Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

novostiplaneti

  Все выпуски  

Ученые нашли семь генов, связанных с бессонницей



Ученые нашли семь генов, связанных с бессонницей
2017-06-12 16:30

Команда исследователей Нидерландский институт неврологии в сотрудинчестве с немецкими экспертами выявила семь генов, связанных с риском бессонницы.

Благодаря открытию, ученые сделали важный шаг на пути к разгадке биологических механизмов, которые вызывают это состояние, говорит ведущий автор Eus Van Someren. Кроме того, полученные данные доказывают, что бессонница не является чисто психологическое состояние. Исследователи считают, что их выводы станут началом пути к пониманию бессонницы на уровне коммуникации между нейронами и, таким образом, приведут к новым способам лечения. Van Someren также надеется, что результаты помогут с признанием бессонницы. «По сравнению с тяжестью, распространенностью и риском бессонницы, лишь немногие исследования искали ее причины. Бессонница слишком часто объясняется, как "все в вашей голове". Наше исследование открывает новые перспективы и говорит что бессонница также в генах", пояснил ученый.

Ученые проанализировали данные от более чем 113 000 человек и обнаружили 7 генов бессонницы. Эти гены играют роль в регуляции транскрипции. Исследователи также обнаружили, как выявленные гены перекрываются с другими признаками, такими как тревожные расстройства, депрессия и нейротизм. «Это интересная находка, так как эти характеристики, как правило, идут рука об руку с бессонницей. Теперь мы знаем, что это отчасти связано с общей генетической основой", говорит нейробиолог Анк Хаммершледж.

Голландские эксперты также изучили, насколько важны для мужчин и женщин одни и те же генетические варианты. "Часть из генетических вариантов оказалась различной. Это говорит о том, что в какой-то части, различные биологические механизмы могут привести к бессоннице у мужчин и женщин. Мы также нашли разницу между мужчинами и женщинами с точки зрения распространенности: в основном, среди людей старше пятидесяти лет, 33% женщин сообщили о бессоннице, когда среди мужчин этот показатель составил 24%", говорят авторы.



Уличные светодиодные светильники и смартфоны станут лучше, благодаря открытию
2017-06-12 17:10

В широком спектре продуктов, начиная от смартфонов и светильников до телевизоров и ноутбуков, широко используются светоизлучающие диоды (LED).

Устройства OLED, где буква O обозначает, что они органические или на основе углерода, являются одними из наиболее энергетически эффективных, но они, как правило, имеют более высокие производственные затраты за счет трудоемких процессов, необходимых для изготовления в соответствии со сложным технологическим процессом. В своих новых экспериментах команда инженеров из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре нашла новый способ эффективного создания OLED.

Как известно, уличные светодиодные светильники обладают широким рядом достоинств, обеспечивая отличную видимость в темное время суток. Эти технологичные устройства оснащены необходимой защитой от нагрева, скачков напряжения или перегрузок, что позволяет им давать белый световой поток долгое время в нужном режиме. В отличие от них, в светодиодном дисплее, излучение из красных, зеленых и синих диодов смешивается для создания белого и цветного света, необходимого для визуализации изображений.

Принципиально важно, чтобы точно позиционировать различные типы диодов по отношению друг к другу. И хотя существуют многие методы изготовления этих светодиодов, все они имеют ограничение в отношении масштабируемости, контроля шаблонов или разрешени функций. Решения на основе протоколов являются привлекательными, поскольку они недороги и хорошо подходят для крупномасштабного производства, однако существующие методы не отвечают требованиям, которые предъявляются к технологии дисплеев OLED. Зная эти проблемы, технологи во главе с Zak Page решили преодолеть этот барьер.

Американские инженеры начили усовершенствования LED с подложки из оксида индия и олова, и использовали химические соединения, активируемые светом, чтобы точно определить конкретные места на поверхности для роста полимера. Ключом к успеху этого подхода стал фотохимический иридий, который выполнял две роли: во-первых, в качестве катализатора для создания для эмиссионных полимеров, а затем в качестве необходимой легирующей добавки для получения массивов OLED. Авторы показали, что новая техника позволяет изготавливать функциональные многоцветные массивы OLED. Page отмечает, что их метод может позволить масштабное производство органических светодиодов с использованием многих технологий, в то числе струйной печати, в будущем.



В избранное