Новини України

Підбірка новин з українських джерел
T4.com.ua

T4.com.ua2 години тому вНаука

0
Вчені з’ясували, як мозок плода ділиться на зони ще до перших нейронів

Вчені з’ясували, як мозок плода ділиться на зони ще до перших нейронів

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "То в людини один мозок чи два?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Один. Але з кількома чітко розмежованими ділянками, які закладаються ще на етапі ембріона. Заголовки про \"два мозки\" - це спрощення, яке виникло з пресрелізу, а не з самої науки." } }, { "@type": "Question", "name": "Чи можна це якось відчути або виміряти в дорослої людини?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ні. Йдеться про процеси, що відбуваються на найраніших стадіях розвитку, коли ембріон - це ще кілька шарів клітин. У дорослому мозку ви бачите результат, а не сам механізм." } }, { "@type": "Question", "name": "Навіщо взагалі досліджувати такі ранні етапи?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Бо саме там закладається вся подальша складність. Розуміючи, як клітини вирішують, ким їм бути, вчені наближаються до того, щоб керувати цим процесом - а це вже шлях до відтворення конкретних нейронів у лабораторії." } }, { "@type": "Question", "name": "Наскільки це надійно перевірено?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Основні висновки підтверджені і на мишах, і на людських стовбурових клітинах. Але частина меж у мозку вивчена слабко, тож поле для роботи ще велике." } }, { "@type": "Question", "name": "Чи впливає це на розуміння хвороб мозку?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Поки що це фундаментальна наука, а не готова терапія. Але розуміння того, як закладаються ділянки мозку, з часом може допомогти пояснити, чому деякі порушення розвитку зачіпають конкретні зони, а не весь мозок одразу." } } ] } Уявіть заголовок, який останнім часом гуляє мережею: “У вас не один мозок, а два”. Звучить як сенсація, ефектно клікається. Проблема лише в тому, що це неправда – і народилася вона з одного пресрелізу, який надто вільно переказав результати серйозної наукової роботи. У вас не два мозки. І ніколи не було. Але саме дослідження, що спричинило цей переполох, розповідає дещо справді захопливе: як крихітний ембріон заздалегідь вирішує, де в нього буде мозок, а де – спинний мозок. Повідомляє T4 з посиланням на arstechnica.com. Якщо чесно, ця історія – чудовий приклад того, як складно пояснити біологію розвитку простими словами, і як легко через це наробити галасу. Тож розберімося, що там насправді відбувається. Звідки взялися “два мозки” Фото: arstechnica.com Щоб зрозуміти суть, треба згадати одну річ, про яку мало хто замислюється: наша нервова система теж сегментована. Так, сегменти – це не лише про раків чи комах. У хребетних є чотири великі ділянки: передній мозок, середній мозок, задній мозок і спинний мозок. Кожна з них згодом розвивається у щось зовсім інше, і саме тому питання “як ці межі взагалі виникають” – одне з базових у біології розвитку. Коли перші клітини, що мають стати нейронами, тільки з’являються, ембріон уже знає, де в нього голова, а де хвіст. Він складається з трьох тканин: ентодерми (з неї буде кишечник), мезодерми (м’язи й кістки) та ектодерми, з якої згодом утвориться шкіра. Нервові клітини народжуються з потовщення ектодерми, що тягнеться вздовж центру ембріона. Це потовщення загинається, стуляється в трубочку й відокремлюється – так з’являється нервова трубка. Усі сигнали, що біжать вашим спинним мозком, кожен звук і образ, які ви обробляєте, – усе це нащадки тих самих клітин. І ось тут є нюанс. На вигляд усі ці новонароджені нервові клітини однаковісінькі. То як же з них виходить і задній мозок, і передній, і спинний? Саме на це питання й намагалася відповісти нова робота. Кольорове маркування: червоне проти блакитного Дослідники пішли від давно відомого факту: ектодерма раннього ембріона активує два гени – один у передній половині, другий у задній. Отже, нервові клітини можуть успадковувати хоча б приблизну інформацію про своє положення від тієї тканини, з якої вони утворилися. Щоб це перевірити, вчені модифікували копії цих генів так, щоб вони вмикали флуоресцентні білки скрізь, де ген перетворюється на білок. Простіше кажучи, вони вивели мишей, у яких половина ранньої ектодерми світилася червоним, а друга половина – блакитним. І ці кольори зберігалися, коли ембріон формував нервові клітини та коли ті починали перетворюватися на мозок. Результат виявився показовим: задній мозок світився червоним, а решта мозку – блакитним. Тобто успадкована позиційна інформація одразу задала одну з ключових меж у мозку. Щойно клітина дізнається, що стане нейроном, вона вже знає, чи має шанс стати частиною заднього мозку, чи ні. Ось звідси й виріс той самий заголовок про “два мозки”. Далі були експерименти з окремими клітинами. Дослідники вмикали флуоресцентний білок в індивідуальних клітинах ранньої ектодерми й дивилися, де опиняться їхні нащадки. У 96 відсотках випадків вони всі збиралися або в задньому мозку, або в середньому й передньому – але не розкидано по обох. Схожі речі побачили й на людських