Показаны сообщения с ярлыком Клетка. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Клетка. Показать все сообщения

вторник, 18 января 2011 г.

Нейронные сети мух-дрозофил способны решать распределенные вычислительные задачи намного эффективней, чем современные компьютеры.

Муха дрозофила


Растущие нейронные сети личинок фруктовых мух, дрозофил, оказывается, могут решать задачи распределенных вычислений, постоянно перераспределяя сигналы от щетинок-сенсоров самым эффективным способом. Ученые, которые наблюдали за ростом этих щетинок и формированием нейронных сетей, утверждают, что, используя схожие методы, они могут рассчитать и создать новые высокоэффективные типы компьютеров и коммуникационных сетей. Это не первый раз, когда мы видим, что насекомые могут решать вычислительные задачи,к примеру, пчелы,но дрозофилы в настоящее время делают это лучше и быстрее других.

Известно, что распределенные вычисления реализуются на множестве отдельных процессоров, совместно работающих над одной задачей. Некоторые из этих процессоров являются главными, они сами не выполняют вычисления, а занимаются только диспетчеризацией, сбором и передачей информации и результатов от одного процессора к другому. Разбиение множества процессоров на группы и назначение для каждой группы своего процессора-диспетчера является одной из самой больших проблем в организации параллельных вычислений, но, миллионы клеток нервной системы мух делают это автоматически и эффективно, организовывая сеть таким образом, что количество клеток-диспетчеров стремиться к идеальному минимуму."Такая организация нейронной сети является лучшей организацией, чем все, что придумали люди. Это - очень простое и интуитивно понятное решение проблемы"-рассказывает Ноге Алон (Noga Alon), математику и программисту в Тель-авивском университете и Институте специальных исследований в Принстонском университете.

Нейронная сеть мухи


Щетины, покрывающие тело мухи-дрозофилы являются ее органами чувств и обоняния. Развиваясь, нервные клетки самоорганизуются в единую сеть, выбирая по количеству передаваемой информации, кому из них предстоит стать диспетчером. Используя явление флюоресценции и соответствующую краску, ученые смогли наблюдать процессы формирования сложнейших нейронных сетей, которые занимали всего три часа времени.

После этого был разработан алгоритм, основанный на методе самоорганизации нервных клеток, применение которых показало большую эффективность при организации вычислительных и коммуникационных сетей, не имеющих постоянного количества узлов и их положений. К таким сетям можно будет отнести сети датчиков экологического контроля, рои миниатюрных роботов и многое другое.



Источник

понедельник, 17 января 2011 г.

Японские ученые будут пытаться клонировать мамонта.

Мамонт


Группа японских ученых из университета Киото (Kyoto University) собирается возродить давно вымерших животных, мамонтов, замороженные тела которых до сих пор находят в северных районах. Этим летом японцы отправят экспедицию в Сибирь, где они будут искать подходящие образцы замороженных тканей мамонтов. Но в случае неудачных поисков они надеются, что смогут воспользоваться генетическим материалом мамонта, находящегося в подземной лаборатории Института мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск, Россия.

Согласно заявлению ученых, все необходимые для начала клонирования приготовления сделаны. Предыдущие попытки клонирования мамонтов, имевшие место в истории, потерпели неудачу из-за того, что ядра клеток были сильно повреждены ледяными кристаллами вследствие длительной заморозки. Но в 2008 году японцы, применив метод рекомбинации ДНК, успешно клонировали мышь, находившуюся в замороженном состоянии 16 лет. Именно методы, использованные при клонировании мыши, позволяют японским ученым надеяться на успех клонирования мамонта.

Если ученым удастся получить неповрежденные или восстановленные ядра клеток мамонта, то эти ядра будут вставлены в яйцеклетку африканского слона из которой будетпредварительно удалено оригинальное ядро. После этого будут созданы условия, инициирующие начало деления яйцеклетки. Полученный эмбрион мамонта затем будет имплантирован в матку слонихи, которая выносит и родит молодого мамонтенка. Если все пройдет успешно, то новорожденный мамонтенок станет первым из его рода, кто ступитна поверхность планеты спустя 5000 лет после того, как это делали его сородичи.

Ученые прогнозируют, что в случае удачи надеяться на появление живого мамонта можно не раньше, чем через четыре года.



Источник