Повтор для комиссииЭпидермис образуется благодаря кератиноцитам. Пролиферация клеток эпидермиса направлена от базальной мембраны, то есть молодые делящиеся клетки находятся в нижнем (базальном) слое. По мере созревания в базальном слое накапливаются промежуточные филаменты, называемые здесь тонофиламентами. Они и большое количество рибосом дают базофильную окраску этому слою.
По мере перехода в шиповатый слой тонофиламенты накапливаются и организуются в тонофибриллы, которые видны в световой микроскоп и уже дают эозинофильную окраску. Помимо этого в них синтезируются кератиносомы — липидные гранулы с церамидами (о них написано уже ищи).
На этапе зернистого слоя рибосомы грЭПР начинают синтезировать кератогиалиновые гранулы, которые, опять же, становятся видны на световом уровне. Они помогают в соединении тонофиламентам и содержат филаггрин и кератогиалин.
Блестящий слой — слой смерти и ужаса. К этому моменту pH клетки изменяется насколько, что при продолжающейся агрегации промежуточных филаментов органеллы (а также, что важно, десмосомы) разрушаются, клетки превращаются в постулетлчные структуры — роговые чешуйки. Особенность блестящего слоя в том, что при световой микроскопии угол преломления света не даёт возможности рассмотреть эти клетки.
В роговом слое чешуйки ещё более уплощаются, становятся более менее гомогенными.
#гистология
Равнове́сие Нэ́ша — концепция решения, одно из ключевых понятий теории игр. Так называется набор стратегий в игре для двух и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют. Джон Нэш доказал существование такого равновесия в смешанных стратегиях в любой конечной игре.
#теория_игр
#биология_поведения
#теория_игр
#биология_поведения
Аттра́ктор (англ. attract — привлекать, притягивать) — компактное подмножество фазового пространства динамической системы, все траектории из некоторой окрестности которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности.
А теперь по-русски: если сбить линейную систему, она будет стремиться обратно к точке своей стабильности. Эта точка называется аттрактор.
Хз даже каким тэгом обозначить
А теперь по-русски: если сбить линейную систему, она будет стремиться обратно к точке своей стабильности. Эта точка называется аттрактор.
Хз даже каким тэгом обозначить
Эмердже́нтность или эмерге́нтность в теории систем — наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих её элементам, а также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями; несводимость свойств системы к сумме свойств её компонентов
Гипотеза лингвистической относительности предполагает, что структура языка влияет на мировосприятие и воззрения его носителей, а также на их когнитивные процессы. Лингвистическая относительность широко известна как гипотеза Сепира — Уорфа. Выделяют две формулировки этой гипотезы:
1 Строгая версия: язык определяет мышление, и, соответственно, лингвистические категории ограничивают и определяют когнитивные категории.
2 Мягкая версия: наряду с лингвистическими категориями мышление формируют влияние традиций и некоторые виды неязыкового поведения.
#лингвистика
1 Строгая версия: язык определяет мышление, и, соответственно, лингвистические категории ограничивают и определяют когнитивные категории.
2 Мягкая версия: наряду с лингвистическими категориями мышление формируют влияние традиций и некоторые виды неязыкового поведения.
#лингвистика
Синдром Стендаля — психическое расстройство, характеризующееся волнением при созерцании изобразительного искусства. Привет Маргарите Николаевне!
#биология_поведения
#психиатрия
#биология_поведения
#психиатрия
Иерусалимский синдром — расстройство, характеризующееся бредом величия под аффектом от важных для религиозных людей мест.
#биология_поведения
#психиатрия
#биология_поведения
#психиатрия
ПАНДАС (англ. PANDAS, Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections — акроним «детские аутоимунные нервно-психические расстройства, ассоциированные со стрептококковыми инфекциями») — термин, использующийся для описания состояния у детей, у которых быстро развивается ОКР и (или) тиковые расстройства, в том числе синдром Туретта, после того, как они переболели группой стрептококковых инфекций, таких как острый фарингит и скарлатина.
