Y-forum.borda.ru  Ни одна математически связанная система объектов от частиц до галактик не может быть полностью замкнутой.. 
         nnm.ru     novoteka.ru      google.ru     yandex.ru     rutube.ru     youtube.com     strf.ru     newsfiber.com     lenta.ru     kosmos-x.net.ru    
 
       vesti.ru     novostinauki.ru     elementy.ru     zerx.ru      compulenta.ru      my.mail.ru      torrentino.com      earth-chronicles.ru      ria.ru
АвторСообщение
администратор




Пост N: 6343
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.06.13 15:40. Заголовок: Генетика и клеточные технологии


Человек, основа его сознания - клеточная нейронная сущность, для которой мир молекул -
чуждая и во многом виртуальная реальность, но при этом она не может не удивлять,
приоткрывая для нас окно в совершенно неведомый и увлекательный микро и нано мир.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 14 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Пост N: 6344
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.06.13 15:42. Заголовок: Прекращение активнос..


Прекращение активности нейронов с помощью разноцветного света
http://ibsorath.livejournal.com/84813.html






Нейроинженеры научились программировать мозг вспышками света
http://walter-simons.livejournal.com/51740.html

http://web.mit.edu/newsoffice/2007/brain-block.html





http://www.innovations-report.de/html/berichte/biowissenschaften_chemie/bericht-82203.html

http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=48686

http://www.dana.org/news/Cerebrum/detail.aspx?id=34614



 цитата:
Системное программирование нейронами различных органов может стать реальным уже в ближайшем будущем.
Следующий шаг - это волновая оптогенетика, способная корректировать и управлять почти любыми белковыми структурами живых клеток.
Однако, управлять иммунитетом и работой желез, контроллируя уровень гормонов, сахара, солей, белковых и других компонентов крови может быть небезопасно. Врачи знают - насколько серьёзна проблема неустойчивости иммунитета человека в подобной экстремальной ситуации, когда ресурсов организма просто не хватает.

Есть и другой вопрос: если на уровне клеток мы являемся подобием сложных оптических квантовых компьютеров, то что мы моделируем?
Может какие то частицы и законы квантовой физики?..





http://www.leica-microsystems.com/science-lab/optogenetics



Опсины ( белки фотосинтеза и зрительные пигменты ) — группа рецепторных белков семейства ретинолидов
http://traditio-ru.org/wiki/Опсины


Сенсорный родопсин
http://mglinets.narod.ru/gen/SRhodops.htm







Структура молекулы родопсина -
это ячейки био-фотоматриц, которые присутствуют в большинстве живых клеток человека и животных
( внизу справа - трансдуцин ).

Родопсин – особый мембранный белок, находящийся на мембранных дисках палочки. Его концентрация на мембране около 105 на 1 мкм2. Молекула родопсина состоит из трансмембранного гликопротеида опсина и 11-цис-ретиналя, ковалентно связанного с опсином, поглощающего свет. При поглощении фотона 11-цис-ретиналь изомеризуется до полностью-транс-ретиналя за 1 мс, изменяя конформацию опсина. Через минуту связь между полностью-транс-ретиналем и опсином гидролизуется, полностью-транс-ретиналь попадает в цитоплазму, где назад превращается в 11-цис-ретиналь. Одна молекула активированного светом родопсина катализирует активацию трансдуцина (одного из G-белков) со скоростью около 1000 молекул в секунду.

http://ru.wikibooks.7val.com/wiki/Физиология_органов_чувств/Одностраничная_версия

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%E4%EE%EF%F1%E8%ED
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опсин






Молекулярная модель GPCR (родопсина) на атомном уровне, G-белок обозначен золотистым цветом, рецептор сетчатки глаза - красным, зеленый - мембранный фосфолипид, голубой цвет - молекулы воды. Иллюстрация с сайта www.aapsj.org

Роберт Лефковиц (Robert Lefkowitz) и Брайан Кобилка (Brian Kobilka) награждаются Нобелевской премией по химии 2012 года "за исследования рецепторов, сопряженных с G-белком", сообщает сайт Нобелевских премий.
Роберт Лефковиц работает в Медицинском институте Говарда Хьюза и Медицинском центре Университета Дьюка, Северная Каролина, США. Брайан Кобилка - на медицинском факультете Стенфордского университета, Калифорния, США.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лефковиц,_Роберт

