Последние новости туризма на сегодня 2022
Отдых и Туризм — Новости туризма 2022
Февраль 12, 2022 8 комментариев
С чем у любого туриста ассоциируется Хорватия? В первую очередь — отличная экология, чистейшее лазурного цвета Адриатическое море и невероятно живописные берега…
Февраль 1, 2022
Февраль 1, 2022
Февраль 1, 2022
Февраль 2, 2022
Правильное питание
Ноябрь 19, 2021 5 комментариев
Хотя общая идея заключается в том, что замороженные фрукты не несут никакой пользы для здоровья, многочисленные доказательства противоречат. ..
Ноябрь 19, 2021 17 комментариев
Ноябрь 19, 2021 10 комментариев
Ноябрь 19, 2021 20 комментариев
Общество
Ноябрь 19, 2021 7 комментариев
Найти идеальный подарок на Новый год для близких и друзей — непростая задача. Если нет уверенности в правильности своего решения, то может…
Ноябрь 19, 2021 20 комментариев
Ноябрь 19, 2021 4 комментария
Cпорт отдых туризм
Ноябрь 20, 2021 16 комментариев
Занять всю семью непросто. И что ж, нужно время, чтобы постоянно придумывать новые…
Бизнес
Ноябрь 20, 2021 2 комментария
Во французском языке существительное menu имеет два совершенно разных…
Спорт
Ноябрь 21, 2021 8 комментариев
Если вы все-таки решились на покупку первого сноуборда, при выборе однозначно не стоит…
Пиксель арт Кот Рисование, Кот, животные, текст, живопись png
Пиксель арт Кот Рисование, Кот, животные, текст, живопись pngтеги
- животные,
- текст,
- живопись,
- pixl,
- символ,
- pixel Art,
- perler,
- клеточки,
- nyan Cat,
- minecraft,
- линия,
- рисунок,
- цифровое искусство,
- кошка,
- art,
- area,
- по клеточкам,
- png,
- прозрачный,
- бесплатная загрузка
Об этом PNG
- Размер изображения
- 1184x1184px
- Размер файла
- 8.
75KB
- MIME тип
- Image/png
изменить размер PNG
ширина(px)
высота(px)
Лицензия
Некоммерческое использование, DMCA Contact Us
- Котенок Котенок Пиксель арт, пиксели, животные, текст, домашнее животное png 1184x1184px 8.24KB
- неровная желтая звезда, Minecraft Super Mario Bros. пиксель арт, пиксель арт, текст, супер Mario Bros, симметрия png 580x550px 5.38KB
- белая собака, Dog Puppy Cartoon, собаки, white, cat Like Mammal, животные png 1024x1437px 219.21KB org/ImageObject»> Пиксель иллюстрация Pacman на синем фоне, Pac-Man Minecraft Пиксель арт Xbox 360, Pac Man, текст, смайлик, видеоигра png 1200x1200px 7.37KB
- Pusheen езда на скутере, Nyan Cat Pusheen Рабочий стол, Cat, животные, остроумие, линия png 1760x1889px 156.11KB
- Pac-Man иллюстрация, Pac-Man World 3 Майнкрафт Пиксель арт, Pac Man, угол, текст, симметрия png 1184x1184px 8.36KB
- Nyan Cat YouTube, Кот, животные, текст, прямоугольник png 1146x696px 11.97KB
- Майнкрафт Пиксель Арт, Раскраска по Книге Чисел Puking Unicorn, пиксель арт, игра, текст, прямоугольник png 520x570px 13.1KB org/ImageObject»> Пиксель арт Майнкрафт, пиксель, текст, искусство Игра, искусство png 1088x1184px 8.77KB
- Minecraft Flappy Bird Пиксель арт Xbox 360, пиксель, текст, прямоугольник, видеоигра png 1100x1000px 6.05KB
- Minecraft: Pocket Edition Minecraft: сюжетный режим, второй сезон Terraria, логотип Minecraft, текст, sonic The Hedgehog, логотип png 875x1000px 54.13KB
- Minecraft: Pocket Edition Пиксель арт YouTube, Майнкрафт, игра, текст, видеоигра png 680x550px 19.64KB
- иллюстрация коричневой кошки, сварливая кошка, животные, кошка, как млекопитающее png 512x512px 15.79KB org/ImageObject»> Pixel art Рисование Pixelation Собака, Собака, млекопитающее, животные, карнавор png 1400x1400px 12.47KB
- иллюстрация белого кота, рисунок кота кота Марии, кот, белый, млекопитающее, лицо png 873x806px 301.11KB
- Кот Котенок Пиксель арт, Кот, животные, текст, прямоугольник png 512x512px 3.15KB
- Nyan Cat Desktop, Кот, животные, текст, прямоугольник png 900x563px 23.39KB
- абстрактная картина тигр, тигр Акварельная живопись рисунок иллюстрация, тигр, карандаш, животные, кошка png 564x785px 643.5KB
- Cat Minecraft Аниме и Манга Раскрась по номеру, Раскраска «Pixel Art», хаски, угол, текст, бисер png
576x576px
5.
