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Teneur en alcool de la bière chaude 07.05.2024

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Facteur de risque majeur de dépendance au jeu 07.05.2024

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Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins 06.05.2024

Les sons qui nous entourent dans les villes modernes sont de plus en plus perçants. Cependant, peu de gens réfléchissent à l'impact de ce bruit sur le monde animal, en particulier sur des créatures aussi délicates que les poussins qui ne sont pas encore sortis de leurs œufs. Des recherches récentes mettent en lumière cette question, indiquant de graves conséquences sur leur développement et leur survie. Les scientifiques ont découvert que l’exposition des poussins à dos diamant zèbre au bruit de la circulation peut gravement perturber leur développement. Des expériences ont montré que la pollution sonore peut retarder considérablement leur éclosion et que les poussins qui émergent sont confrontés à un certain nombre de problèmes de santé. Les chercheurs ont également constaté que les effets négatifs de la pollution sonore s’étendent aux oiseaux adultes. Des chances réduites de reproduction et une fertilité réduite indiquent les effets à long terme du bruit de la circulation sur la faune. Les résultats de l'étude soulignent la nécessité ...>>

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Les nanopinces extraient les molécules individuelles d'une cellule vivante sans la détruire 09.12.2018

En utilisant des impulsions électriques, les "pinces" peuvent extraire l'ADN individuel, les protéines et les organites des cellules vivantes sans les détruire. Des scientifiques de l'Imperial College de Londres ont travaillé sur le développement. Leurs recherches pourraient aider les scientifiques à créer un « atlas des cellules humaines » et fournir de nouvelles informations sur le fonctionnement des cellules saines et sur ce qui se passe dans les cellules malades.

Les scientifiques élargissent constamment leurs connaissances sur le fonctionnement des cellules, mais il reste encore des questions sans réponse. Cela est particulièrement vrai pour les cellules individuelles du même type, telles que les cellules cérébrales, les cellules musculaires ou les cellules graisseuses, qui sont encore très différentes les unes des autres dans leur composition au niveau moléculaire. La compilation d'un "atlas" ou d'un "catalogue" d'une diversité cellulaire apparemment identique pourrait aider les chercheurs à mieux comprendre les processus cellulaires fondamentaux et à développer des modèles de maladies améliorés et même de nouvelles méthodes thérapeutiques pour les patients.

Cependant, avec les méthodes traditionnelles d'étude de ces différences, la cellule est généralement détruite - et par conséquent, tout son contenu est mélangé. Cela conduit à une perte d'informations non seulement sur la façon dont les organites cellulaires étaient situés les uns par rapport aux autres, mais également sur les changements moléculaires qui se sont produits dans la cellule au fil du temps.

"Nanotweezers", développé par des scientifiques de l'Imperial College de Londres, permet de sauvegarder ces informations. Le professeur Joshua Edel, chef de projet, a déclaré : "Avec des pincettes, nous pouvons extraire le nombre minimum de molécules dont nous avons besoin de la cellule en temps réel sans endommager la cellule elle-même. Nous avons démontré que nous pouvons manipuler et extraire plusieurs parties différentes de différentes régions du cellule, y compris les mitochondries de la cellule elle-même, l'ARN du cytoplasme et même l'ADN du noyau."

La pince à épiler est constituée d'une tige de verre pointue avec une paire d'électrodes à l'extrémité constituée d'un matériau à base de carbone tel que le graphite. La pointe mesure moins de 50 nanomètres (un nanomètre est un millionième de millimètre) de diamètre et est divisée en deux électrodes séparées par un écart de 10 à 20 nanomètres.

La méthode est basée sur un phénomène appelé diélectrophorèse. Les pincettes génèrent un champ électrique suffisamment élevé pour capturer et extraire de petites quantités de cellules, telles que l'ADN ou des facteurs de transcription, des molécules qui peuvent altérer l'activité des gènes.

À l'avenir, le nouvel outil pourra être utilisé dans des expériences avec des cellules nerveuses, ce qui est actuellement impossible. En ajoutant ou en retirant des mitochondries de cellules individuelles à l'aide de "nano-pinces", les chercheurs peuvent mieux comprendre le rôle de ces organites, notamment dans les maladies neurodégénératives.

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