Powinieneś częściej bawić się większą liczbą fraktali
Fraktale pojawiają się w wielu niepowiązanych zjawiskach naturalnych, takich jak drzewa, wzory w galaktykach, nasze narządy i wiele innych. Teraz po raz pierwszy w historii naukowcy odkryli fraktale w cząsteczce
Jak to napisano w artykule: „Naukowcy z Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii odkryli enzym wytwarzany przez organizm jednokomórkowy, który potrafi układać się w kształt fraktalny – nie byle jaki fraktal, ale powtarzający się wzór trójkątów znany jako trójkąt Sierpińskiego… Wytwarza je białko kształty piękne. Trójkąty W miarę wzrostu fraktali widzimy coraz większe trójkątne przestrzenie pośrodku, które całkowicie różnią się od wszelkich agregatów białkowych, które widzieliśmy wcześniej.„
Nadal nie odkryliśmy, jakie korzyści przyniesie to rozwiązanie i dlaczego cząsteczka ewoluuje we fraktal. Może to być stan przejściowy lub mały szczęśliwy wypadek.
Fraktale to wzory samopodobne w różnych skalach długości. Mikroskopijne fraktale są powszechne w przyrodzie, jednak dotychczas składanie molekularne we fraktale ogranicza się do sztucznych systemów Tutaj donosimy o odkryciu naturalnego białka, syntazy cytrynianowej, pochodzącego z cyjanobakterii Gronkowiec długi, które samoorganizują się w trójkąty Sierpińskiego. Za pomocą kriogenicznej mikroskopii elektronowej odkrywamy, jak fraktal składa się z sześciokątnego elementu konstrukcyjnego. Chociaż różne bodźce modyfikują tworzenie kompleksów fraktalnych i kompleksy te mogą regulować aktywność enzymatyczną syntazy cytrynianowej in vitro, Fraktal może nie pełnić funkcji fizjologicznej in vivo. Używamy rekonstrukcji sekwencji przodków, aby prześledzić ewolucję fraktalnej syntazy cytrynianowej z niefraktalnych prekursorów, Wyniki sugerują, że mogło to powstać jako nieszkodliwy przypadek ewolucyjny. Nasze odkrycia poszerzają przestrzeń potencjalnych kompleksów białkowych i pokazują, że złożone, podlegające regulacji zespoły mogą ewoluować w jedną alternatywę.
—Pojawienie się geometrii fraktalnych w rozwoju enzymów metabolicznych
Jednak nie zdziwiłbym się zbytnio, gdyby istniało głębsze połączenie. Niedawno napisaliśmy artykuł o fraktalach i o tym, dlaczego więcej osób powinno je badać. Przyjrzeliśmy się w nim, jak fraktale można wykorzystać do modelowania bardzo różnorodnych zestawów zjawisk. Okazuje się, że fraktale przydają się także do badania stanu zdrowia naszych narządów. Poniżej cytat z odpowiedniego działu:
„Całkowity miłośnik kawy. Miłośnik podróży. Muzyczny ninja. Bekonowy kujon. Beeraholik.”
More Stories
Prognoza cukrzycy w Australii w 2024 r. | Wiadomości o Mirażu
„Gorąca sauna żabia” pomaga australijskim gatunkom w walce ze śmiercionośnym grzybem
Model sztucznej inteligencji poprawia reakcję pacjentów na leczenie raka