<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Olan ve Biten-worldscience</title>
    <link>http://worldscience.azeriblog.com</link>
    <description>Elmi blog. Dərc olunmuş yazılar rus dilindədir. Yeni dərc olunacaq yazılar "Olan və Bitən" blogunda, "Science_az" bölməsində... Yazılar azəricə... Buyurun daxil olun...</description>
    <generator>AzeriBlog Feed Burner v1.1</generator>
    <item>
      <title><![CDATA[Фактор транскрипции Onecut OC2 - прямая цель T-bet в клетках T-helper типа 1]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-19</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-19</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-19#comments</comments>
      <description><![CDATA[K&nbsp;Furuno1,2, K&nbsp;Ikeda2, S&nbsp;Hamano3, K&nbsp;Fukuyama1, М.&nbsp;Sonoda1, T&nbsp;Hara2, T&nbsp;Sasazuki4 и K&nbsp;Yamamoto11Department Молекулярной Генетики, Медицинский Институт Bioregulation, Университета Кюсю, Фукуоки, Японии2Department Педиатрии, Дипломируйте Школу Медицинской Науки, Университета Кюсю, Фукуоки, Японии3Department Паразитологии, Дипломируйте Школу Медицинской Науки, Университета Кюсю, Фукуоки, Японии4International Медицинский Центр Японии, Токио, ЯпонииКорреспонденция(Соответствие): доктор К Ямамото, Отдел Молекулярной Генетики, Медицинский Институт Bioregulation, Университета Кюсю, 3-1-1 Maidashi, Higashi-ku, Фукуока 812-8582, Япония. Электронная почта: kyama@bioreg.kyushu-u.ac.jp&nbsp;Фактор транскрипции T-коробки, T-ставка, имеет центральную роль в дифференцировании T-помощника (Th) клетки прародителя к Th1 или клеткам исполнительного элемента Th2, частично, регулируя выражение генов, типа интерферона - (IFN-). Однако, прямые целевые гены, особенно те, которые добиваются транскрипционной сети, начатой(введенной) T-ставкой, полностью еще не поняты. Комбинируя(объединяя) хроматин immunoprecipitation от клеток Th1 с человеческим анализом множества &quot;цитозиновый остров гуанина фосфата&quot;, Onecut 2 (OC2), который кодирует члена класса ONECUT транскрипционных активаторов, был идентифицирован(опознан) как прямой целевой ген T-ставки. OC2 выражен в Th1, но не клетках Th2, и испытание репортера показало что T-ставка transactivates &nbsp; OC2 транскрипция через предполагаемое расположение полуучастков(полусайтов) T-ставки - 451 к - 347 из области(региона) покровителя OC2. Кроме того, мы нашли, что OC2 связывает(обязывает) и transactivates/STAT1 тропа, но также и свойственная ячейкой(клеткой) транскрипционная положительная петля обратной связи между T-ставкой и OC2 могла быть вовлечена в развитие Th1. &nbsp;]]></description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 08 09:12:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Быстрое увеличение без дифференцирования]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-18</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-18</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-18#comments</comments>
      <description><![CDATA[Природа Стволовых клетках (stem cells)&nbsp;Ашер МаллардНовая тропа управляет быстрым увеличением стволовой клетки независимо от дифференцированияСпособность стволовых клеток, чтобы самовозобновить зависит, между прочим, на их способности разделиться. Однако, типичный механизм, который управляет клеточным быстрым увеличением &mdash; контрольно-пропускным пунктом G1 &mdash; связан с дифференцированием в стволовых клетках. Как стволовые клетки могут распространиться без безвыигрышной мультипотенции? Сообщая в Природе(Характере), Patrik ErnforsKarolinska Institutet в Швеции и коллег показывают, что быстрым увеличением управляют в некоторых стволовых клетках в течение фазы синтеза ДНК, или фазы S, а не в течение фазы G1. &nbsp;]]></description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 08 08:36:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Эмбриональные стволовые клетки для глаза]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-17</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-17</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-17#comments</comments>
      <description><![CDATA[Природа Стволовых клетках(stem cells)&nbsp; Monya Baker1 Прилежная культура делает предполагаемые фоторецепторы из мыши, обезьяны и человеческих ячеек(клеток) Как мозг, сетчатка не хороша при заживлении. Хотя человеческий эмбриональный стебель (ES), ячейки(клетки) были уговорены в становление относящимся к сетчатке глаза пигментом эпителиальные ячейки(клетки), способные к спасению видения(зрения) в мыши model1 другой тип ячеек(клеток), обнаруживающих свет фоторецепторов, оказался намного более твердым(более трудным), чтобы произвести в культуре. Теперь, исследователи во главе с Masayo Takahashi в Центре RIKEN Биологии Стволовой клетки в Кобэ, Японии, получили предполагаемые фоторецепторы из мыши, обезьяны и человеческого ES cells2. Особенно, человеческие ячейки(клетки) были дифференцированы при полностью определенных условиях(состояниях) культуры, которые не требовали полученных животным компонентов или coculture. ]]></description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 08 08:33:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[MicroRNA помогает устанавливать судьбу клетки]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-16</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-16</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-16#comments</comments>
