Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Захватывающая аркада-лабиринт по мотивам культовой игры восьмидесятых. Управляйте желтым человечком, ешьте кексы и постарайтесь не попадаться на глаза призракам.

Пикман

Аркады, На ловкость, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Плазмодий

5 постов сначала свежее
579
Cat.Cat
Cat.Cat
О прошлом: информативно и с юмором
Наука | Научпоп
7 месяцев назад

Как открывали малярийную плазмодию⁠⁠

Автор: Трифон Дубогрызов.

Лечение сифилиса малярией - хороший пример к поговорке "за неимением горничной ебем дворецкого". Вакцин и лекарств действительно не было, а малярия вполне прогревала организм до 40+ градусов, на которых возбудитель сифилиса, трепонема, принимала ислам... А потом и заразившихся тоже.

Ладно, справедливости ради, смертность от маляры редко превышает 8%, но приятного всё ещё нет - лихорадка, анемия, проблемы с селезенкой и печенью, а потом ещё рецидив этой заразы. Большего всего она любит сочетание "очень жарко" и "очень влажно", но встречается даже в Западной Сибири. Редко, к счастью, а вот во всяких Африках и Вьетнамах очень и очень часто. Там маляра встречается как дождик (особенно у детей), там и "раскрыли" её сущность.

Как открывали малярийную плазмодию Cat_Cat, Биология, История (наука), Плазмодий, Мат, Длиннопост, Микробиология, Малярия, Малярийный комар

Итак, знакомьтесь - Шарль Луи Альфонс Лаверан. Один раз он был санитаром на войне, два раза принимался на на факультет военной медицины и эпидемиологии в Валь-де-Грас (завкафедрой и профессором). При Мари-Эдм-Патрис-Морис де Мак-Магоне его забрили в экспедицию по изучению малярии, и ему пришлось 5 лет жить в какой-то жопе в Алжире, хотя бы не без всяких на то причин.
Именно там он открыл, что малярия вызывается простейшими (одноклеточным паразитом), которые спустя пару лет назвали "плазмодией"...

Кратко опишу, что это за дрянь и как она работает. Попав с укусом комара-переносчика в кровь человека, плазмодия добирается до печени и пару недель адово размножается делением (из одной клетки может вылупится до 40 тыс. "потомственных"). После завершения "бесполого" этапа тысячи больных клеток вбрасываются обратно в кровь и внедряются в эритроциты, где частично продолжают размножение, а частично мутируют в "половые" клетки. Тут-то больной и ловит температуру за 40, становясь еще заметнее и привлекательнее для комаров. И когда очередной летающий тридварас кусает больного, то вместе с кровью он выпивает малярийные плазмодии, которые закрепляются в его организме и начинают размножаться там уже "половым" путем, заодно делая комара разносчиком заразы.

Разумеется, в конце 18 века всех этих нюансов не знали. Малярию считали воздушно-капельной инфекцией, передающуюся через миазмы. Хотя "малярийный пигмент" в крови нашли еще в 1849 году, но связали его с лейкоцитами. Впрочем, тогда и с оборудованием все было намного хуже. Лаверан же не только наблюдал пигментированные клетки в крови у заболевших, но и нашел клетки "с движущимися волокнами" в крови того, кто уже помер, а вскоре "рассмотрел" самого паразита и догадался, что разносится зараза комарами, а не миазмами.

Как открывали малярийную плазмодию Cat_Cat, Биология, История (наука), Плазмодий, Мат, Длиннопост, Микробиология, Малярия, Малярийный комар

В 1881 он выдал аж 104-страничную монографию "Паразитическая природа малярийной болезни: описание нового паразита, обнаруженного в крови пациентов с малярийной лихорадкой", где подробно описал свои наблюдения и исследования. Разумеется, поначалу его восприняли в штыки, а за теорию о комарах даже карикатуры рисовали. Потребовалось еще 5 лет и изобретение более совершенных микроскопов и "контрастов", чтобы железно подтвердить его наблюдения.

