Шедевры фотографа-дальтоника |
Дальтонизм – неспособность различать один или несколько цветов. Может быть как наследственным, так и приобретенным. Наследственным дальтонизмом страдают, в основном, мужчины. Эта особенность передается им от матери с Х-хромосомой. Первым дальтоником, описавшим этот вид цветовой слепоты, был Д.Дальтон, по имени которого и названа эта особенность. Страдающим дальтонизмом Килиану Шонбергеру это не мешает делать удивительные фотографии, наполненные таинственностью и спокойствием. Его “изъян” с лихво
|
|
Фантастические фотографии неба |
Фантастические облака.В этом обзоре собраны фотографии фантастических на вид облаков, впечатляющих своим драматизмом и сказочной красотой. Ведь у неба полно тайн и загадок, в нем сотни цветов и оттенков, оно всегда разное и непредсказуемое. Облака на закате дня. Облака на рассвете. Зимние облака. Невероятной красоты облака. Северные облака. Фантастическое облако.Небо – своеобразный фильм, в котором можно увидеть и нынешние дни, и грядущие. Облака плывут по небу, меняя “картинки” одну за другой,
|
|
Бедная богатая Индия (8 шокирующих фактов) |
Такие необычные факты обычно принято писать о всяких древних народах и странах, чьи нравы и обычаи существенно отличаются от нынешних. Но когда начинаешь узнавать современную Индию поближе, понимаешь, что она как будто целый отдельный мир в нашем мире. Дорожное движение в Индии — это ад
Главное правило здесь — это отсутствие каких-либо правил. Тот хаос, который творится на дорогах Индии, повергает в ужас даже видавших виды автомобилистов, которые без труда приспосабливающихся к движению в д
|
|
Все, что вам нужно знать о 3D-печати человеческих органов |

Сегодняшние 3D-принтеры способны производить шоколад, создавать обувь, машины и даже летать в космос. Однако многие ученые работают над тем, чтобы эта технология не была простым развлечением. Сейчас наука всецело вкладывает свои силы в разработку 3D-принтеров, которые будут призваны на спасение человеческих жизней, потому что они научатся печатать настоящие полноценные человеческие органы. Только представьте, что человек сможет производить органы и не ждать долгих очередей на трансплантацию. Во всем мире сотни тысяч пациентов до сих пор ждут донорские органы. Но лишь десятки тысяч из них смогут их дождаться, потому что на донорские органы стоит невероятно высокий дефицит. Что же будет с остальными? Как это ни печально, но ответ вам наверняка уже известен.
Создание машин, способных производить «запасные» здоровые и функционирующие части позволит существенно снизить очередь ожидания. К сожалению, сегодняшняя наука по-прежнему находится на ранних этапах развития этой технологии. В конце концов печать человеческих органов намного сложнее, чем печать пластиковых игрушек.
Портал Engadget подготовил статью, в которой он постарался максимально просто объяснить, что такое технология 3D-печати органов, и почему она имеет такое огромное значение для перехода медицины на новый и поистине уникальный уровень.

Ученые давным-давно «заболели» идеей о выращивании органов в лабораториях, однако существенных прорывов и достижений в этих исследованиях науке удалось достичь только в конце 90-х годов прошлого века, когда всеобщее внимание привлекла биопечать. Как пишет Engadget, благодарить за это стоит ученых из Института регенеративной медицины Уэйк Форест, первых подавших идею, создавая 3D-напечатанные синтетические строительные блоки, необходимые для выращивания человеческих мочевых пузырей. Как отмечает источник, на самом деле эти ученые не печатали мочевые пузыри. Это произошло только в начале 2000-х годов, когда биоинженер Томас Боланд из Университета Клемсона начал модифицировать обычные чернильные принтеры для возможности использования в них биологических чернил и создания из них трехмерных объектов.
В 2010 году появилась одна из первых в мире компаний, занимающихся биопечатью. Ей стала Organovo. К настоящему моменту Organovo научилась печатать образцы живой человеческой печени и использует их для проверки новых лекарств и проведения новых исследований. Компания надеется, что в ближайшем будущем ей удастся создать полнофункциональную печень. Она проделала колоссальную работу над достижением этой цели, но пока еще не готова к финальному рывку.