Рецепторы, сопряженные с G-белком (G-protein-coupled receptors, GPCR), представляют собой большой класс белков клеточной мембраны и обеспечивают коммуникацию клеток организма. Соединения, которые связываются с этими рецепторами и активируют их, включают гормоны, нейромедиаторы, феромоны, светочувствительные молекулы и другие факторы регуляции важнейших физиологических процессов. Нарушение работы рецепторов, сопряженных с G-белком, приводит к возникновению множества заболеваний, сами рецепторы являются мишенью до 40 процентов выпускаемых лекарств.

Как отмечается в документе Шведской Королевской академии наук, Роберт Лефковиц и Брайан Кобилка совершили прорывные открытия, обнаружив внутренние механизмы сопряженной работы рецепторов и G-белков.

http://vrachi.tv/mednovosti/news/2012/10/10/nobelchem

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 6345
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.06.13 15:52. Заголовок: Halorhodopsin Халор..




http://www.biochem.mpg.de/en/eg/oesterhelt/web_page_list/Protein_HR/index.html



Halorhodopsin

Халородопсин - свето-генерирующий ионный насос, специфичен для хлорид-ионов, и найден в филогенетике древних архей, известный как галобактерий. Это семи-компонентный трансмембранный белок retinylidene белковой группы, гомологичный светогенератор протонного насоса bacterio-rhodopsin, и похожие третичные структуры ( но не основной структурной последовательности ) позвоночных rhodopsins, пигменты, ощущение света в сетчатке. Halorhodopsin также акций сходство последовательностей для channelrhodopsin, свето-драйв ионного канала.
Halorhodopsin содержит необходимый свет-isomerizable производный витамина А все-транс-сетчатки. Из-за повышенного внимания на решении структура и функции этой молекулы, halorhodopsin является одним из немногих мембранных белков, кристаллическая структура которых известна.

Halorhodopsin использует энергию зеленый/желтый свет, чтобы двигаться хлорид-ионов в клетке, преодоление мембранного потенциала. Рядом хлоридов транспортирует другие галогениды и нитратов в клетку. Хлорид калия с клетками способствует поддержанию осмотического баланса в процессе роста и деления клеток. Выполняет те же задачи, светло-driven анион насосы могут значительно сократить использование метаболической энергии. Halorhodopsin был предметом исследования и его структура-это точно известно. Его свойства аналогичны bacteriorhodopsin, и эти два света-driven ионные насосы транспорта катионов и анионов в противоположных направлениях.

Halorhodopsin изоформ можно найти в многочисленных видов галобактерий, в том числе H. salinarum и н. pharaonis. Большая часть текущих исследований является изучение этих различий, и, используя их для разбора кроме photocycle и свойства насоса. После bacteriorhodopsin, halorhodopsin может быть лучший тип I микробный, если может быть адаптирован. Пик поглощения halorhodopsin сетчатки комплекса составляет около 570 нм.

Просто как-голубой-светло-активированный ионного канала channelrhodopsin-2 открывает возможность активировать возбудимых клеток (например, нейроны, клетки мышечной ткани, клетки поджелудочной железы, и иммунные клетки) с короткими промежутками голубого света, halorhodopsin открывает возможность молчание возбудимых клеток с короткими промежутками желтого света.
Таким образом halorhodopsin и channelrhodopsin вместе могут включить несколько оптических цветовых активаций, заставляя замолчать, или рассинхронизировать нейронную активность, на основе сложных энергетических нейро-инженерных систем управления.

Halorhodopsin от Natronomonas (NpHR) использовался достижения ингибирования потенциалов действия в системе нейронов млекопитающих. Поскольку свет активации NpHR приводит к наплыву ионы хлора, который является частью естественного процесса генерации гиперполяризации, NpHR индуцированного угнетения очень хорошо работает в нейроны. Оригинал NpHR каналы при выраженных в клетках млекопитающих, показал тенденцию получить накопленные в Эндоплазматического ретикулума клетки. Для преодоления проблем внутриклеточной локализации, ER экспорта мотив был добавлен в NpHR последовательности. Этот измененный NpHR (одноклеточных eNpHR2.0), был использован успешно езды совокупного-бесплатно, высокий уровень экспрессии NpHR in vivo.
Однако, даже в измененной форме NpHR показали плохой локализации на клеточные мембраны. Для достижения более высокой мембранная локализация далее было изменено путем добавления Гольджи экспорта сигнала и мембраны людьми сигнал от калиевых каналов (Kir2.1). Добавление Kir2.1 сигнала значительно улучшило мембранная локализация NpHR и это инженерных виде NpHR был обозначен eNpHR3