стовбурових клітинах: правильні сигнали підказують клітинам, де вони, і нервові клітини успадковують цю інформацію. Хочете отримати нейрони, які бувають лише в задньому мозку? Спершу доведеться спрямувати стовбурові клітини саме цим шляхом. Чому клітинам так важливо знати, хто вони, заздалегідь Тут є річ, яку зазвичай у новинах опускають, а дарма. Різні ділянки мозку згодом будують геть різні структури й виконують різні функції – це очевидно. Але критично важливо те, що їхня ідентичність встановлюється дуже рано. І ось чому. По-перше, різна ідентичність дозволяє клітинам по-різному реагувати на той самий сигнал. На ранньому етапі, коли нервова система – це ще відносно проста трубочка, майже вся вона піддається дії тих самих двох сигналів: молекули sonic hedgehog, що дифундує знизу трубки, і групи молекул BMP – зверху. Здавалося б, усі клітини тут – попередники нейронів, тож мають реагувати однаково. Але ні. Коли клітини середнього мозку бачать BMP, вони відповідають інакше, ніж клітини спинного мозку. Розділивши нервову систему на сегменти рано, природа дала клітинам свою історію розвитку – і тепер обмежена кількість сигналів запускає величезну складність. Це ще й дозволяє перевикористовувати сигнали. BMP спершу підказують клітинам, чи ставати нейронами взагалі. Пізніше – яку саме ідентичність узяти, коли нейрон дозріє. Ще пізніше – допомагають керувати міграцією зрілих нейронів у спинному мозку, що розвивається. Не доводиться вигадувати цілком нові сигнальні системи, щоб робити різні речі. По-друге, стик між сегментами – це окреме середовище, де клітини зазнають впливу обох сусідніх ідентичностей. На межі середнього й заднього мозку, наприклад, клітини вмикають особливий набір генів, серед яких – сигнальні молекули, що впливають на розвиток тканин з обох боків кордону. І, як не дивно, ці сигнали викликають різні відповіді в середньому та задньому мозку саме тому, що ці сегменти мають різну історію розвитку. А що з межами, про які ми досі мало знаємо Чесно кажучи, тут варто зробити застереження, якого не буде в більшості переказів. Не всі межі в мозку влаштовані однаково. Різниця між середнім і переднім мозком виникає пізніше – здебільшого завдяки сигнальним молекулам, що дифундують мозком, який розвивається, і несуть позиційну інформацію. А ось про те, як задній мозок і спинний мозок набувають різних доль, відомо напрочуд мало – у новій роботі є лише одне посилання на цю тему. Воно натякає, що це теж відбувається дуже рано, але роботи тут ще непочатий край. Є й інша тонкість. Та сама “96-відсоткова” ексклюзивність – це не 100 відсотків. Незрозуміло, чи це обмеження експериментальної системи, чи просто наслідок того, що клітини на межі між передньою та задньою частинами ектодерми можуть змінювати долю, якщо трохи забредуть не туди. У ранньому розвитку все відбувається дуже швидко, і поки неясно, наскільки те, що ми бачимо, збігається в часі з роботою генів, якими позначали різні клітини. Що це означає на практиці? Якщо колись доведеться вирощувати конкретні типи нейронів для досліджень чи терапії – а такі спроби вже ведуть у лабораторіях зі стовбуровими клітинами – доведеться зважати на цю ранню розмітку. Не можна просто взяти клітини й чекати, що з них вийде потрібне, якщо спочатку не задати їм правильний “домашній регіон”. Інакше отримаєте не той тип нейронів, на який розраховували, – приблизно як замовити квиток до Львова, а приїхати до Харкова. Часті запитання То в людини один мозок чи два? Один. Але з кількома чітко розмежованими ділянками, які закладаються ще на етапі ембріона. Заголовки про “два мозки” – це спрощення, яке виникло з пресрелізу, а не з самої науки. Чи можна це якось відчути або виміряти в дорослої людини? Ні. Йдеться про процеси, що відбуваються на найраніших стадіях розвитку, коли ембріон – це ще кілька шарів клітин. У дорослому мозку ви бачите результат, а не сам механізм. Навіщо взагалі досліджувати такі ранні етапи? Бо саме там закладається вся подальша складність. Розуміючи, як клітини вирішують, ким їм бути, вчені наближаються до того, щоб керувати цим процесом – а це вже шлях до відтворення конкретних нейронів у лабораторії. Наскільки це надійно перевірено? Основні висновки підтверджені і на мишах, і на людських стовбурових клітинах. Але частина меж у мозку вивчена слабко, тож поле для роботи ще велике. Чи впливає це на розуміння хвороб мозку? Поки що це фундаментальна наука, а не готова терапія. Але розуміння того, як закладаються ділянки мозку, з часом може допомогти пояснити, чому деякі порушення розвитку зачіпають конкретні зони, а не весь мозок одразу. Нова робота не сказала нічого про те, скільки в нас мозків – їх один, просто з кількома різними регіонами. Зате вона додала ще один фрагмент до пазла про те, як із плаского шару клітин, які ще кілька годин тому радо стали б шкірою, виростає неймовірно складна структура, здатна читати цей текст і дивуватися. І, мабуть, найцікавіше питання тут не “скільки в нас мозків”, а скільки ще таких ранніх механізмів ми досі не помітили.The post Вчені з’ясували, як мозок плода ділиться на зони ще до перших нейронів first appeared on T4 - сучасні технології та наука.