Открытие плазмодий было первым случаем, когда доказали связь простейших и заболеваний, тем самым "усилив позиции" микробной теории болезней. И хотя Лаверан впоследствии еще очень долго исследовал одноклеточную жизнь, Нобелевку по физиологии в 1907 ему присвоили именно за малярийную плазмодию.

Как открывали малярийную плазмодию Cat_Cat, Биология, История (наука), Плазмодий, Мат, Длиннопост, Микробиология, Малярия, Малярийный комар

Пост с навигацией по Коту
Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Также читайте на других ресурсах:
Телеграм
ВК
Дзен

Показать полностью 3
[моё] Cat_Cat Биология История (наука) Плазмодий Мат Длиннопост Микробиология Малярия Малярийный комар
10
81
inbioreactor
inbioreactor
2 года назад
Лига биологов

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВАМПИРЫ⁠⁠

Эх, вот раньше было лучше… Рождалось в семье десять детей, трое доживали до взрослого возраста и заводили свою семью. А один даже доживал до старости, лет аж до сорока.

Проще было всё. Это сейчас почувствовал недомогание — иди сдавай кучу анализов. То ли дело раньше: заболел человек — значит или питался плохо, или прокляли, или воздух плохой. «А до свадьбы заживет. А помрёт, так помрёт.»

Однако уже тогда люди пытались ставить точные диагнозы. Взять, к примеру, «плохой воздух». Если перевести его на итальянский, то мы получим «mala aria», то есть малярия. В древности люди называли так «болотную лихорадку». На болотах воздух нехороший, и кто им надышится, тот и заболеет. И будет у него озноб, жар, малокровие, сильные головные и мышечные боли, а потом и смерть придёт.

В чем-то люди древности были правы. Малярию действительно гораздо проще подхватить на болоте или около водоёма. Но отнюдь не из-за плохого воздуха, а благодаря комарам рода Анофелес (Anopheles). Эти кровососущие сами по себе не представляют для человека никакого вреда, разве что небольшие неудобства. Но внутри комаров может обитать целый мир опасных для человека микроорганизмов, начиная от филяриоза и (не) заканчивая лихорадкой Западного Нила.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВАМПИРЫ Биология, Научпоп, Познавательно, Наука, Малярия, Комары, Плазмодий, Микробиология, Медицина, Длиннопост

Малярийный комар Anopheles

В том числе анофелес может стать пристанищем малярийного плазмодия. Это микроскопическое существо, относящееся к классу споровиков, живёт за счёт других. Сначала с заражённой кровью попадает в хоботок комара и занимает слюнные железы. Затем, при следующей комариной трапезе, попадает в кровь жертвы и начинает своё тёмное дело. Паразит проникает в эритроциты и клетки печени (гепатоциты) и начинает размножаться. А размножается он шизогонией, это бесполый тип размножения, при котором из одной клетки получается от 8 до 32 новых плазмодиев.

А дальше начинается магия. Поделившиеся паразитарные клетки, до того тихо и мирно сидевшие в организме и не подававшие никаких признаков жизни, как по взмаху руки, все разом выходят из своих домиков — эритроцитов и гепатоцитов, разрывая их. И в этот момент человек, не подозревавший о том, что он заражён, сваливается с лихорадкой. Он чувствует жар, его бьёт озноб, его мучают спазмы в животе и головные боли. Его начинает тошнить, картинка в глазах расплывается, появляются спонтанные кровотечения. Больной чувствует невыносимую слабость, одышку, тяжесть.

