Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya

Ano ang pagkakatulad ni Wolverine, Deadpool at Jellyfish? Ang lahat ng mga ito ay may kamangha-manghang tampok - pagbabagong-buhay. Siyempre, sa mga komiks at pelikula, ang kakayahang ito, na karaniwan sa napakalimitadong bilang ng mga totoong buhay na organismo, ay bahagyang (at kung minsan ay labis) pinalaki, ngunit ito ay nananatiling tunay. At kung ano ang tunay ay maaaring ipaliwanag, na kung ano ang napagpasyahan ng mga siyentipiko mula sa Tohoku University (Japan) na gawin sa kanilang bagong pag-aaral. Anong mga cellular na proseso sa katawan ng isang dikya ang nauugnay sa pagbabagong-buhay, paano nagpapatuloy ang prosesong ito, at anong iba pang mga super-power ang mayroon ang mga mala-jelly na nilalang na ito? Ang ulat ng pangkat ng pananaliksik ay magsasabi sa atin tungkol dito. Pumunta ka.

Batayan sa pananaliksik

Una sa lahat, ipinaliwanag ng mga siyentipiko kung bakit nagpasya silang ituon ang kanilang pansin sa dikya. Ang katotohanan ay ang karamihan sa pananaliksik sa larangan ng biology ay isinasagawa kasama ng mga tinatawag na modelong organismo: mga daga, langaw ng prutas, bulate, isda, atbp. Ngunit ang ating planeta ay tahanan ng milyun-milyong species, na ang bawat isa ay may isa o isa pang natatanging kakayahan. Dahil dito, imposibleng ganap na suriin ang proseso ng cellular regeneration sa pamamagitan ng pag-aaral lamang ng isang species, at ipagpalagay na ang pinag-aralan na mekanismo ay magiging karaniwan sa lahat ng nilalang sa Earth.

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya

Tulad ng para sa dikya, ang mga nilalang na ito, sa pamamagitan ng kanilang hitsura, ay nagsasalita ng kanilang pagiging natatangi, na hindi maaaring maakit ang atensyon ng mga siyentipiko. Samakatuwid, bago simulan ang paghihiwalay ng mismong pananaliksik, nakilala ko ang pangunahing karakter nito.

Ang salitang "jellyfish," na nakasanayan nating tawagin ang nilalang na ganyan, ay talagang tumutukoy lamang sa yugto ng siklo ng buhay ng cnidarian subtype medusozoa. Ang mga Cnidarians ay nakatanggap ng isang hindi pangkaraniwang pangalan dahil sa pagkakaroon ng mga nakatutusok na mga selula (cnidocytes) sa kanilang mga katawan, na ginagamit para sa pangangaso at pagtatanggol sa sarili. Sa madaling salita, kapag natusok ka ng dikya, maaari mong pasalamatan ang mga selulang ito para sa sakit at pagdurusa.

Ang mga cnidocyte ay naglalaman ng mga cnidocyst, isang intracellular organelle na responsable para sa "nakapanakit" na epekto. Ayon sa kanilang hitsura at, nang naaayon, paraan ng aplikasyon, maraming mga uri ng cnidocytes ang nakikilala, bukod sa kung saan ay:

  • penetrant - mga sinulid na may matulis na dulo na tumutusok sa katawan ng biktima o nagkasala tulad ng mga sibat, na nag-iiniksyon ng neurotoxin;
  • glutinants - malagkit at mahabang mga thread na bumabalot sa biktima (hindi ang pinaka-kaaya-ayang yakap);
  • Ang mga volvent ay maiikling mga sinulid kung saan ang biktima ay madaling mabuhol.

Ang ganitong mga di-karaniwang sandata ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na ang dikya, bagaman maganda, ay hindi partikular na maliksi na nilalang. Ang neurotoxin na pumapasok sa katawan ng biktima ay agad na naparalisa, na nagbibigay sa dikya ng maraming oras para sa pahinga sa tanghalian.

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Dikya pagkatapos ng matagumpay na pangangaso.

Bilang karagdagan sa kanilang hindi pangkaraniwang paraan ng pangangaso at pagtatanggol, ang dikya ay may napaka hindi pangkaraniwang pagpaparami. Ang mga lalaki ay gumagawa ng tamud, at ang mga babae ay gumagawa ng mga itlog, pagkatapos ng pagsasanib kung saan ang mga planulae (larvae) ay nabuo, na naninirahan sa ilalim. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang polyp ay lumalaki mula sa larva, kung saan, sa pag-abot sa kapanahunan, ang mga batang dikya ay literal na naputol (sa katunayan, ang namumuko ay nangyayari). Kaya, mayroong ilang mga yugto ng ikot ng buhay, ang isa ay ang dikya o henerasyon ng medusoid.

