раковые клетки Опухоль Рак и онкология Клеточная биология Будущее Будущее наступило
7
2
seminon600
seminon600
1 год назад
Еврейский мир
Серия Пищевые технологии Израиля

Стартап рассматривает кофе из клеток как будущее устойчивого питья⁠⁠

Стартап рассматривает кофе из клеток как будущее устойчивого питья Израиль, Стартап, Клеточная биология, Кофе, Культивация, Длиннопост

Чашка кофе

Запах свежесваренного кофе — один из самых узнаваемых ароматов в мире: около 40 процентов населения планеты потребляют этот напиток каждый день. Большинство любителей кофе в среднем выпивают около 4 чашек в день, а ежедневное потребление во всем мире составляет более 2 миллиардов чашек.

Но многие ли из тех, кто пьет кофе, когда-либо задумывались о том, насколько неустойчивым становится производство кофе, а проблемы изменения климата, вырубки лесов и нехватки воды становятся все более актуальными? 

По данным Центра по продвижению импорта из развивающихся стран, производство кофе требует большого количества воды и почвы, которых не всегда достаточно в странах, где выращивают и измельчают зерна.

Представляя не столь отдаленное будущее, в котором эти требования станут первостепенными, генеральный директор Pluri Яки Янай говорит, что компания решила найти способ производства кофе, который был бы более экологичным и при этом сохранял бы такое же высокое качество вкуса.

Pluri работала над стволовыми клетками для медицинского использования более двух десятилетий, но в последние два года решила применить все свои знания и технологии в новых отраслях, в которых она видит будущее, включая пищевые технологии.

Стартап рассматривает кофе из клеток как будущее устойчивого питья Израиль, Стартап, Клеточная биология, Кофе, Культивация, Длиннопост

Pluri в настоящее время все еще работает над поиском лучшего сорта кофе для культивирования клеток (Courtesy)

Идея начать выращивать кофе из клеток была предложена Янаю как возможность от одного из крупных игроков кофейной индустрии.

«Моей первой реакцией было: «Зачем нам выращивать копию красивого зеленого растения?» — рассказывает Янай NoCamels.

Но затем он понял, что через 20 лет 50 процентов земель, пригодных для выращивания кофе, исчезнут.

«И это, — говорит он, — проблема».

Кроме того, согласно исследованию 2022 года, проведенному правительством Бразилии, одной из крупнейших стран-производителей кофе, весь процесс производства одной чашки кофе – от посадки до розлива – может потребовать до 140 литров воды. .

Чтобы уменьшить площадь земли и необходимое количество воды и создать более экологичную чашку кофе, Яня решил культивировать клетки кофейных листьев и зерен в качестве альтернативы выращиванию растения.

Количество клеток резко увеличивается, если их поместить в биореактор – большой специализированный резервуар, имитирующий среду, необходимую клеткам для бессмертия или постоянного размножения. 

Каждые 21 день часть клеток удаляется. Эти клетки появляются в виде маленьких влажных кусочков, которые затем высушиваются и обжариваются до кофейного порошка.

Этот процесс обжарки является коммерческой тайной, поскольку он сильно отличается от обычного метода приготовления зерен, рассказывает NoCamels Михаль Огольник из Pluri.

«Это другой вид обжарки, чем обжарка бобов, потому что это не бобы», — говорит она.

Стартап рассматривает кофе из клеток как будущее устойчивого питья Израиль, Стартап, Клеточная биология, Кофе, Культивация, Длиннопост

Клетки появляются в виде маленьких влажных кусочков, которые затем сушат и обжаривают в кофейный порошок (Courtesy)

Огольник, которая будет возглавлять запланированное новое дочернее предприятие компании по производству кофе, вспоминает, как в ее первый день в штаб-квартире Pluri в Хайфе ее встретили рядом уже запатентованных устройств и экспертов в области клеточных технологий.

Pluri в настоящее время все еще работает над поиском лучшего сорта кофе для культивирования клеток. Огольник поясняет, что компания тестирует растения из разных европейских стран, а также некоторых израильских.

«Нам нужно будет попробовать разные источники, чтобы создать лучшую версию», — объясняет она.

По ее мнению, лучшая версия кофе сертифицирована, а это означает, что при производстве учитывается один или несколько аспектов устойчивости, например, использование меньшего количества воды и земли.

И Огольник, и Янай полагают, что в ближайшем будущем возникнет разрыв между количеством кофе, производимого отраслью, и ежедневным спросом.

И как только этот разрыв произойдет, Pluri заявляет, что он будет там, готовый удовлетворить этот спрос.

