Kushelev: Здравствуйте, Виктория! Подскажите, как готовят ложно-беременных лабораторных мышей. Я пытаюсь разобраться со статьёй из Израиля, но с английским
напряг... Вы можете перевести главные результаты на русский?
Виктория Соколик:Александр Юрьевич, авторы статьи в своем неструктурированном сообщении вообще не приводят детали эксперимента (раздела Материалы и методы нет). По поводу ложно-беременных мышей одна фраза: pseudopregnancy is a state in which transient alteration of maternal pituitary and ovarian hormones mimics the changes during the first half of normal gestation = псевдобеременность это состояние, при котором переходное состояние/изменение материнского гипофиза и
гормонов яичников имитирует изменения в первой половине нормальной беременности.
Главные результаты: 1. Регенерационная способность мышц у мышей-самок падает на порядок у старых - старше 18 месяцев (RI = 2.8%), по сравнению с молодыми - 2,5
месячными (RI = 26%) и среднего возраста - 10 месячными (RI = 21%) животными. 2. У беременных мышей индекс регенерации увеличивался в 2 раза: у молодых самок RI = 57%, у самок среднего возраста RI = 45%, старые мыши не беременели. 3. Положительный эффект беременности временный: у 10 месячных крыс RI = 49% через 1 месяц, 27% через 2 месяца и 14% через 4 месяца после родов. 4. Поскольку старые мыши не беременели, то в моделях гетерохронного парабиоза между молодыми беременными/небеременными мышами и старыми небеременными мышами беременность молодых особей усиливала регенерацию мышц старых животных: Ri = 57% против 20%. 5. С помощью меченных клеток эмбриона было показано, что микрохимеризм не является основным механизмом для восстановления регенеративного
потенциала беременных самок. 6. RI у ложнобеременных мышей (39%) была значительно выше, чем в небеременных (21%) и был близок к показателю беременных мышей (45%). Эти результаты свидетельствуют о том, что усиление регенерации у беременных мышей можно отнести к факторам материнского организма. 7. Основной гормон беременности -- прогестерон при местном введении, как и количество
клеток-сателитов миозитов оказались неэффективными для регенерационного потенциала. 8. Авторы связывают эффект беременности на регенерационную способность мышц с улучшением/восстановлением Notch сигнализации в клетках-сателитах, которые усиливают экспрессию Delta-1. 9. Аналогичный омолаживающий эффект наблюдается при регенерацию печени у беременных мышей в возрасте
(Gielchinsky др., 2010) и ремиелинизации поврежденного белого вещества (Gregg и др., 2007).
Кушелев: Огромное спасибо!
Давайте проанализируем выводы.
Цитата: 5. С помощью меченных клеток эмбриона было показано, что микрохимеризм не является основным механизмом для восстановления регенеративного потенциала беременных самок.
Кушелев: Понятно, что клетки эмбриона не являются носителями сигнала, отключающего механизм старения. Сигналом, вероятно, являются иРНК, упакованные в экзосомы. А экзосомы, как я понял, исследователям из Израиля пометить не удалось.
Цитата: 4. Поскольку старые мыши не беременели, то в моделях гетерохронного парабиоза между молодыми беременными/небеременными мышами и старыми небеременными мышами беременность молодых особей усиливала регенерацию мышц старых животных: Ri = 57% против 20%.
Кушелев: А это - большая удача! В Киеве не удалось создать гетерохронный парабиоз между беременными и старыми мышами. Проблема была в том, что после операции нужно было ждать неделю для адаптации после операции. А через неделю молодые самки уже успевали ускоренно состариться и не беременели. Проблему можно было бы решить с помощью коннекторов крови, но эту сложную техническую проблему решить не удалось. Какое же решение нашли исследователи из
Израиля?
Цитата:6. RI у ложнобеременных мышей (39%) была значительно выше, чем в небеременных (21%) и был близок к показателю беременных мышей (45%). Эти результаты свидетельствуют о том, что усиление регенерации у беременных мышей можно отнести к факторам материнского организма.
Кушелев: Безусловно механизм
старения и механизм отключения старения работают через гипоталамус и гипофиз. Но вопрос управления гипоталамусом остался в данном случае "за кадром". Клетки эмбриона в гипоталамус будущей матери не попадают. Но сигнал-то передаётся через кровь. Это значит, что сигнал от эмбриона в гипоталамус будущей матери остался незамеченным. Но это как раз - не проблема!