Пов'язані матеріали

Portaltele.com.ua

Portaltele.com.uaдень тому вНаука

0
Здається, що карту Землі можна просто намалювати якомога точніше. Але тут є проблема, про яку легко забути: планета кругла, а карта — пласка. І саме тому ідеальної карти світу не існує. Коли поверхню кулі намагаються перенести на аркуш паперу або екран, щось неминуче доводиться спотворювати. Можуть змінюватися площі країн, відстані, форми континентів або їхнє розташування. Яскравий приклад — проєкція Меркатора, яку століттями використовували для навігації. Вона добре передає напрямки, але сильно збільшує території ближче до полюсів. Через це Гренландія на такій карті може здаватися майже розміром з Африку, хоча насправді Африка приблизно у 14 разів більша. Саме тому вчені та картографи продовжують створювати нові способи показувати нашу планету. Кожна проєкція намагається зберегти щось важливе — площу, форму, відстань або напрямок — але отримати все одночасно неможливо. Причина проста: сферу не можна розгорнути на площину без деформації. Тож коли наступного разу відкриєте карту світу, пам’ятайте: вона не показує Землю такою, якою вона є. Це лише один із компромісів, який людство придумало, щоб помістити цілу планету на плоский екран.
Portaltele.com.ua

Portaltele.com.ua8 годин тому вНаука

0
LUCA вважають спільним предком усіх сучасних живих організмів. Але що було до нього? Вчені намагаються розібратися в одному з найскладніших питань біології — як на Землі могли з’явитися перші самовідтворювані системи ще до того, як сформувався спільний предок усього сучасного життя. Нове дослідження вказує на можливий важливий етап цієї історії. Дослідники шукали своєрідну «золоту середину» — умови, за яких прості хімічні системи могли існувати достатньо довго, щоб у них почали накопичуватися складніші властивості. Це важливо, тому що перші молекулярні системи мали вирішити одразу кілька проблем. Їм потрібно було не просто утворитися, а й зберігати інформацію, використовувати енергію та певним чином відтворюватися. Надто нестабільне середовище могло їх швидко зруйнувати, а надто стабільне — не давати необхідних хімічних реакцій. Саме тому дослідники розглядають ранню Землю не як одну «чарівну» точку, де раптом виникло життя, а як середовище, у якому поступово могли з’являтися дедалі складніші системи. І тут виникає LUCA — Last Universal Common Ancestor, або останній універсальний спільний предок. Це не перша істота, яка коли-небудь жила на Землі. Навпаки, LUCA вже був результатом тривалого попереднього еволюційного процесу. Тобто справжня загадка може ховатися ще глибше: що саме існувало до LUCA і як нежива хімія поступово перетворилася на систему, здатну еволюціонувати? Знайдений дослідниками «солодкий баланс» не означає, що вчені нарешті відтворили момент появи життя. Це радше підказка про те, якими могли бути умови на найранішому етапі цього переходу. І чим більше таких підказок з’являється, тим цікавішою стає картина. Можливо, життя не виникло внаслідок однієї неймовірної події. Воно могло поступово пройти цілу серію хімічних етапів — від простих молекул до перших систем, які вже могли змінюватися та передавати свої властивості. А LUCA в такому разі був не початком історії життя, а лише однією з найдавніших сторінок, яку сучасна наука ще може спробувати відновити.
Portaltele.com.ua

