Новости по тегу: Регенерация. Уточнить запрос. Применить. Он и блокирует регенерацию. (ТУТ НОВОСТИ) – новостной портал России, посвященный информационному освещению главных политических, социальных, экономических событий в. Последние новости и мнения в regeneration от The Scientist, самого надежного источника информации в области естественных наук.
Обнаружен новый путь регенерации миелина — ключ к терапии неизлечимых заболеваний мозга
Раньше считалось, что легочная ткань практически не способна к восстановлению, но группа исследователей обнародовала данные о роли некоторых стволовых клеток в регенерации. Читайте только актуальные посты или смотрите фото и видео на темы Наука и Регенерация. А если хотите поделиться своей новостью, просто создайте пост с тегами Регенерация и Наука. Восстановление хрящевой ткани суставов: способы и методы. Все хрящевой ткани, причине ее разрушения и препаратах для восстановления хрящевой ткани. Такой метод восстановления тканей, основанный на компонентах, выделяемых клетками, позволяет активно влиять на процессы регенерации и регулировать воспаление через.
Возможные последствия и осложнения
- Российские биологи серьезно продвинулись в вопросе регенерации тканей - Hi-Tech
- Комментарии
- регенерация. ТУТ НОВОСТИ: регенерация новости онлайн, события, информация, фото, видео
- Регенерацию нейронов можно улучшить за счет снижения активности киназ
Российские биологи серьезно продвинулись в вопросе регенерации тканей
Процесс регенерации проходит сложнее, а шрамы могут остаться на всю жизнь. Чтобы избежать осложнений, необходимо проводить местное лечение. В терапию включаются антисептические препараты, которые подавляют патогенные микроорганизмы и возникновение шрамов. Если не соблюдать лечение, то могут возникнуть осложнения в виде рубцовых контрактур, кожной деформации, повторного инфицирования. В первое время рекомендуется применять противомикробные мази.
Тут следует выбирать средство, в составе которого включено серебро. В крем «Агросульфан» включен компонент сульфатизол серебра, которое обладает эффективным и противомикробным спектром действия. Также ионы серебра обладают обезболивающим эффектом. Боль практически сразу проходит после нанесения крема.
Также сульфатизол серебра помогает улучшить кровообращение в поврежденных тканях, тем самым ускоряя регенерацию и предотвращая сухость кожи.
Профессор кафедры химии высокомолекулярных соединений СПбГУ Регина Исламова подчеркнула, что одним из важнейших свойств таких силиконовых люминофоров является самовосстановление. Она пояснила, что в случае механического повреждения люминофоры достаточно снять с дисплея и нагреть до температуры в 100 градусов. Этот метод, по ее словам, пригодится для починки порезанных или разбитых экранов.
Ранее стало известно, что бренд Honor представил самый легкий складной смартфон в мире. Honor Magic Vs2 выполнен в корпусе из магниевого сплава с редкоземельными элементами. Его вес составил всего 229 гр.
Таким образом, это позволит «разогнать» восстановление поврежденных тканей, а также усовершенствовать процесс лечения заболеваний, связанных с нарушениями регенерации. MSC-клетки — это «взрослые» стволовые клетки, которые присутствуют во всех человеческих органах. Они могут превращаться во многие типы тканей и участвовать в регенерации различных повреждений. Однако использование этих клеток в качестве основы для клеточных терапий затруднено из-за ограниченного срока их жизни вне организма. Превращение долгоживущих клеточных культур мезенхимных стромальных клеток в клетки жировой, костной и хрящевой тканиИсточник: Максим Карагяур, РНФ Российские молекулярные биологи выяснили: проблему можно решить, увеличив длину теломер — концевых участков хромосом.
Новый подход к регенерации сердца показал успех у обезьян
Регенерировать клетки почки удалось, заблокировав действие одного из белков. После этого в органе начался процесс регенерации, почка смогла полностью «обновиться». К примеру, экспериментаторы уже регенерировали крыло у цыплёнка, научились стимулировать самовосстановление сердца у крыс и открыли невиданную ранее регенерацию тканей у мышей. С помощью регенерации органов можно будет лечить различные. (ТУТ НОВОСТИ) – новостной портал России, посвященный информационному освещению главных политических.
