Всё самое интересное

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета исследовали способность низкомолекулярных пектинов связывать и выводить тяжелые металлы из организма и разработали технологию создания низкомолекулярных пектинов с улучшенными сорбционными свойствами. Некоторые результаты исследования опубликованы в авторитетном международном научном журнале " International Journal of Biological Macromolecules".

В ДНК бактерий Escherichia coli были добавлены 18 генов, которые реагируют на базовые цвета — красный, синий и зеленый — и окрашивают бактерии соответственно.

Инженеры из Университета Токио сконструировали мультикоптер, который для транспортировки грузов использует собственную раму, которой обхватывает объект. Доклад был представлен на конференции ICRA 2017 в Сингапуре.

Датские ученые разработали систему инструментов, позволяющую эффективно экспрессировать цитохромы p450 в бактериальных клетках. Эти белки участвуют в финальных стадиях биосинтеза таких веществ, как терпеноиды, которые, в свою очередь, входят в состав лекарственных препаратов для борьбы с раком, псориазом, малярией и другими заболеваниями. Работу можно увидеть в журнале Biotechnology and Bioengineering.

В ФБР проверяют на полиграфе всех потенциальных кандидатов на трудоустройство в этом бюро. Если учесть ещё Управление по борьбе с наркотиками, ЦРУ и другие агентства, получится, что примерно 70 000 человек в год проходят проверку на полиграфе при устройстве на работу в правительственные организации США

Одно из самых неинтуитивных следствий теории относительности Эйнштейна состоит в том, что не существует абсолютного пространства или абсолютного времени. Если спросить вас, где и когда вы находитесь, вы ответите. Но если мы с вами разойдёмся на большое расстояние, и я спрошу вас, где и когда, как вам кажется, нахожусь я, то наши с вами ответы не обязательно совпадут. Оказывается, в общей теории относительности не существует универсального метода определения пространства и времени (и расстояний) кроме того места, где находитесь вы.

Мозг обладает великолепной способностью различать лица и другие сложные объекты. Вот уже несколько десятилетий учёные безрезультатно бьются над задачей и пытаются понять, как происходит такое распознавание — как кодируются и хранятся изображения в мозге. Согласно общепринятым представлениям, процесс распознавания (идентификации объектов) происходит в нижневисочной коре, то есть инферотемпоральной зоне головного мозга. Но до сих пор оставалось непонятным, какую роль в кодировании данных играют отдельные нейроны и какое количество нейронов, собственно, задействуется в процессе.

Химики из Университета Гронингена под руководством лауреата Нобелевской премии Бена Феринга разработали механизм передачи механического вращения от молекулярного мотора к ротору. В новом «устройстве»-молекуле под действием света запускается строго контролируемое вращение вокруг двух осей. На базе подобных структур возможно создание более сложных молекулярных машин, содержащих несколько синхронизированных подвижных элементов. Исследование опубликовано в журнале Science.

Нейрофизиологи из Калифорнийского Технологического института впервые детально описали механизм, с помощью которого человеческий мозг распознает лица. Оказалось, что принцип его работы похож на распознавание более простых характеристик, таких как цвета и формы объектов. За каждую конкретную черту отвечают свои нейроны, и их комбинированный сигнал позволяет человеку проанализировать увиденное и выяснить, например, знакомо ему это лицо или нет. При этом установить, что именно мозг считает «чертой», ученые смогли лишь в процессе машинного обучения. Исследование опубликовано в Cell.

Американские ученые обнаружили микробелок, необходимый для формирования мышечной ткани. Его назвали в честь миньонов — персонажей одноименного анимационного фильма. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Американские ученые разработали и успешно испытали на животных метод глубокой электростимуляции мозга без имплантации в него электродов. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Немецкие ученые выяснили, как происходит формирование сложной структуры митохондриальных мембран. Выяснилось, что помимо образования изгибов, необходимо действие еще по крайней мере двух белков. Один из них «раскрывает» второй, после чего второй присоединяется к месту сочленения внутренней и внешней мембраны, а также меняет форму внутренней мембраны, создавая тубулоподобные структуры, которые в результате становятся кристами. Работа опубликована в Nature Communications.