#биология_поведения
#иммунология
#биология_поведения
#иммунология
«...Обнаружив эти факты, исследователи перешли к более тонкому анализу структуры 23S-рРНК. Они подразделили молекулу на 60 относительно самостоятельных структурных блоков и детально проанализировали характер связей между ними. Фактически они рассматривали молекулу как сложный трехмерный «пазл» и пытались выяснить, поддается ли он сборке и разборке без поломки деталей. Оказалось, что молекулу действительно можно постепенно «разобрать», ни разу не нарушив структуру остающихся блоков. Сначала можно отделить 19 блоков, причем структура оставшихся блоков остается неповрежденной. После этого отделяются еще 11 блоков, затем еще 9, 5, 3, 3, 2, 2, 2; наконец, еще три блока можно отделить последовательно по одному. После этого остается «неразобранным» лишь маленький фрагмент молекулы, составляющий 7% от ее общей массы. Этот неразобранный фрагмент представляет собой тот самый каталитический центр, ответственный за удерживание двух молекул тРНК и присоединение аминокислот к белку.
... Получается, что исходной функциональной молекулой — «проторибосомой», с которой началась эволюция рибосомы, — был каталитический центр молекулы 23S-рРНК, ответственный за соединение аминокислот» (28S-рРНК у эукариот соответственно).
При этом геномный анализ проводится по 16S-рРНК (18S у эукариот соответственно). На их основе и выделяются три домена — Эукариоты, Эубактерии и Археи.
Цитата из книги А.Маркова «Рождение сложности».
#микробиология
#генетика
... Получается, что исходной функциональной молекулой — «проторибосомой», с которой началась эволюция рибосомы, — был каталитический центр молекулы 23S-рРНК, ответственный за соединение аминокислот» (28S-рРНК у эукариот соответственно).
При этом геномный анализ проводится по 16S-рРНК (18S у эукариот соответственно). На их основе и выделяются три домена — Эукариоты, Эубактерии и Археи.
Цитата из книги А.Маркова «Рождение сложности».
#микробиология
#генетика
показатели ионного состава в крови, в межклеточном и внутриклеточном пространствах. По презентации Сардушкина М.В., иллюстрация подписана.
#физиология
#физиология
Регуляция и саморегуляция:
1. На основе отклонения констант — саморегуляция.
2. На основе обратных связей — положительных и отрицательных.
#физиология
1. На основе отклонения констант — саморегуляция.
2. На основе обратных связей — положительных и отрицательных.
#физиология
Простая диффузия отличается отсутствием специальных систем для переноса веществ. Подчиняется правилам Овертона: Скорость проникновения через мембрану прямо пропорциональна липотропности вещества и обратно пропорциональна – его размерам.
#физиология
#физиология
Питание стенки сосудов:
Интима и примерно 1/3 Медии питаются за счёт кровотока сосуда, в то время как адвентиция и 2/3 медии — за счёт кровотока «сосудов сосудов»
#гистология
Интима и примерно 1/3 Медии питаются за счёт кровотока сосуда, в то время как адвентиция и 2/3 медии — за счёт кровотока «сосудов сосудов»
#гистология
Вещества, расширяющие сосуды (вазодилятаторы):
• гистамин — связывается с рецепторами H1 на поверхности эндотелия
• брадикинин — ингибирует ангиотензинпревращающий фермент
• простагландины — изменяют проницаемость капилляров за счёт нарушения строения межклеточных соединений
#гистология
• гистамин — связывается с рецепторами H1 на поверхности эндотелия
• брадикинин — ингибирует ангиотензинпревращающий фермент
• простагландины — изменяют проницаемость капилляров за счёт нарушения строения межклеточных соединений
#гистология
Записки
Чтиво для досуга о мембранных белках. https://postnauka.ru/faq/64564 #физиология #биохимия
Из истории исследования плазматической мембраны, чисто понтануться на физе.
«В 1925 году И. Гортер и А. Грендель показали, что клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) из молекул липидов. Основной их чертой является амфифильность, то есть наличие в молекуле двух частей с разными свойствами. Так, выделяют гидрофильную (буквально ‘любящую воду’) полярную «головку» и липофильные (буквально ‘любящие жиры’) ацильные цепи. При образовании мембраны липофильные участки молекул оказываются обращенными внутрь бислоя, а гидрофильные — наружу. Такая схема организации мембраны характерна для большинства организмов, поэтому существует множество биомолекул, «нацеленных» на непосредственное взаимодействие с липидным бислоем. Следует отметить, что мембраны органелл клеток образованы по такому же принципу, однако состав липидов в них отличается от плазматической мембраны.
В 1935 году Дж. Даниэлли и Х. Доусон показали, что в клеточной мембране, помимо липидов, содержатся белки. Так возникла модель «сэндвича», в которой плазматическая мембрана представлялась в виде двух слоев белков, между которыми располагался липидный бислой. Эта модель подтверждалась первыми экспериментами по электронной микроскопии мембран, поэтому в 1960 году Дж. Робертсон постулировал одинаковое трехслойное строение для всех мембран живой клетки.