Во-первых, можно раскрыть все экзосомы, вырабатываемые эмбрионом и прочитать все типы иРНК. Я предполагаю, что это уже сделано либо
полностью, либо частично.
Далее нужно научиться пропускать в гипоталамус эти иРНК выборочно. После этого можно определить, какой минимальный набор иРНК (или других сигнальных молекул) отключает механизм старения. Задача из категории "Возможно ли в принципе?" перешла в разряд: "Сколько это стоит?"
Плотность показателя преломления (ППП) и масса
показателя преломления (МПП)
2016-01-03 02:38:25
Симметричное поле
локализовано в области диэлектрических элементов резонансной системы "Ловец снов"
Элементы имеют форму параллелепипедов
Форма элементов может быть почти произвольной. Важным является лишь пространственное распределение показателя преломления и джоулевых потерь
В общем случае речь идёт об интегралах плотности показателя преломления и потерь
Что же это за интегралы? Можно ли их вычислить и измерить?
По аналогии с обычной массой и плотностью можно ввести понятие оптической массы и оптической плотности.
Однако, учитывая, что термины "Оптическая плотность" и "Оптическая масса" уже используются в науке в других смыслах, назовём вводимую нами характеристику плотностью показателя преломления (ППП) и массой (интегралом плотности) показателя преломления (МПП). Эффективную МПП неоднородных элементов (с переменным показателем преломления) можно не только рассчитать численными методами, но и измерить путем сравнения с эталоном.
На практике это означает, что элементы супермагнетрона могут быть изготовлены из разных материалов, например, из рубина и алмаза и даже из материалов с переменным показателем преломления.
Ранее в рассылке уже проходил материал по алмазно-рубиновым резонансным системам, но тогда речь ещё не шла о симметричных системах из разнородных элементов.
Теперь появилась теоретическая база для
разработки супермагнетронов из разнородных элементов почти произвольной формы.
Напомню, что эта лавина научных открытий началась с крупного открытия нового, самого общего типа резонаторов-сейдов, которые могут иметь почти произвольную форму.
Из таких резонаторов-сейдов можно собирать в т.ч. симметричные резонансные системы "Ловцы снов".
Бусины "Ловца снов" могут быть изготовлены из разных материалов, иметь разные размеры и почти произвольную форму. Важны лишь
интегральные параметры, т.е. МПП (масса показателя преломления) и интеграл потерь.
Более того, интеграл потерь любого элемента резонансной системы может быть больше средне-допустимого. Важно лишь, чтобы общие потери системы были меньше порогового значения, при котором генерация, т.е. трансформация внутренней энергии эфира в колебательную форму
становится невозможной.
Это открывает почти безграничные возможности для использования материалов, которые в чистом виде невозможно использовать для создания источников энергии. В частности, речь идёт о пьезо-керамике, тангенс угла потерь который может быть слишком велик. Но в качестве
элемента системы такая пьезо-керамика может использоваться.
Существуют и другие материалы с уникальными свойствами. Например, преобразователи в другие диапазоны электромагнитного излучения. Такие элементы могут снижать интегральные параметры источника энергии, но при этом формировать, например, уникальный спектр для разведки
драгметаллов.
А здесь мы видим режим с асимметричным полем в симметричном резонаторе. Это возможно по той причине, что резонатор имеет пятеричную симметрию, а поле должно быть зеркально-симметрично. Поэтому амплитуда в разных элементах системы разная. Ориентацией такого поля легко
управлять. Достаточно слабого шунтирования одного из элементов резонансной системы, чтобы поле повернулось так, чтобы в этом элементе его не было.
Такую резонансную систему можно оснастить электронной системой управления вектором тяги.
Системы треугольного тока и более общиего типа (полигармонические) могут управляться на каждом фрактальном уровне.
Некоторые фрактальные уровни могут быть чисто энергетическими, а некоторые выполнять функцию
двигателя и/или другой системы
Одна фрактальная система может выполнять множество функций. От обогрева/охлаждения до разгона/торможения
На одном фрактальном уровне может осуществляться маскировка, на другом - радиосвязь
Возможно и частичное использование фрактальных уровней под специальные задачи
Здесь мы видим симметричное электромагнитное поле, объединяющее все элементы системы.
Симметричное поле - признак источника энергии.
Все силы в такой системе взаимно компенсируются
Здесь показано электрическое поле фрактальной резонансной системы "Ловец снов"
Это - магнитное поле той же системы через четверть периода колебаний.
То же в другом ракурсе.
