“Инфузория и цианобактерия: как два организма становятся одним целым” “Как ткани обнаруживают и восстанавливают повреждения скрытой опорной системы организма” “Фермеры винят динго в гибели скота, но анализ экскрементов хищников раскрыл неожиданное” “Колонии огненных муравьёв переходят от одной королевы к нескольким под влиянием меньшинства”

1. Симбиоз и проект “1+1=1”
🌱 Когда два организма живут так тесно, что сливаются в функциональную единицу, это называется симбиозом. В проекте «1+1=1» международная команда учёных изучает, как создать синтетический симбиоз между микроорганизмами 🔬. Это поможет понять, как формируются сложные клеточные структуры!

Участвуют исследователи из Института био- и геонаук Юлиха (Германия), Мичиганского университета (США) и CNRS в Гренобле (Франция). Они вдохновляются эволюцией растений: ⏳ миллиард лет назад одноклеточный организм поглотил цианобактерию, но вместо переваривания они стали партнёрами 🌿. Цианобактерия превратилась в хлоропласт, дав начало растениям и кислородной жизни!

Сейчас учёные экспериментируют с инфузориями Paramecium bursaria и модифицированными цианобактериями, выделяющими сахар 🧪. Микрочипы контролируют свет, температуру и питание, а ИИ-анализ фиксирует тысячи взаимодействий.

💡 «Мы воссоздаём эволюционный процесс, который произошёл лишь раз за миллиард лет. Это не шутка — это наука с огромным потенциалом!» — говорит руководитель проекта Дитрих Кольхайер.

Результаты могут изменить биотехнологию 🧬, медицину (микробиом, антимикробные средства) и даже сельское хозяйство 🌾.

2. Как клетки «чинят» повреждённые ткани
🆕 Учёные из Университета Вандербильта открыли механизм, который позволяет тканям обнаруживать и восстанавливать повреждения базальных мембран — структур, поддерживающих органы 🛠️.

Исследуя плодовых мух 🧬, они выяснили: при повреждении мембраны местные клетки активируют «ремонтников» через белок Piezo, чувствительный к жёсткости ткани. Это первый шаг к пониманию регенерации при диабете, деменции и раке!

«Раньше мы почти ничего не знали о восстановлении мембран», — говорит профессор Андреа Пейдж-МакКоу.

3. Хищники и скот: неожиданные данные
🐑 Убийство хищников (динго, лис) для защиты скота вызывает споры. Но анализ экскрементов в Австралии показал:

  • 🦊 Лисы едят овец чаще динго (7% vs 2% образцов).

  • 🐈 Кошки и лисы угрожают мелким млекопитающим (в 15 раз активнее динго!).

  • Динго контролируют популяции кенгуру, вредящих пастбищам 🌾.

📊 Вывод: Решения должны опираться на данные, а не страхи. Альтернативы (сторожевые собаки, ослы) эффективнее массового отстрела!

4. Как меньшинство управляет муравьями
🐜 В колониях огненных муравьев 10% особей с геном «многоматочности» могут перевести всю колонию с одной королевы 👑 на несколько!

🧪 Эксперименты показали: феромоны модифицированных рабочих «переубеждают» остальных. Это пример непрямого генетического влияния — гены одних меняют поведение других!

🔍 «Социальные насекомые — идеальная модель для изучения коллективных решений», — говорит автор исследования Хаолин Цзэн.

Каждая статья — шаг к пониманию жизни 🧪🌍!

Источник

Оставьте комментарий