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Haie werden den Menschen beibringen, Zähne wachsen zu lassen

22.02.2016

Britische Wissenschaftler haben bei Haien Gene entdeckt, die es ihnen ermöglichen, ihre Zähne ein Leben lang zu regenerieren. Eine Person hat auch diese Gene, aber sie "schlafen". Es genügt, sie zu „wecken“ – und zahnlose Münder gehören der Vergangenheit an.

Die Zähne der meisten Haie haben die Form von scharfen Zapfen und sitzen auf dem Knorpel des Ober- und Unterkiefers. Ihr regelmäßiger Wechsel erfolgt nach dem Förderprinzip: Nachdem einer der Zähne ausgefallen ist, wächst aus dem Kieferinneren ein neuer nach. In ihrem Aufbau und Ursprung handelt es sich um modifizierte Placoidschuppen (in der Faserschicht der Haut liegende Platten aus Knochensubstanz Osteodentin).

Die Untersuchung des Mechanismus des Auftretens neuer Zähne bei Haien wurde von Spezialisten der University of Sheffield im Vereinigten Königreich durchgeführt; seine Ergebnisse werden in einer Pressemitteilung beschrieben. Wissenschaftlern ist es gelungen, einen speziellen Satz von Epithelzellen zu isolieren, die Zahnlaminae bilden und die kontinuierliche Fortsetzung der Zahnregeneration aktivieren.

Die Forscher glauben, dass die dafür verantwortlichen Gene in allen ersten Wirbeltieren vorhanden waren. Auch nach 450 Millionen Jahren Evolution haben sie überlebt: bei Haien im maximalen Aktivitätsgrad und beim Menschen im „reduzierten Modus“. Nachdem die Milchzähne durch Backenzähne ersetzt wurden, "schlafen" die Gene ein und betrachten ihre Mission als erfüllt.

Evolutionär ist das verständlich: Wenn Haie Zähne als Hauptjagdwerkzeug haben und sie scharf und stark sein müssen, dann verbessert ein Mensch von Jahr zu Jahr externe Werkzeuge, die ihm das Überleben ermöglichen. Aber auch beim Menschen versagt der traditionelle Mechanismus manchmal: In vielen Fällen beginnen die Zähne älterer Menschen wieder zu wachsen.

Wissenschaftler glauben, dass diese Fähigkeit der gesamten Menschheit zur Verfügung stehen könnte: Dazu müssen ruhende Gene „aufgeweckt“ werden. Mit der Erfindung des neuen gentechnischen Verfahrens CRISPR-Cas9 ist dies durchaus möglich. Das Verfahren besteht in der selektiven Bearbeitung des Genoms durch ein Enzym, das die notwendige Sequenz einer DNA-Kette „an der Spitze“ seines komplementären RNA-„Leitfadens“ erkennt.

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Energie aus dem Weltraum für Raumschiff 08.05.2024

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Neue Methode zur Herstellung leistungsstarker Batterien 08.05.2024

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Alkoholgehalt von warmem Bier 07.05.2024

Bier, eines der häufigsten alkoholischen Getränke, hat einen ganz eigenen Geschmack, der sich je nach Temperatur des Konsums verändern kann. Eine neue Studie eines internationalen Wissenschaftlerteams hat herausgefunden, dass die Biertemperatur einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung des alkoholischen Geschmacks hat. Die vom Materialwissenschaftler Lei Jiang geleitete Studie ergab, dass Ethanol- und Wassermoleküle bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedliche Arten von Clustern bilden, was sich auf die Wahrnehmung des alkoholischen Geschmacks auswirkt. Bei niedrigen Temperaturen bilden sich eher pyramidenartige Cluster, wodurch die Schärfe des „Ethanol“-Geschmacks abnimmt und das Getränk weniger alkoholisch schmeckt. Im Gegenteil, mit steigender Temperatur werden die Cluster kettenförmiger, was zu einem ausgeprägteren alkoholischen Geschmack führt. Dies erklärt, warum sich der Geschmack einiger alkoholischer Getränke, wie z. B. Baijiu, je nach Temperatur ändern kann. Die Erkenntnisse eröffnen Getränkeherstellern neue Perspektiven, ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Toshiba Effizientes organisches Dünnschicht-Photovoltaikmodul 17.08.2014

Toshiba ist es gelungen, ein organisches Dünnschicht-Photovoltaikmodul (OPV) zu entwickeln, das 50 x 50 mm misst und einen Rekordwirkungsgrad von 9,9 % aufweist. Eine Zelle mit Abmessungen von 10 x 10 mm zeigt einen Wirkungsgrad von 11,2 %.

Toshiba entwickelt diese Technologie seit Jahren: Im September 2012 gelang es ihnen, eine Rate von 7,7 % für OPVs 50x50 mm und 9,2 % für eine einzelne Zelle zu erreichen.

Laut den Entwicklern konnten sie eine Effizienzsteigerung durch Verbesserungen im organischen Halbleitermaterial vom p-Typ erreichen, das sich dadurch als empfindlicher für den langwelligen Teil des Spektrums herausstellte. Es war auch eine neue Elementstruktur beteiligt, die als "invertierte Struktur" bezeichnet wurde.

Es wird behauptet, dass die neue Errungenschaft die vollständige Kommerzialisierung von organischen Dünnschicht-Solarzellen näher bringen wird – dünn, leicht und kostengünstig im Vergleich zu bestehenden Siliziumbatterien.

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