.Research Shows “Remarkable” Impacts of Grape Consumption on Health and Lifespans
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.Researchers investigate effects of tau proteins on microtubules within nerve cells
연구원들은 신경 세포 내의 미세 소관에 대한 타우 단백질의 영향을 조사합니다
찰스 대학교 조직 배양의 신경 세포. 세포 핵은 파란색, 미세소관은 녹색, 미세섬유는 빨간색입니다. 크레딧: 테레자 훔할로바 AUGUST 23, 2022
타우 단백질은 알츠하이머병을 비롯한 인간 신경퇴행성 질환의 발병과 관련된 중요한 요소입니다. 그러나 여전히 우리는 타우 및 기타 유사한 단백질에 대해 모르는 것이 많습니다. 가장 최근의 발견은 프라하의 Charles University 과학 학부의 공동 저자인 Lenka Libusova, Ph.D.를 포함한 국제 팀의 작업에서 나왔습니다. 그리고 대학원생 테레자 훔할로바.
이번 연구는 네이처 케미컬 바이올로지( Nature Chemical Biology )에 게재됐다.. 그것은 타우 단백질이 미세소관이라고 불리는 세포의 세포골격 구조에 코팅 또는 외피를 형성할 수 있음을 보여줍니다. 이들은 연속적으로 코팅된 미세소관의 특성을 변경하고 미세소관을 따라 이동함으로써 세포내 수송을 제공하는 특정 분자 모터의 통과를 방지합니다. 미세소관은 세포의 한 곳에서 다른 곳으로 다양한 화물(소포, 미토콘드리아, 기타 미세소관, 단백질 복합체)을 운반하는 경로 역할을 하는 세포 내부의 얇은 튜브입니다. 더 작은 셀에서는 이 전송이 단거리에서 작동하지만 일반적으로 크거나 한 방향으로 긴 셀에서는 장거리 전송도 제공되어야 합니다. 확장된 신경 세포는 미세소관이 종종 수 센티미터의 거리에 걸쳐 화물을 운반하는 세포의 전형적인 예입니다. 그러나 미세소관 경로가 손상되거나 수송 과정이 제대로 진행되지 않으면 신경 퇴행성 질환이 발생할 수 있습니다.
미세소관에 결합하는 단백질은 집합적으로 MAP("미세소관 관련 단백질"에서 파생된 약어)라고 합니다. MAP는 결합이 미세소관 안정성에 영향을 미치고 미세소관 네트워크를 세포질 막에 고정시키거나 다른 세포골격 구조와의 상호 연결을 보장하기 때문에 세포의 세포골격 오케스트라에서 매우 중요한 역할을 합니다. 특히, 같은 단백질 계열에 속하는 MAP2와 tau 단백질은 미세소관에 보호막을 형성한다.
외피로 보호된 부분은 미세소관을 분해하는 효소에 내성이 있습니다. 크레딧: 찰스 대학교
-BIOCEV 센터에 있는 CAS 생명공학 연구소의 Zdeněk Lánský 박사와 프라하 Charles University 과학 학부의 Lenka Libusová 박사가 이끄는 두 체코 그룹의 새로 출판된 연구 California(UC Davis)는 MAP2 및 tau 단백질이 미세소관에 결합하여 더 많은 원인이 된다는 것을 보여줍니다. 그들이 협력적으로 결합된 분자를 코팅 으로 사용하여 미세소관의 일부를 덮는 경우 , 그 부분에서 미세소관 구조의 변화도 유도합니다. 미세소관은 건물 단위를 방출하지 않고 짧아지며 코팅된 영역에서만 더 조밀해집니다. 흥미롭게도, 외피의 존재와 미세소관의 길이 사이의 관계도 반대입니다.
