Gamliel Fishkin  🮱

@rakhelele Если не ошибаюсь, Жан Батист #Ламарк считал, что приобретённые признаки наследуются. Но эта тиктокерша (и не только эта), вероятно, не читала не только Ламарка, но и вообще ничего, в чём есть #интеллект.

Многие люди не знают биологию не только по причине своего невежества. Биологию преследовали и преследует: #инквизиция, #лысенковщина, так называемая «культура отмены»…

#Тикток #невежество #наследственность #гены #ДНК #генетика #биология #преследования #Средневековье #СССР #история

Apr 07, 2025, 11:25 · · · 0 · 0
Habr

Каракатица: смертельный гипноз

В мире дикой природы животные обычно разделяются на хищников и добычу. Обе эти категории находятся в состоянии постоянной эволюционной гонки. Добыча приобретает новые физиологические или поведенческие особенности для самозащиты, а хищники — новые методы отслеживания, поимки добычи. Последние часто прибегают к тактике атаки из засады, когда камуфляж играет огромное значение. Однако не всегда идеальная маскировка приравнивается к полному слиянию с окружающей средой, чему стало подтверждение необычное поведение ширококлювой каракатицы ( Sepia latimanus ). Ученые из Бристольского университета обнаружили, что Sepia latimanus буквально за несколько мгновений до захвата добычи своими щупальцами начинает демонстрировать динамическое изменение окраса кожи, чтобы «заворожить» жертву. Почему каракатица данного вида использует именно эту тактику, и насколько она эффективна? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

habr.com/ru/companies/ua-hosti

#эволюция #каракатица #головоногие #моллюски #интеллект #маскировка #камуфляж #охота #гипноз #визуальные_стимулы #движение #адаптация #биология

Каракатица: смертельный гипноз

В мире дикой природы животные обычно разделяются на…

Хабр
Gamliel Fishkin  🮱

@Chia Интересно. Статью портит то, что пауки один раз названы насекомыми.

#биология

𝙹𝚘𝚑𝚊𝚗

#kb #биология #орнитология #мозг #видео

Все как бы знают, что голуби «дергают головой при ходьбе» на самом деле для стабилизации картинки, т.е. шея сначала дергается вперед, а потом тушка ее догоняет, оставляя голову статичной бо́льшую часть времени. Проблема в том, что увидеть глазами это почему-то сложно, т.к. кажется, что глупый птиц дергает головой туда-сюда.

Нашел ролик, где в замедленной съемке это отлично видно. Одной загадкой в мире стало меньше 😉

𝙹𝚘𝚑𝚊𝚗

@meowmashine
#kb #биология #герпетология #серпентология #змеи #яды

Micrurus tener, широко известная как техасская коралловая змея, является видом ядовитых змей из семейства Elapidae. Вид обитает на юге Соединенных Штатов и прилегающих северо-востоке и центральной части Мексики. Шесть подвидов признаны действительными, включая номинотипический подвид, Micrurus tener tener. Вид Micrurus tener когда-то считался подвидом восточной коралловой змеи (Micrurus fulvius). 🖼️1️⃣

en.wikipedia.org/wiki/Texas_co

Lampropeltis elapsoides (лат.) — неядовитая змея из семейства ужеобразных (Colubridae). Ареал ограничен штатами на восточном побережье от Флориды до Нью-Джерси. Животное активно ночью, обитает на земле. Животное предпочитает немного влажные места обитания вплоть до высоты 2450 м над уровнем моря. 🖼️2️⃣

ru.wikipedia.org/wiki/Lamprope

Существует несколько неядовитых видов, которые имитируют окраску коралловых аспидов, в том числе молочная змея (Lampropeltis triangulum) и поперечнополосатая королевская змея (Lampropeltis triangulum elapsoides). В Северной Америке порядок следования колец может помочь отличить неядовитый мимикрирующий вид от ядовитых коралловых аспидов. Есть даже поговорка: «Жёлтый и красный — смертельно опасный, красный и чёрный — друг непритворный» («Red and yellow, kill a fellow; red and black, friendly jack»). Однако с уверенностью это правило можно применять только к коралловым аспидам, живущим в южных и восточных регионах США: Micrurus fulvius, Micrurus tener и Micruroides euryxantus. Коралловые аспиды в других частях света могут иметь существенно различные окраски — красные кольца могут касаться чёрных, могут присутствовать только розовые и голубые кольца, или колец может не быть вообще.