http://en.wikipedia.org/wiki/Halorhodopsin

http://yandex.ru/yandsearch?text=Halorhodopsin&lr=193


Halorhodopsin есть среди научных заданий программы упаковки молекул - foldit - http://fold.it/portal

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 6346
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.06.13 14:55. Заголовок: Вне зависимости от р..


Вне зависимости от расы и места проживания люди, имеющие в организме ген долголетия под названием FOXO3A, имеют все шансы прожить более ста лет. К таким выводам пришли несколько независимых групп исследователей, изучавших долгожителей в разных странах.

http://www.poisklekarstv.ru/news/?id=205

http://moikompas.ru/compas/foxo

http://en.wikipedia.org/wiki/FOXO3
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?hgnc_id=3821

http://kardio-cbf.charite.de/forschung/arbeitsgruppen/ag_skurk_kardiale_immunmodulation

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 6348
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.06.13 13:07. Заголовок: http://www.youtube.c..







Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 6349
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.06.13 13:49. Заголовок: 10 октября 2012 года..


10 октября 2012 года Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии по химии. Ими стали американцы Роберт Лефковиц (Robert Joseph Lefkowitz) и Брайан Кобилка (Brian Kobilka) — за работы по исследованию рецепторов, сопряженных с G-белком (или семиспиральных рецепторов). Непосвященному человеку может показаться, что премию дали за какую-то очень узкую область исследований, но благодаря этим уникальным молекулам, семью белковыми спиралями пронизывающими клеточную мембрану, мы можем чувствовать, реагировать на внешние раздражители и многое другое.

Выбор подтвердил две тенденции, связанные с Нобелевской премией по химии. Во-первых, как обычно, те, кого эксперты и букмекеры называли самыми вероятными кандидатами на премию, ее не получили. («Химического нобеля» прочили Луису Брюсу — за квантовые точки, Акире Фудзисиме — за открытие новых свойств диоксида титана, Масатаке Харуте и Грэму Хатчингсу — за каталитические cвойства наночастиц золота.) И во-вторых, в очередной раз вместо премии по химии можно было бы ровно с тем же успехом дать премию по физиологии и медицине. Об этом говорит и специализация обоих лауреатов: Роберт Лефковиц имеет диплом кардиолога, а Брайан Кобилка — выпускник медицинского факультета Йеля. К тому же за открытие и изучение самих G-белков Нобелевская премия была присуждена как раз по физиологии или медицине (ее получили в 1994 году Альфред Гилман и Мартин Родбелл).

Исследования Лефковица начались в 1968 году, когда он пришел на позицию исследователя в системе Национальных институтов здоровья (NIH). Его работа была связана с изучением рецептора к адренокортикотропному гормону (АКТГ).

Научный руководитель Лефковица собирался использовать в экспериментах радиоактивно меченные лиганды (молекулы, на которые реагирует рецептор): светящаяся молекула, «прилипнув» к рецептору, должна была указать на его положение.

Это был прекрасный план; но реализовать его Лефковицу никак не удавалось. Сейчас мы понимаем, как это трудно: рецепторов мало, и они не «вкопаны» в мембрану, а плавают по ней туда-сюда. Спустя два года бесплодных экспериментов с адренокортикотропным гормоном и рецептором к нему Лефковицу всё же удалось добиться некоторых успехов, хотя и не совсем тех, на которые он рассчитывал: он разработал методику очень точного вычисления концентрации исходного гормона в плазме с помощью радиогормона. (Lefkowitz RJ, Roth J, Pastan I, 1970. Radioreceptor assay for adrenocorticotropic hormone: new approach to assay of polypeptide hormones in plasma).

После этого Лефковица пригласили работать в Университет Дьюка. Он набрал себе команду и переключил свое внимание с АКТГ на адреналин и его рецепторы. На этой ниве он и сделал свои главные открытия.

