Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Andet

Forskere har opdaget en ny form - Og dens Pretty Weird

Hvilken form har en sekskantet top, en femkantet bund og en trekant på sin side?

Hvis du sagde en scutoid, ville vi ... Nå, vi ville være temmelig overrasket. Men du har ret!

Denne uge afslørede en gruppe forskere fra Spanien, London og USA skutoiden, en ny 8-sidet form. Med en sekskant på den ene side og en femkant på den anden, ser den scutoid ud som et prisme med et hjørne hakket af - eller som et snoet prisme, afhængigt af hvem du spørger.
Sciencing Video Vault
Opret (næsten) perfekt beslag: Her er hvordan
Lav den (næsten) perfekte beslag: Her er hvordan

Mere end en teoretisk geometrisk form eksisterer scutoider i hele naturen - selv i din egen krop. Læs videre for at lære om, hvordan denne nye form hjælper med at forklare, hvorfor nogle af vores væv ser ud som de gør, og hvordan opdagelsen endda kunne starte nye medicinske opdagelser.
Hvordan har forskerne opdaget formen?

The forskerholdets søgning efter scutoid startede på et overraskende sted: biologi. For at være mere præcist, satte forskergruppen sig op for at forstå, hvordan dyreceller kan vokse til at skabe komplekse, buede strukturer som vi ser i naturen - for eksempel kurven på en bille er tilbage.

Kan ikke rigtig se det ? Tænk stenene, der udgør en buet døråbning. Stenene på buen kan have enkle former, da stenene kan ligge fladt ovenpå hinanden for at gå lige op og ned. Men stenene øverst har brug for en mere kompleks form - kileformet, med en længere top og en kortere bund - for at skabe den faktiske bue.
Luisma Escuedero /Universidad de Sevilla

Den samme slags princip gælder for celler. Mens et enkelt lag af celler kan være i stand til at ligge fladt - for eksempel er de ydre lag af celler på din hud eller celler, der vokser fladt på en plade i laboratoriet - de fleste af naturens strukturer er mere komplekse. Så de kræver mere komplekse celleformer til at skabe dem.

At vide, at en slags celleform ville forklare komplekse strukturer som spytkirtler, forskerne brugte computermodellering til at identificere nogle kandidater - og dermed , scutoid blev født.

Da forskerne så efter på scutoider i naturen, fandt de dem. Scutoider udgør en del af spytkirtler - en struktur, hvor cellerne skal organisere for at danne et hul rør - og forskerne fandt scutoidformede celler i udvikling og i modne frugtflyvevæv.

Ikke overraskende er scutoid former er koncentreret i områder, hvor væv er buet - men de findes ikke i væv, der ligger fladt.
Den scutoide opdagelse har virkninger i virkeligheden

Mens det er let at tænke på 3-D geometrisk modellering som teoretisk - hej, pænt, vi ved, hvorfor en spytkirtlen ser sådan ud! - Det kan være et gennembrud for sundhedsforskning.

Forskere søger altid måder at dyrke mere realistiske væv i laboratoriet, da det gør det muligt for forskere at lave eksperimenter i "livlige" forhold uden bekostning (eller potentielle etiske problemer ) af forsøg på dyr. At lære mere om, hvordan celler organiserer kan hjælpe sundhedsforskere med at designe mere realistiske eksperimenter. Det kan også give forskere mulighed for at dyrke bedre organer og væv i laboratoriet, hvilket hjælper med at bane vejen for laboratorieformede organtransplantationer i fremtiden.

Bundlinjen? Vær opmærksom på matematik. I dag kan disse geometriske færdigheder redde liv!