미세소관이 외력에 의해 늘어나면 tau 또는 MAP2 분자에 의해 형성된 코팅이 벗겨집니다. 이것은 기계적 장력에 대한 외피로 덮인 미세소관 네트워크의 감도가 생리학적 조건에서 신경(또는 근육) 세포에서 어떤 목적으로 작용할 수 있는지에 대한 질문을 제기합니다. tau 및 MAP2 단백질 외피의 또 다른 흥미로운 특성은 미세소관을 따라 분자 모터의 통과에 선택적으로 영향을 미친다는 것입니다. 세포핵(역행)으로 이동하는 다이네인 모터는 타우 또는 MAP2 외피를 극복할 수 있지만 원형질막(전향)으로 이동하는 일부 키네신 모터의 경우 이러한 영역이 주요 장애물입니다. 따라서 미세소관에서 연구된 MAP의 결합은 화물 운송이 한 방향으로만 운송되도록 제한되거나 특정 유형의 분자 모터에만 통과가 허용되는 영역을 만듭니다. 미세소관 의 특정 부분 따라서 신경 세포의 적절한 기능에 중요한 다른 기능을 획득합니다. 타우 패밀리 단백질은 더 많은 놀라움을 안고 있는 것 같습니다.
추가 탐색 미세소관의 기계적 민감성 행동의 첫 번째 증거 추가 정보: Valerie Siahaan et al, 미세소관 격자 간격은 타우 패밀리 단백질의 응집성 외피 형성을 지배합니다, Nature Chemical Biology (2022). DOI: 10.1038/s41589-022-01096-2 저널 정보: 네이처 케미컬 생물학 찰스대학교 제공
https://phys.org/news/2022-08-effects-tau-proteins-microtubules-nerve.html
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메모 2208240906 oms스토리텔링
배양된 신경 세포핵의 주변에 미세섬유가 있고 그들 세포 사이를 미세소관이 이여준다. 이는 마치 샘플c.oss.base의 길이들 모습을 닮았다. 이를 주름으로 표현할 수 있는 것은 좋은 자연의 아이디어이다.
MAP2 및 tau 단백질이 미세소관에 결합하여 더 많은 원인이 된다는 것을 보여준다.
신경세포의 미세소관이 외력에 의해 늘어나면 tau 또는 MAP2 분자에 의해 형성된 코팅이 벗겨진다. 이것은 기계적 장력에 대한 외피로 덮인 미세소관 네트워크의 감도가 생리학적 조건에서 신경(또는 근육) 세포에서 어떤 목적으로 작용할 수 있는지에 대한 질문을 제기한다. 미세소관 격자 간격들은(순서수의 주름) 타우 패밀리 단백질의 응집성 외피 형성을 지배한다.
샘플a.oms(standard)
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샘플c.oss(standard)
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-A newly published study by two Czech groups led by Dr. Zdeněk Lánský of the CAS Institute of Biotechnology at the BIOCEV Center and Dr. Lenka Libusová of the Faculty of Science at Charles University in Prague, California (UC Davis), found that MAP2 and tau proteins bind to microtubules to further It shows that there are many causes. When they cover a part of a microtubule using the cooperatively bound molecules as a coating, it also induces changes in the microtubule structure in that part. Microtubules shorten without releasing building units and only become denser in the coated area. Interestingly, the relationship between the presence of envelopes and the length of microtubules is also opposite.
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memo 2208240906 oms storytelling
There are microfibers around the cultured nerve cell nucleus, and microtubules connect between them. It resembles the lengths of the sample c.oss.base. It is a good idea of nature to be able to express this with wrinkles.
When the microtubules of neurons are stretched by an external force, the coating formed by tau or MAP2 molecules is peeled off. This raises the question of what purpose the sensitivity of the enveloped microtubule network to mechanical tension might serve in nerve (or muscle) cells under physiological conditions. Microtubule lattice spacings (ordered folds) govern cohesive envelope formation of tau family proteins.
Sample a.oms (standard)
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sample c.oss(standard)
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.Open cluster Messier 37 hosts a planetary nebula, study finds
산개성단 Messier 37에 행성상 성운이 있다는 연구 결과가 나왔다
작성자: Tomasz Nowakowski, Phys.org IPHAS 조사에서 PN IPHASX J055226.2+323724의 향상된 6.5×6.5 arcminute 컬러 합성 RGB 이미지. 출처: Fragkou et al., 2022. AUGUST 23, 2022 REPORT
천문학자들은 Messier 37로 알려진 산개 성단에 대한 천체 광도 측정 연구를 수행했습니다. 이 연구의 주요 결과 중 하나는 Messier 37이 거대하고 진화된 행성상 성운을 수용하고 있다는 사실입니다. 이 연구는 8월 12일 arXiv.org 인쇄 전 리포지토리에 게시된 논문에 자세히 설명되어 있습니다.
