В "Охте-8" планируется классная лекция. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации
https://oxta8.timepad.ru/event/4134681/
🕺«Пол-инструкция» по сборке человека
Как из одной оплодотворённой яйцеклетки получается организм определённого пола? Достаточно ли для этого пары XX или XY? Как хромосомы, гены и гормоны запускают каскад полового развития? Почему человеческая биология гораздо интереснее школьной схемы: XX-женщина, XY-мужчина?
Лектор — Анастасия Туренко, младший научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии ВИЧ-инфекции Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
19 сентября
13:00
Большеохтинский проспект 8
https://oxta8.timepad.ru/event/4134681/
https://oxta8.timepad.ru/event/4134681/
🕺«Пол-инструкция» по сборке человека
Как из одной оплодотворённой яйцеклетки получается организм определённого пола? Достаточно ли для этого пары XX или XY? Как хромосомы, гены и гормоны запускают каскад полового развития? Почему человеческая биология гораздо интереснее школьной схемы: XX-женщина, XY-мужчина?
Лектор — Анастасия Туренко, младший научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии ВИЧ-инфекции Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
19 сентября
13:00
Большеохтинский проспект 8
https://oxta8.timepad.ru/event/4134681/
👍3
🧠 После смерти глаз может снова начать реагировать на свет. И это не фантастика.
Когда человек умирает, считается, что зрение исчезает практически мгновенно. Ведь нервные клетки крайне чувствительны к нехватке кислорода.
Но группа ученых из Испании, Великобритании и Израиля решила проверить: а действительно ли глаз погибает безвозвратно?
Они создали устройство с почти фантастическим названием ECaBox (Eye-in-Care-Box) — герметичную систему, которая подключается прямо к глазной артерии удаленного глаза. Через нее начинают прокачивать насыщенный кислородом физиологический раствор, имитируя кровообращение. Одновременно исследователи могут наблюдать сосуды, состояние сетчатки и даже регистрировать ее электрическую активность.
Без кровоснабжения сетчатка постепенно разрушается. Уже через сутки ее структура заметно деградирует, а жизнеспособность клеток резко падает. Но если глаз подключить к системе перфузии, ткань удается сохранить значительно лучше — клетки остаются живыми даже спустя 24 часа после смерти. Это подтвердили и микроскопия, и анализ жизнеспособности клеток, и эксперименты на человеческих донорских глазах.
Но главный результат оказался еще неожиданнее.
Исследователи начали светить на такие глаза вспышками света и записывать электрический ответ сетчатки — так называемую электроретинограмму.
Оказалось, что после восстановления кровоснабжения сетчатка снова начинает отвечать на свет.
Причем не на несколько секунд.
У некоторых глаз электрические ответы сохранялись до 10 часов, а в одном случае — почти 12 часов после смерти животного. Если же перфузию прекращали, сигнал исчезал. Стоило снова включить циркуляцию раствора — ответ возвращался.
Важно понимать, что это не означает восстановление зрения.
Электрический сигнал сетчатки — лишь первый этап обработки изображения. Чтобы человек видел, информация должна пройти по зрительному нерву и быть обработана зрительной корой мозга. В этой работе этого, разумеется, не происходило.
Тем не менее само открытие меняет представления о том, насколько долго нервная ткань глаза сохраняет способность к восстановлению после прекращения кровообращения.
Зачем это нужно?
Во-первых, это может приблизить пересадку целого глаза — задачу, которая десятилетиями считалась практически невозможной.
Во-вторых, такая система позволит испытывать новые методы лечения заболеваний сетчатки не на отдельных клетках или мышах, а на целом человеческом глазе, сохранившем свою анатомию и сосудистую систему.
И наконец, исследование заставляет по-новому взглянуть на то, насколько обратимыми могут быть некоторые последствия ишемии нервной ткани. Авторы даже осторожно отмечают, что подобные результаты могут оказаться важными для исследований мозга, хотя до практических выводов здесь еще очень далеко.
📌 ВАЖНО: Ученые НЕ оживили глаз.
Они не вернули зрение умершему организму.
Они показали, что часть нейронов сетчатки после смерти сохраняет гораздо больший запас жизнеспособности, чем считалось раньше, если быстро восстановить подачу кислорода и питательных веществ.
Если эти результаты подтвердятся после рецензирования и дальнейших исследований, они могут стать одним из важных шагов к трансплантации глаза и новым методам лечения слепоты.
#медицина #зрение #здоровье #глаза
Когда человек умирает, считается, что зрение исчезает практически мгновенно. Ведь нервные клетки крайне чувствительны к нехватке кислорода.