Однако данная модель не могла объяснить накапливающиеся экспериментальные данные, и в 1972 году С.Д. Сингером и Г.Л. Николсоном была предложена жидкостно-мозаичная модель мембраны, где мембранные белки «плавают» в жидком липидном бислое, как айсберги в открытом море. При этом предполагалось, что белки никак не упорядочены и могут свободно перемещаться в мембране. Белки, согласно этой модели, могут как взаимодействовать с поверхностью мембраны и потому находиться с одной ее стороны (периферические белки), так и пронизывать мембрану насквозь (интегральные мембранные белки). Последние имеют, таким образом, возможность взаимодействовать как со внеклеточной средой, так и с цитоплазмой клетки. Иногда также выделяют полуинтегральные белки, частично погруженные в мембрану, но не пронизывающие ее насквозь.
Тем не менее даже такая сложная модель организации биологической мембраны потребовала уточнения, когда к 80-м годам XX века развилась концепция липидных рафтов. Сам термин «липидные рафты» был впервые предложен в 1988 году К. Симонсом и Г. ван Меером для описания выделенных участков плотно упакованного липида. В настоящее время существование липидных доменов (то есть областей с определенным набором свойств) в плазматической мембране подтверждено огромным количеством исследований. Показано, что их формирование определяется в том числе белками, находящимися в рассматриваемой части мембраны. Мембранные белки, таким образом, распределены по поверхности клетки не хаотично, а занимают определенные участки, в которых может достигаться высокоупорядоченная структура.»
#физиология
#биохимия
«В 1925 году И. Гортер и А. Грендель показали, что клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) из молекул липидов. Основной их чертой является амфифильность, то есть наличие в молекуле двух частей с разными свойствами. Так, выделяют гидрофильную (буквально ‘любящую воду’) полярную «головку» и липофильные (буквально ‘любящие жиры’) ацильные цепи. При образовании мембраны липофильные участки молекул оказываются обращенными внутрь бислоя, а гидрофильные — наружу. Такая схема организации мембраны характерна для большинства организмов, поэтому существует множество биомолекул, «нацеленных» на непосредственное взаимодействие с липидным бислоем. Следует отметить, что мембраны органелл клеток образованы по такому же принципу, однако состав липидов в них отличается от плазматической мембраны.
В 1935 году Дж. Даниэлли и Х. Доусон показали, что в клеточной мембране, помимо липидов, содержатся белки. Так возникла модель «сэндвича», в которой плазматическая мембрана представлялась в виде двух слоев белков, между которыми располагался липидный бислой. Эта модель подтверждалась первыми экспериментами по электронной микроскопии мембран, поэтому в 1960 году Дж. Робертсон постулировал одинаковое трехслойное строение для всех мембран живой клетки.
Однако данная модель не могла объяснить накапливающиеся экспериментальные данные, и в 1972 году С.Д. Сингером и Г.Л. Николсоном была предложена жидкостно-мозаичная модель мембраны, где мембранные белки «плавают» в жидком липидном бислое, как айсберги в открытом море. При этом предполагалось, что белки никак не упорядочены и могут свободно перемещаться в мембране. Белки, согласно этой модели, могут как взаимодействовать с поверхностью мембраны и потому находиться с одной ее стороны (периферические белки), так и пронизывать мембрану насквозь (интегральные мембранные белки). Последние имеют, таким образом, возможность взаимодействовать как со внеклеточной средой, так и с цитоплазмой клетки. Иногда также выделяют полуинтегральные белки, частично погруженные в мембрану, но не пронизывающие ее насквозь.
Тем не менее даже такая сложная модель организации биологической мембраны потребовала уточнения, когда к 80-м годам XX века развилась концепция липидных рафтов. Сам термин «липидные рафты» был впервые предложен в 1988 году К. Симонсом и Г. ван Меером для описания выделенных участков плотно упакованного липида. В настоящее время существование липидных доменов (то есть областей с определенным набором свойств) в плазматической мембране подтверждено огромным количеством исследований. Показано, что их формирование определяется в том числе белками, находящимися в рассматриваемой части мембраны. Мембранные белки, таким образом, распределены по поверхности клетки не хаотично, а занимают определенные участки, в которых может достигаться высокоупорядоченная структура.»
#физиология
#биохимия