22 мая, 10:15

Ученые из Университета Байройта создали генетически модифицированного паука, плетущего светящуюся паутину

В течение многих лет геномная технология CRISPR-Cas9 активно использовалась во всех отраслях, от сельского хозяйства до медицины. Благодаря своей эффективности этот молекулярный инструмент применялся к растениям, животным и даже бактериям, но до сих пор никто не использовал CRISPR-Cas9 на пауках.  Именно это сделали исследователи из немецкого Университета Байройта, которые недавно успешно вывели первого в мире генетически модифицированного паука. И это не просто мутант: обычный на вид домовой паук плетёт красный флуоресцентный шёлк.
RIDUS Новости
RIDUS Новости
В течение многих лет геномная технология CRISPR-Cas9 активно использовалась во всех отраслях, от сельского хозяйства до медицины. Благодаря своей эффективности этот молекулярный инструмент применялся к растениям, животным и даже бактериям, но до сих пор никто не использовал CRISPR-Cas9 на пауках. Именно это сделали исследователи из немецкого Университета Байройта, которые недавно успешно вывели первого в мире генетически модифицированного паука. И это не просто мутант: обычный на вид домовой паук плетёт красный флуоресцентный шёлк.
ТехноNews: Ученые создали паука, паутина которого светится красным   Ученые из Университета Байройта генетически модифицировали паука вида Parasteatoda tepidariorum таким образом, что производимая им паутина стала светиться красным светом при ультрафиолетовом освещении.   Для генетической модификации применялась технология CRISPR‑Cas9. Паутина имеет ту же структуру и прочность, что обычная.   Эксперимент, как утверждается, стал первым, в ходе которого удалось получить паучий шелк с заданными свойствами. Предполагается, что полученные результаты могут найти применение в таких областях, как создание биоразлагаемых сенсоров.            Вконтакте       Одноклаcсники
Луганьмедиа 🅉
Луганьмедиа 🅉
ТехноNews: Ученые создали паука, паутина которого светится красным Ученые из Университета Байройта генетически модифицировали паука вида Parasteatoda tepidariorum таким образом, что производимая им паутина стала светиться красным светом при ультрафиолетовом освещении. Для генетической модификации применялась технология CRISPR‑Cas9. Паутина имеет ту же структуру и прочность, что обычная. Эксперимент, как утверждается, стал первым, в ходе которого удалось получить паучий шелк с заданными свойствами. Предполагается, что полученные результаты могут найти применение в таких областях, как создание биоразлагаемых сенсоров. Вконтакте Одноклаcсники
Учёные создали генетически модифицированного паука с красной флуоресцентной паутиной  Исследователям из Университета Байройта  Германия  удалось создать генетически модифицированного паука, способного плести флуоресцентную красную паутину.  1   DevHub
DevHub Community
DevHub Community
Учёные создали генетически модифицированного паука с красной флуоресцентной паутиной Исследователям из Университета Байройта Германия удалось создать генетически модифицированного паука, способного плести флуоресцентную красную паутину. 1 DevHub
Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить
1chatgpt.ru
1chatgpt.ru
Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить
С помощью CRISPR ученые заставили пауков плести светящуюся паутину. Генетическая модификация открывает возможность создания шелка с заданными свойствами — для медицины, текстиля и высокотехнологичных материалов.
Хайтек
Хайтек
С помощью CRISPR ученые заставили пауков плести светящуюся паутину. Генетическая модификация открывает возможность создания шелка с заданными свойствами — для медицины, текстиля и высокотехнологичных материалов.
ГМ-пауки плетут светящуюся паутину  Учёные из Университета Байройта впервые отредактировали ДНК паука с помощью CRISPR-Cas9, заставив его производить красную флуоресцентную паутину. В эксперименте использовали обычного домашнего паука  Parasteatoda tepidariorum .  Исследователи ввели в яйца самок раствор с геном светящегося белка. После оплодотворения потомство начало плести паутину, которая светится под ультрафиолетом. Это доказывает, что технология позволяет модифицировать свойства шёлка прямо в живом организме.  Паучий шёлк — один из самых прочных природных материалов. Управление его производством открывает перспективы для создания сверхлёгкой брони, медицинских нитей и экологичных тканей.  Также учёные «выключили» ген so и получили слепых пауков, что помогло лучше изучить их ДНК. Результаты опубликованы в Angewandte Chemie.
QWERTY
QWERTY
ГМ-пауки плетут светящуюся паутину Учёные из Университета Байройта впервые отредактировали ДНК паука с помощью CRISPR-Cas9, заставив его производить красную флуоресцентную паутину. В эксперименте использовали обычного домашнего паука Parasteatoda tepidariorum . Исследователи ввели в яйца самок раствор с геном светящегося белка. После оплодотворения потомство начало плести паутину, которая светится под ультрафиолетом. Это доказывает, что технология позволяет модифицировать свойства шёлка прямо в живом организме. Паучий шёлк — один из самых прочных природных материалов. Управление его производством открывает перспективы для создания сверхлёгкой брони, медицинских нитей и экологичных тканей. Также учёные «выключили» ген so и получили слепых пауков, что помогло лучше изучить их ДНК. Результаты опубликованы в Angewandte Chemie.
Немецкие учёные создали первых в мире генномодифицированных пауков, плетущих красную паутину, которая ещё и светится в темноте.  Чтобы получить такое потомство, в яйца ввели раствор с новой кодировкой ДНК, и в перспективе технология позволит менять самые разные свойства паутины.  Например, можно будет «настроить» прочность и эластичность, а также задать период распада для изготовления рассасывающихся хирургических нитей.
808
808
Немецкие учёные создали первых в мире генномодифицированных пауков, плетущих красную паутину, которая ещё и светится в темноте. Чтобы получить такое потомство, в яйца ввели раствор с новой кодировкой ДНК, и в перспективе технология позволит менять самые разные свойства паутины. Например, можно будет «настроить» прочность и эластичность, а также задать период распада для изготовления рассасывающихся хирургических нитей.