      <description><![CDATA[Природа Стволовых клетках(stem cells)&nbsp;Симоне Алвес1Две микроРНК повышают cardiomyocyte дифференцирование, подавляя другие происхожденияВ отсутствии коротких молекул РНК, известных как микроРНК, эмбриональные стволовые клетки не могут дифференцироваться, но как РНК с 22 нуклеотидами прямые клетки к различным(другим) судьбам неясны. Сообщая в Стволовой клетке Клетки, DeepakSrivastava и коллеги Института Кожаного саквояжа Сердечно-сосудистой Болезни в Сан-Франциско и Университета Калифорнии, Сан-Франциско, описывают, как микроРНК (miRNAs) управляют одним из самых ранних решений клетки, спецификация в три слоя микроба (эктодерма, мезодерма, и эндодерма), которые продолжаются, чтобы сформировать органы всего тела. &nbsp;]]></description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 08 08:20:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Ограничение глюкозы блокирует скелетное дифференцирование клетки мускула]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-15</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-15</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-15#comments</comments>
      <description><![CDATA[Природа(Характер) Сообщает о Стволовых клетках&nbsp;Линдсей Бортвик1Стареющие тропы позволяют прародителям мускула отвечать на питательные веществаСтволовые клетки мускула, или myoblasts, играют важную роль в обслуживании и ремонте ткани мускула, но факторы, регулирующие их дифференцирование в зрелые мышечные волокна полностью не поняты. Теперь, новое исследование, изданное в майской проблеме(выпуске) Клетки Связанной с развитием демонстрирует, что ограничение глюкозы предотвращает myoblasts от differentiating1. Бумага(газета) также планирует биохимическую тропу, которая позволяет клетки смыслу(чувству) и приспосабливаться к питательной пригодности(наличию) в их окружающей среде, которая может привести к новым терапевтическим целям для тратящих впустую мускул болезней. Кроме того, выставляя(подвергая) новый механизм, которым клетки отвечают на колебания в питательной пригодности(наличии), эта работа добавляет к пониманию эффектов теплового ограничения на относящуюся к млекопитающим физиологию.]]></description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 08 08:14:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Chemokines: высокие факторы воздействия иммунологии]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-14</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-14</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-14#comments</comments>
      <description><![CDATA[Чарльз Р. Маккей  Институт Garvan Медицинского Исследования, 384 Викторий Ст, Darlinghurst, NSW 2010, Австралия. c.mackay@garvan.unsw.edu.au Chemokines облегчают перемещение лейкоцита и расположение так же как другие процессы, типа дегрануляции лейкоцита и angiogenesis. Расцветающее знание относительно chemokines и их рецепторов влияло на многие аспекты иммунологии, частично потому что перемещение ячейки(клетки) глубоко связано с функцией лейкоцита. Этот краткий обзор оценивает воздействие, которое chemokines имели на нашем понимании иммунологии и инфекционных болезней. Они включают роль chemokines в leukocyte&minus;endothelial взаимодействиях ячейки(клетки); древовидная функция ячейки(клетки); T дифференцирование ячейки(клетки) и функция; подстрекательские болезни; и подкожная неприкосновенность(иммунитет) слизистой оболочки; и подрывная деятельность свободных(иммунных) ответов вирусами, включая ВИЧ 1. Это знание объявляет новые возможности манипуляции свободных(иммунных) ответов и развития новых антиподстрекательских терапий. Это также обеспечило новую перспективу на функционировании иммунной системы.]]></description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 08 08:05:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Обдуренные муравьи выкармливают пахучих личинок]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-13</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-13</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-13#comments</comments>
      <description><![CDATA[Вопиющий пример использования одного насекомого другим. Представитель вида Myrmica rubra тащит найденную &quot;замаскированную&quot; гусеницу голубянки в своё гнездо, чтобы она не осталась без еды и защиты (фото David Nash). &nbsp;Кто такие мирмекофилы? Правильно, это такие любители муравьёв. В первую очередь&nbsp;&mdash; биологи, которые этих насекомых с большой любовью изучают. Но к &quot;любителям муравьёв&quot; относят и насекомых, например, бабочек семейства голубянок, которые так сильно любят муравьёв, что готовы даже отдать им своё потомство. На выкармливание. Выкармливание потомства бабочек личинками самих муравьёв.&nbsp; Совсем недавно учёные из центра социальной эволюции (Center for Social Evolution) университета Копенгагена (K&oslash;benhavns Universitet) рапортовали о своём детальном исследовании симбиоза рыжих муравьёв рода Myrmica и бабочек вида голубянки алькон (Maculinea alcon).Уже давно известно, что гусеницы голубянок подделывают свой запах, чтобы выдать себя за потомство этих муравьёв. И результат во многих случаях весьма впечатляющий. Настоящее муравьиное потомство голодает (так как кормят в первую очередь &quot;шпионов&quot;) и вымирает, подчас будучи съеденным теми же гусеницами-паразитами, а голубянки, как только перестают быть хоть сколько-нибудь не похожими на окружающих, быстренько уносят ноги из ставшего уже почти родным вражеского гнезда.Как именно им удаётся столь долгое время безопасно находиться внутри муравьиного логова, решили выяснить Дэвид Нэш (David Nash) и его не менее мимикро&hellip; мермико&hellip; мирмекофильные соратники.]]></description>
