Один взгляд — вывод: гигантская ресничная инфузория Spirostomum ambiguum может сжаться до исходной длины примерно на 1/4 всего за менее чем 5 миллисекунд — примерно на два порядка быстрее, чем моргание человека; движение обеспечивается не актиновыми моторами (миозиновыми/актиновыми «движками») в мышцах, а «рыболовной сетью», запускаемой ионами кальция.
Команды из Университета штата Северная Каролина (NC State) и др. разобрали эту «машину» в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS): миофиламентоподобные структуры myoneme на кортикальном слое, сплетённые в сеть из белка, связывающего кальций centrin, и гомологичного опорного белка Sfi1; стоит появиться кальцию, Sfi1 из «жёстких стоек» становится мягким и сворачивается, как влажная ткань, — вся сеть подтягивается, клетка равномерно укорачивается, а находящиеся внутри органеллы с меньшей вероятностью будут повреждены в процессе. Иммунофлуоресценция и иммуноэлектронная микроскопия показывают, что эти два белка «прибиты» к myoneme; при реконструкции in vitro также наблюдается кальций-зависимое сокращение; а сетчатые (геометрические) симуляции поясняют — сеть плюс закон сохранения объёма, и именно поэтому вся «гусеница» сокращается целиком.
Если сравнить с человеческими мышцами: мы «сжигаем» АТФ, а это больше похоже на то, что здесь работает «электрический ток» кальция как переключатель (откуда берётся «напряжение» и как происходит сброс, чтобы можно было снова и снова нажимать — в статье ещё не зафиксировано). Калибр: лабораторная клеточная биофизика, ≠ уже готовые к массовому производству искусственные мышцы.
Независимая проверка: PNAS DOI 10.1073/pnas.2601408123 (Lannan / Elting / Bhamla / Dinner / Honts и др.); пресс-релиз NC State; материалы в том же духе на EurekAlert / ScienceDaily.
Рисунок: Joseph Lannan / NC State микрофотографии (формы при удлинении и сокращении); letterbox без AI.
Данные по состоянию на: PNAS DOI 10.1073/pnas.2601408123; NC State 2026-06; ScienceDaily 2026-09-19
#科研 #биология
Команды из Университета штата Северная Каролина (NC State) и др. разобрали эту «машину» в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS): миофиламентоподобные структуры myoneme на кортикальном слое, сплетённые в сеть из белка, связывающего кальций centrin, и гомологичного опорного белка Sfi1; стоит появиться кальцию, Sfi1 из «жёстких стоек» становится мягким и сворачивается, как влажная ткань, — вся сеть подтягивается, клетка равномерно укорачивается, а находящиеся внутри органеллы с меньшей вероятностью будут повреждены в процессе. Иммунофлуоресценция и иммуноэлектронная микроскопия показывают, что эти два белка «прибиты» к myoneme; при реконструкции in vitro также наблюдается кальций-зависимое сокращение; а сетчатые (геометрические) симуляции поясняют — сеть плюс закон сохранения объёма, и именно поэтому вся «гусеница» сокращается целиком.
Если сравнить с человеческими мышцами: мы «сжигаем» АТФ, а это больше похоже на то, что здесь работает «электрический ток» кальция как переключатель (откуда берётся «напряжение» и как происходит сброс, чтобы можно было снова и снова нажимать — в статье ещё не зафиксировано). Калибр: лабораторная клеточная биофизика, ≠ уже готовые к массовому производству искусственные мышцы.
Независимая проверка: PNAS DOI 10.1073/pnas.2601408123 (Lannan / Elting / Bhamla / Dinner / Honts и др.); пресс-релиз NC State; материалы в том же духе на EurekAlert / ScienceDaily.
Рисунок: Joseph Lannan / NC State микрофотографии (формы при удлинении и сокращении); letterbox без AI.
Данные по состоянию на: PNAS DOI 10.1073/pnas.2601408123; NC State 2026-06; ScienceDaily 2026-09-19
#科研 #биология