В России появилась база цифровых двойников микробов

художественное изображение микробов
Разработана база цифровых двойников микробов.Источник: Unsplash

Ученые Новгородского университета создали специализированную базу данных о микроорганизмах. Как отметил Михаил Логинов, один из разработчиков проекта в разговоре с ТАСС, новая поисковая система выделяется среди аналогов возможностью настройки фильтров для эффективного поиска микроорганизмов по их специфическим параметрам.

По словам эксперта, предложенная учеными система фильтрации позволяет быстро находить нужные сведения о поведении микроорганизмов в разных средах. Немаловажно, что пользователь самостоятельно может устанавливать параметры среды для поиска.

Логинов уточнил, что новая база данных будет полезна всем, кто занимается микробиологией и интересуется ее влиянием на здоровье ротовой полости — начиная от лаборантов, работающих над новыми пребиотиками, и заканчивая фармацевтическими компаниями, которые изучают группы микробов. Она также будет полезна ученым, проводящим собственные исследования и разработки.

микробы под микроскопом
В отличие от других онлайн-сервисов и электронных библиотек, новая поисковая система снабжена фильтрами. Они помогают быстро находить информацию, как и какой микроб ведет себя в той или иной среде.Источник: Unsplash

По данным источника, система выдает результаты в виде карточек цифровых двойников, соответствующих установленным критериям. Эти карточки содержат информацию о микроорганизмах, а также предоставляют доступ к научным статьям, аннотациям и исследованиям. Разработчики интегрировали систему с онлайн-доступом к 50 наиболее востребованным базам данных и научным библиотекам.

Тем временем ученые из Мичиганского университета сумели уловить высокочастотные сигналы, издаваемые вирусами. Они использовали короткие лазерные импульсы для регистрации вибраций, характерных для каждого типа вируса. Так же, как музыкальные инструменты имеют уникальные звуковые частоты, вирусы обладают своими особыми колебаниями, которые можно зафиксировать.

Во время эксперимента удалось зарегистрировать звуки в гигагерцовом диапазоне. Речь идет о частотах, значительно более низких, чем у видимого света. Ученые не только «услышали» эти колебания, но и наблюдали изменение их частоты при разрушении вирусной оболочки. Когда вирус начинает разрушаться, исходящие от него вибрации снижаются, подобно спущенному воздушному шару. Подробнее о том, как проходили научные эксперименты, можете узнать в другом материале Hi-Tech Mail.

Поделиться

©  HI-TECH@Mail.Ru