Но группа ученых из Испании, Великобритании и Израиля решила проверить: а действительно ли глаз погибает безвозвратно?
Они создали устройство с почти фантастическим названием ECaBox (Eye-in-Care-Box) — герметичную систему, которая подключается прямо к глазной артерии удаленного глаза. Через нее начинают прокачивать насыщенный кислородом физиологический раствор, имитируя кровообращение. Одновременно исследователи могут наблюдать сосуды, состояние сетчатки и даже регистрировать ее электрическую активность.
Без кровоснабжения сетчатка постепенно разрушается. Уже через сутки ее структура заметно деградирует, а жизнеспособность клеток резко падает. Но если глаз подключить к системе перфузии, ткань удается сохранить значительно лучше — клетки остаются живыми даже спустя 24 часа после смерти. Это подтвердили и микроскопия, и анализ жизнеспособности клеток, и эксперименты на человеческих донорских глазах.
Но главный результат оказался еще неожиданнее.
Исследователи начали светить на такие глаза вспышками света и записывать электрический ответ сетчатки — так называемую электроретинограмму.
Оказалось, что после восстановления кровоснабжения сетчатка снова начинает отвечать на свет.
Причем не на несколько секунд.
У некоторых глаз электрические ответы сохранялись до 10 часов, а в одном случае — почти 12 часов после смерти животного. Если же перфузию прекращали, сигнал исчезал. Стоило снова включить циркуляцию раствора — ответ возвращался.
Важно понимать, что это не означает восстановление зрения.
Электрический сигнал сетчатки — лишь первый этап обработки изображения. Чтобы человек видел, информация должна пройти по зрительному нерву и быть обработана зрительной корой мозга. В этой работе этого, разумеется, не происходило.
Тем не менее само открытие меняет представления о том, насколько долго нервная ткань глаза сохраняет способность к восстановлению после прекращения кровообращения.
Зачем это нужно?
Во-первых, это может приблизить пересадку целого глаза — задачу, которая десятилетиями считалась практически невозможной.
Во-вторых, такая система позволит испытывать новые методы лечения заболеваний сетчатки не на отдельных клетках или мышах, а на целом человеческом глазе, сохранившем свою анатомию и сосудистую систему.
И наконец, исследование заставляет по-новому взглянуть на то, насколько обратимыми могут быть некоторые последствия ишемии нервной ткани. Авторы даже осторожно отмечают, что подобные результаты могут оказаться важными для исследований мозга, хотя до практических выводов здесь еще очень далеко.
📌 ВАЖНО: Ученые НЕ оживили глаз.
Они не вернули зрение умершему организму.
Они показали, что часть нейронов сетчатки после смерти сохраняет гораздо больший запас жизнеспособности, чем считалось раньше, если быстро восстановить подачу кислорода и питательных веществ.
Если эти результаты подтвердятся после рецензирования и дальнейших исследований, они могут стать одним из важных шагов к трансплантации глаза и новым методам лечения слепоты.
#медицина #зрение #здоровье #глаза
❤3🔥2🤯1👀1
"Химия драгоценностей" - новое видео на канале ЛАБА+
https://youtu.be/qsxF14Gv16o
Почему драгоценных камней всего пять?
Из чего состоит ваша "золотая" цепочка на самом деле?
Что означает проба и почему чистые металлы почти не используют в украшениях?
Как отделяют металлы из сплава, чтобы создать что-то новое?
О добыче и очистке драгоценных металлов, их выделении из руд, промышленных отходов и старой электроники. Почему золото так дорого и от чего на самом деле зависит его цена.
В финале — химическая проверка чистоты золота каплей азотной кислоты!
Лектор: Денис Байгозин - химик-разработчик, зам.директора по науке ООО НПО Забота об энергии, научный сотрудник ун-та ИТМО, рук-ль Химического центра Президентского ФМЛ 239.
Дополнительные материалы к лекции можно посмотреть тут: https://boosty.to/laba0plus/posts/e1e7e2f8-b9bf-4a77-8042-f1ddf0113ee5
https://youtu.be/qsxF14Gv16o
Почему драгоценных камней всего пять?
Из чего состоит ваша "золотая" цепочка на самом деле?
Что означает проба и почему чистые металлы почти не используют в украшениях?
Как отделяют металлы из сплава, чтобы создать что-то новое?
О добыче и очистке драгоценных металлов, их выделении из руд, промышленных отходов и старой электроники. Почему золото так дорого и от чего на самом деле зависит его цена.
В финале — химическая проверка чистоты золота каплей азотной кислоты!