Portaltele.com.ua2 дні тому вНаука

0
Морські черепахи роками борються із забрудненням, браконьєрами та знищенням узбережжя. Але вчені виявили ще одну загрозу, яку раніше майже не помічали. Дослідники з Університету Джорджії проаналізували генетичний матеріал із зразків морських черепах і виявили 19 різних вірусів. Найбільше здивування викликали сім із них — наука раніше не зустрічала їх у жодного виду. А один із нових вірусів виявився настільки незвичайним, що його віднесли до абсолютно нової наукової родини. Дослідження особливо цікаве тим, що віруси виявили навіть у черепах, які не мали очевидних симптомів хвороби. Це означає, що частина вірусів може тривалий час залишатися непомітною. Раніше вчені знали про менш ніж десяток вірусів, здатних спричиняти захворювання у морських черепах. Тепер список значно розширився — хоча це зовсім не означає, що всі знайдені віруси небезпечні. Навпаки, дослідники наголошують: більшість із них може ніколи не виявитися причиною хвороб. Але тепер учені хоча б знають про їхнє існування та можуть з’ясувати, які саме віруси становлять реальну загрозу. Це може виявитися критично важливим під час майбутніх спалахів захворювань. Якщо популяція черепах раптом почне масово хворіти, дослідникам не доведеться шукати можливого збудника з нуля — у них уже буде своєрідна «карта» вірусів. Особливо важливо це для охорони природи: п’ять із семи видів морських черепах уже перебувають під загрозою або мають статус зникаючих. Тепер науковці планують з’ясувати головне: які з відкритих вірусів просто мирно співіснують із черепахами, а які можуть перетворитися на приховану загрозу для їхнього виживання.
Portaltele.com.ua

Portaltele.com.ua2 дні тому вНаука

0
Виявилося, що вчені понад століття помилялися щодо одних із найвідоміших пінгвінів. Генетичний аналіз показав: дженту насправді складаються не з одного виду, а одразу з чотирьох. Один із них раніше взагалі не був офіційно визнаний. Новий вид отримав назву Pygoscelis kerguelensis. Він живе на віддалених Кергеленських островах у південній частині Індійського океану — майже за 3000 км від найближчих постійно населених територій. Зовні ці пінгвіни майже не відрізняються від своїх родичів. Саме тому їх називають «криптичним видом»: організми виглядають дуже схоже, але генетично є окремою еволюційною лінією. Дослідники проаналізували цілі геноми 64 пінгвінів із 10 колоній і з’ясували, що три популяції, які раніше вважали підвидами, достатньо відрізняються, щоб вважати їх окремими видами. Виявилося, що ці птахи розійшлися еволюційними шляхами приблизно 300–500 тисяч років тому. Ізоляція віддалених островів та природні бар’єри в Південному океані поступово зробили своє. Але відкриття має і тривожну сторону. Моделювання клімату показало, що до 2050 року деякі острівні види дженту можуть втратити значну частину придатних для життя територій. Проблема в тому, що ізольованим популяціям просто нікуди буде переселятися. Парадоксально, але гнучкість у харчуванні допомагає дженту краще переживати зміни океану, адже вони можуть полювати на рибу, криль, кальмарів та іншу здобич. Тепер генетика може допомогти не лише переписати класифікацію пінгвінів, а й зрозуміти, які популяції мають найбільші шанси пережити майбутні зміни клімату.