Химики нашли способ увеличивать размеры морских микроорганизмов в несколько раз

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Совместная группа учёных (Россия и США) разработали особое вещество, которое позволило многократно увеличить размеры живого организма и при этом полностью сохранить функциональность особи.

В качестве подопытных были выбраны трихоплаксы (Trichoplax adhaerens). Это миниатюрные обитатели солёных вод, которые похожи на вытянутую пластинку и живут в прибрежных зонах мировых океанов и морей.

Петри-планшет с результатами микробиологических испытаний
Петри-планшет с результатами микробиологических испытаний
Автор: CDC Источник: unsplash.com

Трихоплаксы являются крайне удобной моделью для биологических исследований, так как имеют простое строение тела, лишены нервной системы и каких бы то ни было органов. Однако микроскопический размер этих животных (0,3-0,4 мм) сильно ограничивает возможности по их применению в лабораторных условиях.

Чтобы решить данную проблему, химики создали особый полимер (сложное органическое вещество), который позволил живому организму увеличиться в размере. Для этих целей также использовалась серия манипуляций с температурными режимами и периодической сменой растворов.

Увеличительный модуль микроскопа
Увеличительный модуль микроскопа
Автор: Yassine Khalfalli Источник: unsplash.com

В результате специалистам удалось добиться контролируемого растяжения клеток всех 50 животных, принимавших участие в эксперименте. Что по итогу дало увеличение общих размеров от 2 до 5 раз. При этом все образцы сохранили функциональность и не имели повреждений своей структуры.

Помимо этого открытия, исследователи обнаружили, что помещённые в созданный полимер трихоплаксы могут храниться в нём несколько недель при температуре +4 градуса.

По заявлению руководителя работы, Дарьи Романовой (лаборатория ИВНД и НФ РАН), новый метод решает сразу две задачи:

  1. Расширяет возможности учёных по работе с биологическими моделями на базе трихоплакс.
  2. Позволяет сберегать образцы в дальних экспедициях, в том числе и космических.

Источник: Научная Россия

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Люблю писать, программировать и мастерить.

Веду канал c поделками на ютубе.
Пишу стихи к фильмам в телеграм.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Рай для кошатников: почему на японском острове кошек, питомцев больше чем людей

Япония в целом страна, где кошек любят, но один из небольших островов отличился настолько, что сегодня это место даже официально зовут островом кошек. Питомцев здесь в несколько раз больше, чем...

Тоньше обычной зарядки: обзор UGREEN Nexode Air 65W со складной вилкой и GaN

Большинство зарядных устройств на 65 Вт уже давно научились работать с ноутбуками, смартфонами и другими гаджетами, но при этом остаются достаточно массивными. UGREEN выпустила серию Nexode...

Дизайнерский эксперимент 1975 года: чем кассетная дека Akai GXC-710D отличается от конкурентов

В 1975 году японская компания Akai представила кассетную деку GXC-710D. В рознице она стоила 79 800 иен. Большинство производителей тогда делали кассетные магнитофоны по стандартной схеме: основные...

Почему самая дорогая мука для выпечки содержит меньше всего полезного

На полке в магазине мука стоит по ранжиру. «Экстра» дороже «высшего сорта». «Высший сорт» дороже первого. Чем выше сорт, тем лучше. Чем лучше, тем дороже. Мы привыкли платить больше за качество. Но...

Анатомия линейки Toshiba T2100: разбор буквенных индексов, типов экранов и модулей памяти

Toshiba Satellite T2100 вышла в 1995 году, в эпоху процессоров 486. Серию построили на едином шасси, а пользователю дали на выбор несколько модификаций, которые различались типом дисплея, объёмом...