Надо отметить, что к тому моменту о рецепторах было известно уже довольно много. Например, в 1960-х годах было обнаружено, что действие адреналина на клетки опосредуется особым типом белков — G-белками (они названы так потому, что способны гидролизовать гуанозинтрифосфат — GTP).

Иными словами, рецептор каким-то образом связывается с адреналином, что каким-то образом влияет на G-белок, который каким-то образом вызывает в клетке те или иные каскады реакций. Ключевой вопрос тут — каким же образом всё это происходит, и вот на этот-то вопрос ответа не было. В научном мире ходили самые разнообразные теории для объяснения работы рецепторов, вплоть до самых диких: например, что никакого рецептора нет и что сам адреналин умудряется как-то проникнуть внутрь клетки и изменить ее метаболизм.

И вот Лефковиц и его команда приступили к исследованию адреналиновых рецепторов. На вооружении у них была новая, разработанная Лефковицем методика точного вычисления концентрации гормона, а в данной области исследований знание точной концентрации — это уже половина дела. Долгие годы ученые капали на клетки или клеточные экстракты адреналином или его аналогами; кропотливо измеряли соотношения концентраций различных веществ; подсчитывали термодинамические константы; исследовали взаимодействие белков. (За это время было показано, что адреналиновых рецепторов существует два типа, α и β, и что — более того — каждый из этих типов состоит из нескольких подтипов; команда Лефковица работала преимущественно с β-адренорецепторами). И вот, спустя десятилетие однообразных экспериментов, в 1980 году, исследователям наконец удалось разработать согласующуюся со всеми полученными данными теорию функционирования рецепторов, сопряженных с G-белками. Теория эта (в современном понимании) такова.

В мембране клетки плавает адренорецептор. С внутренней стороны мембраны к нему слабо присоединен (или не присоединен вовсе) G-белок, состоящий из трех субъединиц — α, β и γ — и сцепленный с молекулой гуанозиндифосфата (GDP). Пока на рецептор снаружи не села молекула адреналина, он ведет себя абсолютно мирно и безобидно.

Но стоит рецептору встретиться с адреналином, как в нём начинаются сложные конформационные перестройки, вызывающие вначале крепкое присоединение G-белка, а затем его активацию и отделение. Активация G-белка заключается в том, что в нём от такого потрясения молекула гуанозиндифосфата (GDP) заменяется на молекулу гуанозинтрифосфата (GTP) и он распадается на две части — α-субъединица, соединенная с GTP, плывет в одну сторону, а сцепленные вместе β и γ — в другую. Можно сказать, что, соединившись с лигандом, молекула рецептора вначале притягивает к себе G-белок, а потом пинает его куда подальше так, что этот белок разваливается на кусочки.

Две получившиеся части белка, встретившись с определенными молекулами (таких молекул множество видов, и они называются вторичными посредниками), вызывают их активацию (или, наоборот, деактивацию, зависит от типа посредника), что, в свою очередь, приводит к тем или иным каскадам реакций, которые соответствующим образом изменяют метаболизм и вообще судьбу клетки. Преимущественно в эти игры играет α-субъединица, но и для βγ-димера определенная активность тоже показана. Таким образом, присоединение одной маленькой молекулы к одному маленькому рецептору может вызвать гигантские клеточные перестройки.

Причем, обратите внимание, насколько эта система гибкая: в зависимости от того, какой вторичный посредник попадется под горячую руку (или что там у нее?) соответствующей части белка, каскады в клетке могут быть абсолютно разными.

Да, но что же происходит дальше с субъединицами G-белка? Они постепенно «приходят в себя». α-субъединица рано или поздно гидролизует GTP до GDP; это «выключает» ее активность, и она «мирится» с βγ-димером и воссоединяется с ним. После этого целый, неактивный, связанный с GDP G-белок подплывает к какому-нибудь рецептору, к которому испытывает достаточную аффинность, и соединяется с ним. Как правило, этот рецептор уже активирован лигандом (к нему аффинность у G-белка самая высокая), и вся история повторяется заново.
Это была грандиозная теория. Хотя она объясняла только работу адреналинового рецептора, это было немало. Но это была только половина нынешнего нобелевского открытия. Вторая половина была еще впереди.




