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다성버섯

01.05.2022

우리는 생명체가 두 개의 성을 가지고 있다는 사실에 익숙합니다. 두 성별이 한 개인에게 결합되는 경우를 자웅동체증이라고 합니다. 성별이없는 경우가 발생합니다. 그러한 유기체는 무성 생식을합니다.

그러나 세 개 이상의 성별이있을 수도 있습니다. 훨씬 더 많습니다. 예를 들어, Trihaptum 속의 버섯에서 오슬로 대학의 연구원과 스페인과 미국의 동료들은 17550개의 성별을 계산했습니다. 버섯 자체는 그다지 이국적이지 않습니다. 버섯은 틴더 균류와 관련이 있으며 그 범위는 매우 넓습니다. trihaptum 중 하나는 자작나무에서 자라며 전국에서 발견됩니다. 그들은 왜 그렇게 많은 성별을 가지고 있으며 그것이 의미하는 바는 무엇입니까?

새로운 세대의 개체를 얻는 것 외에도 유성 생식의 의미는 유전 물질을 혼합하는 것입니다. 한 성의 생식 세포는 다른 성의 생식 세포와 합쳐지고 유기체는 새로운 유전자 조합으로 얻어진다. 한 개체군에서 다양한 개인의 조합이 다양할수록 개체군 전체가 생존할 가능성이 높아집니다. 성염색체, 신체 구조 - 생물학적 관점에서 볼 때 이것은 유전적 자료를 뒤섞는 문제를 해결하는 방법일 뿐입니다. 이러한 셔플을 준비하기 위해 성 장치는 성 세포와 병합 할 수있는 사람과 병합 할 수없는 사람을 결정합니다.

Trihaptums, tinder 곰팡이, 파리 한천 및 ceps를 포함하는 담자균류는 우리의 생식 세포에 다소 비유될 수 있는 포자에 의해 번식합니다. 그들의 포자는 또한 이중 염색체가 아니라 단일 세트의 염색체를 보유합니다. 곰팡이 균사는 이 포자에서 발아합니다. 그들은 또한 단일 염색체 세트를 가지고 있습니다. 어느 시점에서 한 포자의 균사는 다른 포자의 균사와 만나는데, 이때 서로 융합하거나 융합하지 않습니다. 특정 다른 성별의 균사 만 병합 할 수 있습니다. 우리가 말했듯이 Trihaptum에서는 17가 아니라 XNUMX 이상입니다.

버섯 바닥의 수를 세려면 특히 진보된 DNA 분석 방법이 나타날 때까지 기다려야 했습니다. 비교적 오랫동안 Trihaptums의 성은 MATA와 MATB라고 하는 게놈의 두 영역에 의존하며, 각 영역에는 서로 다른 대립유전자 변이를 가진 많은 유전자가 있는 것으로 알려져 있습니다. 이성애 융합이 일어나기 위해서는 두 지역이 이러한 대립 유전자에서 어느 정도 달라야 합니다.

DNA 판독(시퀀싱)을 위한 충분히 저렴하고 충분히 정확한 방법의 출현으로 다른 표본에서 MATA와 MATB의 차이를 평가하는 것이 가능했으며, 이를 통해 DNA의 짧은 부분을 매우 정확하게 판독하여 조립할 수 있었습니다. 더 긴 최종 시퀀스로.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

산화 분자는 노화를 늦춘다 08.11.2020

공격적인 산화 분자 또는 산소 라디칼은 세포의 DNA, 단백질 및 지질을 손상시켜 아무런 이점이 없는 것처럼 보입니다. 이러한 산화제는 정상적인 생화학 반응에서 필연적으로 형성되며 세포에는 산소 라디칼을 중화시키는 특수 효소가 있습니다. 그러나 평소보다 더 많이 형성되거나 그들을 중화시키는 효소가 제대로 작동하지 않기 시작하여 세포에서 산화 스트레스가 발생합니다. 산화 스트레스는 노화의 주요 원인 중 하나이며, 공격적인 산소 산화제로 인해 많은 만성 질환이 발생한다고 믿어집니다.

그러나 이상하게도 그것들은 유용할 수도 있습니다. 예를 들어, 과산화수소는 매우 불안정하고 동일한 라디칼의 형성으로 쉽게 분해됩니다. 따라서 과산화수소는 노화를 늦춥니다. 그가 그것을 하는 방법은 Chalmers 공과 대학과 예테보리 대학의 직원을 찾아냈습니다. 그들은 효모와 과산화수소를 중화시키는 항산화 효소 중 하나인 효모의 Tsa1 효소를 연구했습니다. 그러나 Tsa1은 항산화제로 간주되기는 하지만 과산화물 수준을 크게 낮추지 않는 것으로 나타났습니다. 그러나 다른 프로세스에서 중요한 역할을 합니다.

칼로리 제한은 효모에서 원숭이에 이르기까지 다양한 생물의 수명을 연장시키는 것으로 알려져 있습니다. 분명히, 특정 신호 단백질이 여기에서 촉발되어 세포에 들어가는 칼로리가 더 적다는 정보를 받아 다른 단백질로 전달하고, 다른 단백질은 제1의 단백질로 전달하여 세포의 모든 분자 과정이 재구성되도록 합니다. 타임 셀 수명이 길어집니다. TsaXNUMX은 칼로리 수준을 평가하는 신호 효소 중 하나로 밝혀졌습니다.

그들 중 소수가 세포에 들어가면 과산화수소를 사용하여 Tsa1이 대사 활동을 조절하는 또 다른 조절 효소인 단백질 키나제 A를 산화시킵니다. 산화된 단백질 키나아제는 하위 단백질과 더 나쁘게 상호 작용하고 전체적으로 대사가 느려집니다. 결과적으로 세포는 더 천천히 성장하고 증식하며 더 천천히 노화됩니다.

노화를 늦추기 위해 Tsa1에는 많은 과산화물이 필요하지 않습니다. 즉, 과도한 산소 라디칼이 세포에 위험하다는 사실과 모순되지 않습니다. 그러나 일정량의 과산화물이 여전히 필요하며, 그것 없이는 세포가 신진 대사를 에너지 절약 모드로 전환 할 수 없습니다. 사실, 이것은 적당한 양의 산소 라디칼의 이점에 대해 이야기하는 첫 번째 작업이 아닙니다. 그들이 종양의 성장을 억제하고 잘 알려진 항당뇨병 약물인 메트포르민이 라디칼의 도움으로 회충의 수명을 연장한다는 증거가 있습니다.

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