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Que roedores guincham para a lua como lobos? Resposta detalhada

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Que roedores guincham para a lua como lobos?

No México e no sul dos Estados Unidos, vive o hamster gafanhoto - um predador noturno que tem um comportamento muito diferente da maioria dos roedores. Ele ataca gafanhotos, escorpiões e cobras, para o veneno do qual desenvolveu imunidade, e até outros ratos. Para marcar seu território, o hamster periodicamente fica nas patas traseiras, joga a cabeça para trás e emite um guincho longo, muito parecido com um lobo uivando para a lua.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

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Que roedores guincham para a lua como lobos?

No México e no sul dos Estados Unidos, vive o hamster gafanhoto - um predador noturno que tem um comportamento muito diferente da maioria dos roedores. Ele ataca gafanhotos, escorpiões e cobras, para o veneno do qual desenvolveu imunidade, e até outros ratos. Para marcar seu território, o hamster periodicamente fica nas patas traseiras, joga a cabeça para trás e emite um guincho longo, muito parecido com um lobo uivando para a lua.

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A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

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Os nervos sintéticos trabalham na luz 09.04.2016

Pesquisadores de Oxford criaram um análogo artificial do circuito neural: células sintéticas, embaladas usando uma impressora 3D em uma espécie de tecido condutor, foram capazes de conduzir um impulso elétrico.

Células, pequenas gotas de água com um volume de 50-100 picolitros, encerradas em uma membrana lipídica de camada única. Essas gotas continham não apenas água, mas também DNA com genes que codificam proteínas transmembranares e todo o aparato necessário para a síntese de proteínas. As proteínas transmembranares sintetizadas na "célula" formaram um canal de passagem na membrana - foi assim que surgiu um "contato intercelular" entre duas gotas, através do qual um sinal elétrico poderia passar. O trabalho da "cadeia nervosa" dependia da iluminação - as "células" também continham uma proteína fotossensível especial, que, sob a influência da luz, se ligava ao DNA e ativava os genes das proteínas transmembranares nele registradas.

Obteve-se um empilhamento denso e ordenado de gotículas, como mencionado acima, usando uma impressora 3D. A própria tecnologia de impressão XNUMXD de tais "células" foi desenvolvida há muito tempo, mas agora os autores do trabalho tiveram que desenvolver uma nova receita para elas, para que tanto as próprias "células" quanto as máquinas moleculares contidas nelas para transcrição (síntese de cópias de RNA para DNA) e tradução (síntese de proteínas para RNA) após passar pela impressora permaneceria em condições de funcionamento.

Michael J. Booth e seus colegas acreditam que as principais conquistas de Michael Booth e seus colegas são que eles conseguiram construir um interruptor de luz na cadeia nervosa, e que a propagação do impulso não se limitou a duas "células", que o sinal foi mais longe - para a terceira gota, quarta, décima e etc. Em tal sistema artificial, é bem possível estudar alguns padrões de propagação de impulso através de tecidos condutores, mas no futuro, os pesquisadores querem combinar células artificiais com reais .

Para isso, dois problemas tecnológicos precisam ser resolvidos: primeiro, os complexos de gotas impressos por uma impressora 3D "vivem" em um ambiente oleoso, enquanto as células reais precisam de uma solução aquosa; em segundo lugar, as proteínas de poros em células artificiais são incorporadas em uma membrana lipídica de camada única, enquanto nas células reais é de duas camadas, e não se sabe se um poro de proteína transmembrana se formará entre elas. Talvez o contato entre uma célula artificial e uma célula real possa ser organizado na forma de uma sinapse, quando um certo espaço permanece entre as membranas celulares, e o impulso é transmitido usando moléculas especiais de neurotransmissores químicos.

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