Бананы

Главные новости биологии и медицины с 24 по 30 августа 2026: генетика бананов, отсрочка воскрешения мамонта и печенье из пластиковых бутылок

Неделя принесла неожиданные открытия — от эволюции бананов до переработки пластика в еду. Подробности — в нашем обзоре.
Автор Наука Mail

1. Расшифрован «родовой код» семейства банановых

Соцветие и яркие прицветники бананов
Соцветие и яркие прицветники Musa exotica в оранжерее Южно-Китайского ботанического сада, Гуанчжоу, КитайИсточник: Current Biology

Китайские биологи восстановили исходный хромосомный набор предка всех банановых. Оказалось, что изначально гаплоидное число хромосом составляло 17, а у современных видов — от 9 до 11. Сокращение произошло в результате сложных перестроек: слияний концов хромосом и взаимных транслокаций. В областях разрывов хромосом сконцентрированы гены, отвечающие за синтез пигментов, определяющих цвет прицветников. Открытие важно для селекции: современные съедобные бананы размножаются вегетативно и имеют крайне низкое генетическое разнообразие, что делает их уязвимыми перед болезнями.

2. Воскрешение шерстистого мамонта откладывается до 2030-х

Визуализация мамонтов в естественной среде обитания
Мир сможет увидеть живого мамонта уже в начале 2030-х годовИсточник: Музей естественной истории

Компания Colossal Biosciences перенесла сроки «возрождения» шерстистого мамонта. Если раньше планировали начать беременность в 2027 году, а рождение мамонтенка — в 2028-м, то теперь ориентируются на начало 2030-х. Причина — генетика оказалась сложнее: число необходимых изменений в генах выросло с 60 до примерно 150 и продолжает увеличиваться. Среди них — форма ушей, длина хвоста и характерная густая шерсть. Компания уже успешно встроила мамонтовые гены мышам, которые передали новую шерсть потомству.

3. В России создали клеточные блоки для биопечати тканей пародонта

Девушка на приеме у пародонтолога
Клеточные модули станут основой для персонализированной биопечати пародонтаИсточник: Magnific

Ученые Сеченовского университета разработали клеточные блоки для 3D-биопечати комплекса тканей, окружающих зуб. Исследователи использовали клетки десны и зубной пульпы человека, сформировав несколько типов блоков. Комбинированные блоки оказались наиболее подходящими — они лучше самоорганизуются в геле и обладают сбалансированными механическими свойствами. Клетки пульпы подходят для плотных костных структур, клетки десны активнее восстанавливают мягкие ткани и заживляют. Это важный шаг к персонализированному восстановлению тканей пародонта.

4. Инженеры из Китая напечатали печенье из пластиковых отходов

Печенье, изготовленное из пластиковых отходов
Печенье, изготовленное из отходов растительного происхождения и пластика, могло бы обеспечить пропитанием людей во всем мире, от подводных лодок до космических кораблейИсточник: SIU Carbondale Communications

Ученые Университета Южного Иллинойса в рамках проекта NASA запрограммировали дрожжи на превращение ПЭТ-пластика и сельскохозяйственных отходов в съедобные белки, жиры и даже витамины. Один штамм дрожжей производил бета-каротин (из которого в организме получается витамин А), другой — ванильный аромат. Сейчас в печенье добавляют крахмал, клетчатку и подсластитель, но ученые хотят, чтобы и эти компоненты тоже делали микробы. Технология может пригодиться как на Земле (к 2050 году человечеству потребуется на 50% больше еды), так и в космосе.

5. Квантово-компьютерный микроскоп преодолеет ограничения физики

Визуализация электронного микроскопа, которые выполняет квантовые вычисления
Электронный микроскоп, способный выполнять операции квантовых вычислений с использованием встроенных ионных ловушекИсточник: Венский технический университет

Австрийские ученые предложили соединить электронный микроскоп с квантовым компьютером. Электроны в пучке взаимодействуют с ионами в квантовом компьютере, создавая квантовую запутанность. Благодаря специальным алгоритмам каждый электрон работает «на полную», и не нужно бомбардировать образец тысячами частиц, чтобы получить четкое изображение. Это особенно важно для биологических образцов, которые нельзя долго облучать. Сейчас метод доказан теоретически, следующий шаг — построить такой микроскоп в лаборатории в Вене.

Ранее Наука Mail рассказывала о первой роботизированной операции в России.