Примерно в то время, когда Лефковиц выдвинул эту теорию (она была названа «теорией тройничного комплекса»), в его лабораторию пришел молодой постдок по имени Брайан Кобилка. Лефковиц как раз поставил перед своими сотрудниками амбициозную задачу найти ген, кодирующий адренорецептор, для того чтобы получить этот белок в больших количествах, разобраться как следует в его структуре и понять, каким образом он связывается с лигандом, за счет чего «пинает» G-белок и вообще — почему плавает в мембране.

Задача эта была не просто амбициозна — на тот момент развития науки решить ее было практически невозможно. Найти один-единственный ген в целом огромном геноме было сложней, чем отыскать иголку в стоге сена. Если бы за эту задачу взялся не Брайан Кобилка, а кто-то другой, то она, возможно, так и не была бы решена.

Но Кобилка отличался необыкновенным упрямством, терпением и изобретательностью — у читателя еще будет возможность в этом убедиться. Он (вместе с другими сотрудниками из лаборатории Лефковица) научился выделять этот рецептор в больших количествах, по частям расшифровал его аминокислотную последовательность и уже на основе этой последовательности по кусочкам собрал целый ген и смог его клонировать. Теперь у ученых была нуклеотидная последовательность гена β-адренорецептора, и к тому же они могли путем клонирования получать этот белок в неограниченных количествах.

И оказалось, что белок этот имеет семь трансмембранных доменов.
Семь доменов! Семь! — именно столько, сколько было у совершенно другого, абсолютно несхожего с β-адренорецептором ни по каким статьям, реагирующего на свет рецептора родопсина. Это могло означать потрясающую вещь. Это могло значить, что механизм работы этих двух рецепторов одинаков и описывается моделью тройничного комплекса.



Изображение β-адренорецептора в момент связывания с лигандом и G-белком.

Сложно даже описать, что означал для науки этот прорыв. Очень быстро стало понятно, что по принципу тройничного комплекса работают не только β-адренорецептор и родопсин, но и большая часть других известных к тому моменту рецепторов. (Сейчас таких рецепторов известно около тысячи; они опосредуют общение между клетками; также благодаря им мы видим, слышим, обоняем, осязаем и ощущаем вкус.) Сразу становилась понятной необычайная гибкость клеток при их реакциях на изменения окружающей среды: ведь один и тот же рецептор, соединенный с одним и тем же лигандом, может вызвать в клетке совершенно разные реакции в зависимости от того, какие именно субъединицы G-белков плавают в цитоплазме (существует множество вариаций этих субъединиц), какой там присутствует набор вторичных посредников, и так далее. Сразу открывались огромные перспективы воздействия на эти рецепторы в исследовательских и медицинских целях (достаточно сказать, что почти половина производимых в настоящее время лекарств так или иначе влияет на эти рецепторы). И сразу хотелось изучать эти рецепторы дальше.

И вот тут огромного успеха снова добился Брайан Кобилка. Он покинул лабораторию Лефковица и перешел работать в Стэнфордский университет. И там, в течение более чем двадцати лет он пытался получить кристаллограмму β-адренорецептора в тот момент, когда он связывается с лигандом. Для всех, кроме Кобилки, эта задача была бы нерешаемой. Дело в том, что техника получения кристаллограмм хорошо отработана только для водорастворимых белков. β-адренорецептор же является жирорастворимым — он ведь должен плавать в фосфолипидной мембране. Кобилка использовал совершенно сногсшибательные техники и наконец в прошлом году добился цели: изображение работающего β-адренорецептора было получено.

http://elementy.ru/news/431908



Лауреатами Нобелевской премии по химии 2012 года стали американцы Роберт Лефковиц (Robert Lefkowitz) из Стэнфорда и Брайан Кобилка (Brian Kobilka) из университета Дьюка, которые рассказали миру, что представляют собой рецепторы, отвечающие за реакцию организма за испуг. Большинство фармацевтов сегодня создают лекарства на основе достижений этих учёных.

Чтобы понять, в чём состоит достижение учёных, необходимо вспомнить, что тело человека состоит из огромного количества клеток, которые постоянно "общаются" между собой и с окружающим миром.

Каждая клетка обладает рецепторами (своеобразными носом, ртом и ушами), которые чувствуют, что происходит вокруг, позволяют клетке приспосабливаться к изменяющимся условиям.