регенерация органов и тканей
Два дня они молчали, а на третий мама написала совершенно потрясающий вопрос, который вызвал у меня очень красочные эмоции: «Мы каждый день полощем зубы, лучше не становится, может, положить на ранки мёду? А пациенты — нет. Зато они знают что-то такое, чего не умею я. А если киста? Но это всё, если мы просто удаляем зуб. Если под ним, например, образовалась киста, то очень важно выскоблить всё до кости кюретажной ложкой , чтобы получилась чистая костная ткань.
Киста — это полость, разросшаяся из периодонта. В спокойном состоянии это просто рыхлая фиброзная ткань. Но если есть воспаление, то он заполняется бактериальными микроорганизмами, мёртвыми клетками и гноем. Если от кисты останется хотя бы крошечный кусочек, то велика вероятность, что в десне отныне будет идти вялотекущий процесс заживления, при котором организм будет жёстко тупить и не понимать, какие нужно делать клетки. Ему очень нужно правильное ТЗ, а значит, ничего, кроме искомой кости, оставаться не должно.
А что с имплантами? Самый популярный вопрос, который я слышу про имплантацию зуба, звучит так: «А у меня приживётся? Но зато мы можем сделать так, чтобы организм не захотел его отталкивать. Вопрос — в другом: как долго он простоит и насколько будет функционален. А ещё почему-то очень часто мы встречаемся с пациентами, которые теряют собственные зубы из-за проблем с гигиеной и приходят на имплантацию с мыслью о том, что можно больше вообще ничего не чистить: они всё равно искусственные.
Но это всё вообще не так! Если зубы не чистить, то вся работа стоматолога пойдёт прахом. Имплантология — это вообще достаточно новая наука. Пломбируют зубы чуть ли не с палеолита между прочим , первый имплант поставили около шестидесяти лет назад , а у нас в России — и того позже. Когда восемнадцать лет назад я начинала свой путь в стоматологию, подход к ним был таким: «Стоит?
Слава богу, пронесло! Представьте себе: вы приходите за зубом, и тут вам начинают сверлить таз или коленку! Принцип действия с тех пор, впрочем, не изменился: мы делаем в кости рану и с небольшим усилием вставляем в неё титановый штырёк. Если бы не он, то через пару месяцев дырка без следа заросла бы костной тканью. Но если просто воткнуть что-то в десну, то она запустит механизм отторжения, вырастит вокруг постороннего предмета соединительную ткань вместо кости, и когда всё заживёт, его можно будет достать руками, особо не напрягаясь.
Просто потому, что организм не понял, чего от него хотят. Чтобы этого не произошло, в импланте есть множество зазоров, в которые попадают кровь, кусочки кости и та масса, которую мы замешиваем на кровяных тельцах, чтобы как можно качественнее запустить процесс регенерации. Организм «видит», что внутри штырька есть кость и кровь, и понимает, какие конкретно клетки нужно там выращивать. Кость врастает в имплант, и он стабилизируется. Сколько на это понадобится времени, сильно зависит от уровня сахара и холестерина, общих соматических заболеваний, инфекций и так далее.
По классике — около двух месяцев. Кстати, прямо сейчас мы активно обсуждаем покупку новой линейки имплантов у наших давних поставщиков. Они придумали поставлять их в баночках с активным белком, который провоцирует рост костных клеток и позволяет импланту «врастать» в челюсть не за два-три месяца, а за один. Но пока это — в будущем. В любом случае предсказать, приживётся ли имплант, пока идёт заживление, невозможно.
Так что увидеть суперрезультат через два месяца — это ещё не победа. И даже через три года — не победа. Потому что, даже если репаративная регенерация отработала в наших интересах и имплант встал, как родной, физиологическая регенерация может всё испортить. Любая клетка организма должна умереть, чтобы на её месте выросла новая, даже если мы вырастили её искусственно. Сделать так, чтобы новая клетка была правильной и вообще выросла , очень сложно.
