По сообщениям ученых оксфордского университета, только 8,2 процента ДНК играют важную роль. Все остальное – это генетический хлам.
Согласно новой научной теории, более 90% ДНК материала в нашем организме не делают ничего хорошего и ничего плохого. Исследователь Доктор Gurton Lunter говорит: «Подавляющее большинство из них сидит там и не делает ничего. Просто занимает пространство». Выдвинутая гипотеза противоречит более ранним подсчетам о том, что 80 процентов нашей ДНК имеет определенные функции. По словам исследователей, такое научное открытие позволит ученым сосредоточиться на изучении определенных ДНК, ускорить поиск новых методов лечения и препаратов.
Соавтор Крис Понтинг сказал: «Это не просто академический аргумент о туманной функции. С медицинской точки зрения, это имеет важное значение для интерпретации роли генетической изменчивости человека при болезни». Вывод о том, что только 8% нашего ДНК имеет полезные функции, получен оксфордскими исследователями после сравнения их у человека и различных млекопитающих, которые остались такими же, после миллионов лет эволюции.
Ученые посчитали, что отсутствие изменений говорит о важности определенного куска. Другой исследователь, Chris Rands сказал: «Мы ожидали того, что все наши ДНК должны что-то делать. На самом деле, оказалось – лишь небольшая часть необходима». При этом, гены составляют небольшую часть ДНК: чуть больше 1 процента от 8% полезного генетического материала. Остальные семь процентов напичканы переключателями, которые контролируют эти полезные гены.
Южнокорейский дизайнер Si Хен Рю предложил уникальную концепцию стиральной машины: синтез колеса для хомячков и беговой дорожки для человека.
Большое колесо, имеющее резиновые валики, собирает кинетическую энергию, когда человек бежит и направляет ее для использования в стиральной машине. Как пояснил Рю: «Колесо является кроссовером между беговой дорожкой и стиральной машиной с помощью кинетической энергии человека, чтобы экономить электроэнергию и беречь нашу природу». Его концепция включает стиральные шарики внутри специальных емкостей, предназначенные для сокращения времени стирки и экономии воды в процессе. К тому же, как заметил Рю, «беговая дорожка поможет пользователю вести здоровый образ жизни». Устройство снабжено дисплеем, для обеспечения человека музыкой и фильмами, и встроенными солнечными панелями. Они будут запасать энергию, когда колесо простаивает.
Новые окаменелости показывают, что многие динозавры были покрыты перьями.
Преобладающая теория гласит, что единственные пернатые динозавры были тероподы, такие как Velociraptor . Затем некоторые из них, посредством археоптерикса, превратились в современных птиц. Однако новые окаменелости показывают: другая основная группа – орнитисхии также имела перья. Орнитисхии были травоядными и включают известных Triceratops, Iguanodon и стегозавра.
Команда Pascal Godefroit Королевского бельгийского института естественных наук (Брюссель) проанализировали шесть частичных черепов и несколько сотен других окаменелостей конечностей и других костей, найденных на юго-востоке Сибири. Все они принадлежат Kulindadromeus zabaikalicus , который жил 160 миллионов лет назад. Ученые нашли один тип пера, выступающий из костей. Простейшая щетина, в виде нитей, покрывала голову и большую часть тела.
Другой вид, в виде пушистых перьев, напоминает оперение современных птиц. Третий вид был самым необычным, он находился на голени животного. Godefroit поясняет: «Они состоят из кластеров, шести или семи лентообразных элементов в комплекте».
Дарла Zelenitsky из Университета Калгари говорит: «Это открытие дает первое убедительное доказательство того, что перья были у многих групп динозавров, а не только у тероподов, наиболее тесно связанных с птицами».
Команда биоинженеров, во главе с Гильермо Амиром (McCormick School of Engineering) создала биоразлагаемый материал с антиоксидантными свойствами.
Тело всегда реагирует, если в него помещено медицинское устройство или имплантат. Окислительный стресс является токсичным и может способствовать развитию хронических болезней или воспаления, других осложнений, которые могут привести к отказу имплантатов. Амир говорит: «Вы всегда будете получать воспалительную реакцию, в некоторой степени. Проблема с обычно используемыми пластмассами в том, что в дополнение к этой воспалительной реакции, происходит окисление». Группа Амира создала биоразлагаемые биоматериал, который, по своей сути, является антиоксидантом. Материал может быть использован для создания эластомеров, жидкостей, которые превращаются в гели или твердые вещества для устройств, которые наиболее совместимы с клетками и тканью человека.
Созданный биоматериал представляет собой полиэфир на основе лимонной кислоты, с включением витамина С, как часть строительных блоков. В предварительных экспериментах, исследователи покрыли сосудистые трансплантаты новым антиоксидантным биоматериалом. Ученые обнаружили сокращение рубцовой ткани, ускоренное заживление диабетических язв. Поскольку материал биологический, он безвредно поглощается организмом в течение долгого времени.
Ameer уверен: биоматериал по новой технологии может быть использован в тканевой инженерии; для более безопасных медицинских устройств; он способствует заживлению в регенеративной медицине и защите клеток, генов во время доставки лекарств. Ученый добавил, что новый биоматериал сделать легко и недорого. «Лимонная кислота является доступной, и все мы соприкасаемся с ней ежедневно: продукты питания и напитки, средства для кожи и волос, лекарства и т.д».
Согласно выводам ученых Университета Тьюлейна, воздействие света в ночное время отключает выработку мелатонина, что делает рак молочной железы устойчивым к тамоксифену, широко используемому при лечении данного заболевания.
Это исследование является первым, которое показало важность мелатонина при лечении рака молочной железы тамоксифеном и определило влияние ночного света на эффективность препарата. Во время экспериментов, ученые изучали животных в суточном цикле свет/темнота по 12 часов в полной темноте и при небольшом количестве слабого света.
Выводы показали, что раковые клетки игнорируют препарат даже при минимальном воздействии тусклого света. Эти результаты имеют потенциально важные последствия для женщин, получающих лечение тамоксифеном, и регулярно подвергающихся воздействию света ночью: из-за проблем со сном, работая в ночную смену или от компьютерных и телевизионных экранов.
Исследователь Дэвид Blask объясняет: «Высокий уровень мелатонина в ночное время «укладывает спать» раковые клетки молочной железы, выключив механизмы роста. Они становятся уязвимы для тамоксифена. Но когда свет горит, мелатонин подавляется, клетки рака не «спят» и игнорируют лекарство». Исследование может сделать свет в ночное время новым серьезным фактором риска развития устойчивости к тамоксифену и другим противоопухолевым препаратам, для больных раком молочной железы.