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Mabuhok na cyanea, na kilala rin bilang lion's mane.

Kung tatanungin ang mabalahibong cyanea kung paano dagdagan ang kahusayan ng pangangaso, sasagot ito - mas maraming galamay. Mayroong halos 60 sa kanila sa kabuuan (mga kumpol ng 15 galamay sa bawat sulok ng simboryo). Bilang karagdagan, ang ganitong uri ng dikya ay itinuturing na pinakamalaking, dahil ang diameter ng simboryo ay maaaring umabot ng 2 metro, at ang mga galamay ay maaaring umabot ng hanggang 20 metro sa panahon ng pangangaso. Sa kabutihang palad, ang species na ito ay hindi partikular na "nakakalason" at samakatuwid ay hindi nakamamatay sa mga tao.

Ang sea wasp naman ay magdaragdag ng kalidad sa dami. Ang ganitong uri ng dikya ay mayroon ding 15 galamay (3 m ang haba) sa bawat isa sa apat na sulok ng simboryo, ngunit ang kanilang lason ay maraming beses na mas malakas kaysa sa malaking kamag-anak nito. Ito ay pinaniniwalaan na ang sea wasp ay may sapat na neurotoxin upang pumatay ng 60 katao sa loob ng 3 minuto. Ang bagyong ito ng mga dagat ay naninirahan sa coastal zone ng hilagang Australia at New Zealand. Ayon sa data mula 1884 hanggang 1996, 63 katao ang namatay sa Australia, ngunit ang mga datos na ito ay maaaring hindi tumpak, at ang bilang ng mga nakamamatay na engkwentro sa pagitan ng mga tao at mga putakti sa dagat ay maaaring mas mataas. Gayunpaman, ayon sa data para sa 1991-2004, sa 225 na mga kaso, 8% lamang ng mga biktima ang naospital, kabilang ang isang kamatayan (isang tatlong taong gulang na bata).

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Dagat ng dagat

Ngayon ay bumalik tayo sa pag-aaral na tinitingnan natin ngayon.

Mula sa punto ng view ng mga cell, ang pinakamahalagang proseso sa buong buhay ng anumang organismo ay cell proliferation - ang proseso ng paglago ng mga tisyu ng katawan sa pamamagitan ng cell reproduction sa pamamagitan ng paghahati. Sa panahon ng paglaki ng katawan, kinokontrol ng prosesong ito ang pagtaas ng laki ng katawan. At kapag ang katawan ay ganap na nabuo, ang proliferating na mga selula ay kumokontrol sa physiological exchange ng mga cell at ang pagpapalit ng mga nasira ng mga bago.

Ang mga Cnidarians, bilang kapatid na grupo ng mga bilaterian at maagang metazoan, ay ginamit upang pag-aralan ang mga proseso ng ebolusyon sa loob ng maraming taon. Samakatuwid, ang mga cnidarians ay walang pagbubukod sa mga tuntunin ng paglaganap. Halimbawa, sa panahon ng embryonic development ng sea anemone Nematostella vectensis Ang paglaganap ng cell ay pinag-ugnay sa organisasyong epithelial at kasangkot sa pagbuo ng galamay.

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Nematostella vectensis

Sa iba pang mga bagay, ang mga cnidarians, tulad ng alam na natin, ay kilala sa kanilang mga kakayahan sa pagbabagong-buhay. Ang mga hydra polyps (isang genus ng freshwater sessile coelenterates mula sa hydroid class) ay itinuturing na pinakasikat sa mga mananaliksik sa daan-daang taon. Ang paglaganap, na isinaaktibo ng namamatay na mga selula, ay nagpapalitaw sa proseso ng pagbabagong-buhay ng basal na ulo ng hydra. Ang mismong pangalan ng nilalang na ito ay tumutukoy sa isang gawa-gawang nilalang na kilala sa pagbabagong-buhay nito - ang Lernaean Hydra, na nagawang talunin ni Hercules.

Bagaman ang mga kakayahan sa pagbabagong-buhay ay naiugnay sa paglaganap, nananatiling hindi malinaw kung paano nangyayari ang prosesong cellular na ito sa ilalim ng normal na mga kondisyon sa iba't ibang yugto ng pag-unlad ng organismo.