Настоящая победа — это увидеть суперрезультат неизменным через одиннадцать лет. К сожалению, проконтролировать это получается довольно редко, потому что как доктора, так и их пациенты склонны время от времени менять клиники. А как обстоят дела с костной пластикой? В последние годы на каждой конференции я слышу мнения, что лучше поставить имплант покороче, поуже или поглубже, но только не делать костной пластики: регенерация костной ткани — слишком уж сложный процесс, и слишком уж много факторов на неё влияет. Самый распространённый, простой и действенный метод — синус-лифтинг , то есть операция по увеличению объёма костной ткани на дне гайморовой пазухи и последующее вкручивание в эту кость импланта.
Для организма такая операция довольно удобна: внутри гайморовых пазух всё изолировано, все процессы происходят у них внутри, и жевать свеженарощенной костью не нужно. Высоты гайморовых пазух хватает, чтобы поднять выстилающую пазуху мембрану, костный материал оттуда никуда не мигрирует, макрофаги его не едят. Так что процент успешных операций очень велик. Куда сложнее, если мы делаем какую-то пластику внутри рта, которым человек ест, пьёт, говорит и курит. Тут мы используем титановые сетки или ламины.
Это тонкий кусочек костной ткани из полости рта человека, из которого делается кубик со специальной крошкой внутри, который мы ставим в нужное место и скрещиваем пальцы, чтобы всё прижилось. По сути, вся эта история с костной пластикой — напоминалка для организма, что здесь вообще-то должна быть ткань. Уход за раной после костной пластики и имплантации ровно такой же, как после любой хирургической операции: антибиотики, аккуратность, исключение физических нагрузок и местная обработка раны. Кстати, есть много интересных исследований про влияние уровня витаминов C и D на остеоинтеграцию, и даже по моим личным наблюдениям имплантация лучше всего проходит летом, когда на улице тепло и человек много времени проводит на солнышке. Так что я бы ещё добавила к этому списку витамины, коллаген и кальций.
А вот чего точно делать не нужно, так это переходить после костной пластики на творожки и детские пюрешки. Такое резкое изменение рациона — большой стресс для организма, который тоже обязательно скажется на регенерации. Я всегда советую пациентам есть ровно те же стейки, что и раньше, просто резать их помельче. Пюре из баночки имеет смысл употреблять только в том случае, если вы и до операции питались преимущественно им. Плохая новость для веганов: в моей практике было очень много случаев, когда у них очень плохо приживались импланты, и вообще все раны заживали долго и болезненно.
Так что, если вы не едите мяса, то нужно трижды подумать, как сбалансировать свой рацион и обеспечить его всеми необходимыми веществами.
Повреждения жизненно важных органов, спинного мозга или конечностей полностью меняют жизнь человека, делая его неполноценным, инвалидом. Однако подобные повреждения перестанут быть проблемой, если ученые найдут способ «отращивать» утраченные органы или конечности, сообщается в MedicalXpress. Это мечта регенеративной медицины. И, несмотря на то, что людям не выпали такие способности в эволюционной лотерее, недавнее исследование на мышах показало, что мы делаем маленькие успехи на пути к осуществлению этой мечты. Поучиться у животных В природе мы часто встречаемся с регенеративной способностью: ей наделены ящерицы, креветки, головастики, многие ракообразные, моллюски, хвостатые амфибии. Саламандры, к примеру, способны неоднократно регенерировать сердце, головной мозг, спинной мозг, хвост и конечности.
Это земноводное в целом является образцом идеальной регенерации. Можно сказать, человеку есть чему поучиться у животных. Процесс регенерации саламандры очень точен.