Лектор: Денис Байгозин - химик-разработчик, зам.директора по науке ООО НПО Забота об энергии, научный сотрудник ун-та ИТМО, рук-ль Химического центра Президентского ФМЛ 239.
Дополнительные материалы к лекции можно посмотреть тут: https://boosty.to/laba0plus/posts/e1e7e2f8-b9bf-4a77-8042-f1ddf0113ee5
🔥3❤🔥2⚡1🤩1
💥 Этот маленький жук носит внутри настоящий химический реактор.
Это жук-бомбардир.
📏 Размер — около 1–2 см.
🌍 Обитает почти по всему миру.
🍽 Хищник. Охотится на мелких насекомых.
🪲 Внутри брюшка жука находятся две отдельные железы. Каждая вырабатывает свою жидкость.
В одной накапливается гидрохинон, в другой — перекись водорода. Пока эти вещества хранятся раздельно, они совершенно безопасны для самого жука.
Но стоит появиться хищнику, как жук открывает специальный клапан, и обе жидкости попадают в небольшую реакционную камеру. Там уже находятся особые ферменты — каталаза и пероксидаза.
Они мгновенно запускают бурную химическую реакцию.
За доли секунды:
перекись водорода начинает быстро разлагаться;
выделяется большое количество кислорода;
температура смеси поднимается почти до 100 °C;
внутри камеры резко возрастает давление.
💥 В результате образуется настоящий мини-взрыв.
Раскаленная смесь с громким хлопком выбрасывается наружу через специальное отверстие на конце брюшка со скоростью около 10 м/с.
🎯 Самое удивительное
Жук не просто "стреляет назад".
Он может поворачивать кончик брюшка почти на 270°, поэтому способен точно направить струю практически в любую сторону — даже через плечо или себе под брюхо.
🔥 И это не один выстрел
Вместо одного мощного выброса жук производит 20–30 микровзрывов в секунду.
Из-за этого слышится характерное потрескивание, а струя выходит короткими импульсами, как очередь из миниатюрного пулемета.
Такой способ намного безопаснее: если бы вся энергия высвободилась одновременно, жук мог бы повредить самого себя.
🧬 Удивительный факт
Инженеры и химики десятилетиями изучают жука-бомбардира как пример того, как природа смогла создать многоразовый химический реактор, который:
хранит потенциально опасные вещества отдельно;
смешивает их только в нужный момент;
выдерживает температуру почти 100 °C;
многократно повторяет реакцию без повреждений.
#жук #насекомые #химия #биология
Это жук-бомбардир.
📏 Размер — около 1–2 см.
🌍 Обитает почти по всему миру.
🍽 Хищник. Охотится на мелких насекомых.
🪲 Внутри брюшка жука находятся две отдельные железы. Каждая вырабатывает свою жидкость.
В одной накапливается гидрохинон, в другой — перекись водорода. Пока эти вещества хранятся раздельно, они совершенно безопасны для самого жука.
Но стоит появиться хищнику, как жук открывает специальный клапан, и обе жидкости попадают в небольшую реакционную камеру. Там уже находятся особые ферменты — каталаза и пероксидаза.
Они мгновенно запускают бурную химическую реакцию.
За доли секунды:
перекись водорода начинает быстро разлагаться;
выделяется большое количество кислорода;
температура смеси поднимается почти до 100 °C;
внутри камеры резко возрастает давление.
💥 В результате образуется настоящий мини-взрыв.
Раскаленная смесь с громким хлопком выбрасывается наружу через специальное отверстие на конце брюшка со скоростью около 10 м/с.
🎯 Самое удивительное
Жук не просто "стреляет назад".
Он может поворачивать кончик брюшка почти на 270°, поэтому способен точно направить струю практически в любую сторону — даже через плечо или себе под брюхо.
🔥 И это не один выстрел
Вместо одного мощного выброса жук производит 20–30 микровзрывов в секунду.
Из-за этого слышится характерное потрескивание, а струя выходит короткими импульсами, как очередь из миниатюрного пулемета.
Такой способ намного безопаснее: если бы вся энергия высвободилась одновременно, жук мог бы повредить самого себя.
🧬 Удивительный факт
Инженеры и химики десятилетиями изучают жука-бомбардира как пример того, как природа смогла создать многоразовый химический реактор, который:
хранит потенциально опасные вещества отдельно;
смешивает их только в нужный момент;
выдерживает температуру почти 100 °C;
многократно повторяет реакцию без повреждений.
#жук #насекомые #химия #биология
🔥3🤯1👀1