-행성상 성운(PNe)은 별이 주계열성 에서 적색 거성 또는 백색 왜성으로 진화하는 과정에서 방출된 가스와 먼지 껍질을 팽창시키는 것입니다 . 그것들은 상대적으로 드물지만 별과 은하의 화학적 진화를 연구하는 천문학자들에게 중요합니다. 약 4,500 광년 거리에 있는 Messier 37(M37 또는 NGC 2099라고도 함)은 오리가자리에서 가장 밝고 풍부한 산개성단(OC)입니다.
반지름은 약 10~13광년, 질량은 약 1,500 태양질량이며 500개 이상의 확인된 별을 포함하고 있습니다. 이제 멕시코 국립 자치 대학교의 Vasiliki Fragkou가 이끄는 천문학자 팀 은 2008년에 처음 발견된 IPHASX J055226.2+323724로 알려진 PN이 Messier 37의 일부임을 확인하는 증거를 제시합니다. 또한, 확인된 백색 왜성 Messier 37의 고확률 고유 운동 구성원으로서 이 PN의 중심 별일 가능성이 있는 것으로 밝혀졌습니다. "성운은 IPHAS [INT Photometric H-Alpha Survey] 이미지에서 Sabin(2008)에 의해 발견되어 PN 후보로 분류되었습니다. 여기에서 우리는 이 희귀한 OC-PN 링크를 확인하는 새로운 고해상도 방사 속도 데이터를 제시합니다." 논문에 썼다. IPHASX J055226.2+323724가 Messier 37의 구성원이라는 가설은 주로 ESA의 Gaia 위성에서 확인된 행성상 성운 의 중심 별과 성단 별에 대한 일관된 방사 속도와 고유 운동에 기반을 두고 있습니다. 또한 클러스터 조수 반경 내의 PN 위치 근접성, 붉어짐 및 거리 일치도 이 시나리오를 지원합니다.
연구에 따르면 IPHASX J055226.2+323724는 큰(반경 5.2광년) 양극성이며 표면 밝기가 낮은 진화된(약 78,000년) PN입니다. PN은 내부 구조가 고르지 못하며 방출 라인 스펙트럼은 Type-I(질소 농축) 화학을 제안합니다. 성운의 중심 별은 최종 질량이 약 0.63 태양 질량인 백색 왜성입니다 . 결과를 요약하면 이 논문의 저자는 IPHASX J055226.2+323724가 지금까지 은하계 산개 성단 에서 세 번째로 알려진 PN이라고 언급했습니다 . 그들은 진화된 상태가 일반적으로 PNe의 최대 관찰 가능한 수명에 대한 중요한 힌트를 제공한다고 덧붙였습니다.
"이 행성상 성운은 또한 지금까지 결정된 가장 큰 운동학적 나이를 가지고 있는 것으로 보이며, 성단에 위치할 때 가시성 수명이 증가함을 의미합니다."라고 연구원들은 결론지었습니다. 추가 탐색 천문학자들은 산개성단 Messier 37과 그 주변을 조사합니다.
추가 정보: Vasiliki Fragkou et al, 500 Myr old Open Cluster M37의 행성상 성운. arXiv:2208.06101v1 [astro-ph.SR], arxiv.org/abs/2208.06101
https://phys.org/news/2022-08-cluster-messier-hosts-planetary-nebula.html
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메모 2208240449 나의 사고실험 oms 스토리텔링
먼지와 가스의 형태는 별들이 부서진 잔해의 부산물들이다. 이들이 산개성단을 형성한다면 샘플b.qoms의 특이성 픽셀mser을 나타내는 밝은 현광 행성상 성운을 만들내었으리라. 그것은 입자의 형태가 아닌 에너지 덩어리들일 수 있다.
산개성단 open cluster은 단일 배열상의 불안정으로 인하여 복수의 복잡계을 단위하는 거대 소수와 같다. 이들이 큰 사이즈에서 매우 정교하게 샘플b.poms의 구형같은 1차함수 패턴 사건의 수평성을 가진다. 허허.