Какие же препараты для восстановления хрящевой ткани наиболее эффективны? Зависит от стадии заболевания, пораженного сустава и индивидуальных особенностей организма. Инъекции обладают наивысшей биодоступностью, но могут быть травматичны. Поэтому большинство пациентов предпочитает саше и таблетки. Обратите внимание: все лекарства для восстановления хрящевой ткани позвоночника и суставов нужно принимать длительно и систематически. Первые заметные улучшения могут появиться только через несколько месяцев приема - это связано с медленным метаболизмом хряща. Поскольку в рационе современного человека их очень мало, на помощь приходят хондропротекторы для восстановления хрящевой ткани.
Эти лекарства требуют пожизненного приема длительными курсами от 3 месяцев , зато способны полностью восстановить незначительные повреждения на поверхности хряща, облегчить восстановление при травмах хрящевой ткани, замедлить прогрессирование артрита и артроза, защитить кости и суставы.
Специалисты говорят, что исследовав процессы восстановления тканей головного мозга, можно будет успешно бороться со многими неизлечимыми на сегодня заболеваниями, такими как аутизм, слабоумие, склероз и другими. Исследователи обнаружили, что так называемые клетки-предшественники, образующие впоследствии глуматергические нейроны мозга, также могут вызывать повреждения головного мозга. Немецкие исследователи установили, что даже минимальных отклонений в развитии клеток-предшественников достаточно для того, чтобы спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Сейчас ученые заняты разработкой новых методов терапии, позволяющих определять отклонения на самых ранних стадиях и диагностировать вероятные будущие заболевания еще до тех пор, пока они еще не успели поразить человека.
Последние новости:
- регенерация
- Российские ученые разработали материал для самовосстановления дисплеев
- Китайские ученые вживили мышам оленьи рога
- Новости реновации в Москве на сайте Фонда реновации 2024
- Восстановление роговицы с помощью стволовых клеток
- Российские биологи серьезно продвинулись в вопросе регенерации тканей - Hi-Tech
Эволюция регенерации на «Метафазе»
Но не у млекопитающих. Но затем у мышей происходило подавление этих генов, что не позволило клеткам трансформироваться в клетки сетчатки. Исследователи также заметили, что после повреждения сетчатки у всех трех видов клетки Мюллера перестали вырабатывать ядерный фактор I NFI — димерный ДНК-связывающий белок, узнающий последовательность, который мешает клетке получать доступ к битам ДНК, отключая тем самым гены. Ученые остановили клетки Мюллера, продуцирующие NFI, и у взрослых мышей началось производство нейронов сетчатки. Ученые подозревают, что потеря этой способности может быть связана с компромиссом между регенерированием клеток центральной нервной системы и защитой от паразитов. Мюллерова глия предотвращает распространение инфекций, но если она превращается в клетки, продуцирующие нейроны, то защищать организм уже не способна.
Эти вещества, по сути, можно назвать природными сахарозаменителями. Их применяют для диабетиков, профилактики ожирения. А, как вы знаете, основной заработок ученого — это гранты. И по моей теме доходы стали падать, надо было что-то делать. Тогда я посмотрела, по каким темам государственное финансирование увеличилось. Провела собственный анализ и поняла, что больше внимания стали уделять медицине и фармации. Так подумала: «Ну что я там соображаю?!
А потом выбрала фермент из той же группы, где хоть более или менее структуру знала, и подала на грант. Таким образом начала работать с трипсином. В результате получила то, что хотела, и продолжила в том же духе. А тема с фруктозой отошла на второй план. Поэтому случилось так, что моя работа разделилась на две части: для души и для денег. Над чем больше всего приходилось работать? Короче, было так: в 2012-м году объявили большие федерально-целевые программы на стажировки молодых ученых по разным городам.
Я попала в Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии, где мне, кстати, очень понравилось. У них большая современная лаборатория с богатой коллекцией микроорганизмов. В ней есть «породистые» штаммы и клинические изоляты. То есть они имеют лицензию на работу со всем этим добром. Я к ним приехала и вместе мы начали мазать мои препараты на их бактерии. Так пошло и поехало.