Ang dikya, na may isang kumplikadong siklo ng buhay na binubuo ng dalawang yugto ng pagpaparami (vegetative at sekswal), ay nagsisilbing isang mahusay na modelo para sa pag-aaral ng paglaganap.

Sa gawaing ito, ang papel ng pangunahing pinag-aralan na indibidwal ay ginampanan ng dikya ng species na Cladonema pacificum. Ang species na ito ay nakatira sa baybayin ng Japan. Sa una, ang dikya na ito ay may 9 na pangunahing galamay, na nagsisimulang sumanga at lumalaki sa laki (tulad ng buong katawan) sa panahon ng pag-unlad sa isang may sapat na gulang. Ang tampok na ito ay nagpapahintulot sa amin na pag-aralan nang detalyado ang lahat ng mga mekanismo na kasangkot sa prosesong ito.

Karagdagan sa Cladonema pacificum Ang pag-aaral ay tumingin din sa iba pang mga uri ng dikya: Cytaeis uchidae ΠΈ Rathkea octopunctata.

Mga resulta ng pananaliksik

Upang maunawaan ang spatial pattern ng paglaganap ng cell sa Cladonema medusa, ginamit ng mga siyentipiko ang 5-ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU) staining, na naglalagay ng label sa mga cell sa S-phase* o mga cell na nalampasan na ito.

S-phase* - ang yugto ng cell cycle kung saan nangyayari ang pagtitiklop ng DNA.

Naibigay na Cladonema kapansin-pansing tumataas ang laki at nagpapakita ng sanga ng galamay sa panahon ng pag-unlad (1A-1C), ang pamamahagi ng mga proliferating na selula ay maaaring magbago sa buong pagkahinog.

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Larawan No. 1: mga tampok ng paglaganap ng cell sa batang Cladonema.

Dahil sa tampok na ito, posible na pag-aralan ang mekanismo ng paglaganap ng cell sa parehong mga bata (araw 1) at sekswal na mature (araw 45) dikya.

Sa juvenile jellyfish, ang mga cell na positibo sa EdU ay natagpuan sa mataas na bilang sa buong katawan, kabilang ang umbel, manubrium (ang sumusuportang organ ng oral cavity sa dikya), at mga galamay, anuman ang oras ng pagkakalantad sa EdU (1D-1K ΠΈ 1N-1O, EdU: 20 Β΅M (micromolar) pagkatapos ng 24 na oras).

Ilang mga cell na positibo sa EdU ang natagpuan sa manubrium (1F ΠΈ 1G), ngunit sa payong ang kanilang pamamahagi ay napaka-uniporme, lalo na sa panlabas na shell ng payong (exumbrella, 1H-1K). Sa mga galamay, ang mga cell na positibo sa EdU ay lubos na naka-cluster (1N). Ang paggamit ng isang mitotic marker (PH3 antibody) ay naging posible upang ma-verify na ang mga cell na positibo sa EdU ay dumarami ang mga cell. Ang mga cell na positibo sa PH3 ay natagpuan sa parehong payong at sa tentacle bulb (1L ΠΈ 1P).

Sa mga galamay, ang mga mitotic na selula ay pangunahing matatagpuan sa ectoderm (1P), habang nasa payong ang proliferating na mga cell ay matatagpuan sa ibabaw na layer (1M).

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Larawan No. 2: mga tampok ng paglaganap ng cell sa mature na Cladonema.

Sa parehong mga bata at may sapat na gulang na mga indibidwal, ang EdU-positive na mga cell ay natagpuan sa malaking bilang sa buong katawan. Sa umbel, ang mga cell na positibo sa EdU ay mas madalas na matatagpuan sa mababaw na layer kaysa sa mas mababang layer, na katulad ng mga obserbasyon sa mga juveniles (2A-2D).

Ngunit sa mga galamay ay medyo iba ang sitwasyon. Ang mga cell na positibo sa EdU ay naipon sa base ng tentacle (bombilya), kung saan dalawang kumpol ang natagpuan sa magkabilang gilid ng bombilya (2E ΠΈ 2F). Sa mga kabataang indibidwal, ang mga katulad na akumulasyon ay naobserbahan din (1N), ibig sabihin. ang mga bombilya ng galamay ay maaaring ang pangunahing lugar ng paglaganap sa buong yugto ng medusoid. Nakakapagtataka na sa manubrium ng mga adult na indibidwal ang bilang ng mga EdU-positive na mga cell ay higit na malaki kaysa sa mga juvenile (2G ΠΈ 2H).

