-
146Из нового выпуска SciNat вы узнаете, как воспалительные сигналы напрямую нарушают работу дофаминовой системы и связаны с депрессией, почему ремиссия при поздневозрастной депрессии остается нестабильной и что это говорит об «ускоренном старении» мозга, какие фундаментальные ограничения есть у популярных методов нейровизуализации и почему «сети болезни» могут быть методологическим артефактом. А также о том, как рецидив эндометриоза помогает понять биологию заболевания, каким образом можно сохранить молекулярное состояние клетки для последующего анализа, как хроническое загрязнение среды ускоряет клеточное старение и как биомиметика и самообучение позволяют роботам воспроизводить более естественную речь.
-
Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Наличие языка, способность к решению различных когнитивных задач часто рассматриваются как компоненты «сложного» поведения человека. Важной составляющей разговорного языка является способность к вокальному обучению или способность имитировать звуки. Развитое вокальное обучение было обнаружено лишь у нескольких таксонов, включая пять клад млекопитающих (люди, слоны, китообразные, ластоногие и летучие мыши) и три клады птиц (певчие птицы, попугаи и колибри). Интересно, что некоторые таксоны, демонстрирующие наиболее сложное вокальное поведение, совпадают с теми, которые, как давно считается, обладают более развитыми когнитивными способностями (люди, китообразные, слоны, певчие птицы и попугаи). Обучение вокалу — это сложное приобретенное социальное поведение. Благодаря сравнительным исследованиями стало известно, что нейронные сети, вовлеченные в вокальное обучение у птиц, имеют поразительные сходства с нейронными сетями, вовлеченными в проявление речевых функций. Так, певчие птицы стали идеальной животной моделью для изучения нейронных механизмов вокального обучения.
-
719Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Наше тело состоит примерно из 30 триллионов клеток, которые, работая сообща, поддерживают правильное функционирование организма. В процессе межклеточной коммуникации клетки посылают и принимают сигналы, словно люди обмениваются сообщениями. Но с возрастом некоторые из них начинают отправлять «враждебные» молекулы, искажающие нормальные процессы общения. Эти стареющие клетки, сохраняя способность к коммуникации, могут инициировать массовую рассылку негативных сообщений, создавая метаболический «спам» в организме. Тем не менее, восприятие поступающих сигналов, как и в реальном общении, сильно зависит от контекста.
-
219Новые Science и Nature найдут, чем удивить читателя. Они проливают свет на загадки прошлого в исследованиях геномов двоякодышащих рыб, в экспериментах, воссоздающих эндосимбиоз. Беспокоятся о будущем, анализируя неуязвимость птиц Океании перед птичьим гриппом. Бросают вызов настоящему разработками вакцины от бактерии, размножающейся после антибиотикотерапии, и открытием нового варианта расширения генома Klebsiella pneumoniae.
-
253Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Если я скажу, что бактерии между собой разговаривают, возможно, вы мне не поверите. Но на самом деле у них есть целый процесс «переговоров», называемый кворум-сенсингом или чувством кворума. Этот процесс позволяет им работать вместе и таким образом еще сильнее атаковать организм. В этом исследовании представлен стратегический план действий по прерыванию переговоров между бактериями Stenotrophomonas maltophilia, используя биоинформатику. Эти бактерии общаются с помощью особой молекулы — диффузионного сигнального фактора (DSF), регулируемого белком RpfB. Вот этот белок мы и попробуем вывести из строя, собрав свою команду молекул, которые могут тормозить его действие.
-
117Петр Волцит, на этот раз в соавторстве с Марией Шараповой, продолжает радовать детскую (да и взрослую) аудиторию весьма доступными и при этом насыщенными ликбезами по наукам. На этот раз дело дошло до химии. А значит, читателей ждет знакомство с большинством элементов, историей химии, а также рядом весьма любопытных описаний экспериментов для знакомства с азами науки в домашних условиях.
-
65Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Глубоко в почве, среди крупинок песка и частиц гумуса, живет крошечное существо размером 0,2–0,5 мм — коллембола Megalothorax. Коллемболы населяют нашу планету практически повсеместно: их можно найти во льдах, в горах, в лесах и полях, в человеческих постройках, гротах, цветочных горшках... Но многие даже не подозревают, что за удивительные существа живут у них под носом. Чтобы увидеть движущуюся точку, достаточно острого зрения, однако, приблизив объект под микроскопом, можно разглядеть множество особенностей, делающих коллембол непохожими друг на друга. На теле этих созданий есть волоски, составляющие подробную карту, — по расположению нескольких волосков исследователь с уверенностью заявляет, какой перед нами вид. На голове некоторых коллембол также присутствует «нос», происхождение которого представляет сложную загадку, над которой работают современные коллембологи. В статье мы заглянем в мир этих невидимок, рассмотрим их уникальные «документы» — волоски-сенсиллы (и кое-что еще) и попробуем разгадать загадку их необычного «носа».