샘플a.oms(standard)
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샘플b.qoms(standard)
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샘플c.oss(standard)
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A planetary nebula (PNe) is an expanding shell of gas and dust emitted by a star as it evolves from a main sequence star to a red giant or white dwarf. Although they are relatively rare, they are important to astronomers studying the chemical evolution of stars and galaxies. At about 4,500 light-years away, Messier 37 (also known as M37 or NGC 2099) is the brightest and most abundant open cluster (OC) in the constellation Orissa.
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memo 2208240449 my thought experiment oms storytelling
The form of dust and gas is a by-product of the remnants of broken stars. If they formed an open cluster, they would have produced a bright glare planetary nebula representing the singular pixel mser of sample b.qoms. They may be energy masses rather than in the form of particles.
An open cluster is like a giant prime that unites multiple complex systems due to instability in a single arrangement. They have a very finely spherical linear function pattern event of sample b.poms at large size. haha.
Sample a.oms (standard)
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sample b.qoms(standard)
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.Research Shows “Remarkable” Impacts of Grape Consumption on Health and Lifespans
연구에 따르면 건강과 수명에 대한 포도 섭취의 "놀라운" 영향
주제:식품 과학영양물 섭취 By WESTERN NEW ENGLAND UNIVERSITY 2022년 8월 23일 포도를 먹는 여자AUGUST 23, 2022
연구에 따르면 정기적으로 포도를 섭취하면 고유한 유전자 발현 패턴이 나타나고 지방간이 감소하며 고지방 서양식 식단을 섭취하는 쥐의 수명이 연장됩니다. 최근 Foods 저널에 발표된 종합 연구에서 쥐의 식단에 포도를 장기간 추가하면 고유한 유전자 발현 패턴을 유도하고 지방간을 감소시키며 고지방 서양식을 섭취하는 동물의 수명을 연장한다고 보고되었습니다.
다이어트. 연구팀은 Western New England University의 John Pezzuto 박사가 이끌었습니다. 과학 문헌에 600편이 넘는 논문을 저술한 Pezzuto는 특히 이러한 결과에 놀랐다고 말했습니다. “우리 모두는 태아로 시작하여 음식을 먹음으로써 성인이 되기 때문에 '당신이 먹는 것이 바로 당신입니다'라는 말을 들었습니다. 그러나 이러한 연구는 그 오래된 말에 완전히 새로운 차원을 추가합니다.
음식은 신체 부위로 전환될 뿐만 아니라 식이용 포도에 대한 작업에서 알 수 있듯이 실제로 유전적 표현을 변경합니다. 정말 놀라운 일입니다.” 이 유전자 발현 변화의 효과는 무엇입니까? 이 논문에서 보듯이 지방간은 예방되거나 지연됩니다. 지방간은 전 세계 인구의 약 25%에 영향을 미치는 상태이며 결국 간암을 비롯한 부작용으로 이어질 수 있습니다. 지방간의 발달을 담당하는 유전자는 포도를 섭취함으로써 유익한 방식으로 변경되었습니다.
보조 작업에서는 유전자의 발현이 변경될 뿐만 아니라 식이 포도에 의해 대사도 변경됩니다. 이 연구는 최근 Food & Function 저널에 Dr. Jeffrey Idle이 이끄는 공동 팀에 의해 발표되었습니다 . 포도 한 그릇 포도에 대한 연구는 '당신이 먹는 것이 당신이다'라는 말에 완전히 새로운 차원을 추가합니다.
-지방간과 관련된 유전자 외에도, 연구에서는 포도가 첨가된 식단이 항산화 유전자의 수준을 증가시키는 것으로 나타났습니다. Pezzuto에 따르면, “많은 사람들이 높은 항산화 활성을 자랑하는 식이 보조제를 복용하는 것에 대해 생각합니다. 그러나 실제로는 항산화제를 충분히 섭취하여 큰 차이를 만들 수 없습니다. 그러나 식단에 포도를 추가했을 때 관찰한 것처럼 항산화 유전자 발현 수준을 변경하면 그 결과 실제 차이를 만들 수 있는 촉매 반응이 나타납니다.” 이 연구에서 입증된 또 다른 놀라운 효과는 고지방식이 서양식 식단을 섭취한 쥐의 수명을 연장하는 포도의 능력이었습니다.