Асимметричное поле - признак двигателя. Поворот поля может происходить дискретно на угол, например, 72 градуса. Если менять направление вектора тяги по случайному закону, отсчитывать случайное число периодов источника энергии, а потом делать реверс по этом направлению с одновременным движением по новому случайному направлению на случайное расстояние, то можно достичь нужной точки в пространстве по случайной траектории, что делает полёт
"тарелки"-робота почти неуязвимым для врагов того же уровня развития техники.
Как только будет включен первый преобразователь внутренней энергии эфира в электромагнитную форму, начнётся технологическая гонка, по сравнению с которой всё, что происходило на нашей планете до этого, можно будет считать "доисторическим периодом" ...
По теме "Рубиновая/микроволновая энергетика и транспорт" осталось сделать последний шаг, включить готовые источники энергии. Конечно, с помощью магнетрона миллиметрового диапазона создать рубиновую энергетику можно за считанные дни, но для этого нужно доделать номинальный ряд эллипсоидов и рубиновый энергетический конструктор.
Менеджеры, которые найдут заказы на структуры белков, получат 80% от суммы заказа!
Приглашение к сотрудничеству
Лаборатория "Наномир" готова к взаимовыгодному сотрудничеству.
В одиночку внедрить технологии, выводящие цивилизацию на новый уровень, невозможно. Благодаря поддержке множества заинтересованных людей проделана огромная работа. Ознакомиться с её результатами можно изучив материал рассылки "Новости лаборатории Наномир". Люди науки могут изучить научные труды.
Вклад каждого не останется незамеченным в случае успеха в реализации научных проектов. Результаты совместной деятельности принадлежат участникам проекта пропорционально коэффициентам творческого и финансового участия.
Основные разработки:
Микроволновый источник энергии
Работы по созданию новой энергетики (микроволновой) ведутся с 1992 года.
В 2011 году были куплены рубиновые шарики для эксперимента на сумму ~1000 долл. Был проведен первый эксперимент в Дубне. В результате было сделано научное открытие, проверена защита диэлектрических резонаторов от перенапряжения. В 2015 году планируется эксперимент на мощном оборудовании лаборатории Наномир, цель которого - включение рубинового генератора.
Для завершающего этапа исследований по созданию микроволновой энергетики не хватает номинального ряда рубиновых яиц, который может быть изготовлен на китайской фабрике. Это стоит на порядок дешевле, чем качественная измерительная аппаратура миллиметрового диапазона.
В апреле 2015 года стартовал ещё один проект по энергетике. Если удастся изготовить диэлектрические резонаторы с пьезокерамическими пускателями, то есть шанс включить их ударом, т.е. в полном соответствии с обрядом пасхи.
В 2014-ом году американские ученые смогли реализовать этот вариант омоложения. Тем не менее мы ещё можем успеть первыми создать дешевый регенератор, возвращающий молодость, но для этого необходимо закупить праймеры для идентификации сигналов отключения феноптоза (механизма старения), как это делает эмбрион во время беременности. Если омоложение по-американски обойдётся
заказчику в 250-500 долл. ежедневно, то дешёвый вариант омоложения будет стоить всего 20-30 копеек в день.
Созданы первые версии пикотехнологии (выпуски рассылки 212270271272 ), с помощью
которой Александр Кушелев и Виктория Соколик сделали более10 научных открытий. Подготовлена к печати монография "Пикотехнология белков".
Виктория Соколик: Уважаемые коллеги, Вашему вниманию предоставляется услуга -- моделирование 2D и 3D структуры любого белка без ограничений в его размере и степени изученности с помощью программного обеспечения, базирующемся на принципиально новом подходе декодирования нуклеотидной последовательности, детерминирующей данный белок.
Всё, что необходимо от заказчика, это нуклеотидная последовательность мРНК интересующего его белка (или код этой нуклеотидной последовательности в EMBL, или хотя бы код самого белка в PDB).
В течение 1-3 суток мы готовы предоставить Вам схему вторичной структуры заказанного белка (2D), модель его пространственной структуры (3D) в виртуальном пространстве, а также файл .pdb с координатами каждого атома белка.
Файл .pdb может быть использован по аналогии с файлами закристаллизованных белков из PDB банка для дальнейшего конформационного анализа белка методами молекулярной динамики с учётом физико-химической специфики микроокружения белка или его взаимодействия с лигандами.
Таким образом, Вы сможете максимально быстро удобным для Вас способом (по электронной почте, на сайте либо на электронном носителе) получить информацию о структурном шаблоне Вашего белка.