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Nach wem haben Wissenschaftler das Gen benannt, dessen Löschung Mäuse schlauer macht? Ausführliche Antwort

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Nach wem haben Wissenschaftler das Gen benannt, dessen Deletion Mäuse klüger macht?

Im Jahr 2010 entdeckten amerikanische Wissenschaftler der Emory University bei Mäusen ein Gen, das ihre geistigen Fähigkeiten steigerte, wenn es entfernt wurde. Mäuse ohne dieses Gen fanden schneller aus dem Labyrinth heraus und erinnerten sich besser an Gegenstände.

Das gleiche Gen ist beim Menschen vorhanden, über die Vorteile seiner Löschung sowohl beim Menschen als auch bei Mäusen kann man jedoch noch nicht sprechen, da es einen noch unerforschten Einfluss auf andere Arten der Gehirnaktivität haben kann. Wissenschaftler gaben ihm einen inoffiziellen Spitznamen – „das Homer-Simpson-Gen“.

Autoren: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Welche Vögel graben Löcher?

Jeder kennt die Uferschwalben, die Löcher in die sandigen Steilufer von Flüssen graben. Gibt es andere Vögel, die dazu in der Lage sind?

Unter den Spechten Afrikas und der Neuen Welt gibt es mehrere Arten, die den alten „Zimmermannsberuf“ aufgegeben haben und komplett zum „Bagger-Clan“ gewechselt sind. Sie leben im Steppengebiet und ziehen es vor, Löcher in Klippen zu graben, aber in Ermangelung solcher kehren sie in Ausnahmefällen zu der traditionellen Praxis zurück, Höhlen für Spechte zu bauen und Bäume mit dem weichsten Holz aufzunehmen.

Viel weiter verbreitet war der "Beruf des Baggers" bei den Krebstieren - Bienenfresser, Momots, Blauracken, Eisvögel. Der Schnabel all dieser Vögel hat aufgrund der Verdickung der Oberkieferknochen eine hohe Festigkeit erlangt und zeichnet sich daher als Spaten durch hervorragende Arbeitseigenschaften aus. Eisvögel zum Beispiel graben beim Bau eines Nistlochs mit dem Schnabel und harken mit den Pfoten die Erde aus dem Tunnel, indem sie rückwärts zum Eingang zurückweichen, so geschickt, dass Lehm und Sand in einem Brunnen aus dem Loch fliegen. Das fertige Loch ist ein schmaler Tunnel von 30 Zentimeter bis 2,5 Meter Länge, der horizontal oder mit leichtem Gefälle verläuft. Der Eingang des Lochs ist immer dem Fluss zugewandt, und in seiner Tiefe befindet sich eine abgerundete Nistkammer, nicht größer als eine gute Orange. Dies ist die Kinderstube, deren Größe für das normale Wachstum von fünf oder sechs Küken völlig ausreichend ist.

Aber die besten "Gräber" der Vogelwelt sollten zu Recht als Papageientaucher gelten - Seevögel, Vertreter der Alkenfamilie. Unterirdische Papageientaucherstädte befinden sich auf den flachen Gipfeln von Küstenklippen, die mit einer dicken Torfschicht bedeckt sind. Mit starken Schnäbeln graben Vögel darin Nisthöhlen, die eine Tiefe von bis zu 1 Meter und eine Länge von 15 Metern erreichen. Sehr oft sind die Tunnel benachbarter Höhlen miteinander verbunden, öffnen sich in gemeinsame Lobbys oder erstrecken sich sogar über zwei oder drei Stockwerke.

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Chemische Schadstoffe erweisen sich oft als schwer fassbar und schwer zu zerstören – die Moleküle vieler Pestizide und beispielsweise Bisphenol A, das bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird, sind unter normalen Bedingungen sehr widerstandsfähig gegen Zersetzung, so dass die Reinigung von Wasser und Boden von solchen Stoffe wird zu einer sehr teuren und zeitaufwändigen Angelegenheit: Schließlich gilt es hier, Schadstoffe irgendwie aus der Umwelt aufzufangen, um sie später durch spezielle Methoden zu vernichten.