Лефковиц и Кобилка выяснили, что собой представляют и как работает важное семейство таких рецепторов – так называемых сопряжённых с G-белками. До их открытий биологи не знали, как клетка узнаёт про происходящее вне неё.

Учёные знали только, что гормоны (такие как адреналин) имеют большое влияние на органы и работу тела человека. Так выброс адреналина в кровь, который происходит при испуге человека, повышает кровяное давление, заставляет сердце биться чаще. Однако, что при этом происходит, они не знали, лишь предполагали, что клетки обладают какими-то чувствительными к гормонам частями.

Лефковиц впервые начал изучать активность рецепторов клеток в 1968 году при помощи радиоактивности. Он присоединил изотоп йода к различным гормонам. Присоединяясь к соответствующим рецепторам на поверхности клетки, они выдавали исследователю положение этих структур.

Одним из таких рецепторов был β-адренорецептор, который, как видно из названия, воспринимал адреналин. Роберт и его команда выделили этот рецептор из стенки клетки и получили первичное представление о том, как он работает.

В 80-е годы прошлого века к команде исследователей присоединился Брайан Кобилка. Он смог определить ген в обширном геноме человека, который кодирует β-адренорецептор. Это было следующее значимое достижение лаборатории.

Когда учёные проанализировали работу найденного гена, они обнаружили похожий рецептор в глазах человека, только он реагировал на свет. Позднее они пришли к выводу, что подобных по строению и работе структур в теле человека очень много – целое семейство.

Оказалось, что около тысячи генов кодируют рецепторы, сопряжённые с G-белком.
Последние воспринимают свет, вкус, запах, гормоны: адреналин, гистамин, допамин и серотонин.
Около тысячи видов рецепторов связанных с основными чувствами и всей нервной системой человека можно сказать сканируют окружающее нас пространство и весь организм на клеточном уровне ( на языке белков управляющих различными обменными процессами ).

Около половины современных лекарств воздействуют на эти самые рецепторы. Поэтому недооценить достижение американцев, раскрывших принципы их работы, сложно.

Как сообщает пресс-релиз Нобелевского комитета в 2011 году Кобилка добился нового успеха ― он и его команда получили изображение β-адренорецептор в тот самый момент, когда его активирует гормон, и клетка получает сигнал. Это достижение является результатом десятилетий напряжённой работы..

http://www.vesti.ru/doc.html?id=929198


http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%202012&lr=193


 цитата:
G-белки - не те ли это базовые структуры которые совместно с РНК и другими операторами генетического кода обеспечили программируемую планомерную клеточную эволюцию молекул ДНК от бактерий до сложных многоклеточных организмов и всех известных нам сегодня форм жизни, а также разных планетарных полевых систем, которые мы не считаем живыми в привычном биологическом смысле, тем не менее, которые ходом эволюции управляют и программируют белковые симбиотические матрицы?



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 6377
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.13 20:33. Заголовок: http://www.youtube.c..


BigBrain








Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 6383
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.13 12:10. Заголовок: http://www.youtube...




http://www.youtube.com/watch?v=Bl9CwFh7oLk


Учёным удалось передать сигнал из мозга человека в мозг крысы без операций и внедрения электродов в мозг.
http://compulenta.computerra.ru/chelovek/neirobiologiya/10005924


http://fithealth.ru/work/psychology/kak-nauchitsya-chitat-mysli
http://www.milresource.ru/DARPA.html


http://yandex.ru/yandsearch?text=darpa%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9&lr=193

Если подобные технологии приживутся и будут адаптированы в компьютерные и прочие мобильные устройства и гаджеты подключенные к сети, то ваше сознание, как и ваше здоровье и вы сами - как личность, перестанете принадлежать самому себе.
Для больных людей это может быть неплохим изобретением, а вот для остальных - довольно страшной вещью.
Так как вряд ли этические нормы и разумные доводы остановят разработчиков подобных миелофонных устройств. ( см. Миеломная болезнь и т.д. ).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 6390
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.07.13 14:45. Заголовок: http://www.rbyoga.ru..