Здесь следует сразу внести ясность: несмотря на огромное различие в сложности между печатью органов и печатью обычных пластиковых предметов, оба процесса весьма похожи друг на друга. В обоих случаях используются специальные картриджи и печатные головки, которые выстреливают чернила (или биологический материал), накладывая их слой за слоем на платформу. Однако обе системы имеют несколько ключевых различий:
И как раз последняя часть процесса является в большей степени причиной того, почему мы до сих пор не видим в наших больницах машин, производящих человеческие органы на замену.
Согласно доктору Энтони Атале (руководителю группы ученых из Уэйк Форест, занимавшихся производством мочевых пузырей), проблема заключается сразу в нескольких аспектах. Первый аспект заключается в сложности поиска тех материалов, которые можно использовать для производства частей тела и заставить их впоследствии правильно расти вне тела. Вы не можете просто взять и пришить человеку только что напечатанный орган. Как уже говорилось выше, настоящие органы — это невероятно сложные механизмы. И если мы просто заставим клетки напечатанных копий этих органов делиться, то это совсем не означает, что эти клетки будут работать как и положено. Проблему комментирует биоинженер из Корнелльского университета Ход Липсон:
«Вы, конечно, можете просто правильно и в нужном месте соединить клетки сердечной ткани вместе, но где будет находиться кнопка для их включения? Сама магия заключается в печатном процессе».
Липсон также указывает, что до сих пор нет достаточно мощного программного обеспечения, которое бы подошло для создания идеальных и максимально точных моделей органов. А ведь этот этап является наиболее важным перед тем, как ученые будут приступать непосредственно к самой печати.
Помимо трудностей в создании 3D-печатных органов, чьи клетки вели бы себя как настоящие, ученые столкнулись с трудностью в воспроизводстве кровеносных сосудов. Органам нужны артерии, вены и капилляры для того, чтобы перегонять через себя кровь и доставлять питательные вещества, которые позволяют им оставаться живыми и здоровыми. Однако ввиду своей длины, толщины и формы все эти вещи очень сложно печатать.
Тем не менее никто не говорит, что ученые не стараются решить эту проблему. В этом июне, например, команда исследователей из Университета Бригама Янга использовала линейный полисахарид агарозу для производства шаблона кровеносных сосудов. Ученые из Института Фраухофера также ведут исследования в этом направлении с 2011 года. Гарвардский профессор Дженнифер Льюис занимается вопросом печати органов, которые уже бы имели специальные каналы для передвижения по ним крови и питательных веществ.

За все время работы над этими вопросами наука все-таки смогла добиться хотя бы частичного успеха в печати органов. Частичного, потому что большинство из полученных органов оказались нефункциональными или смогли жить в течение всего нескольких дней. Например, та же компания Organovo создала миниатюрную человеческую печень, которая на самом деле могла работать как настоящая, за исключением одной проблемы — работать она могла не дольше 40 дней. Или взять ученых из Луисвиллского университета, которые успешно напечатали клапаны сердца и меленькие вены в апреле этого года. Ученые этого учреждения надеются однажды создать полноценное функционирующее сердце. Не будем забывать и о биоинженерах из Корнелльского университета, создавших искусственное (отлично работающее, кстати) человеческое ухо из живых клеток и специального геля.
Со слов Аталы, примерно 90 процентов пациентов в списке ожидающих пересадки органов стоят в очереди на новые почки. Возможно, эта невеселая статистика еще сильнее стимулировала и подтолкнула китайских ученых на разработку маленьких напечатанных почек, но которые, к сожалению, могут оставаться живыми и работоспособными только в течение четырех месяцев. Атала тоже занимается поиском способов, которые позволили бы печатать почки на 3D-принтерах. В одном из своих последних публичных выступлений на медицинской и технологической конференции TED он даже показал неработающую модель этого воссозданного органа (посмотреть можно будет на видео ниже).
Во время этой же презентации Атала поделился историей об одной операции по пересадке выращенного в лабораторных условиях мочевого пузыря. Он рассказал о будущем медицины, где специальные сканеры будут изучать глубину и сложность травм, а затем печатать новую ткань прямо на пациенте. Однако чтобы дожить до этого будущего, в котором не будет нехватки новых органов и любой нуждающийся в них человек сможет себе их позволить, знания о биопечати тканей и органов должны прочно занять свое место в медицинских школах, колледжах, институтах и университетах.
Янв 24, 2018Геннадий|
Метки: Все |
Микроскопического робота научили сортировать молекулы ДНК |