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D

RE: silverbay.space/@meowmashine/1

Mar 21, 2025, 19:47 · · · 1 · 0
⚛️Revertron

Рибосома связывается с молекулой мРНК и последовательно считывает её нуклеотидные триплеты — кодоны, каждый из которых кодирует определённую аминокислоту. Специальные транспортные РНК (тРНК) приносят соответствующие аминокислоты к рибосоме, ориентируясь по антикодонам, комплементарным кодонам мРНК. Рибосома соединяет аминокислоты в растущую полипептидную цепь, пока не встретит стоп-кодон, завершающий синтез белка.

#наука #биология #рибосома #РНК #ДНК #белок #аминокислоты

Habr

Как ледниковый апокалипсис подготовил Землю к взрыву жизни

Большинство геофизиков считает, что примерно 700 млн лет назад Земля превратилась в замерзший шар, покрытый толстым слоем льда. Этот период еще иногда называют « Земля-снежок » — и да, у этой теории есть противники, но сегодняшний пост не об этом. Можно было бы предположить, что глобальное оледенение приведет к постепенному затуханию жизни на планете. Но несмотря на суровейший климат, в океанах назревали условия для эволюционного скачка. Новое исследование австралийских ученых, опубликованное в журнале Geology, раскрывает подробности. Если коротко: огромные тяжелые ледники продвигались по поверхности Земли и дробили горные породы под собой, высвобождая разные химические соединения. Дальше эти вещества попадали в океаны с талой водой и, вероятно, становились стимулом для развития микробной и более сложной многоклеточной жизни. Как и почему? Об этом поговорим в посте.

habr.com/ru/companies/ru_mts/a

#земля #жизнь #научнопопулярное #биология #химия #ледниковый_период

Как ледниковый апокалипсис подготовил Землю к взрыву жизни

Большинство геофизиков считает, что примерно 700 млн…

Хабр
Habr

[Перевод] Искал лекарство от малярии, а нашел лекарство от рака

Чем больше я изучаю материалов про мозг, психику и сознание, тем больше поражаюсь универсальности и схожести паттернов в работе организма. Одни и те же соединения могут выполнять разные задачи, в зависимости от использования. Как пример: креатин помогает наращивать мышцы и полезен для мозга. А кофеин как вызывает тревогу, так и помогает собраться с мыслями при СДВГ. Новое исследование показывает, как препарат от малярии стал потенциальным лекарством от рака.

habr.com/ru/articles/889438/

#Рак #Малярия #лечение_рака #лечение_малярии #универсальное_лекарство #биология #процесс_организма #работа_клеток #насмотренность #креативность

Искал лекарство от малярии, а нашел лекарство от рака

Чем больше я изучаю материалов про мозг, психику и…

Хабр
𝙹𝚘𝚑𝚊𝚗

#здоровье #медицина #наука #трансплантация #биология #диабет #мыши #ТрансгендерныеМыши

Сахарный диабет 1 типа обращен вспять с помощью нового метода трансплантации клеток

Новое доклиническое исследование показало, что диабет 1 типа можно обратить вспять путем пересадки инсулин-продуцирующих клеток вместе с сконструированными клетками, формирующими кровеносные сосуды.

Исследователи из Weill Cornell Medicine успешно пересадили островки и перепрограммированные сосудистые эндотелиальные клетки (R-VECs) мышам с диабетом, что привело к нормализации уровня глюкозы в крови более чем на 20 недель.

Этот инновационный подход решает проблему воспроизведения богатой кровеносными сосудами среды, необходимой для выживания родных островков. Традиционно трансплантация островков включает в себя введение островков в печень, что сопряжено с риском воспаления и отторжения, требующим длительной иммуносупрессии. Новый метод позволяет проводить подкожную имплантацию, что делает его менее инвазивным и потенциально более долговечным.

R-VECs не только поддерживали островки, но и адаптировались к функционированию, аналогичному естественным эндотелиальным клеткам островков. Будущие исследования будут сосредоточены на обеспечении безопасности и эффективности этого подхода на дополнительных доклинических моделях.

Цель состоит в разработке лечения, которое могло бы быть доступно пациентам с диабетом 1 типа в течение нескольких лет. Однако остаются значительные препятствия, включая масштабирование производства васкуляризированных островков и избежание необходимости иммуносупрессии. Результаты были опубликованы в журнале Science Advances.