-고지방 서양식 식단은 비만, 심혈관 질환, 당뇨병, 자가면역질환, 암, 알츠하이머병 등의 질병과 관련이 있는 것으로 알려져 있다. 섭취율이나 체중에 영향을 미치지 않는 식단에 포도를 추가하면 자연사를 지연시킬 수 있습니다. 생쥐의 수명을 사람으로 바꾸는 것은 정확한 과학은 아니지만 Pezzuto는 연구에서 관찰된 변화가 사람의 수명에서 추가로 4-5년에 해당하는 것으로 가장 잘 추정한다고 말합니다. 이 모든 것이 인간과 정확히 어떻게 관련되는지는 아직 밝혀지지 않았지만, 식단에 포도를 추가하면 간뿐만 아니라 더 많은 곳에서 유전자 발현이 변화한다는 것은 분명합니다.
항산화 저널에 최근 발표된 연구에서Pezzuto와 그의 연구원 팀은 포도 섭취가 뇌의 유전자 발현을 변화시킨다는 사실을 발견했습니다. 동시에, 포도 섭취는 고지방식이에 의해 손상된 행동과 인지에 긍정적인 영향을 미쳤는데, 이는 유전자 발현의 변화가 이러한 유익한 반응을 일으킨 원인임을 시사합니다. 더 많은 연구가 필요하지만 UCLA(University of California, Los Angeles)의 Silverman이 이끄는 팀이 포도를 매일 투여하면 뇌 대사에 보호 효과가 있다고 보고한 것은 주목할 만합니다.
이 새로운 연구는 이것이 유전자 발현의 변화로 인한 것임을 나타냅니다.
.DNA Markers Uncovered in Grape Genetics Research Reveal What Makes the Perfect Flower
포도 유전학 연구에서 밝혀진 DNA 마커는 무엇이 완벽한 꽃을 만드는가를 보여줍니다
주제:농업코넬대학교유전학식물과학 작성자: ERIN RODGER, CORNELL UNIVERSITY 2021년 5월 21일 와인 포도 플라워 섹스는 양질의 품종을 키울 때 중요한 요소입니다.
-와인과 식탁용 포도는 지난 600만 년 동안 자연에서 단 두 번 일어난 매우 희귀한 유전적 교환 덕분에 존재합니다. 그리고 8,000년 전 포도나무를 길들인 이래로 번식은 계속해서 도박이었습니다. 오늘날의 재배자들이 더 좋은 맛과 질병에 강한 포도를 생산하기 위해 새로운 품종을 재배할 때, 재배자가 완벽한 꽃을 위한 유전적 성분을 가지고 있는지 여부를 배우는 데 2~4년이 걸립니다.
-암컷은 열매를 맺지만 불임 꽃가루를 생산합니다. 수컷은 꽃가루에 대한 수술이 있지만 열매가 없습니다. 그러나 완벽한 꽃은 성 유전자를 모두 가지고 있으며 자가 수분할 수 있습니다. 이 자웅동체 품종은 일반적으로 더 크고 맛이 좋은 베리 클러스터를 생산하며 연구자들이 추가 교배를 위해 사용하는 것입니다.
이제 코넬의 과학자들은 캘리포니아 대학교 데이비스와 협력하여 포도 꽃의 성을 결정 하는 DNA 마커를 식별했습니다. 그 과정에서 그들은 또한 완벽한 꽃의 유전적 기원을 정확히 찾아냈습니다. 그들의 논문 "Multiple Independent Recombinations Led to Hermaphroditism in Grapevine", 2021년 4월 13일 미국 국립과학원 회보(Proceedings of the National Academy of Science) . “이것은 포도나무 꽃이 여러 개의 독립적인 기원을 가지고 있다는 최초의 게놈 증거입니다. . Londo는 또한 농업 및 생명 과학 대학의 일부인 통합 식물 과학 대학(SIPS)의 원예 부교수이기도 합니다. Londo는 "이 연구는 모든 포도나무가 가지고 있는 정확한 화별 특징을 알려주는 유전자 마커를 설계했기 때문에 육종과 생산에 중요합니다. 따라서 육종가는 미래를 위해 원하는 조합만 유지할 수 있습니다."라고 말했습니다.
