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Rastree la desordenada psicodelia y la genética de los guisantes y la materia viva

Caos de comportamiento de rinoceronte

Se les llama «unicornios del mar», nruhal (Monodón Monoceros) son pequeñas ballenas que se encuentran en el Ártico y son famosas por sus largos colmillos únicos. Los narvales son una de las especies más amenazadas del Ártico debido al cambio climático, la actividad humana y la depredación de especies invasoras, razón por la cual es tan importante monitorear los peces narvales.

Pero según el Dr. Evgeny A. Podolskiy, geofísico de la Universidad de Hokkaido en Japón: «Si bien los sensores oceánicos transmitidos por animales continúan avanzando y recopilando más datos, faltan métodos apropiados para analizar registros de comportamiento irregular».

Ahora, Podolskiy y el profesor Mads Peter Heide-Jorgensen, del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, han desarrollado una nueva forma de hacer esto, utilizando ecuaciones matemáticas. Teoría del caos.

en nuevo estudio Publicado en la revista PLOS de biología computacionalEn este estudio, analizaron datos del seguimiento a largo plazo de peces Narwhal etiquetados electrónicamente, identificando patrones de actividad diaria no detectados previamente y cómo se vieron afectados por los cambios de estación.

Los investigadores anticipan que su nuevo método puede ser particularmente útil para evaluar los desafíos que enfrentan el Ártico y otros animales del Ártico que plantea el cambio climático y la pérdida de hielo marino.

Desbloquea la cuchilla para criar los mejores guisantes.

Los guisantes son una buena fuente de proteína, almidón, fibra y minerales y un cultivo importante para los agricultores australianos: son versátiles y producen rendimientos confiables en una variedad de entornos y tipos de suelo.

Un equipo internacional de científicos ha utilizado tecnología de secuenciación de próxima generación para mapear la estructura genética y las variaciones de 118 genomas de guisantes cultivados y silvestres, revelando cómo han evolucionado los guisantes hasta ahora y las características que los mejoradores pueden aprovechar para mejorar los cultivos.

dice el coautor Rajiv Varshni, profesor del Centro de Innovación de Cultivos y Alimentos de la Universidad Murdoch en Perth. «Llena la brecha entre los modelos básicos anteriores y la genómica moderna para avanzar en la investigación y mejorar los rendimientos de los guisantes».

Los resultados fueron publicado en genética natural.

Cultivar materiales vivos «diseñados» para limpiar la contaminación

Los científicos han creado colonias autoensamblables, del tamaño de las uñas, que se asemejan a la baba de bacterias modificadas que pueden programarse para absorber la contaminación del medio ambiente o para estimular reacciones biológicas.

Hicieron este «material vivo diseñado» o ELM, usando bacterias Media luna Caulobacter. C. Media luna Ha sido manipulado genéticamente para expresar una nueva versión de una de sus proteínas, a la que llaman BUD (bottom-up de novo).Y elComo desde cero), extracelular: secreción de la matriz de biopolímero que le da a la sustancia su forma viscosa.

ELM crece en un vaso de precipitados en aproximadamente 24 horas y es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en un recipiente en el estante durante tres semanas a temperatura ambiente, lo que significa que puede transportarse sin refrigeración.

«El aspecto transformacional de los ELM es que contienen células vivas que permiten que el material se autoensamble y se autorrepare en caso de daño. Además, pueden diseñarse aún más para realizar funciones no nativas, como el procesamiento dinámico de estímulos, dice la autora principal, la Dra. Sarah Molinari, bióloga sintética de la Universidad Rice en Houston, Ion, Texas.

El dispositivo ELM pudo eliminar con éxito el cadmio de la solución y pudo realizar una estimulación biológica. autores estudiarque fue publicado en Comunicaciones de la naturalezaPor ejemplo, la modificación de ELM debería ser relativamente simple para aplicaciones ópticas, eléctricas, mecánicas, térmicas, de transporte y catalíticas.

Los materiales vivos diseñados en la Universidad de Rice se pueden personalizar para una variedad de aplicaciones, incluida la remediación ambiental o como catalizadores personalizados. Crédito: Sarah Molinari/Grupo de Investigación Aju Franklin

El calentamiento global puede afectar las observaciones astronómicas

A diferencia de las observaciones astronómicas por satélite, la calidad de las observaciones con telescopios terrestres depende de la claridad de la atmósfera. Tiene sentido, entonces, que los sitios de los telescopios se elijan con cuidado: a menudo se construyen sobre el nivel del mar para reducir la cantidad de atmósfera sobre ellos, o en desiertos donde las nubes y el vapor de agua son menos probables.

Pero los científicos que analizan las tendencias climáticas futuras basándose en modelos de cambio climático de alta resolución han demostrado que es probable que el cambio climático afecte la capacidad de estos observatorios para examinar el universo en el futuro, porque solo están diseñados para operar en las condiciones actuales del sitio.

«Aunque los telescopios suelen tener una vida útil de varias décadas, los procesos de selección del sitio tienen en cuenta las condiciones atmosféricas solo durante un corto período de tiempo. Caroline Haslibacher, autora principal del estudio e investigadora del Centro Nacional para la Competencia en Investigación (NCCR) dice PlanetS en la Universidad de Berna en Suiza.

Según sus resultados, es probable que los principales observatorios astronómicos -desde Hawái hasta Canarias, Chile, México, Sudáfrica y Australia- experimenten un aumento de la temperatura y el contenido de agua en la atmósfera para 2050.

«Las posibles consecuencias de las condiciones climáticas para los telescopios incluyen un mayor riesgo de condensación debido al aumento del punto de rocío o al mal funcionamiento de los sistemas de refrigeración, lo que podría generar más turbulencia atmosférica en la cúpula del telescopio», concluye Haslebacher.

Los resultados se publican en nuevo estudio en la revista Astronomía y astrofísica.

Observatorio Astronomico
Estrella guía láser VLT: un rayo láser disparado desde el Telescopio Yepun (VLT) de 8,2 metros cruza el majestuoso cielo del sur y crea una estrella artificial de 90 km de altura en la atmósfera superior de la Tierra. La Estrella Guía Láser (LGS) es parte del sistema de óptica adaptativa del VLT y se utiliza como referencia para corregir imágenes del efecto de desenfoque atmosférico. Crédito: © ESO / G. Hüdepohl (atacamaphoto.com)

Usar un podómetro, incluso si no lo mira, puede aumentar la cantidad de pasos

Aparentemente, hay una forma sorprendentemente simple de ayudar a aumentar el tiempo de entrenamiento: simplemente conecte un monitor de actividad. Según una nueva investigación publicado En el Revista estadounidense de comportamiento de la salud Las personas que usaban un podómetro caminaban un promedio de 318 pasos por día que las que no tenían un rastreador.

Sorprendentemente, este sigue siendo el caso si los caminantes no tienen objetivos o incentivos específicos de acondicionamiento físico o ni siquiera pueden ver cuántos pasos ha mantenido el podómetro.

«Queríamos averiguar, en ausencia de objetivos e incentivos, ¿el seguimiento del estado físico simplemente cambia el comportamiento?» Dice el coautor Bill Tyler, profesor de la Escuela de Negocios Marriott de la Universidad Brigham Young (BYU) en los EE. UU.

«Es útil que las personas sepan que, incluso sin intentarlo, el solo hecho de darse cuenta de que algo está rastreando sus pasos aumenta su actividad».


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