Type 1 diabetes reversed by new cell transplantation technique

Vascularization of human islets by adaptable endothelium for durable and functional subcutaneous engraftment | Science Advances

Type 1 diabetes reversed by new cell transplantation technique

Transplanting insulin-producing cells along with engineered…

New Atlas
Mar 08, 2025, 09:16 · · · 0 · 0
Habr

Мышиная машина состояний: ученые обнаружили ключевой принцип обучения мозга — и он совпал с теорией Google

Задачу научить нейросети точно воспроизводить процессы, происходящие в живом мозге, пока решить не удалось. Одна из сложностей — понять, как именно мозг формирует «когнитивные карты» — внутренние представления о пространстве вокруг нас, которые помогают нам ориентироваться. Исследователям из Janelia Research Campus (США) впервые удалось в реальном времени отследить, как создаются когнитивные карты. Используя комбинацию виртуальной реальности, генетически модифицированных мышей со «светящимися нейронами» и высокоточную микроскопию, они смогли увидеть, как гиппокамп — часть мозга, отвечающая за память и навигацию — формирует эти самые когнитивные карты. Наблюдая за мышами, учившимися находить награду, исследователи увидели, как изначально хаотичная активность нейронов постепенно организуется, формируя четкие паттерны. Самым интересным оказалось, что процесс в точности соответствовал предсказаниям компьютерной модели CSCG (Clone-Structured Causal Graph), созданной специалистами Google DeepMind и Vicarious AI. О сути эксперимента и его результатах рассказываем в этом тексте.

habr.com/ru/companies/gazpromb

#мышление #гиппокамп #нейронные_связи #нейронные_сети #машина_состояний #биология #эксперимент

Мышиная машина состояний: ученые обнаружили ключевой принцип обучения мозга — и он совпал с теорией Google

Задачу научить нейросети точно воспроизводить процессы,…

Хабр
⚛️Revertron

Товарищи! Революция в эволюционной биологии! Дарвин был не прав! Докинз устарел! Современные эволюционные биологи, прихвостни старого режима, замалчивают настоящую правду о происхождении видов. В эволюции не место случайности! Природа занимается упорным трудом, направленной генетической инженерией. И ладно бы такое говорил креационист или сторонник «разумного замысла»... но примерно так, хоть и без отсылок к партии, пишет уважаемый ученый, Джеймс Шапиро. Прав он в своей критике или нет? Давайте разбираться. И заодно обсудим самые необычные, самые недооцененные, самые радикальные, и ЭКЗОТИЧЕСКИЕ примеры биологической эволюции, о которых Дарвин даже не догадывался! Симбиогенез, эпигенетику, скачущие и даже КРИПТИЧЕСКИЕ гены и не только.

youtu.be/nRPABolTNSo

#Панчин #АлександрПанчин #Биология #Эволюция #Наука

𝙹𝚘𝚑𝚊𝚗

В аптеке Александр Гордон
Хотел купить себе... таблетки;
Но деньги он забыл в жилетке
И был ужасно огорчен.

Помните (господа старперы 😏) 20 с хвостиком лет назад на НТВ шла одноименная засыпательная передача, где Гордон приглашал на тематические «беседы о разном» умных дядек и пытался нихуя не понять, но не подать вида? 😅

Так вот — у этого проекта силами энтузиастов оказался доступен архив текстовых расшифровок — gordon0030.narod.ru
Видео- и аудиоформаты можно скачать с торрентов, ссылки по ссылке 😉

Для тех, кто не застал это в телевизоре по причине «мамка спать загоняла, потому что завтра в школу», кратко поясню:

Проект впервые вышел в эфир 10 сентября 2001 года. В отличие от других проектов ночного эфира, программа Александра Гордона — это не развлекательное действо, скорее — научный опыт, наблюдение за процессом мышления и работой интеллекта. Это и есть главные герои, конфликт и сюжет происходящего. Александр Гордон не «ведет» программу, а направляет процесс мышления, и поэтому сознательно остается за кадром.

«00:30» — не просто разговор на заданную тему: вектор беседы, заданный автором, в течение программы неоднократно меняет свое направление, превращая передачу в увлекательную интеллектуальную игру, цель зрителя в которой — не упустить ход мысли участников.

В программе принимали участие такие известные деятели науки и культуры, как А. Пятигорский, В. Подорога, А. Жолковский, О. Генисаретский, Г. Померанц и многие другие.

