Впервые здесь? Я Роха — провести быструю экскурсию?
Ошибка соединенияНеверный запросСтраница устарелаСессия истеклаТребуется входЗапрещеноНе найденоСлишком много запросовВнутренняя ошибка сервераПлохой шлюзСервис недоступенТайм-аут шлюзаВерсия HTTP не поддерживается
Сессия истекла
Ваша сессия истекла. Пожалуйста, войдите снова.
Требуется вход
Для этого нужна учётная запись. Войдите или создайте её — это займёт минуту.
Страница устарела
Токен безопасности отклонён — обычно потому, что страница была открыта слишком долго или вы вошли в систему в другом месте. Ничего не сохранено. Обновите страницу и повторите.
Запрос не выполнен
При обработке вашего запроса возникла проблема.
Проверьте подключение к интернету и попробуйте снова.
Смысла нет, но вы держитесь там. Удачи, здоровья, хорошего настроения! И пока в кармане пачка милкиуэйев - значит все не так уж плохо на сегодняшний день
- Дай сумку - Не дам - Ну дай - Не дам - Ну что ты, не человек чтоли? - Да на, подавись.
Смысла нет, но вы держитесь там. Удачи, здоровья, хорошего настроения! И пока в кармане пачка милкиуэйев - значит все не так уж плохо на сегодняшний день
Группа японских исследователей смогла получить миниатюрную печень из человеческих стволовых клеток. Плюрипотентные клетки превратились в диск диаметром 4 миллиметра, который подтвердил свою работоспособность, будучи пересаженным в организм подопытной мыши с вышедшей из строя собственной печенью. Подробности работы приведены в журнале Nature, а кратко о ней рассказал Nature News.
Исследователи использовали индуцированные плюрипотентные клетки, то есть стволовые клетки, полученные путем перепрограммирования зрелых клеток взрослого человека. Далее их удалось превратить как в гепатоциты, так и в клетки сосудов и соединительной ткани; ученые получили трехмерную структуру, гистологический анализ которой показал наличие всех необходимых для печени элементов.
Пересадка выращенных в пробирках миниатюрных дисков диаметром около четырех миллиметров подопытным мышам продемонстрировала работоспособность искусственной печени. Через двое суток после операции кровеносные сосуды животного соединились с сосудами печени, а клетки продолжили деление: орган начал расти дальше. Печень известна своей высокой способностью к регенерации, поэтому больным, которым требуется новая печень, часто пересаживают небольшую часть органа, взятую у живого донора.
Говорить о скором внедрении в клиническую практику пересадок печени из стволовых клеток пока не приходится. Исследователи намерены сначала пронаблюдать за поведением искусственной печени в организме мыши, чтобы убедиться в ее безопасности и стабильности. Некоторые предыдущие научные работы показали, что индуцированные стволовые клетки чаще перерождаются в опухолевые клетки, поэтому вначале надо убедиться в способности новой печени ограничивать свой рост и сохранять требуемые функции.
Несмотря на то, что пересадки печени хорошо отработаны и пациенты после них могут возвращаться к активной жизни, их нельзя назвать рутинной и доступной операцией: иммунологические ограничения затрудняют подбор донора. Для решения проблемы дефицита органов ученые в настоящее время работают в нескольких направлениях: одни группы пытаются собрать печень из готовых клеточных культур (такую печень уже напечатали на 3D-принтере), другие пытаются повторить процесс формирования органа из стволовых клеток с нуля.
Смысла нет, но вы держитесь там. Удачи, здоровья, хорошего настроения! И пока в кармане пачка милкиуэйев - значит все не так уж плохо на сегодняшний день
Смысла нет, но вы держитесь там. Удачи, здоровья, хорошего настроения! И пока в кармане пачка милкиуэйев - значит все не так уж плохо на сегодняшний день
Ну идея в том, что там находится некое вещество (не буду врать, какое именно) в некой фазе. Говорю именно про вещество, а не про частицы, как принято, исключительно по своей прихоти: нигде не читал. Но логично предположить, что полноценный квантовый компьютер не сможет работать на небольшом наборе свободных частиц. Частицы должны быть с чем-то связаны, проще всего, если это будут электроны в веществе (идеально подходит полупроводник). Частицы должны находиться в неком промежуточном квантовом состоянии: ни там, ни там (ну, между валентной зоной и зоной проводимости для полупроводников, то есть в запрещённой). Но в силу квантовых эффектов это возможно не совсем, а лишь до тех пор, пока не произведено измерение. Когда измерение будет произведено, частица окажется в конкретном состоянии, а не в промежуточном. Однако, заранее неизвестно, в каком именно состоянии из двух она окажется при измерении, есть вероятность и на то, и на другое. Если у нас есть множество частиц в промежуточном состоянии, то обычная теория вероятности опишет то, в каком состоянии они окажутся при измерении: часть из них в одном, часть в другом. И нас интересует то, сколько конкретно частиц окажется в одном состоянии, а сколько в другом, по этому признаку мы определим то, в каком именно промежуточном состоянии они были. А с промежуточными состояниями мы можем производить арифметические операции, такие как сложение. Как-то так я это вижу. Хах, описание в вики порадовало:
Квантовый компьютер — вычислительное устройство, работающее на основе квантовой механики. Квантовый компьютер принципиально отличается от классических компьютеров, работающих на основе классической механики.
Так и представил компьютер на основе классической механики, счёты такие ))))
Чисто теоретически это наконец-то позволяет отказаться от скучных расчётов цифровыми методами и перейти к чему-то более продуктивному. Так что да, если они всё-таки доведут идею до ума, мир изменится, по крайней мере в научной сфере.