Тем временем вышедшие из клеток паразиты, в ожидании комара, который заберёт их отсюда и перенесёт на следующую жертву, снова забираются в ещё не испорченные клетки крови и печени. А человеку временно становится лучше. Вновь поделившись, плазмодии снова выходят в кровь, а к больному возвращаются симптомы лихорадки. В особо тяжёлых случаях человека ожидают сердечная недостаточность, психические расстройства, отёк мозга и кома. Периодичность выхода паразита из клеток зависит от вида возбудителя.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВАМПИРЫ Биология, Научпоп, Познавательно, Наука, Малярия, Комары, Плазмодий, Микробиология, Медицина, Длиннопост

Малярийные плазмодии в мазке крови под микроскопом

И этот цикл повторяется до тех пор, пока человек не погибнет. Нет, малярия вовсе не всегда смертельна, но почти всегда мучительна. А плазмодий — паразит весьма хитрый и скрытный.
Малярия лечится препаратами на основе хинина — очень горького порошка, полученного из коры хинного дерева (Cínchona). Лечится тяжело и долго. А когда пациент, наконец-то, чувствует себя здоровым, его выписывают, но оставляют под наблюдением. А всё потому, что лекарства действуют на тех паразитов, которые вышли из клеток в кровеносное русло. А на тех, что по каким-либо причинам остались внутри клеток, хинин действует куда хуже и не убивает плазмодиев до конца. Врачи не могут дать гарантию, что затаившаяся в клетках малярия, даже после полного курса лечения, не вернется для реванша через пару лет. А ведь тогда всё придётся повторять заново…

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВАМПИРЫ Биология, Научпоп, Познавательно, Наука, Малярия, Комары, Плазмодий, Микробиология, Медицина, Длиннопост

Жизненный цикл малярийного плазмодия

Кстати, знаете джин-тоник? Этот коктейль изобрели британцы, воевавшие в XVIII веке на территории Индии. Для профилактики малярии солдатам давали порошок хинина, но они лишь называли это несъедобной горькой дрянью и отказывались его принимать. Британцы не преувеличивали, хина — мировой эталон горечи. Однако чтобы военные не погибали и не сдавали позиции, следовало принимать это лекарство. И солдаты нашли выход. Они начали смешивать хинин с джином. Полученный напиток был не таким противным и даже приобрёл пикантные нотки. И хотя от изначальной идеи «лекарства» и оригинальности рецепта почти ничего не осталось спустя столько лет, напиток всё еще популярен. Можете взглянуть на тоник в магазине. Если рецептура соблюдена, в состав будет входить хинин.

На данный момент малярия всё ещё остаётся серьёзной проблемой для человечества. Каждый год регистрируется более 300 млн новых случаев, и это не считая рецидивов. Вместе со СПИДом и туберкулезом, малярия входит в тройку самых исследуемых инфекционных заболеваний в мире за последние 20 лет.

И распространена она не только в Африке, как вещают по телевизору. Анофелес, переносящий плазмодия, обитает практически везде, за исключением, разве что, пустынь, арктических и субарктических зон. Однако для распространения плазмодия нужны достаточно высокие температуры. Малярия есть в Южной и Центральной Америке, Юго-Восточной Азии, на юге Европы и даже в Сочи.
Что там нам рассказывают про глобальное изменение климата? Всё верно, судя по наблюдениям эпидемиологов, с каждым годом малярия движется всё дальше на север.
Чтобы остановить болезнь, власти осушают болота, борются с кровососущими насекомыми и даже создают генно-модифицированных комаров, укусы которых безопасны для человека. И всё же, до победы в битве людей с малярией ещё очень и очень далеко.

Но не все находятся в зоне риска. Существуют люди, невосприимчивые к малярии. А всё благодаря нестандартной форме эритроцитов. Болезнь под названием «серповидноклеточная анемия», сама по себе вещь неприятная и порой смертельная. Однако эритроциты при этой болезни вместо стандартной формы кураги принимают вид полумесяца и плазмодий не может в них забраться и погибает, так и не размножившись.

Но ещё любопытнее, как малярия помогала людям выздороветь. Нет, это не издёвка. До изобретения антибиотиков людей, больных сифилисом, намеренно заражали малярией. Высокая температура убивала бледную трепонему — возбудителя сифилиса, а малярию, в свою очередь, лечили хинином.