Она пояснила, что в случае механического повреждения люминофоры достаточно снять с дисплея и нагреть до температуры в 100 градусов. Этот метод, по ее словам, пригодится для починки порезанных или разбитых экранов. При этом, по словам экспертов, технология еще не доработана, и более половины цветов с помощью таких пленок отобразить не получится.
А что с аксонами? Через две недели у мышей разрушали зрительный нерв, а через три недели изучали вновь образованные аксоны. У контрольных мышей наблюдали новые, но редкие отростки ганглионарных клеток. У мышей с неактивной киназой DLK, как и предполагалось, аксоны не восстанавливались. Тогда авторы пошли еще на одну уловку — «выключение» гена PTEN. Этот способ помогает восстановить синтез белка в поврежденных нейронах K. Park et al. Подавление активности GCK-IV-киназ увеличивает регенерацию аксонов после разрушения зрительного нерва пунктирные линии. Красным цветом обозначены аксоны клеток. G — оценка регенерации аксонов в зрительном нерве. Число аксонов измеряли через каждые 200 мкм от места повреждения. При их «выключении» DLK активируется, но не настолько, чтобы запустить клеточную смерть. В пользу этой гипотезы свидетельствует лишь частичная регенерация аксонов после повреждения зрительного нерва. Например, киназа MAP4K4 активируется в ответ на повреждение кардиомиоцитов при окислительном стрессе. Fiedler et al. При этом в кардиомиоцитах DLK отсутствует. Тем не менее, наличие еще одной мишени для разработки препаратов, помогающих восстановить утраченные или поврежденные нейроны, не может не радовать. Дальнейшее изучение того, как работают GCK-IV-киназы в нейронах при различных условиях, поможет в этом процессе. Источник: Amit K. Patel, Risa M. Broyer, Cassidy D. Lee, Tianlun Lu, Mikaela J. Vu, Katherine L. Mitchell, Karl J. Wahlin, Cynthia A. Bixby, Robert N. Weinreb, Vance P.
В Сеченовском университете создали гидрогели для регенерации тканей мозга
Паренхиматозные органы регенерируют по типу регенерационной гипертрофии то есть увеличиваются в размере без сохранения формы , репарация протекает с образованием рубца. Первым, кто попытался обойти ограничения, наложенные эволюцией на регенерационные способности у различных животных, в том числе у млекопитающих, был Л. Полежаев 1910—2000 , изучавший регенерацию мышечной, нервной и костных тканей у млекопитающих. Среди обнадеживающих находок последних лет можно отметить, что у млекопитающих сохранены гены, которые регулируют регенерацию у низших позвоночных, однако эти гены активны только в пренатальном периоде. Как это можно использовать на практике?
Известный японский ученый Синъя Яманака изучал транскрипционные факторы, характерные для раннего эмбрионального периода, чтобы получить индуцированные плюрипотентные стволовые клеток. Такие клетки рассматривают как перспективный инструмент для лечения дегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и синдром Гентингтона. Однако необходимы дальнейшие исследования безопасности подобных подходов. В заключение Андрей Владимирович перечислил следующие аспекты эволюции регенерационной способности животных: Необходимо выделять несколько форм регенераторного процесса в зависимости от уровня организации и отдельно рассматривать эволюцию каждого из них.
При этом становится очевидным, что эволюция регенерации — не однонаправленный процесс, ведущий только к ее ослаблению. У разных групп животных на первый план выступают разные формы регенерации, но она никогда не исчезает полностью. Млекопитающие не способны образовывать целый организм из части или восстанавливать ампутированные конечности, но у них хорошо развита регенерация, характеризующаяся внутренним формообразованием. Снижение способности к регенерации часто наблюдается в ходе эволюции, но это не единственная тенденция.
Возможные причины снижения — приобретение теплокровности и выраженного адаптивного иммунитета, снижение пластичности клеток. Регенерационная способность по-прежнему изучена на ограниченном числе видов животных. Так, данные о регенерации патологически измененных органов получены главным образом в опытах на млекопитающих. Данные по другим группам позвоночных и тем более беспозвоночных животных отсутствуют.