24KB
- Сердитый Кот Пушин GIF Тенор, Кот, животные, carnivoran, детектив png 512x512px 23.35KB
- Черная кошка, иллюстрация, Черная кошка, котенок, мультфильм, млекопитающее, животные, кошка png 739x1000px 277.59KB
- Кот Котенок Силуэт, Кот, животные, логотип, голова png 512x512px 5.58KB
- Пиксель арт Rainbow Dash Artist, другие, Разное, текст, прямоугольник png 600x600px 33.61KB
- Undertale Пиксель арт Sprite Drawing, пиксель, Вымышленный персонаж, анимация, линия png 630x760px 26.58KB
- Том Кот Том и Джерри Кот, млекопитающее, животные, кошка png 935x854px 359.38KB
- Minecraft Mewtwo Pixel art Покемон Желтый, Майнкрафт, акварельная живопись, фиолетовый, черный png 1134x1170px 10.39KB
- Террария Майнкрафт Видеоигра Викия, Майнкрафт, Plant Stem, трава, Nintendo 3ds png 1024x1024px 55.79KB
- Пиксель арт Рисование, другие, текст, сердце, другие png 500x500px 10.35KB
- Minecraft Pixel art Galaga Игровые приставки, игровые приставки, видеоигры, изометрическая графика в видеоиграх и Pixel Art, аркадные игры png
425x665px
5.
23KB
- Женщина Цифровое искусство Женщина, женщина, люди, мода, живопись png 486x1024px 425.68KB
- Поке Болл Пиксель арт Покемон, Пиксельмон Ляпис (Тема), текст, прямоугольник, другие png 786x1017px 12.94KB
- Пушин Кэт Телеграмма Стикер, Кошка, животные, мимо, мультфильм png 512x512px 25.32KB
- Мари Аристокаты, Мари Кэт Рисование YouTube, Мэри, белый, млекопитающее, животные png 957x1077px 544.33KB
- Cat Kitten Art Drawing, Акварельный кот, иллюстрация кота, носящего красную шапку назад и держащего камеру Nikon DSLR рядом с совой, акварель, футболка, акварель Листья png
564x705px
475.
16KB
- Пиксель арт Майнкрафт Стеснительный парень, 8 бит, текст, прямоугольник, mario png 2400x3200px 40.2KB
- Футболка для майнкрафта Roblox Shading Drawing, цвет черный, шаблон, угол, тень png 530x506px 175.3KB
- Minecraft Nyan Cat YouTube Пиксель арт, Майнкрафт, текст, прямоугольник, логотип png 420x420px 9.88KB
- Shovel Knight Пиксель арт, пиксель арт, игра, логотип, видеоигра png 1200x1200px 10.53KB
- Лугия Пиксель арт Покемон, покемон, угол, текст, симметрия png 1184x1184px 9.3KB org/ImageObject»> Искусство рисования льва, Акварельный лев, разноцветные рисунки льва, акварельная живопись, акварельные листья, млекопитающее png 564x836px 703.21KB
- иллюстрация лица оранжевый тигр, бенгальский тигр Felidae Живопись Иллюстрация, тигр, млекопитающее, кошка, как млекопитающее png 5500x5500px 52.79MB
- Супер Марио Мир Майнкрафт Супер Марио Бразерс, Марио, герои, супер Mario Bros, текст png 512x512px 11.68KB
- Nyan Cat Рабочий стол, Кот, игра, животные, прямоугольник png 646x480px 119.41KB
- Пиксель арт Майнкрафт Танк, старость, видеоигра, pixelation, танк png 1750x1050px 50.69KB org/ImageObject»> серая цифровая рамка, рисунок прокрутки, ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ, Рамы для картин, скрапбукинг, орнамент png 1024x566px 122.51KB
- кролик, пасхальный кролик европейский кролик белый кролик, кролик питер, акварельная живопись, белый, млекопитающее png 1082x1600px 453.27KB
- Стикер Пиксель Кот, Кот, животные, текст, прямоугольник png 561x600px 116.18KB
- Minecraft: Pocket Edition Золотое яблоко Minecraft: Режим истории, Второй сезон, Minecraft, текст, прямоугольник, видеоигра png 592x592px 3.95KB
- Котенок Пиксель арт, котенок, угол, животные, текст png 388x388px 2.64KB
Капли в форме Pac-Man становятся первыми в мире самовоспроизводящимися биологическими роботами
При покупке по ссылкам на нашем сайте мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.
