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Las medusas restauran el cuerpo.

04.07.2015

Todos los seres vivos tenemos la capacidad de regenerarnos, solo que para algunos se expresa en menor medida (por ejemplo, no podemos hacer crecer un dedo o una pierna para reponer los perdidos), para algunos es más (para los tritones, para ejemplo, restaurar una pierna, un ojo o algún órgano interno no es un problema en absoluto). Los campeones de la autocuración pueden llamarse celenterados: hidras, medusas y sus parientes, aunque aquí aún debe recordarse que son mucho más simples que los mismos tritones. En los estudios de regeneración, uno de los objetos modelo más frecuentes es la hidra de agua dulce de un libro de texto de biología que, después de cualquier lesión, después de cualquier daño, puede hacer todo como antes.

Pero resultó que los celentéreos no siempre "hacen todo como estaba". Michael Abrams (Michael Abrams) y sus colegas del Instituto de Tecnología de California experimentaron con larvas-éteres de la medusa Aurelia con orejas. Los éteres son más simples que las medusas adultas: un cuerpo pequeño en forma de disco con 8 lóbulos dobles en los bordes, sin tentáculos como tales, el sistema digestivo está subdesarrollado. Uno o más "brazos": se cortaron cuchillas de la larva, después de lo cual curó la herida con bastante rapidez, en unas pocas horas. Sin embargo, no apareció una nueva hoja para reemplazar la perdida. En cambio, el éter reconstruyó el cuerpo para que volviera a ser simétrico nuevamente, independientemente de cuántos "brazos" le quedaran, siete, cinco o solo dos.

Como saben, las medusas son animales radialmente simétricos: pueden distinguir la parte superior del cuerpo de la inferior, pero es imposible separar el lado izquierdo del derecho. Al moverse, la medusa "golpea" su cúpula y lóbulos orales (y la larva con los lóbulos ubicados a lo largo de los bordes del cuerpo), y es la simetría en su propia estructura lo que permite que los animales se muevan en la dirección correcta. Si falta alguna de las "extremidades", entonces, debido al espacio vacío resultante, la hidrodinámica se verá alterada, los flujos de agua irán en la dirección equivocada cuando se empujen y la medusa no podrá controlar sus movimientos. Por lo tanto, resulta más importante para la larva no tanto volver a crecer el lóbulo perdido como restaurar la estructura simétrica del cuerpo. Además, el éter asimétrico muy a menudo, en el 15% de los casos, no podía convertirse en una medusa adulta.

En un artículo de PNAS, los autores escriben que el cuerpo de las larvas se reconstruía mediante esfuerzos musculares: si se añadía al agua donde vivían una sustancia que relaja las células musculares, la simetrización se producía mucho más lentamente. Por el contrario, si los músculos del éter bajo la influencia de una mayor concentración de sales de magnesio comenzaron a contraerse más rápido, la estructura simétrica se restableció más rápidamente.

Obviamente, el punto aquí es que debido a la pérdida de las cuchillas, las fuerzas mecánicas en el cuerpo de la medusa resultaron estar desequilibradas, lo que naturalmente condujo a una reestructuración del cuerpo elástico. Al mismo tiempo, los éteres no estimularon la división celular activa y la muerte, como sucede en los procesos regenerativos en otros animales; obviamente, aquí se puede lograr mecánicamente un resultado aceptable sin altos costos de energía para la dinámica celular. Las larvas de otras especies de medusas también resultaron ser capaces de simetrizarse; por supuesto, sería interesante averiguar si las medusas adultas y otros organismos radialmente simétricos son capaces de tal truco.

Los resultados obtenidos nos dicen una vez más que la morfogénesis es la formación de partes del cuerpo, órganos, etc. - depende no solo de procesos genéticos moleculares, sino también de interacciones puramente físicas entre diferentes partes del cuerpo. Se sabe que las células humanas también reaccionan de manera sensible a las fuerzas mecánicas, lo que a veces puede tener una influencia decisiva en su destino celular; es posible que en la regeneración médica de nuestros tejidos y órganos se pueda lograr más éxito si prestamos atención a su “física”.

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Televisores Samsung SUHD 15.01.2015

Samsung Electronics presentó televisores llamados SUHD. El anuncio incluyó modelos con tamaños de pantalla de 48 a 88 pulgadas, divididos en las series JS9500, JS9000 y JS8500. El fabricante no comenzó a descifrar la abreviatura SUHD. Las publicaciones extranjeras creen que significa "Samsung Ultra High Definition" o "Superior Ultra High Definition" (es decir, UHD de mayor calidad).

Los paneles de los nuevos televisores utilizan "puntos cuánticos" o nanocristales, como los llama la propia Samsung, partículas especiales cuyo tamaño afecta la longitud de onda de la luz transmitida y, por tanto, el color del píxel. La compañía afirma que esta tecnología permite, en primer lugar, que pase más luz a través de la matriz (es decir, obtener una imagen más brillante) y, en segundo lugar, obtener un tono de color más puro en comparación con los televisores modernos.

Samsung dice que SUHD es capaz de ofrecer 64 veces la reproducción de color de los televisores convencionales y 2,5 veces el brillo. La compañía no especificó con qué televisores se realizó la comparación. Las publicaciones extranjeras escriben que la gama de colores SUHD es lo más cercana posible a OLED a un costo varias veces menor.

"Los puntos cuánticos prometen resolver un problema fundamental con los televisores LCD modernos, que tienen una reproducción de color inferior a la de plasma y OLED”, explica The Verge. Pasando por la matriz. Esto le permite expandir significativamente la gama de colores y hacerlo por un tercio. del costo de un panel OLED".

Anteriormente, las nanopartículas (o puntos cuánticos) ya se han utilizado en la electrónica de consumo: la tableta Amazon Kindle Fire HDX y la computadora portátil Asus Zenboox NX500. También hubo sugerencias de que dicha tecnología estará equipada con el iPhone 6 de Apple, pero no se confirmaron. Los puntos cuánticos se producen en forma de polvos y películas, existen varios fabricantes de este material, por ejemplo, Nanoco Technologies.

Los nuevos televisores Samsung tienen una característica más: todos estarán basados ​​en Tizen. Es un sistema operativo con un kernel Linux abierto. Recientemente, sus perspectivas se han vuelto vagas: Samsung, que lo está desarrollando junto con Intel, pospuso varias veces el lanzamiento de un teléfono inteligente basado en Tizen, primero en Rusia y luego en India (el dispositivo nunca se lanzó).

Ahora Samsung ha decidido hacer de Tizen la base de los televisores inteligentes. Los medios extranjeros establecen paralelismos con WebOS, que fue comprado con fines similares por LG Electronics, el principal competidor de Samsung en el mercado de la televisión. Samsung promete reelaborar por completo la carcasa de Tizen en sus nuevos modelos y tomar prestadas funciones de control de los dispositivos móviles para que sea más fácil para el usuario comunicarse con el televisor. Además, Tizen ampliará la elección de aplicaciones y, gracias a la apertura de la plataforma, garantizará la compatibilidad con una cantidad mucho mayor de dispositivos domésticos, según la empresa.

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