Больше узнать об эволюции регенерации можно из статьи Андрея Ельчанинова и соавторов, опубликованной в журнале Frontiers of Ecology and Evolution в 2021 году. Другие лекции «Метафазы».
Компания УЦМС «Лезар» » представляет клинику Марта-Мария , которая предлагает высококлассное проведение лечебных и диагностических бронхоскопий. Кроме того, тесное сотрудничество пульмонологического отделения с отделением торакальной хирургии является гарантией высокого качества в лечении сложных комбинированных заболеваний. Известный немецкий пульмонолог, доктор Андреас Фертль, из немецкой клиники Марта-Мария Мюнхен уже давно и успешно занимается лечением хронической обструктивной болезни легких. Оценить качество консультации:.
Вне сомнения, первая технология является приоритетом для разработок, так как современное строительство нуждается в самовосстанавливающемся бетоне, который не нужно ремонтировать и обновлять. Трещины в бетоне, восстановленные инкапсулированными бактериями Первый метод, или как его еще называют «Бактерии Джонкерса», вводят в бетон на этапе производства, смешивая с цементом. По второй технологии, ремонтный раствор с подобными активными веществами наносят на пораженную поверхность. Такая смесь при нагревании и воздействии маломощного тока активизируется и «залечивает» малые трещины полностью, а большие уменьшает в размерах. Восстановленные внутренние микротрещины под микроскопом В настоящее время на испытательном полигоне выстроено 6 стен с применением вышеперечисленных технологий. Ученые будут испытывать такой бетон не только на прочность в лаборатории, но и следить за его регенерирующими свойствами под открытым небом, делая выводы и дорабатывая несовершенства. Такие огромные средства тратятся с дальним прицелом, чтобы в будущем тратить меньше средств на ремонт бетона, или вообще забыть об этом. Сегодня куб обычного бетона стоит в среднем 80 евро, когда инкапсулированная смесь имеет стоимость в три раза выше. Да и налаживание такого производства требует немалых вложений от производителей. Фото команды разработчиков с образцами самовосстанавливающегося бетона Поэтому Джонкерс работает не только над регенерирующими свойствами своих бактерий, но и над удешевлением их производства. Ведутся исследования в области альтернативных технологий. Если верить словам новатора, то он удешевит самовосстанавливающийся бетон в два раза.
Первым выступил региональный управляющий «Caterpillar Евразия» Роман Бобровский. Его доклад был посвящен основам технологий стабилизации грунтов и холодной регенерации на полную глубину, а также принципу работы оборудования: роторного смесителя, катка и автогрейдера. Эксперт призвал аудиторию — дорожников, представляющих регионы РФ — не опасаться новизны технологий, ведь экспериментировать с ними начали тысячи лет назад. При строительстве использовались различные стабилизирующие добавки, такие как известь, песок и дробленая вулканическая порода. Участки этой дороги находятся в эксплуатации до сих пор! Стабилизация грунта позволяет, используя двухтысячелетний опыт и современное оборудование, быстро, качественно и с минимальными затратами преобразовать разбитые проселки в сеть современных дорог», - рассказал Роман Бобровский. Стабилизация грунта позволяет повысить прочность основания, как земляного полотна, так и дорожной одежды для повышения их несущей способности, а также для снижения вероятности усадки и вспучивания. Еще одна инновационная технология, о которой шла речь — холодная регенерация на полную глубину, она представляет собой измельчение и перемешивание слоя существующего асфальтобетонного покрытия с находящимися под ним материалами и получение однородного материала с улучшенными характеристиками. Такой подход позволяет устранить глубокие трещины, выбоины, колею, вздутие от вымораживания, параболическую форму и дает возможность усилить прочность слоя основания. Как применять обе технологии в подробностях рассказал Роман Бобровский. Одним из ключевых условий работы с технологиями регенерации и стабилизации, несомненно, является выбор необходимых материалов. Она наглядно показала, что значительного повышения прочности дорожного полотна и увеличения срока службы дороги можно достичь, только проанализировав материалы, с которыми предстоит дальнейшая работа.