Нанороботы, способные работать внутри человеческого организма, являются крайне перспективной разработкой. Они могут проводить диагностику, следить за состоянием здоровья людей и даже лечить болезни. Но нечто новое в этой области придумали ученые из Калифорнийского технологического института. Они разработали миниатюрного биоробота, который может «ходить» по поверхности молекулы ДНК и даже перестраивать ее цепь.
Своего робота ученые собрали из трех основных элементов: корпус, «конечности» для передвижения и захвата молекул и часть, отвечающая за ориентацию в пространстве и «общение» с внешней средой. Как сообщили разработчики в интервью журналу Science,
«Подобно тому, как механические роботы работают в нашем мире, наши молекулярные роботы созданы для миссий внутри организма. Например, в кровотоке. Наша цель заключалась в разработке и создании молекулярного робота, который мог бы выполнять сложную наномеханическую задачу: сортировку молекул ДНК».
Робот при помощи «конечностей» движется по нити ДНК. Его «путешествие» продолжается до тех пор, пока он не добирается до молекулы, которую ему нужно передвинуть. За 5 минут робот перемещается на расстояние в 6 нанометров. В ходе серии экспериментов по тестированию работоспособности новой технологии биоробот отсортировал шесть флуоресцентных молекул разных цветов за 24 часа, передвигаясь по «дорожке» из ДНК площадью 58 квадратных нанометров. Сейчас ученые заняты оптимизацией движений робота. По заявлению специалистов, принципы работы биоробота можно будет использовать для синтеза лекарств прямо внутри человеческого организма.
Сен 19, 2017Геннадий|
|
В Китае разработали беспилотный боевой вертолет |

Новейшая разработка Авиационно-промышленной китайской корпорации была представлена на выставке China Helicopter Expo, проходившей в городе Тяньцзинь. Беспилотный вертолёт AV500W, созданный специалистами корпорации, разработан для ведения разведки и боевых действий, поэтому будет выпускаться в двух версиях. Бортовые орудия, установленные на нём, позволяют атаковать пехоту и военную технику, оснащённую лёгкой бронёй.
Длина вертолёта — 7,2 метра, при этом он может поднять в воздух до 120 килограмм оружия и грузов. Сообщается, что вертолёт-разведчик из-за значительно более лёгкого веса сможет продержаться в воздухе до восьми часов. Его боевой «товарищ» в полном обмундировании способен летать до четырёх часов. Обе модели рассчитаны на полёты при высоте до четырёх километров, а максимальная скорость вертолётов составляет около 170 километров в час.
Боевая версия вертолёта оснащена радиолокационным оборудованием и системой самонаведения для ракет класса «воздух — земля». Всего таких ракет может быть четыре — больше вертолёт не поднимет, зато сможет выпускать их по целям, расположенным на расстоянии до пяти километров. Кроме того, AV500W оснащён пулемётом и отсеком для бомб.
«Вертолёт может оказаться полезен в самых разных ситуациях, в том числе при патрулировании границы, антитеррористических операциях и для поддержки с воздуха в небольших военных операциях», — рассказал China Daily один из разработчиков AV500W.
На летательные аппараты такого типа есть определённый спрос, но на рынке подобных вертолётов не так много, поэтому разработчики хотят составить конкуренцию имеющимся в продаже аналогам. В августе AV500W уже прошёл лётные испытания, а полностью протестировать вертолёт в корпорации рассчитывают до конца этого года. По словам разработчиков, к серийному производству обе модели будут готовы уже в следующем году.
Сен 19, 2017Геннадий|
Метки: В Китае разработали беспилотный боевой вертолет |
Как можно напечатать живую клетку |