      <pubDate>Tue, 10 Jun 08 21:09:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Самый мощный компьютер мира установил суперрекорд]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-12</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-12</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-12#comments</comments>
      <description><![CDATA[Достигнутая мощность в два раза превышает показатели действующего чемпиона и ещё одного детища IBM &ndash; Blue Gene/L (на фото), о котором мы уже писали, и который, в свою очередь, почти в три раза превосходит ближайших конкурентов (фото IBM).&nbsp; &nbsp;&nbsp;  Итак, IBM впервые в мире удалось взять психологически важный для вычислительной техники петафлопный барьер. Суперкомпьютер Roadrunner может выполнять 1000 триллионов операций в секунду &ndash; сообщает компания в своём пресс-релизе.Рекордсмен был построен для департамента энергетики Национальной администрации по ядерной безопасности (Department of Energy's National Nuclear Security Administration) в Лос-Аламосе, где с его помощью планируется осуществлять контроль над всеми ядерными объектами на территории США.Предварительные испытания прошли очень успешно: пиковая скорость обработки данных, согласно заявлению компании, составила &quot;около 1,5 петафлопа&quot;. По-видимому, речь идёт о суммарной максимальной мощности 3456 оригинальных серверов tri-blade, каждый из которых способен выполнять 400 миллиардов операций в секунду (400 гигафлопов).]]></description>
      <pubDate>Tue, 10 Jun 08 21:02:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Опасный астероид ожидает свидание с космическим маяком]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-11</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-11</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-11#comments</comments>
      <description><![CDATA[Смертельно опасный Апофис должен быть изучен при помощи специального аппарата. Решение о таком полёте ещё не принято, зато детальный проект зонда &mdash; уже есть. На рисунке аппарат и астероид показаны в разном масштабе (иллюстрация SpaceWorks Engineering/SpaceDev). &nbsp;Сила взрыва при падении Апофиса на Землю будет эквивалента детонации 400 мегатонн тротила. Если удар придётся по населённой области, с лица планеты может исчезнуть мегаполис со всеми своими пригородами. К счастью, у нас теперь есть подробный план &quot;кольцевания&quot; этого астероида для последующей коррекции его орбиты.&nbsp; 26 февраля 2008 года команда двух американских компаний&nbsp;&mdash; SpaceWorks Engineering и SpaceDev&nbsp;&mdash; завоевала главный ($25-тысячный) приз в конкурсе по &quot;кольцеванию&quot; астероида, проведённом международной организацией &quot;Планетарное общество&quot; (Planetary Society).О соревновании Apophis Mission Design Competition мы подробно рассказывали. Напомним лишь, что конкурс предполагает разработку миссии к опасному астероиду Апофис (99942 Apophis) с целью уточнения его траектории и контроля над этой почти 300-метровой космической скалой, угрожающей нашей планете.Об Апофисе необходимо сказать несколько слов. В 2029-м году он пролетит вблизи Земли на расстоянии меньшем, чем геостационарная орбита, благодаря чему предоставит учёным редкую возможность изучить астероид вблизи. Однако автоматический корабль к нему лучше послать задолго до этого срока.&nbsp;&nbsp;]]></description>
      <pubDate>Tue, 10 Jun 08 20:59:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[NASA отправит корабль в атмосферу Солнца]]></title>
      <link>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-10</link>
      <guid isPermaLink="true">http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-10</guid>
      <comments>http://worldscience.azeriblog.com/2008/06/11/31kadr-10#comments</comments>
      <description><![CDATA[Новый американский аппарат сможет увидеть Солнце таким, каким до сих пор его видели лишь герои фантастического фильма &quot;Пекло&quot; (кадр с сайта imdb.com). &nbsp;Более 30 лет над этой идеей работала большая группа специалистов из ряда институтов и космических центров США, а также других стран. Чтобы послать космический аппарат к Солнцу, нужно было решить целый ряд технических задач, не говоря уж об изворотливости, которая потребовалась, чтобы уложить стоимость такого уникального предприятия в рамки разумного. Теперь NASA говорит: &quot;Время пришло&quot;. ]]></description>
      <pubDate>Tue, 10 Jun 08 20:56:00 +0000</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>