Можем не хуже амфибий: ученые "нащупали" секрет регенерации человека
Новая методика похожа на регенерацию конечностей саламандры и зависит от пластичности дифференцированных клеток, которые могут ремонтировать несколько типов тканей. Предыдущая новость. 2061. Регенерация сердечной мышцы возможна? Главная» Новости» Регенерация новости. Регенерация мочевого пузыря и другие новости недели — PCR News.
Восстановление после операции на открытом сердце
Многие бы хотели получит себе регенерацию как у Росомахи, героя американских комиксов. Он может за считанные минуты залечить даже самые страшные раны Особенно удивительна способность к регенерации у губок. Ученые поставили необычный эксперимент; продавили тело взрослой губки через сетчатую ткань и отделили все образовавшиеся фрагментики друг от друга. Оказалось, что если затем поместить эти маленькие кусочки в воду и хорошенько перемешать, полностью разрушив все связи между ними, то некоторое время спустя они начнут постепенно сближаться и в конце концов воссоединятся, образовав целую губку, сходную с прежней. В этом участвует своего рода «узнавание» на клеточном уровне.
Еще один рекордсмен регенерации — ленточный червь, который способен воссоздать целую особь из любого участка своего тела. Теоретически возможно, разрезав одного червя на 200 000 кусочков, получить из него в результате регенерации столько же новых червей. А из одного луча морской звезды может возродиться целая звезда. Но куда более известен другой пример — ящерицы, которые отращивают себе хвост, и тритоны, которые могут регенерировать глаза, лапы и хвост до шести раз.
Увы, человек этого бесценного свойства лишен. А не может ли современная наука помочь нам овладеть соответствующими механизмами? При пересчете на жизнь человека процесс восстановления подобный тритоновскому мог бы занять у нас всего полгода. Однако разобраться до конца, каким образом тритон за месяц восстанавливает глаз, очень непросто.
Ученые повторить его подвиги пока не могут. Но уже стало ясно, как он и ему подобные, это делают. Начнем с самого начала — с рождения организма. Известно, что в ходе зародышевого развития клетки любого многоклеточного организма проходят специализацию.
Ученые остановили клетки Мюллера, продуцирующие NFI, и у взрослых мышей началось производство нейронов сетчатки. Ученые подозревают, что потеря этой способности может быть связана с компромиссом между регенерированием клеток центральной нервной системы и защитой от паразитов. Мюллерова глия предотвращает распространение инфекций, но если она превращается в клетки, продуцирующие нейроны, то защищать организм уже не способна. Пока рано говорить о регенерации человека. Ученые предупреждают, что это очень сложная система, в которой задействовано множество независимых механизмов, и необходимо дальнейшее их изучение. Москва, Большой Саввинский пер.
Этот метод, по ее словам, пригодится для починки порезанных или разбитых экранов. При этом, по словам экспертов, технология еще не доработана, и более половины цветов с помощью таких пленок отобразить не получится. Поэтому для телефонов и компьютеров использовать созданные люминофоры пока рано, технология еще не готова.
Лучший Telegram-канал про технологии возможно «Исследователи ИНЦ РАН разработали композитные матрицы на основе коллагена и белка фибронектина, которые могут служить основой продуктов для трансплантации клеток. Результаты исследования опубликованы в научном журнале International Journal of Molecular Sciences, в перспективе они могут использоваться при создании эффективных клеточных продуктов, которые будут применяться для восстановления различных тканей в регенеративной медицине», — заявили авторы проекта. Также Юлия Нащекина, старший научный сотрудник института и руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН, объяснила, что коллаген является основным белком во внеклеточном матриксе — это довольно сложная структура, которая выступает «фундаментом» соединительной ткани для клеток организма. Данный материал используют для искусственного создания различных структур, которые, например, помогают в регенерации живых тканей.