Стартап рассматривает кофе из клеток как будущее устойчивого питья Израиль, Стартап, Клеточная биология, Кофе, Культивация, Длиннопост

Большинство любителей кофе в среднем выпивают около 4 чашек кофе в день (Pexels).

В настоящее время финансирование выращивания кофе поступает исключительно от самой компании Pluri. Это часть стратегии компании, поскольку Янай объясняет, что лучше подождать, пока они освоят технологию, прежде чем показывать проект венчурным капиталистам или другим потенциальным инвесторам.

«Нам нравится быть уверенными, что мы представляем доказательство того, что концепция работает», — говорит он.

Помимо усердной работы над совершенствованием вкуса и консистенции кофе, Pluri в настоящее время работает над его одобрением от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Для Янай поиск устойчивого решения, позволяющего уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу и потребление воды, имел первостепенное значение.

«Наша задача как израильтян и предпринимателей — убедиться, что мы предлагаем больше решений, которые сделают этот мир немного лучше», — говорит он.

Перевод с английского

ИСТОЧНИК

Показать полностью 4
Израиль Стартап Клеточная биология Кофе Культивация Длиннопост
1
4
SensuSo
SensuSo
2 года назад

Помогите найти информацию⁠⁠

Всем привет! Пишу работу на тему "анабиоз растений" - не могу найти толковую инфу! Поделитесь учебниками, пожалуйста, где про анабиоз растений подробно написано. Уровень университета, не школьный. Буду признательна.

Биология Клеточная биология Учеба Анабиоз Растения Наука Текст
10
5
Avemondo
Avemondo
2 года назад

Клеточная и генная терапия⁠⁠

Вступление: Захотелось мне запостить что-то ознакомительное на эту тему. Вопросы генной и клеточной терапии человека часто воспринимаются как мракобесие (всех чипуют, сделают мутантов, клонов...и так далее). А как на самом деле это помогает и как это делают – вот что интересно действительно! тут и далее простым понятным языком :)

Итак, гены это небольшие участки днк, которые несут информацию и инструкцию по производству протеинов (белков). Это своего рода методички или инструкции по сборке правильного, красивого и здорового человека.

А вот генетические заболевания это нарушения, мутации и прочие несчастья, которые произошли в нашей днк, что не позволяет телу правильно функционировать. Когда собрал по инструкции, но остались лишние детали (тут представили инструкцию по сборки мебели).

Клеточная и генная терапия – две области биоисследования которые между собой пересекаются

Однако, есть небольшая разница.....

Клеточная терапия направлена на лечение заболеваний путем восстановления или изменения определенных наборов клеток или использования клеток для проведения терапии через тело.

При клеточной терапии клетки культивируются или модифицируются вне организма перед введением пациенту. Клетки могут быть получены от пациента (аутологичные клетки) или от донора (аллогенные клетки).

На примере сборки мебели: постучал молоточком по кривому бракованному винтику из набора и он отлично подошел или нашел винтик из другого набора, слегка другого вида и чудненько приладил – все работает!

А генная же терапия направлена на лечение болезней путем замены, инактивации или введения генов в клетки — либо внутри организма (in vivo), либо вне организма (ex vivo).

На примере сборки мебели: привинтили, всё собрано, но что-то мешает или чего-то не хватает для правильного функционала, тогда - аккуратненько подпилили, приклеили, подколотили и всё заработало!

Некоторые методы лечения считаются как клеточными, так и генными. Эти методы лечения работают, изменяя гены в определенных типах клеток и внедряя их в организм.

Основным строительным блоком такой терапии являются плазмидные днк. О ней далее...

Показать полностью
[моё] Исследования Наука Биология Познавательно Генная терапия Клеточная биология Гены Текст
0
Блог компании Партнёрский материал Реклама
Yandex
Yandex
1 день назад
Искусственный интеллект

Нейросеть Алиса на самых мощных генеративных моделях Яндекса — теперь доступна всем. Бесплатно, без ограничений⁠⁠

Привет, Пикабу! У нас хорошая новость — и для тех, кто давно пользуется нейросетями, и для тех, кто только собирается с ними познакомиться. Теперь в чате с Алисой вам бесплатно и без ограничений доступны самые мощные генеративные модели Яндекса.

С помощью нейросети Алиса вы можете решать личные, учебные и рабочие задачи: генерировать тексты разных жанров на русском и английском, находить ответы на вопросы, создавать изображения, использовать режим рассуждений и работать с файлами.