Ученые из Хьюстона сообщают, что разработали малозатратный метод печати живых клеток, при этом новая технология обеспечивает почти стопроцентное их выживание. Новый метод похож на современную ксилографию, которая в свою очередь является древнейшей техникой гравирования по дереву, берущей свое начало в странах Дальнего Востока. Новый процесс производства позволяет печатать живые клетки двумерного профиля практически на любой поверхности.
Проблема нынешних принтеров для печати живых клеток заключается в их малой экономической эффективности. Во-первых, стоимость подобных принтеров может составлять десятки тысяч долларов, а во-вторых, напечатанные на этих принтерах клетки выживают только в 50 процентах случаев. Однако новая технология, по мнению ее создателей, имеет себестоимость примерно в 1 доллар.
Ученые отмечают, что так как технология клеточной блок-печати (Block-Cell-Printing) находится пока лишь в зачаточном состоянии, то она имеет ряд некоторых ограничений: например, процесс создания клеток при использовании данной технологии происходит гораздо дольше и является несколько сложнее, чем традиционные методы печати. Кроме того, технология пока не позволяет печатать трехмерные клетки. Тем не менее ученые говорят, что разработанный метод уже позволяет печать клеточные структуры высокой четкости с расстоянием в 5 микрометров между клетками, а также может быть адаптирован для производства самых разных клеток, все из которых будут показывать высокий уровень выживаемости.
«Клеточная печать используется сейчас в самых различных направлениях — начиная от разработки лекарственных препаратов и заканчивая изучением регенерации тканей, функций клеток и межклеточной коммуникации», — говорит доктор Линдон Цинь, руководитель данного проекта из Института методических исследований Хьюстона.
«Подобные исследования возможны только в том случае, если используются живые и активные клетки. При этом 50-80 процентов — это типичный уровень выживаемости напечатанных клеток при использовании струйного метода печати. Однако в случае с блок-печатью мы смогли добиться практически стопроцентной выживаемости создаваемых клеток. Мы считаем, что современные нынешние технологии не совсем подходят для подобной работы. Напечатанные струйным способом клетки показывают очень высокий уровень поврежденности и смертности».
Разработанная технология печати использует метод физики микрожидкостей, который подразумевает помещение живых клеток в J-образные силиконовые формы. Форма за формой, одна за другой, они заполняют каждую из них и таким образом создают линии клеток. Каждая из этих линий определяется производственным процессом и создает в итоге сеточную структуру. После загрузки пресс-формы начинается процесс печати, очень похожий на сборку конструктора. Отсюда и название подобной технологии печати живых клеток.
Проверку технологии блок-печати доктор Цинь провел на производстве сеточной структуры клеток мозга, а также при изучении роста раковых клеток.
«Созданные нами клеточные связи могут быть полезны при будущем изучении системы сигнальной трансдукции между нейронами, а также при изучении регенерации аксонов (основных отростков нейронов)», — заявил Цинь после успешных испытания блок-печати клеток мозга.
«Все это может быть полезным для понимания болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, подобная технология может найти своей применение при изучении и установки стадий раковых заболеваний».
Сен 8, 2017Геннадий|
Метки: Как можно напечатать живую клетку |
Дневник leudayveyrefeeb |
|
|
| Страницы: [1] Календарь |