Ang intermediate na resulta ay ang paglaganap ng cell ay maaaring mangyari nang pantay-pantay sa payong ng isang dikya, ngunit sa mga galamay ang prosesong ito ay napaka-localize. Samakatuwid, maaari itong ipalagay na ang pare-parehong paglaganap ng cell ay maaaring makontrol ang paglaki ng katawan at tissue homeostasis, ngunit ang mga kumpol ng proliferating na mga cell malapit sa mga bombilya ng galamay ay kasangkot sa tentacle morphogenesis.

Sa mga tuntunin ng pag-unlad ng katawan mismo, ang paglaganap ay may mahalagang papel sa paglaki ng katawan.

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Larawan #3: Ang kahalagahan ng paglaganap sa proseso ng paglaki ng katawan ng isang dikya.

Upang subukan ito sa pagsasanay, sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang paglaki ng katawan ng dikya, simula sa mga kabataan. Ito ay pinakamadaling matukoy ang laki ng katawan ng dikya sa pamamagitan ng simboryo nito, dahil ito ay lumalaki nang pantay-pantay at sa direktang proporsyon sa buong katawan.

Sa normal na pagpapakain sa mga kondisyon ng laboratoryo, ang laki ng simboryo ay tumataas nang husto ng 54.8% sa unang 24 na oras - mula 0.62 Β± 0.02 mm2 hanggang 0.96 Β± 0.02 mm2. Sa susunod na 5 araw ng mga obserbasyon, ang laki ay tumaas nang dahan-dahan at maayos sa 0.98 Β± 0.03 mm2 (3A-3S).

Ang dikya mula sa ibang grupo, na pinagkaitan ng pagkain, ay hindi lumaki, ngunit lumiit (pulang linya sa graph 3S). Ang cellular analysis ng nagugutom na dikya ay nagpakita ng pagkakaroon ng napakaliit na bilang ng mga EdU cell: 1240.6 Β± 214.3 sa dikya mula sa control group at 433.6 Β± 133 sa mga nagugutom (3D-3H). Ang pagmamasid na ito ay maaaring direktang katibayan na ang nutrisyon ay direktang nakakaimpluwensya sa proseso ng paglaganap.

Upang subukan ang hypothesis na ito, nagsagawa ang mga siyentipiko ng pharmacological assay kung saan hinarangan nila ang pag-unlad ng cell cycle gamit ang hydroxyurea (CH4N2O2), isang cell cycle inhibitor na nagdudulot ng pag-aresto sa G1. Bilang resulta ng interbensyong ito, nawala ang mga S-phase na cell na dati nang nakita gamit ang EdU (3I-3L). Kaya, ang dikya na nalantad sa CH4N2O2 ay hindi nagpakita ng paglaki ng katawan, hindi katulad ng control group (3M).

Ang susunod na yugto ng pag-aaral ay isang detalyadong pag-aaral ng mga sumasanga na galamay ng dikya upang kumpirmahin ang pagpapalagay na ang lokal na paglaganap ng mga selula sa mga galamay ay nag-aambag sa kanilang morphogenesis.

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Larawan No. 4: ang epekto ng lokal na paglaganap sa paglaki at pagsanga ng mga galamay ng dikya.

Ang mga galamay ng isang batang dikya ay may isang sanga, ngunit sa paglipas ng panahon ay tumataas ang kanilang bilang. Sa mga kondisyon ng laboratoryo, tumaas ang pagsanga ng 3 beses sa ikasiyam na araw ng pagmamasid (4A ΠΈ 4S).

Muli, noong ginamit ang CH4N2O2, walang sanga ng mga galamay ang naobserbahan, ngunit isang sanga lamang (4B ΠΈ 4C). Nakakapagtataka na ang pag-alis ng CH4N2O2 mula sa katawan ng dikya ay nagpanumbalik ng proseso ng pagsasanga ng mga galamay, na nagpapahiwatig ng reversibility ng interbensyon sa droga. Ang mga obserbasyong ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paglaganap para sa pag-unlad ng galamay.

Ang mga Cnidarians ay hindi magiging mga cnidarians kung walang nematocytes (cnidocytes, i.e., cnidarians). Sa mga species ng dikya na Clytia hemisphaerica, ang mga stem cell sa mga bombilya ng galamay ay nagbibigay ng mga nematocyst sa mga dulo ng mga galamay dahil mismo sa pagdami ng cell. Naturally, nagpasya ang mga siyentipiko na subukan din ang pahayag na ito.