오늘날 대부분의 재배 포도나무는 자웅동체이며, Vitis 속의 모든 야생 구성원은 수꽃 또는 암꽃만 가지고 있습니다. 육종가들이 야생 종의 질병 저항성 유전자를 새로운 육종 계통에 통합하려고 시도함에 따라 꽃 섹스를 위해 묘목을 선별하는 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다. 그리고 포도의 성별은 씨앗만으로는 결정할 수 없기 때문에 육종가들은 포도나무를 키우는 데 많은 시간과 자원을 소비하지만, 그들이 단성 품종이라는 것을 알게 된 후 몇 년 동안 포도나무를 버립니다. 이 연구에서 팀은 수컷, 암컷 및 자웅동체 종의 독특한 성을 결정하는 영역을 식별하기 위해 수백 개의 야생 및 길들여진 포도나무 게놈의 DNA 서열을 조사했습니다. 그들은 기존의 자웅동체 DNA를 600만년에서 8000년 사이 어딘가에서 발생한 두 개의 개별 재조합 사건으로 추적했습니다.
Londo는 고대 포도 재배자들이 수확량이 많은 덩굴을 우연히 발견하고 자신의 필요에 따라 씨앗이나 꺾꽂이를 수집하여 오늘날 사용되는 길들여진 포도 덩굴에서 자웅동체 꽃 특성을 얼렸다고 이론화합니다. 많은 와인 포도는 첫 번째 또는 두 번째 이벤트 유전자 풀로 거슬러 올라갈 수 있습니다. cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot 및 Thompson seedless와 같은 품종은 모두 첫 번째 유전자 풀에서 나온 것입니다. 피노 패밀리, 소비뇽 블랑, 가메이 누아는 두 번째 유전자 풀에서 유래합니다. 샤도네이와 리슬링을 독특하게 만드는 것은 두 가지 품종의 유전자를 가지고 있다는 것입니다. Londo는 이것이 고대 포도 재배자들이 두 개의 유전자 풀 사이에서 포도를 교배하여 오늘날의 가장 중요한 품종 중 일부를 만들었다는 것을 의미한다고 말했습니다. 수컷, 암컷 및 완벽한 꽃 유형을 식별하기 위한 유전자 마커를 문서화하면 궁극적으로 품종 개발 속도를 높이고 육종 프로그램 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. SIPS의 원예 및 식물 육종 및 유전학 부문의 공동 저자이자 교수인 Bruce Reisch는 "포도 DNA 마커가 더 많이 식별될수록 더 많은 육종가가 와인 및 포도 산업을 발전시킬 수 있습니다."라고 말했습니다.
"현대 유전자 시퀀싱 기술과 여러 기관의 연구 협력은 재배자가 더 나은 포도를 사용할 수 있도록 하는 열쇠입니다."
참조: Cheng Zou, Mélanie Massonnet, Andrea Minio, Sagar Patel, Victor Llaca, Avinash Karn, Fred Gouker, Lance Cadle-Davidson, Bruce Reisch, Anne Fennell, Dario Cantu, Qi Sun의 "여러 개의 독립적인 재조합이 포도나무에서 자웅동체를 유도했습니다" 및 Jason P. Londo, 2021년 4월 9일, Proceedings of the National Academy of Sciences . DOI: 10.1073/pnas.2023548118 이 연구를 위한 자금은 USDA 국립 식품 농업 연구소의 특수 작물 연구 이니셔티브 경쟁 보조금에서 제공되었습니다. 이 논문의 공동 저자로는 Cornell Institute of Biotechnology의 Cheng Zou와 Qi Sun이 있습니다. UC Davis의 Melánie Massonnet, Andrea Minio 및 Dario Cantu; USDA-ARS 포도 유전학 부서의 Lance Cadle-Davidson; Corteva Agriscience의 Victor Llaca; SIPS 원예 부문의 Avinash Karn 및 Fred Gouker; South Dakota State University의 Sagar Patel과 Anne Fennell. Erin Rodger는 Cornell AgriTech의 마케팅 및 커뮤니케이션 수석 관리자입니다.
