Продолжаю серию постов про свои клубничные приключения. В этом хочу рассказать, как дорабатывал систему выращивания клубники, с какими проблемами столкнулся, каких результатов достиг и почему решил остановить проект «Коробка 2.0».

Предыдущие части:
Продолжаю серию постов про свои клубничные приключения. В этом хочу рассказать, как дорабатывал систему выращивания клубники, с какими проблемами столкнулся, каких результатов достиг и почему решил остановить проект «Коробка 2.0».
Предыдущие части:
В новом исследовании биологи из Государственного университета Северной Каролины продемонстрировали новый способ изучения межклеточной коммуникации между разными типами растительных клеток. Воспроизводимость способа обеспечивается специальной технологией биопечати – печати клетками на 3Д-принтере. Изучение межклеточной коммуникации улучшит наше понимание функционирования клеток растений, продвинет нас на пути создания улучшенных вариантов сельскохозяйственных культур и подбора оптимальных условий для их выращивания.
Исследователи печатали клетки популярного модельного растения — резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), а также клетки сои. Их интересовал не только вопрос выживаемости клеток после 3Д-печати, но и то, каким образом клетки выбирают и меняют свою идентичность и набор функций.
По словам Лизы ван ден Брок, университетского постдока и ведущего автора работы, в корнях растений содержится большое количество типов разных специализированных клеток. Происходит экспрессия различных наборов генов, некоторые из которых зависят от типов клеток. Учёные хотели узнать, что произойдёт с клетками после биопечати и размещения их в определённой среде: останутся ли они в живых и будут ли выполнять свои функции.
далее »
Создатели робототехники, будь то ученые или же писатели-фантасты, часто вдохновляются представителями фауны, в том числе и человеком. В результате появляются человекоподобные андроиды, роботизированные рыбы, птицы и даже насекомые. Однако мало кто обращает внимание на не менее богатое и разнообразное царство, на растения. Эти удивительные организмы адаптировались к произрастанию в самых разных условиях, от дождливых тропиков до засушливых пустынь, от океанических глубин до горных склонов, от непроходимых лесов до горшочков на подоконнике. Вполне логично, что инженерам-робототехникам есть чем вдохновится. И вот ученые из Миннесотского университета (США) разработали новый тип гибкого робота, который имитирует рост корней растения. Из чего состоит робот, чем он похож на корни, и на что способен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых. далее »
Американская компания Redwire Corporation заявила, что разместит на Международной космической станции первую коммерческую теплицу. Её планируется запустить не ранее весны 2023 года. Разработчики проекта хотят протестировать систему выращивания растений при пилотируемых полётах на другие планеты.
Еще со школьной скамьи мы знаем, что многим растениям для нормального существования необходим фотосинтез — удивительный процесс преобразования солнечного света в энергию химических связей. Но, какой бы гениальной ни была природа, фотосинтез нельзя назвать сверхэффективным процессом, так как лишь 1% солнечной энергии попадает в растение. Решение этой проблемы нашли ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США). Они разработали метод, позволяющий выращивать растения в полной темноте, т. е. полностью без участия солнечного света. На чем основан искусственный фотосинтез, как он работает, и сможет ли он помочь с продовольственным кризисом? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых. Поехали. далее »