(открывается в новой вкладке)
Крошечные группы клеток в форме Pac-Man — первые в мире самовоспроизводящиеся биологические роботы.
Крошечные боты сделаны из клеток кожи лягушек , но они не размножаются митозом или мейозом или любым другим способом деления и репликации клеток в нормальных условиях. Вместо этого они строят себя из сырья — свободно плавающих клеток кожи лягушки — создавая несколько поколений почти идентичных организмов.
В действии боты (названные их изобретателями «ксеноботами») даже выглядят как Pac-Man. Они двигаются дикими штопорами и спиралями, их открытые «рты» собирают свободно плавающие клетки кожи в груды. Клетки имеют тенденцию прилипать или слипаться после контакта друг с другом, поэтому эти груды постепенно сливаются в новые спиральные ксеноботы.
Хотя это самовоспроизведение является довольно деликатным процессом, пока возможным только в тщательно контролируемой лабораторной посуде, исследователи надеются, что это открывает новые перспективы для биологических роботов.
Похожие: 11 частей тела, выращенных в лаборатории
ученый-компьютерщик и докторант Института Висса Гарвардского университета и Центра открытий Аллена Университета Тафтса.
Биоботы
Кригман и его коллеги, в том числе ученый-компьютерщик Джошуа Бонгард из Университета Вермонта, много лет разрабатывали ксеноботы. Боты сделаны из стволовых клеток, взятых из яиц лягушек, и имеют ширину 0,04 дюйма (1 миллиметр) или меньше. При контакте друг с другом 9Стволовые клетки 0011 естественным образом образуют сферические шарики, покрытые крошечными бьющимися ресничками или волосовидными структурами, которые могут перемещать шарики.
«Они не являются ни традиционными роботами, ни известными видами животных», — сказал Бонгард в заявлении, когда впервые было объявлено об изобретении ксеноботов в 2020 году, Live Science сообщила о в то время. «Это новый класс артефактов: живой программируемый организм».
Однако программировать организм не так просто, как вводить команды в код, сказал Кригман Live Science. «Трудно запрограммировать то, что не имеет программного обеспечения», — сказал он.
В конце концов, контроль над ксеноботами сводится к контролю над их формой. Вот где искусственный интеллект вступает в игру. Не всегда интуитивно понятно, что будет делать ксенобот, когда вы измените его форму, или как получить желаемый результат, изменяя форму. Но компьютерное моделирование может проработать миллиарды вариантов формы и размера за дни или недели. Исследователи могут даже изменять среду вокруг смоделированных ксеноботов. Перспективные формы, размеры и окружение затем можно протестировать в реальном мире.
Биологические роботы перспективны, сказал Кригман, потому что они могут самовосстанавливаться. Они также биоразлагаемы. Предоставленные сами себе, у ксеноботов заканчивается энергия, и они начинают деградировать в течение 10-14 дней. Они не оставляют после себя микропластик или токсичные металлы, а лишь крошечные частички органического распада. Исследователи работают над конструкциями, которые могли бы позволить ксеноботам переносить небольшое количество материала. Потенциальные области применения включают доставку лекарств внутрь организма или очистку от токсичных химических веществ в окружающей среде.