Upang makita ang anumang koneksyon sa pagitan ng mga nematocyst at paglaganap, ginamit ang isang nuclear staining dye na maaaring markahan ang poly-Ξ³-glutamate na na-synthesize sa nematocyst wall (DAPI, i.e. 4β€², 6-diamidino-2-phenylindole).

Ang poly-Ξ³-glutamate staining ay nagpapahintulot sa amin na tantyahin ang laki ng mga nematocytes, mula 2 hanggang 110 ΞΌm2 (4D-4G). Ang isang bilang ng mga walang laman na nematocyst ay nakilala din, iyon ay, ang mga naturang nematocytes ay naubos (4D-4G).

Ang aktibidad ng paglaganap sa mga galamay ng dikya ay nasubok sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga voids sa nematocytes pagkatapos ng pagharang ng cell cycle na may CH4N2O2. Ang proporsyon ng mga walang laman na nematocytes sa dikya pagkatapos ng interbensyon sa droga ay mas mataas kaysa sa control group: 11.4% Β± 2.0% sa dikya mula sa control group at 19.7% Β± 2.0% sa dikya na may CH4N2O2 (4D-4G ΠΈ 4H). Dahil dito, kahit na pagkatapos ng pagkapagod, ang mga nematocytes ay patuloy na aktibong binibigyan ng proliferation progenitor cells, na nagpapatunay sa impluwensya ng prosesong ito hindi lamang sa pagbuo ng mga galamay, kundi pati na rin sa nematogenesis sa kanila.

Ang pinaka-kagiliw-giliw na yugto ay ang pag-aaral ng mga regenerative na kakayahan ng dikya. Isinasaalang-alang ang mataas na konsentrasyon ng proliferative cells sa tentacle bulb ng mature na dikya Cladonema, nagpasya ang mga siyentipiko na pag-aralan ang pagbabagong-buhay ng mga galamay.

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Larawan No. 5: ang epekto ng paglaganap sa tentacle regeneration.

Pagkatapos ng dissection ng mga galamay sa base, isang proseso ng pagbabagong-buhay ay naobserbahan (5A-5D). Sa unang 24 na oras, naganap ang paggaling sa lugar ng paghiwa (5B). Sa ikalawang araw ng pagmamasid, nagsimulang humaba ang dulo at lumitaw ang mga sanga (5S). Sa ikalimang araw, ang galamay ay ganap na sumanga (5D), samakatuwid, ang pagbabagong-buhay ng galamay ay maaaring sumunod sa normal na morphogenesis ng galamay pagkatapos ng pagpahaba.

Upang mas mahusay na pag-aralan ang paunang yugto ng pagbabagong-buhay, sinuri ng mga siyentipiko ang pamamahagi ng mga proliferating na cell gamit ang PH3 staining upang mailarawan ang mitotic cells.

Habang ang paghahati ng mga cell ay madalas na sinusunod malapit sa pinutol na lugar, ang mga mitotic na selula ay nakakalat sa hindi pinutol na kontrol na mga tentacled na bombilya (5E ΠΈ 5F).

Ang dami ng PH3-positibong mga cell na naroroon sa tentacle bulbs ay nagsiwalat ng isang makabuluhang pagtaas sa PH3-positive na mga cell sa tentacle bulbs ng mga amputees kumpara sa mga kontrol (5G). Bilang konklusyon, ang mga paunang proseso ng pagbabagong-buhay ay sinamahan ng isang aktibong pagtaas sa paglaganap ng cell sa mga bombilya ng galamay.

Ang epekto ng paglaganap sa pagbabagong-buhay ay nasubok sa pamamagitan ng pagharang sa mga cell na may CH4N2O2 pagkatapos putulin ang galamay. Sa control group, ang pagpapahaba ng galamay pagkatapos ng pagputol ay nangyayari nang normal, gaya ng inaasahan. Ngunit sa grupo kung saan inilapat ang CH4N2O2, hindi nangyari ang pagpahaba, sa kabila ng normal na paggaling ng sugat (5H). Sa madaling salita, ang pagpapagaling ay magaganap sa anumang kaso, ngunit ang paglaganap ay kinakailangan para sa wastong pagbabagong-buhay ng galamay.