Темы были самые разные:

#Философия и #антропология
#Биология и #генетика
#Астрономия и #космология
#История и #культура
#Физика и #математика
#Психология и #нейронауки
#Экология и #природа
#Технологии и #инновации
#Религия и #мифология
#Социология и #общество
#Искусство и #литература
#Медицина и #здоровье

Так что есть смысл перечитать и поностальгировать о временах, когда в дуроскопе еще что-то умное было...

Feb 24, 2025, 22:11 · · · 0 · 0
Habr

[Перевод] Почему летучие мыши разносят опасные вирусы?

Едва человечество успело прийти в себя после пандемии COVID-19, а уже открыт новый тип коронавируса. Имя ему – HKU5-CoV. По словам Ивана Вячеславовича Коновалова, доцента кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России, новый коронавирус сильно похож на MERS-CoV, который еще с 2012 года вызывает тяжелые респираторные инфекции, убивая 35% зараженных (благо этот вирус-«маньяк» распространяется не так быстро, как ковид, поэтому не смог стать кошмаром в общемировом масштабе). Вернемся к новому вирусу HKU5-CoV. И снова Китай, и снова летучие мыши. Да что ж за беда такая с этими рукокрылыми? Всё дело в уникальных особенностях их иммунной системы. Чтобы разобраться в этом вопросе, я прочитал статью «Lessons from the host defences of bats, a unique viral reservoir» на сайте Nature, а чтобы помочь разобраться вам – привожу мой немного вольный (исключительно для простоты понимания) перевод фрагментов этой статьи ниже с комментариями.

habr.com/ru/articles/884834/

#вирусы #ковид #ковид19 #covid #covid19 #covid2019 #биология #летучие_мыши #иммунитет #эпидемия

Почему летучие мыши разносят опасные вирусы?

Едва человечество успело прийти в себя после пандемии…

Хабр
𝙹𝚘𝚑𝚊𝚗

#биология #орнитология #kb #совушки

#СЯУ, что уши (слуховые проходы) у сов расположены асимметрично — одно выше, другое ниже. Это позволяет им определять направление на источник звука не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости одновременно. (А учитывая, как они умеют вращать головой, получается полноценный пассивный локатор!)

𝙹𝚘𝚑𝚊𝚗

#биология #клавиатуры #РаскладкиКлавиатуры #Шиндошс #софт #наука

Раскладка клавиатуры для биологов

от Магомеда Вагабова

Что это?

Раскладка для биологов — это привычная раскладка для клавиатуры с дополнительными символами. Символы доступны при зажатом правом Альте: Альт и дефис [-] выведут тире [—], а сочетание Альт+m даст μ. Знаки, нарисованные в верхней половине клавиши, доступны с зажатым Альтом и Шифтом — например, Альт+Шифт+S = §.

Для чего?

Раскладка создавалась с целью полностью избавить студентов биофака от копипаста символов и подойдёт всем, кто пишет тексты биологической (да, в общем-то, и не только) направленности: конспекты, дипломы и статьи.

Где взять?

На его сайте

Кто такой Вагабов?

Я хз, кажется, бывший препод школы в информ-отделе биофака, #НоЭтоНеТочно.

Как это работает?

Делается в официальном генераторе раскладок от Мелкомягких.

ТАМ ВИРОС?

Маловероятно, проверяйте на Virustotal. Можно взять официальный редактор, посидеть несколько часов и скопировать либо сделать своё, родное ;-)

Сам пробовал?

Нет, у меня Типографская раскладка Бирмана, которую я чутка подпилил под свои нужды в упомянутом редакторе. Она тоже хорошая, но заточена не под науку, а под текстовые нужды. Тоже хорошая.

Всем доброго утра и хорошего дня!

Feb 15, 2025, 02:30 · · · 1 · 0
𝙹𝚘𝚑𝚊𝚗

@Revertron

#биология #бактерии #вирусы #фаги #иммунитет #CRISPR #лонгрид

Ну, ничего интересного в ролике как-то нет, сама по себе чужая ДНК чуть менее чем бесполезна (а вот хитрые вирусы с набором ферментов внутре — вполне справляются с задачей внедрения).

Если вдруг интересно — неплохая статья на смежную тему, про иммунитет бактерий.