Самовоспроизведение
Исследователи обнаружили, что при своей типичной сферической форме ксеноботы способны к ограниченной версии самовоспроизведения. Когда их помещают в чашку, полную независимо плавающих стволовых клеток лягушки, капли весело кружатся, случайным образом сталкивая свободно плавающие клетки в комки, некоторые из которых слипаются, образуя новые ксеноботы. Однако они, как правило, меньше своих родителей, и, как правило, они не способны перемещаться по достаточному количеству отдельных клеток, чтобы создать еще одно поколение.
После того, как компьютерное моделирование показало, что форма Pac-Man может быть более эффективной, исследователи протестировали этих С-образных ксеноботов в супе из стволовых клеток. Они обнаружили, что диаметр потомства ксеноботов Pac-Man был на 149% больше, чем потомство сферических ксеноботов. Благодаря улучшениям в размерах маленькие ксеноботы смогли создать собственное потомство. Исследователи обнаружили, что вместо одного поколения репликации ксеноботов они смогли достичь трех или четырех.
Система все еще довольно хрупкая, и процесс выращивания клеток и обеспечения чистоты и свежести субстрата для их выращивания утомителен, сказал Кригман. И не беспокойтесь, поскольку нет опасений, что эти биологические роботы выйдут из-под контроля и захватят мир: «Если вы чихнете на тарелку, вы сорвете эксперимент», — сказал Кригман.
Это также означает, что ксеноботы не совсем готовы стать рабочими роботами. Исследователи все еще работают над тестированием различных форм для разных задач. Их моделирование ИИ также показало, что изменение формы лабораторных блюд, в которых воспроизводятся ксеноботы, может привести к лучшим результатам, но это все еще необходимо проверить в реальном мире.
Связанный контент
Тем не менее, у ксеноботов есть уроки, которые можно сразу же внедрить в робототехнику, сказал Кригман. Во-первых, искусственный интеллект можно использовать для разработки роботов, даже роботов, способных к самовоспроизведению. Другое дело, что есть смысл создавать роботов из интеллектуальных компонентов. Он сказал, что биологические организмы умны вплоть до своих составных частей: Организмы состоят из самоорганизующихся клеток, которые состоят из самоорганизующихся органелл, которые состоят из самособирающихся белки и молекулы. Современные металлопластиковые роботы так не работают.
«Если бы мы могли создавать роботов из интеллектуальных модулей, возможно, мы могли бы создавать более надежные машины», — сказал Кригман. «Может быть, мы могли бы создать роботов в реальном мире, которые могли бы самовосстанавливаться или самовоспроизводиться».
Первоначально опубликовано на Live Science.
Стефани Паппас — автор статей для журнала Live Science, освещающего самые разные темы — от геонаук до археологии, человеческого мозга и поведения. Ранее она была старшим автором журнала Live Science, но теперь работает внештатным сотрудником в Денвере, штат Колорадо, и регулярно публикует статьи в журналах Scientific American и The Monitor, ежемесячном журнале Американской психологической ассоциации. Стефани получила степень бакалавра психологии в Университете Южной Каролины и диплом о высшем образовании в области научной коммуникации в Калифорнийском университете в Санта-Круз.
Как иммунные клетки «Человека-паука» и «Человека-паука» объединяются для борьбы с инвазивными бактериями
При покупке по ссылкам на нашем сайте мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.
В супергеройском кроссовере иммунные клетки, подобные Человеку-пауку, плетут паутину, чтобы захватывать инвазивные бактерии и удерживать этих суперзлодеев до тех пор, пока клетки, подобные Пакману, не придут их сожрать, как показывает новое исследование.
Исследование проводилось на мышах и клетках мыши , но оно все же может помочь объяснить, как эти клетки «Человека-паука», называемые нейтрофилами, борются с инфекциями у людей и почему они иногда терпят неудачу. Оказывается, эти клетки-пауки могут плохо работать у людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка , что делает этих людей более восприимчивыми к стафилококковым инфекциям, пишут авторы исследования.