Кроме того, мы обновили ещё и подписку на опцию «Про»: в дополнение к играм и квестам для детей, Live-режиму и другим возможностям в ней появилась функция персонализированного общения с нейросетью.

Расскажем чуть подробнее обо всех возможностях нейросети.

Нейросеть Алиса на самых мощных генеративных моделях Яндекса — теперь доступна всем. Бесплатно, без ограничений Чат-бот, Яндекс, Нейронные сети, Искусственный интеллект, Длиннопост, Блоги компаний

Генерация: тексты, идеи, ответы на вопросы

С помощью мощной языковой модели Яндекса вы можете создавать тексты разных стилей и форматов, писать код, выполнять задания по математике и решать другие задачи. Она объяснит сложное простыми словами, поможет разобраться в новой теме и подскажет идею. А если подключить функцию поиска, модель будет использовать не только свои знания, но и информацию из интернета — вы сможете узнать, на основе каких источников составлен ответ.

1/3

Раньше эта языковая модель была доступна только по подписке, теперь она открыта для всех — причём в улучшенной версии. Обновлённая версия полнее отвечает на вопросы, больше знает о мире, а случаев, когда она уходит от ответа, стало почти на треть меньше. В момент пиковой нагрузки вместо мощной модели может отвечать её облегчённая версия, что будет отражено в интерфейсе.

Режим рассуждений

В этом режиме нейросеть Алиса пошагово решает задачу: прежде чем ответить на вопрос, она выстраивает логическую цепочку рассуждений. Следить за ходом её мысли можно в реальном времени. Вы сможете понять, как нейросеть рассуждает и почему делает именно такие выводы. А заодно — взять на заметку её подход.

Генерация изображений

В чате с Алисой теперь вы можете генерировать сколько угодно картинок. Изображение легко скачать, чтобы использовать в соцсетях или презентации. Функция работает на базе обновлённой модели YandexART. По сравнению с предыдущей версией она создаёт изображения более высокого качества и с меньшим числом дефектов.

Нейросеть Алиса на самых мощных генеративных моделях Яндекса — теперь доступна всем. Бесплатно, без ограничений Чат-бот, Яндекс, Нейронные сети, Искусственный интеллект, Длиннопост, Блоги компаний

Работа с файлами

Загружайте в чат с Алисой текстовые файлы в форматах pdf, txt, doc и docх. Нейросеть сумеет ответить на вопросы по их содержанию, проанализировать данные или сделать сжатый пересказ. Например, вы можете загрузить в чат файл с ответами респондентов, чтобы Алиса подготовила по ним отчёт. Или дать нейросети научную статью, чтобы она сделала конспект или глоссарий.

Нейросеть Алиса на самых мощных генеративных моделях Яндекса — теперь доступна всем. Бесплатно, без ограничений Чат-бот, Яндекс, Нейронные сети, Искусственный интеллект, Длиннопост, Блоги компаний

Персонализированное общение с Алисой — в опции «Про»

Опция «Про» получила ещё одно важное обновление. Теперь подписчикам доступна функция персонализированного общения с Алисой. Нейросеть будет учитывать, что раньше сообщал о себе пользователь в диалогах: например, чем он увлекается, какую кухню любит, как зовут его собаку. Чтобы получать персонализированные ответы, нужно авторизоваться в Яндексе или познакомиться с нейросетью на умной колонке или ТВ Станции. Для этого достаточно сказать: «Алиса, давай познакомимся».


Использовать новые бесплатные возможности вы можете в чате на https://alice.yandex.ru, на главной странице Яндекса, в приложениях Алиса и Яндекс, а также в Яндекс Браузере для Android (чуть позже нейросеть появится в десктопном Браузере и версии для iOS). Будем рады вашим отзывам!

Показать полностью 5
Чат-бот Яндекс Нейронные сети Искусственный интеллект Длиннопост Блоги компаний
36
102
mikrofoto
mikrofoto
2 года назад
Наука | Научпоп

Срез желудка под микроскопом в ультрафиолете⁠⁠

Срез желудка под микроскопом в ультрафиолете Микроскоп, Технологии, Гистология, Флуоресценция, Клеточная биология, Эксперимент, Длиннопост

Стандартный гистологический препарат обычно просто розового цвета, но в ультрафиолете детализация существенно возрастает

Общий вид

Срез желудка под микроскопом в ультрафиолете Микроскоп, Технологии, Гистология, Флуоресценция, Клеточная биология, Эксперимент, Длиннопост
Показать полностью 2
[моё] Микроскоп Технологии Гистология Флуоресценция Клеточная биология Эксперимент Длиннопост
7
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии