@fikra_store_: عرض خاص لفترة محدودة

fikra-store
fikra-store
Open In TikTok:
Region: EG
Monday 03 August 2026 22:14:28 GMT
93274
209
0
44

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @fikra_store_, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

История открытия Piezo1 — это детектив, длившийся десятилетия, и кульминация, которая перевернула не только биологию, но и все наше понимание того, как мы вообще ощущаем этот мир. 🔬 Охота за «сенсором»: от гипотезы к Нобелевской премии Идея о том, что клетки могут напрямую «чувствовать» механическое давление, витала в воздухе с 1950-х годов, но долгое время оставалась лишь гипотезой. Ученые знали, что такие каналы должны существовать, но не могли их найти — они были «затеряны» в океане клеточных белков. Настоящий прорыв произошел в 2010 году в лаборатории Ардема Патапутяна (Ardem Patapoutian) в Исследовательском институте Скриппса. Вместо того чтобы перебирать гены один за другим, его команда применила гениальную стратегию функционального скрининга. · «Выключить и слушать»: Они использовали РНК-интерференцию, чтобы по очереди «выключать» гены в клеточной линии, которая, как было известно, генерирует сильный электрический ток в ответ на механическое давление. · Микроскопическая проба: Каждый раз, «выключая» определенный ген, они механически стимулировали клетку с помощью микропипетки и записывали, исчез ли ток. Это была кропотливая работа, похожая на поиск иголки в стоге сена. · Успех: Когда ток исчез, ученые поняли: они нашли ген, кодирующий искомый канал. Они назвали его Piezo — от греческого πίεση (piezo), что означает «давление». Это открытие, опубликованное в журнале Science, было названо «громом среди ясного неба» («平地惊雷»), навсегда изменившим целую область науки. За это открытие Патапутян был удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине в 2021 году. 🦴 Как это перевернуло биологию костей До открытия Piezo1 ученые знали, что кости растут в ответ на нагрузку (закон Вольфа), но не понимали, как именно клетки «чувствуют» эту нагрузку. Открытие канала дало молекулярный ключ к этой загадке. · «Сенсор» найден: Piezo1 оказался тем самым долгожданным механочувствительным каналом, который превращает физическое усилие (например, удар) в биохимический сигнал, понятный клетке. · Ключевой игрок в костях: Оказалось, что Piezo1 критически важен для здоровья костей. Исследования показали, что:   · Если Piezo1 отсутствует, кости становятся хрупкими, теряют массу, и у мышей случаются спонтанные переломы.   · Если Piezo1 активирован, он запускает каскад сигналов (Wnt/β-катенин, YAP), который заставляет стволовые клетки превращаться в остеобласты — клетки, строящие кость. · Механика на молекулярном уровне: Механизм оказался элегантным. Сам белок имеет форму «нано-чаши» или трехлопастного винта, встроенного в мембрану клетки. Когда мембрана натягивается (например, от удара), эта «чаша» расправляется, открывая пору, через которую в клетку входят ионы кальция. Этот поток кальция и есть тот самый сигнал, который запускает рост кости. до 1997 года никто не знал как остеобласты управляют остеокластами. нашли opg — белок который блокирует разрушение кости. потом нашли rankl — сигнал который запускает разрушение. и rank — рецептор на остеокластах. rankl вставляет ключ в rank — кость разрушается. opg ловит rankl и не даёт ему это сделать. открытие перевернуло медицину. так что опг спаситель бонмассы, а эта пруха его стимулирует
История открытия Piezo1 — это детектив, длившийся десятилетия, и кульминация, которая перевернула не только биологию, но и все наше понимание того, как мы вообще ощущаем этот мир. 🔬 Охота за «сенсором»: от гипотезы к Нобелевской премии Идея о том, что клетки могут напрямую «чувствовать» механическое давление, витала в воздухе с 1950-х годов, но долгое время оставалась лишь гипотезой. Ученые знали, что такие каналы должны существовать, но не могли их найти — они были «затеряны» в океане клеточных белков. Настоящий прорыв произошел в 2010 году в лаборатории Ардема Патапутяна (Ardem Patapoutian) в Исследовательском институте Скриппса. Вместо того чтобы перебирать гены один за другим, его команда применила гениальную стратегию функционального скрининга. · «Выключить и слушать»: Они использовали РНК-интерференцию, чтобы по очереди «выключать» гены в клеточной линии, которая, как было известно, генерирует сильный электрический ток в ответ на механическое давление. · Микроскопическая проба: Каждый раз, «выключая» определенный ген, они механически стимулировали клетку с помощью микропипетки и записывали, исчез ли ток. Это была кропотливая работа, похожая на поиск иголки в стоге сена. · Успех: Когда ток исчез, ученые поняли: они нашли ген, кодирующий искомый канал. Они назвали его Piezo — от греческого πίεση (piezo), что означает «давление». Это открытие, опубликованное в журнале Science, было названо «громом среди ясного неба» («平地惊雷»), навсегда изменившим целую область науки. За это открытие Патапутян был удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине в 2021 году. 🦴 Как это перевернуло биологию костей До открытия Piezo1 ученые знали, что кости растут в ответ на нагрузку (закон Вольфа), но не понимали, как именно клетки «чувствуют» эту нагрузку. Открытие канала дало молекулярный ключ к этой загадке. · «Сенсор» найден: Piezo1 оказался тем самым долгожданным механочувствительным каналом, который превращает физическое усилие (например, удар) в биохимический сигнал, понятный клетке. · Ключевой игрок в костях: Оказалось, что Piezo1 критически важен для здоровья костей. Исследования показали, что: · Если Piezo1 отсутствует, кости становятся хрупкими, теряют массу, и у мышей случаются спонтанные переломы. · Если Piezo1 активирован, он запускает каскад сигналов (Wnt/β-катенин, YAP), который заставляет стволовые клетки превращаться в остеобласты — клетки, строящие кость. · Механика на молекулярном уровне: Механизм оказался элегантным. Сам белок имеет форму «нано-чаши» или трехлопастного винта, встроенного в мембрану клетки. Когда мембрана натягивается (например, от удара), эта «чаша» расправляется, открывая пору, через которую в клетку входят ионы кальция. Этот поток кальция и есть тот самый сигнал, который запускает рост кости. до 1997 года никто не знал как остеобласты управляют остеокластами. нашли opg — белок который блокирует разрушение кости. потом нашли rankl — сигнал который запускает разрушение. и rank — рецептор на остеокластах. rankl вставляет ключ в rank — кость разрушается. opg ловит rankl и не даёт ему это сделать. открытие перевернуло медицину. так что опг спаситель бонмассы, а эта пруха его стимулирует

About