Когда стафилококковая инфекция впервые начинает распространяться в организме, нейтрофилы, расположенные по соседству с нами, налетают на помощь в борьбе с Бактерии Staphylococcus aureus , сообщил Live Science старший автор Эрик Скаар, директор Института инфекций, иммунологии и воспалений Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси. У этих нейтрофилов есть секретное оружие: они могут самоуничтожаться и выбрасывать липкую паутину из своих разорванных мембран. Эта сеть, называемая нейтрофильной внеклеточной ловушкой (NET), содержит ДНК нейтрофилов , усеянную белками, разрушающими бактерии.
Похожие: 11 удивительных фактов об иммунной системе
Исследователи ранее обнаружили, что сети несут химические сигналы опасности, которые побуждают макрофаги, лейкоциты, поедающие бактерии, вызывать воспаление в месте заражения, Ученый сообщил . Но новое исследование показывает, что два типа клеток также объединяются для запуска скоординированных атак против инвазивных микробов, сказал Скаар. Нейтрофилы бросают свои сети, чтобы обездвижить плохих парней, а затем налетают макрофаги и проглатывают жуков целиком — мало чем отличается от того, как Pac-Man пожирает призраков.
Пожирая свою добычу, макрофаг «фактически вырывает этот гигантский кусок из СЕТИ», — сказал Скаар. Затем антимикробные белки из NET смешиваются с антимикробными белками, уже находящимися в «животе» макрофага, так что вместе два типа клеток разрушают бактерии более эффективно, чем любая клетка по отдельности.
В своих недавних исследованиях на мышах под руководством Эндрю Монтейта, научного сотрудника с докторской степенью в Вандербильте, команда обнаружила, что некоторые нейтрофилы высвобождают свои сети быстрее, чем другие, когда преследуют стафилококковые бактерии. В частности, белок S100A9.диктует, как быстро нейтрофилы плетут свои сети. Мыши с низким уровнем этого белка, по-видимому, лучше выживают против метициллин-резистентного S. aureus (MRSA), как показало исследование, опубликованное в 2017 году в журнале Cell Host & Microbe .
В своем новом исследовании исследователи начали выяснять, почему: когда нейтрофилы с низким содержанием этого белка сталкиваются со стафилококками, их митохондрии — так называемые электростанции клетки — пропускают электроны и генерируют вредные свободных радикалов в клетке. Это, в свою очередь, заставляет клетку самоуничтожаться и высвобождать свои сети быстрее, чем в противном случае. Команда обнаружила, что это сверхскоростное литье NET повышает способность нейтрофилов и макрофагов выводить стафилококк из организма, как дуэт, борющийся с микробами.
Связанные: 6 супербактерий, на которые следует обратить внимание0073 S. aureus (зеленый). (Изображение предоставлено Эндрю Дж. Монтейтом, Университет Вандербильта). и они снова получили те же результаты с Pseudomonas aeruginosa , распространенной причиной внутрибольничных инфекций, которые могут поражать легкие, кости и другие органы.
Люди с некоторыми аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка и ревматоидный артрит , производят больше S100A9, чем люди без этих состояний, поэтому теоретически их нейтрофилы могут высвобождать свои NET медленнее, чем в среднем, согласно Скаару. «Это может частично объяснить, почему они более восприимчивы к стафилококку», чем население в целом», — сказал он. Однако команде все еще необходимо подтвердить эту теорию на людях. , конечно, серьезное ограничение», — сказал Скаар.влияет на скорость, с которой нейтрофилы развертывают свои липкие сети. Затем ученые могли бы усилить способность нейтрофилов перебрасывать паутину, чтобы усилить их способность бороться с инфекциями.
Исследование было описано в пятницу (10 сентября) в журнале Science Advances .
Первоначально опубликовано на Live Science.
Николетта Ланезе — редактор канала здоровья в Live Science, а ранее работала редактором новостей и штатным автором сайта. Она имеет диплом о высшем образовании в области научных коммуникаций Калифорнийского университета в Санта-Круз и степени в области неврологии и танца Университета Флориды. Ее работы публиковались в The Scientist, Science News, Mercury News, Mongabay и Stanford Medicine Magazine, а также в других изданиях. Живя в Нью-Йорке, она также по-прежнему активно занимается танцами и выступает в работах местных хореографов.