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메모 2208240449 나의 사고실험 oms 스토리텔링
음식물은 건강과 직결한다. 인류의 음식문화에서 앞으로는 포도를 반찬처럼 즐기는 일이 필요할 듯 하다. 권장음식에 포도가 필요할듯하다.
그 강력한 이유는 식단에 포도를 추가하면 간뿐만 아니라 더 많은 곳에서 유전자 발현이 변화한다는 것은 분명하다는 과학적 견해이다. 와인과 식탁용 포도는 지난 600만 년 동안 자연에서 단 두 번 일어난 매우 희귀한 유전적 교환 덕분에 존재했다. 포도의 암컷은 열매를 맺지만 불임 꽃가루를 생산한다. 수컷은 꽃가루에 대한 수술이 있지만 열매가 없다. 그러나 완벽한 꽃은 성 유전자를 모두 가지고 있으며 자가 수분할 수 있습니다. 이 자웅동체 품종은 일반적으로 더 크고 맛이 좋은 베리 클러스터를 생산하며 연구자들이 추가 교배를 위해 사용하는 것이다.
포도가 인체의 질병에 유전자적 변화을 주는 이유가 자웅동체 완벽한 꽃을 추구한 탓일 수 있다. 샘플c.oss가 바로 그러한 자웅(+-)을 이상적으로 조합하여 zerosum 이룬 이상적인 클러스터의 모습이다. 질병를 다스리는 인체의 완벽한 음식물로써의 속성을 지닌듯 하다. 허허.
샘플a.oms(standard)
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샘플c.oss(standard)
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-In addition to genes associated with fatty liver, studies have shown that a diet with added grapes increases levels of antioxidant genes. According to Pezzuto, “Many people think about taking dietary supplements that boast high antioxidant activity. But in reality, getting enough antioxidants can't make a big difference. But, as we observed when grapes were added to the diet, altering antioxidant gene expression levels results in catalytic reactions that can make a real difference.” Another surprising effect demonstrated in this study was the ability of grapes to extend lifespan in rats fed a high-fat, Western diet.
- A high-fat Western diet is known to be associated with diseases such as obesity, cardiovascular disease, diabetes, autoimmune disease, cancer, and Alzheimer's disease. Adding grapes to your diet without affecting uptake or body weight can delay natural death. Changing the lifespan of mice to humans isn't an exact science, but Pezzuto says he best estimates that the changes observed in the study are equivalent to an additional 4-5 years in a person's lifespan. Exactly how all this relates to humans is still unknown, but it is clear that adding grapes to the diet changes gene expression in many more places, not just the liver.
-Wine and table grapes exist thanks to a very rare genetic exchange that has occurred only twice in nature in the last 6 million years. And since we domesticated the vine 8,000 years ago, breeding has been a gamble. As today's growers grow new varieties to produce better-tasting and disease-tolerant grapes, it takes two to four years for growers to learn whether they have the genetic makeup for the perfect flower.
- The female bears fruit, but produces sterile pollen. Males have stamens for pollen, but are fruitless. However, perfect flowers have all of the sex genes and can self-pollinate. This hermaphrodite variety usually produces larger, tastier berry clusters and is what researchers use for further crosses.
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memo 2208240449 my thought experiment oms storytelling
Food is directly related to health. In the food culture of mankind, it seems necessary to enjoy grapes as a side dish in the future. The recommended food seems to need grapes.
The compelling reason is the scientific view that it is clear that adding grapes to the diet changes gene expression in many more places, not just the liver. Wine and table grapes have existed thanks to a very rare genetic exchange that has occurred only twice in nature in the last six million years. The females of the grapes bear fruit but produce sterile pollen. Males have stamens for pollen, but no fruit. However, perfect flowers have all of the sex genes and can self-pollinate. These hermaphrodites usually produce larger, tastier berry clusters, which researchers use for further crosses.
The reason grapes give genetic changes to human diseases may be due to the pursuit of perfect hermaphrodite flowers. Sample c.oss is the ideal cluster formed by the ideal combination of such male and female (+-). It seems to have the property of being the perfect food for the human body to control disease. haha.
Sample a.oms (standard)
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0b000f 0ead0c
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sample b.qoms(standard)
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sample c.oss(standard)
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cadccbcdc
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