Бактериальный иммунитет против вирусов (бактериофагов)

Текст обсуждает бактериальный иммунитет против вирусов, в частности бактериофагов. Изначально считалось, что они восстанавливают бактериальную ДНК, но в 2007 году было выяснено, что эти системы в первую очередь борются с бактериофагами. Исследования, особенно в молочной промышленности, выявили механизмы, с помощью которых бактерии избегают инфекции.

Бактериофаги инфицируют бактериальные клетки, превращая их в фабрики по производству вирусного потомства через лизический цикл, включающий такие стадии, как адсорбция, проникновение и лизис клетки-хозяина. Бактерии используют различные стратегии для защиты от этих вирусов, включая изменение клеточных рецепторов, ограничение суперинфекции и использование систем ограничения и модификации. Одним из заметных защитных механизмов является система CRISPR-Cas, которая позволяет бактериям "записывать" информацию о встреченных фагах в своем геноме, обеспечивая адаптивный иммунитет.

CRISPR включает кластерные палиндромные повторы и связанные с ними белки Cas, которые связываются с чуждыми нуклеиновыми кислотами и уничтожают их. Эта система функционирует аналогично памяти иммунной системы у высших организмов, позволяя бактериям эффективно реагировать на ранее встреченные фаги. Текст подчеркивает эволюционную гонку вооружений между бактериями и бактериофагами, демонстрируя динамическую природу микробного иммунитета.

Summary #generated by #kagi

propionix.ru/bakterialnyy-immu

RE: zhub.link/@Revertron/113996950

𝙹𝚘𝚑𝚊𝚗

@zhulik

#биология #генетика #трансплантация #ксенотрансплантация

#Панчин радует хотя бы тем, что у него ко всем видосам расшифровки есть.

scinquisitor.substack.com/p/is

Резюме статьи "Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее"

Статья обсуждает четыре революционных подхода к созданию искусственных органов, которые могут решить проблему нехватки донорских органов, особенно в свете растущего числа людей, ожидающих трансплантацию.

Проблема нехватки органов

В США более 104 тысяч человек ожидают трансплантации, в то время как коммерческое донорство запрещено.
В разных странах существуют различные подходы к донорству, включая презумпцию согласия и ограничения на донорство от родственников.

Четыре подхода к созданию искусственных органов

Человеческие органы в животных (химеры)
Создание химер, где человеческие клетки вводятся в эмбрионы животных, таких как свиньи, для выращивания человеческих органов.
Применение технологии комплементации бластоцист для заполнения недостающих органов.
Ксенотрансплантация
Пересадка генетически модифицированных органов животных (например, свиней) людям.
Успешные операции по пересадке свиных сердец и почек, которые показывают обнадеживающие результаты, несмотря на существующие риски.
Органоиды
Выращивание мини-органов из стволовых клеток, которые могут выполнять функции настоящих органов.
Использование органоидов для изучения заболеваний и тестирования лекарств, а также для потенциальной пересадки.
Печать органов
Использование 3D-биопринтеров для создания органов слой за слоем.
Примеры успешной печати включают искусственные мочевые пузыри и мини-версии тимуса.

Заключение

Статья подчеркивает, что технологии создания искусственных органов активно развиваются и могут спасти множество жизней. Однако для достижения успеха необходимо продолжать поддерживать научные исследования и разработки в этой области.

Summary #generated by #felo

RE: mastodon.online/@zhulik/113996

Искусственные органы: 4 технологии, за которыми будущее

Благодаря научному прогрессу сейчас активно развиваются…

Александр Панчин
𝙹𝚘𝚑𝚊𝚗

#СельскоеХозяйство #рыба #вакцинация #kb #биология

Статья об аквакультуре — искусственном разведении рыбы, связанными с этим проблемами, в частности, — инфекциями и... Вакцинации. Вы знали, что рыбам делают прививки? Теперь знаете...

Норвежские специалисты сконструировали полностью автоматическую систему для вакцинации, которая управляется одним оператором и способна вакцинировать и сортировать до 40 000 мальков семги в час. Машина может одновременно вводить до четырех различных вакцин внутрибрюшинно или внутримышечно. Их английские коллеги решили опередить время и создали машину, управляемую системой технического зрения, которая способна распознавать отдельные признаки рыбы и на их основе определять место вакцинации. Вакцинация рыб с помощью такого робота The Inocubot уже реальность.

biomolecula.ru/articles/bezmol