Как видите, даже в тяжёлой болезни можно найти светлую сторону.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВАМПИРЫ Биология, Научпоп, Познавательно, Наука, Малярия, Комары, Плазмодий, Микробиология, Медицина, Длиннопост

Хуманизация малярийного плазмодия вида Plasmodium vivax

Наш дзен: https://dzen.ru/id/6309229a98f36728dd8046f0


Текст: #Соловьева@inbioreactor
Художник: #Соловьева@inbioreact
Редактура: #Ficus@inbioreactor

Показать полностью 4
[моё] Биология Научпоп Познавательно Наука Малярия Комары Плазмодий Микробиология Медицина Длиннопост
6
2857
LKamrad
LKamrad
История, археология и не только — интересно, увлекательно и достоверно!
Лига авторов
2 года назад

Разумная слизь? Тварь, способная решать сложные задачи, что не под силу даже существам с развитым мозгом⁠⁠

При этом у нее нет не то чтобы мозга, а хотя бы намека на самую примитивную нервную систему. Разрезанная на части, она снова сольется в единый организм, а если части разнести друг от друга, они будут функционировать как отдельные вполне полноценные особи. Такое невозможно, воскликнете вы, и... будете неправы – мать-природа круче любой фантастики.

Разумная слизь? Тварь, способная решать сложные задачи, что не под силу даже существам с развитым мозгом Научпоп, Биология, Алгоритм, Программирование, Интересное, Длиннопост, Плазмодий, Одноклеточные

Знакомьтесь, Physarum polycephalum – не животное, не растение и даже не гриб. Простейшее одноклеточное амебовидное существо.

Разумная слизь? Тварь, способная решать сложные задачи, что не под силу даже существам с развитым мозгом Научпоп, Биология, Алгоритм, Программирование, Интересное, Длиннопост, Плазмодий, Одноклеточные

Ну и что с этого, где же обещанные суперспособности?


Дело в том, что обычная амеба с гаплоидным (одинарным) набором хромосом – это лишь первый этап жизни нашего сверхъестественного приятеля. По сути, это лишь половая клетка в поисках партнера для слияния. Хотя ведет она себя как самая обычная хищная амеба, ползает и лопает все подряд. Вот только размножаться она сама по себе не может.


Впрочем, нашей с вами амебе не придется долго трудиться в поисках полового партнера, ведь ей подойдет любая особь противоположного "пола" с другим набором хромосом, а это 719 вариантов из 720 возможных. Иначе говоря, у этих амеб 720 разных "полов", в отличие от человека, у которого их всего два. Нам с вами куда как сложнее чем ей, ведь она получит отказ от партнера лишь в одном случае из 720.


Найдя пару, амебы сливаются в половом экстазе, образуя принципиально новое существо – плазмодий с полным (диплоидным) набором хромосом. Вот теперь только и начинается полноценная жизнь нашего сверх-существа. Оно начинает носиться в поисках пищи, жрет что ни попадя и быстро растет в размерах.


Что делает амеба, когда ее размеры достигают критического размера? Правильно, делится пополам.


Но плазмодию плевать на обычаи амеб, ядра плазмодия начинают делиться и остаются внутри единой клетки, образуя все большее по размеру ОДНОКЛЕТОЧНОЕ многоядерное существо.

Согласно книге рекордов Гиннесса самый большой Physarum polycephalum достигает размера 5,54 квадратных метра. И это все – одна большая клетка!


Плазмодий представляет собой двигающийся веерообразный фронт и следующая за ним сеть разветвленных трубочек, напоминающие кровеносные сосуды. На этой стадии он имеет желтоватую окраску. Наше существо способно активно двигаться, плавно перетекая из места на место.


Даже разрезанный на части плазмодий не погибает, каждый его кусочек продолжает жить вполне полноценной жизнью, но при встрече обязательно сольется вновь в одно единое существо.