Попов Р.И.
КОНТРОЛИРУЕМОЕ УДАЛЕННОЕ ВИДЕНИЕ ( визуализация )
CONTROLLED REMOTE VIEWING (CRV)

http://www.koob.ru/popov_r_i
http://e-puzzle.ru/page.php?al=popov_aleksandrproroch


Субъективный духовный опыт
http://naturalworld.ru/kniga_subektivniy-duhovniy-opit.htm

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 6413
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.07.13 14:38. Заголовок: http://kosmos-x.net..




Вирус "Пандора" под электронным микроскопом.
Фото: Chantal Abergel/Jean-Michel Claverie

Вирус был открыт группой французских ученых, которые проводили исследования у берегов Чили. В частности, изучались глубоководные амебы, обитающие там. Именно у них был обнаружен вирус, который получил название "Пандора". Помимо берегов Чили, вирус был обнаружен в водоемах Австралии.

"Мы считаем, что открываем ящик Пандоры и ломаем существующие представления о вирусах. Мы верим, что нашли альтернативную ветвь жизни", – сказал доктор Жан-Мишель Клавери, руководитель группы ученых.

Открытый вирус отличается от всех земных: его размеры составляют около одного микрометра (1000 нанометров). Количество генов у вируса составляет 2556. Для сравнения, размеры вируса гриппа составляют всего 100 нанометров, и он содержит в себе 13 генов.

Кроме того, из 2556 генов, только 6% (около 153 генов) известны земным ученым. Это говорит о том, что, вполне возможно, вирус имеет внеземное происхождение. Однако, существуют предположения, что вирус "Пандора" имеет земное происхождение, просто он очень древний. Таким образом, его происхождение ещё необходимо установить.

Что касается опасности для человечества, то "Пандора" не представляет для нас никакой угрозы, однако этот вопрос остается открытым.

http://kosmos-x.net.ru/news/na_nashej_planete_obnaruzhen_novyj_virus/2013-07-23-2377

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 6440
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.13 11:45. Заголовок: О частотно-контурном..


http://club.foto.ru/gallery/images/photo/2009/03/18/1301367.jpg




http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&clid=1882611&pos=21&rpt=simage&uinfo=sw-1094-sh-691-fw-869-fh-485-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.doc.ic.ac.uk%2F~nd%2Fsurprise_95%2Fjournal%2Fvol4%2Fykl%2Freport.br1



О частотно-контурном строении вещества и к правде числа Авогадро.

Общая теория относительности связывает уравнениями А.Эйнштейна кривизну пространства-времени с присутствующей в нём материей. Теория же различения, вводящая понятия сферического (не искривлённого) пространственного объёма и окружного объёма (как уже искривлённого объёма нашей пространственной среды), переворачивает на 180 градусов или на величину «пи» восприятие физического мира.

Оказывается, что это наша (воспринимаемая нами) материя невозвратно или необратимо искривлена относительно исходной подвижной спирально-сферической структуры пространства-времени, заполняющей весь видимый и невидимый мир. О внешней или наблюдаемой необратимости процессов в неравновесных системах говорит и понятие термодинамической энтропии. Понятие энтропии или инверсии (но касательно тепловых процессов), обозначенное Л.Больцманом, послужило предвестником понятий 3-х пространственно-вещественных, 3-х пространственно-структурных и 3-х исходных пространственно-временных энтропий. Этот трёхсложный (и трехсоставный) процесс и оформляет всё наблюдаемое космическое пространство или универсум.

А энергиозная энтропия в составе 3-х пространственно-вещественных инверсий и обозначает пространственно-структурный поворот на величину «пи», как общее свойство зеркальной симметричности нашего пространства.

Один из методов определения постоянной величины Авогардо заключается в формуле броуновского движения взвешенных частиц А.Эйнштена. При этом непрерывное движение взвешенных частиц в жидкости никак не может быть следствием хаотичного движения молекул, что утверждает молекулярно-кинетическая теория, поскольку, например, процесс диффузии наблюдается и у твёрдых тел, в которых молекулы явно не находятся в движении. К тому же даже у газов отмечается наличие молекулярной решётки, исключающей движение отдельных молекул.

http://kosmos-x.net.ru/publ/nauka/o_chastotno_konturnom_stroenii_veshhestva_i_k_pravde_chisla_avogadro/14-1-0-216

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 14 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет



Создай свой форум на сервисе Borda.ru
Текстовая версия