Sa wakas, nagpasya ang mga siyentipiko na pag-aralan ang paglaganap sa iba pang mga species ng dikya, lalo Mga Cytaeis ΠΈ Rathkea.

Ito ay gagaling bago ang kasal: cell proliferation at regenerative kakayahan ng dikya
Larawan #6: Paghahambing ng paglaganap sa Cytaeis (kaliwa) at Rathkea (kanan) dikya.

Π£ Mga Cytaeis medusa EdU-positive cells ay naobserbahan sa manubrium, tentacle bulbs at sa itaas na bahagi ng payong (6A ΠΈ 6V). Lokasyon ng natukoy na mga cell na positibo sa PH3 sa Mga Cytaeis halos kapareho ng Cladonema, gayunpaman may ilang pagkakaiba (6C ΠΈ 6D). Ngunit sa Rathkea Ang EdU-positive at PH3-positive na mga cell ay natagpuan halos eksklusibo sa rehiyon ng manubrium at tentacle bulbs (6E-6H).

Kapansin-pansin din na ang dumarami na mga selula ay madalas na nakita sa mga bato ng dikya Rathkea (6E-6G), na sumasalamin sa asexual na uri ng pagpaparami ng species na ito.

Isinasaalang-alang ang impormasyong nakuha, maaaring ipagpalagay na ang paglaganap ng cell ay nangyayari sa mga bombilya ng galamay hindi lamang sa isang species ng dikya, bagama't may mga pagkakaiba dahil sa mga pagkakaiba sa pisyolohiya at morpolohiya.

Para sa isang mas detalyadong kakilala sa mga nuances ng pag-aaral, inirerekumenda ko ang pagtingin sa ulat ng mga siyentipiko.

Epilogo

Isa sa mga paborito kong literary character ay si Hercule Poirot. Laging binibigyang pansin ng matalinong tiktik ang maliliit na detalye na inaakala ng iba na hindi mahalaga. Ang mga siyentipiko ay katulad ng mga tiktik, nangongolekta ng lahat ng katibayan na mahahanap nila upang sagutin ang lahat ng mga tanong ng pagsisiyasat at malaman ang "salarin."

Hindi mahalaga kung gaano ito kapansin-pansin, ang pagbabagong-buhay ng mga selula ng dikya ay direktang nauugnay sa paglaganap - isang mahalagang proseso sa pag-unlad ng mga selula, tisyu at, bilang kinahinatnan, ang buong organismo. Ang isang mas masusing pag-aaral ng komprehensibong prosesong ito ay magbibigay-daan sa amin upang mas maunawaan ang mga mekanismo ng molekular na pinagbabatayan nito, na, sa turn, ay magpapalawak hindi lamang sa saklaw ng ating kaalaman, ngunit direktang makakaapekto sa ating buhay.

Biyernes off-top:


Marso ng dikya ng species ng Aurelia, na nabalisa ng isang mandaragit na may hindi pangkaraniwang pangalan na "fried egg jellyfish", i.e. fried egg jellyfish (Planet Earth, voice-over ni David Attenborough).


Ito ay hindi isang dikya, ngunit ang nilalang na ito sa malalim na dagat (ang mala-pelican na largemouth) ay hindi madalas na nakuhanan ng larawan (ang reaksyon ng mga mananaliksik ay nakakaantig lamang).

Salamat sa panonood, manatiling mausisa at magkaroon ng magandang katapusan ng linggo sa lahat! πŸ™‚

Salamat sa pananatili sa amin. Gusto mo ba ang aming mga artikulo? Gustong makakita ng mas kawili-wiling nilalaman? Suportahan kami sa pamamagitan ng pag-order o pagrekomenda sa mga kaibigan, 30% na diskwento para sa mga gumagamit ng Habr sa isang natatanging analogue ng mga entry-level na server, na inimbento namin para sa iyo: Ang buong katotohanan tungkol sa VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 Cores) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps mula sa $20 o kung paano magbahagi ng server? (magagamit sa RAID1 at RAID10, hanggang 24 na core at hanggang 40GB DDR4).

Dell R730xd 2 beses na mas mura? Dito lang 2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TV mula $199 sa Netherlands! Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB - mula $99! Basahin ang tungkol sa Paano bumuo ng infrastructure corp. klase sa paggamit ng mga server ng Dell R730xd E5-2650 v4 na nagkakahalaga ng 9000 euro para sa isang sentimos?

Pinagmulan: www.habr.com

Magdagdag ng komento