Если среда слишком сухая или холодная плазмодий меняет тактику, он высыхает, образовав сухой и твердый склероций. В таком виде наш приятель продержится весьма долго – вплоть до нескольких месяцев и даже года, но как только станет влажно и тепло склероций вновь превращается в подвижного плазмодия.


А что делает плазмодий, когда не хватает пищи?


А что делаете вы сами? Дайте угадаю, точно не то, что делает в этом случае плазмодий. Последнее о чем подумаете вы в такой момент – размножение, но именно в этот момент он начинает усиленно размножаться, формируя в своем теле спорангии и образуя в них споры, вплоть до самой своей смерти. Споры же, в свою очередь, чрезвычайно устойчивы к большинству внешних факторов и могут оставаться в состоянии покоя до нескольких десятилетий, пока условия не позволят им прорасти и образовать новые гаплоидные клетки-амебы .


Миксомицеты, к которым сейчас относят Physarum polycephalum, это существа не являющиеся ни животными, ни растениями, ни грибами. Первоначально их отнесли именно к грибам, но способность передвигаться и отсутствие хитина в межклеточных стенках явно указывает на ошибочность такого мнения. Теперь их уже никто не считает грибами, хотя внешне они напоминают обычную плесень, удивительным образом способную двигаться.


Обладают ли наш плазмодий разумом, не имея ничего, хотя бы отдаленно напоминающее мозг?


В 2000 году японский ученый Тосиюки Накагаки поместил разрезанные куски плазмодия в лабиринт, где на выходе и входе разместил еду. Плазмодий стал разрастаться заполняя все ответвления лабиринта, пока не соединился вновь и не добрался до еды. Дальше произошло удивительное – всего через четыре часа плазмодий начал оптимизировать свою сеть сосудов. Тупики освобождались от сосудов, а в направлении еды они утолщались, еще через четыре часа плазмодий сформировал единый витой сосуд по наикратчайшему пути между двумя источниками еды. Ученый сделал вполне логичный вывод, что наше существо, пусть неосознанно, но в итоге выбирает самый короткий путь, оптимизируя свои затраты на получение пищи.


И тут впервые прозвучало утверждение, которое, собственно, и произвело тогда мировую сенсацию: «...одноклеточные создания могут проявлять примитивный интеллект».


Японский ученый, лабиринты и его «разумная» слизь

Разумная слизь? Тварь, способная решать сложные задачи, что не под силу даже существам с развитым мозгом Научпоп, Биология, Алгоритм, Программирование, Интересное, Длиннопост, Плазмодий, Одноклеточные

Плазмодий строит транспортную систему Японии: еда размещена на модели-карте в точках расположения крупных городов Японии. Мы можем видеть,как через сутки плазмодий сформировал сеть, практически совпадающую с дорожной картой Японии. Эксперимент 2010 года.

Разумная слизь? Тварь, способная решать сложные задачи, что не под силу даже существам с развитым мозгом Научпоп, Биология, Алгоритм, Программирование, Интересное, Длиннопост, Плазмодий, Одноклеточные

Плазмодий Physarum polycephalum в дикой природе. Взято с wikimedia

Разумная слизь? Тварь, способная решать сложные задачи, что не под силу даже существам с развитым мозгом Научпоп, Биология, Алгоритм, Программирование, Интересное, Длиннопост, Плазмодий, Одноклеточные

Нам еще многому предстоит удивляться и восхищаться фантазией великого творца – Природы...



Вот такими словами я закончил бы публикацию, если разместил бы ее на каком-нибудь левом развлекательном ресурсе...


Тем, кто не желает напрягать мозги, читать дальше точно не стоит.

..но мы-то с вами люди любознательные, нам мало узнать что-то интересное, лайкнуть и листать дальше, нам просто необходимо разобраться каким образом такое в принципе возможно!



Как примитивное одноклеточное существо не обладающее даже намеком на нервную систему, не говоря уже о мозге, может решать такие сложные задачи?