Forscher des Massachusetts Institute of Technology haben spezielle Nanopartikel geschaffen, die den Kampf gegen solche Schadstoffe stark vereinfachen könnten. Ferdinand Brandl (Ferdinand Brandl), Nicolas Bertrand (Nicolas Bertrand) und ihre Kollegen synthetisierten eine Polymersubstanz aus Polyethylenglykol und Polymilchsäure - die erste ist Bestandteil von Augentropfen, Zahnpasten, Abführmitteln usw. und daher harmlos und der zweite dient als einer der Hauptbestandteile von biologisch abbaubarem Kunststoff. Nanopartikel aus einem solchen Polymer bestehen aus einem hydrophoben Kern und einer hydrophilen Hülle; Aufgrund molekularer Kräfte bleiben hydrophobe Verunreinigungen, die versuchen, an die innere Schicht des Nanopartikels zu gelangen, an seiner Oberfläche haften.

Aber in dieser Form bleibt der Schadstoff in Lösung, auch wenn er an den Nanopartikeln haftet. Der Trick besteht darin, dass das Polymer, aus dem die Partikel bestehen, unter Einwirkung von UV-Strahlung zerstört wird, sodass die hydrophile Hülle verschwindet und der hydrophobe Kern entfaltet, „explodiert“ – er wird nicht mehr durch die hydrophile Hülle stabilisiert, was bedingt ist Wechselwirkung mit Wasser, hielt das Innere des Teilchens in einem kompakten Zustand. Geblähte Partikel mit anhaftenden Schadstoffmolekülen verkleben, wodurch ein ziemlich großes supramolekulares Aggregat entsteht. Nur sind solche Aggregate im Gegensatz zu einzelnen Schadmolekülen und einzelnen Partikeln leicht zu sammeln: Sie können durch Zentrifugation ausgefällt oder beispielsweise einfach filtriert werden.

Mithilfe dieser Nanopartikel konnten Wissenschaftler Lösungen reinigen, die Phthalate und Bisphenol A enthalten, die hormonelle Signalwege stören; Die Partikel erwiesen sich auch als wirksam bei der Reinigung des Bodens von aromatischen polyzyklischen Kohlenwasserstoffen, die bei der unvollständigen Verbrennung verschiedener Kraftstoffarten entstehen und die bekanntermaßen starke Karzinogene sein können. Das entfaltete Polymer kann sich nicht zu einem Nanopartikel zurückfalten, und wenn sich der Polymer-Mikroklumpen aus irgendeinem Grund nicht absetzt und herausfiltert, dann wird er aus biologisch abbaubarem Material mit der Zeit zusammenbrechen, das heißt, es wird keine zusätzliche Verschmutzung geben.

Ein großes Plus der Methode ist ihre Einfachheit: Die Substanz von Nanopartikeln wird bei Raumtemperatur synthetisiert, sie müssen nicht modifiziert werden (sie reißen Substanzen unspezifisch aus der Lösung und eignen sich für alle hydrophoben Chemikalien), die Reinigung erfolgt ohne Aufwand mehrstufige Verfahren.

Darüber hinaus ermöglicht ein ausreichend großes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, dass eine kleine Anzahl von Nanopartikeln viele schädliche Moleküle einfangen kann. Nach dem ursprünglichen Gedanken der Autoren der Arbeit sollten solche Partikel das Medikament an Krebszellen abgeben, aber der Stolperstein war die Notwendigkeit von ultraviolettem Licht, das erstens nicht gut durch die Haut geht und zweitens schädigt die DNA in diesen Zellen, einschließlich gesunder, zu denen er gelangt ist.

Doch nicht nur bei der Reinigung der Umwelt von Schadstoffen, sondern auch in der Medizin, der Pharmakologie, der analytischen Chemie und sogar in der Lebensmittelindustrie kann die Methode Anwendung finden: So lässt sich beispielsweise durch sich entfaltende und haftende Nanopartikel Koffein entfernen koffeinfreien Kaffee zubereiten.

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