Давайте рассмотрим для простоты поиск плазмодием еды в лабиринте и нахождение кратчайшего пути ее транспортировки. Мы видим как плазмодий формирует поисковые нити, они постепенно ветвятся, становясь все тоньше, пока не заполнят весь лабиринт. После этого, обнаружив еду, поисковые нити из пустых тупиков начинают втягиваться в основную нить, которая и будет кратчайшим путем к источнику пищи.


Вполне очевидно, что плазмодий обладает "памятью", что позволяет ему не обыскивать раз за разом те места, где он уже побывал, т.е., он их каким-то образом "помнит". Но разве одноклеточное существо может запоминать структуру лабиринта?


Нет, это абсолютно невозможно. Здесь все намного проще: плазмодий оставляет за собой химический след, помечая таким образом места, где уже побывал. Памяти у него как таковой нет, и быть не может. Он просто уже не ищет в тех местах, где чувствует свой след.

Но как же наш безмозглик находит кратчайший путь к еде в лабиринте?


А как вода находит маленькую незаметную дырку в ведре, чтобы из нее вылиться? Вы же не наделяете воду разумом из-за этого. Представим, что ко входу плоского лабиринта (расположен горизонтально и закрыт сверху стеклом) мы подключили шланг с водой. Пусть у нас есть три дыры – выхода из лабиринта на разном расстоянии от входа. Из какого отверстия первым польется вода? Бинго! Конечно же, к которому ведет кратчайший путь!


Однако, читатель тут же укажет, что задача здесь не в нахождении выхода из лабиринта как такового, а в построении оптимального (кратчайшего) пути выхода из него. Та же вода будет литься в конце концов из всех трех отверстий, а вовсе не только из того, к которому ведет самый короткий путь.


Попробуем промоделировать действия плазмодия на модели лабиринта. Для этого в таблице из верхнего левого угла (оранжевая точка), входа запускаем нашего плазмодия. Первым шагом он заполняет эту самую клетку единицей. Затем двигаясь по вертикали и вбок (возможно движение влево, вправо, вверх и вниз, диагональное движение запрещено), мы заполняем соседние клетки двойкой, что означает, что до этих клеток можно дойти за два хода, затем в соседние свободные клетки проставляем тройки и так далее. Смотрим рисунок ниже.

Разумная слизь? Тварь, способная решать сложные задачи, что не под силу даже существам с развитым мозгом Научпоп, Биология, Алгоритм, Программирование, Интересное, Длиннопост, Плазмодий, Одноклеточные

Хотя мы точно знаем расстояние от входа до нее: восемь шагов (длина нити плазмодия), но сам маршрут пока ни нам, ни самому плазмодию неизвестен. Более того, основное тело еще не в курсе, что какая-то из нитей нашла еду, а потому построить кратчайший маршрут из исходной точки невозможно. Надо начинать с места находки, но как плазмодий может определить куда ему транспортировать еду – ведь весь лабиринт заполнен поисковыми нитями (в нашем случае есть три пути из данной точки), как он определяет ту, по которой ему надо отправлять еду к основному телу плазмодия?


Вспомним как ветвятся поисковые нити, постепенно утончаясь: чем дальше они протягиваются, тем тоньше они становятся. Получается, чем больше число в конкретной клетке лабиринта, тем длиннее, а значит, и тоньше в ней нити. Какое условие выбора направления транспортировки еды по нити использует плазмодий? Он транспортирует еду в ту сторону, где нити утолщаются, куда ее проще направлять, а значит кратчайший путь ведет в ту сторону, где числа уменьшаются.


На самом деле тут изображен не единственный кратчайший путь, на маршруте должны присутствовать два ветвления, впрочем, как и на реальном фото нитей плазмодия в лабиринте выше (Рис.3). Для простоты здесь изображен один путь.

Разумная слизь? Тварь, способная решать сложные задачи, что не под силу даже существам с развитым мозгом Научпоп, Биология, Алгоритм, Программирование, Интересное, Длиннопост, Плазмодий, Одноклеточные

Еда достигает основного тела плазмодия, транспортная нить начинает утолщаться, за счет того, что нити, ведущие из пустых тупиков, начинают втягиваться в нее. И, вуаля! кратчайший путь транспортировки еды к основному телу плазмодия построен.


Таким образом мы смогли понять, каким образом руководствуясь самыми простыми действиями, плазмодий решает весьма сложную задачу.


Разумен ли он при этом? Ответ отрицательный. Хотя его действия кажутся вполне разумными со стороны.


Вот еще один пример решения нахождения кратчайшего пути из одной точки лабиринта (помечена нулем) в другую (помечена оранжевым).


Результат работы волнового алгоритма (ортогональный путь), Взято из Wikimedia

Разумная слизь? Тварь, способная решать сложные задачи, что не под силу даже существам с развитым мозгом Научпоп, Биология, Алгоритм, Программирование, Интересное, Длиннопост, Плазмодий, Одноклеточные

На самом деле наш плазмодий, как многие из читателей уже догадались, реализует классический волновой алгоритм (алгоритм Ли) – алгоритм поиска кратчайшего пути на планарном графе, относящийся к алгоритмам, основанным на методах поиска в ширину. Он всегда дает оптимальное решение, если оно существует, но работает медленно и требует много памяти. Ли его сформулировал в 1961 году, к тому времени наш герой его использовал уже, минимум, полмиллиарда лет.


Вот такие вот дела: оказывается простейшее одноклеточное использует те же алгоритмы, что и мы с вами в поисках оптимальных решений на плоских графах.


Автор Лысый Камрад (LKamrad)


==================================================================================

Так же мои публикации на пикабу можете глянуть в моем профиле. Если вы не желаете пропустить новые публикации, подписывайтесь на автора здесь или на моем личном блоге.

==================================================================================

Вы можете так же поддержать автора деньгами, дабы вдохновить его на новые публикации. Это можно сделать нажав кнопку доната значок рубля под любой публикацией или по этой ссылке, если вы с приложения.

==================================================================================

Показать полностью 8
[моё] Научпоп Биология Алгоритм Программирование Интересное Длиннопост Плазмодий Одноклеточные
131
6
ekamelev
ekamelev
7 лет назад

Плазмодий слизевика сквозь макрообъектив⁠⁠

Плазмодий слизевика сквозь макрообъектив Плазмодий, Миксомицеты, Слизевики, Mp-e 65 mm

Слизевик — это грибоподобный организм (раньше его включали в царство грибов). Если вы любители сбора лесных грибов, то часто могли встречать на пеньках или поваленных деревьях ярко-жёлтые… даже не знаю, как это описать. Издалека похоже на куски мочалки. Только в желеобразном виде. Цвета могут варьироваться от вида к виду. Вот, например, оранжевый вариант:

Плазмодий слизевика сквозь макрообъектив Плазмодий, Миксомицеты, Слизевики, Mp-e 65 mm

Также можно увидеть нечто, похожее на россыпь чёрной (или белой) икры. Нечто, похожее на склизкие кораллы. Реже встречаются виды, которые в принципе сложно описать.

Что такое плазмодий? Это либо одна большая многоядерная клетка (как на картинках выше), либо группировка большого количества клеток (псевдоплазмодий).

На обеих фотографиях — представители миксомицетов, прочитать подробнее о которых можно здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Миксомицеты

Показать полностью 1
[моё] Плазмодий Миксомицеты Слизевики Mp-e 65 mm
4
1007
Chemicat
Chemicat
9 лет назад

Плазмоидальный слизевик Physarum polycephalum⁠⁠

Плазмоидальный слизевик Physarum polycephalum Плазмодий, Слизевики, Биология, Интересное, Гифка

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=mvBSkt6LhJE

Плазмодий Слизевики Биология Интересное Гифка
70
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии