Категории: Новости

Ученые поймали сперму, нарушающую один из законов физики

Согласно недавнему исследованию, которое характеризует движение этих половых клеток и одноклеточных водорослей, человеческие сперматозоиды с помощью своих кнутоподобных хвостов продвигаются сквозь вязкие жидкости, по-видимому, вопреки третьему закону движения Ньютона.

>

Кента Ишимото, ученый-математик из Киотского университета, и его коллеги исследовали эти невзаимные взаимодействия в сперме и других микроскопических биологических веществах. пловцам, чтобы выяснить, как они скользят сквозь вещества, которые теоретически должны сопротивляться их движению.

Когда Ньютон придумал свои ныне знаменитые законы движения в 1686 году. Он стремился объяснить взаимосвязь между физическим объектом и действующими на него силами с помощью нескольких четких принципов, которые, как оказалось, не обязательно применимы к микроскопическим клеткам, извивающимся сквозь липкие вещества. жидкости.

Третий закон Ньютона можно сформулировать так: «Для каждого действия существует равное и противоположное реакция». Это означает особую симметрию в природе, где противоположные силы действуют друг против друга. В простейшем примере два шарика одинакового размера, сталкивающиеся при катении по земле, передают свою силу и отскакивают в соответствии с этим законом.

Сканирующая электронная микрофотография сперматозоида в фаллопиевой трубке трубка. (Science Photo Library/Canva)

Однако природа хаотична, и не все физические системы связаны этой симметрией. Так называемые невзаимные взаимодействия проявляются в неуправляемых системах, состоящих из стайных птиц, частиц в жидкости и плавающих сперматозоидов.

Поскольку птицы и клетки генерируют собственную энергию, которая добавляется в систему с каждым взмахом крыльев или взмахом хвоста, система тяга далека от равновесия, и те же правила не применяются.

В своем исследовании, опубликованном в октябре 2023 г. Ишимото и его коллеги проанализировали экспериментальные данные о человеческой сперме, а также смоделировали движение зеленых водорослей Chlamydomonas. Оба плавают, используя тонкие гибкие жгутики, которые выступают из тела клетки и меняют форму или деформируются, продвигая клетки вперед.

Зеленые водоросли (Chlamydomonas globosa) с двумя жгутиками, едва заметными внизу слева. (Picturepest/CC BY 2.0/Wikimedia Commons)

Высоковязкие жидкости обычно рассеивают энергию жгутика, не позволяя сперматозоидам или одноклеточным водорослям вообще двигаться. И все же каким-то образом эластичные жгутики могут продвигать эти клетки вперед, не вызывая реакции их окружения.

исследователи обнаружили, что хвосты сперматозоидов и жгутики водорослей обладают «необычной эластичностью», которая позволяет этим гибким придаткам двигаться, не теряя при этом много энергии в окружающую жидкость.

Но это свойство странной эластичности не полностью объясняет движение, вызванное волнообразным движением жгутиков. Поэтому в результате моделирования исследователи также вывели новый термин — нечетный модуль упругости — для описания внутренней механики жгутиков.

«От решаемых простых моделей до биологических жгутиковых волн для хламидомонады и сперматозоидов, мы изучили модуль странного изгиба, чтобы расшифровать нелокальные, невзаимные внутренние взаимодействия внутри материала», — исследователи завершились.

Результаты могут помочь в разработке небольших самособирающихся роботов, имитирующих живые материалы, в то время как методы моделирования можно использовать для лучшего понимания основополагающих принципов коллективного поведения, заявила команда.

Исследование было опубликовано в PRX Life.

Предыдущая версия этой статьи была опубликована в октябре 2023 года.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Амбициозное исследование намекает на появление новых теорий темной энергии

Астрофизики как никогда близки к разгадке тайны того, что составляет почти 70 процентов Вселенной.Теперь опубликован…

28.01.2026

Если астероид упадет на Луну в 2032 году, последствия могут достичь Земли

В каждой ситуации есть светлая сторона. В 2032 году сама Луна может иметь особенно яркую…

28.01.2026

Микробы в космосе мутировали и развили замечательную способность

Коробка, полная вирусов и бактерий, завершила свой обратный путь на Международную космическую станцию, и изменения,…

27.01.2026

Светящийся железный слиток преследует туманность Кольцо – и никто не знает, почему

Мы знали о знаменитой туманности Кольцо уже почти 250 лет, но только сейчас астрономы обнаружили…

26.01.2026

Горячий черный лед может быть ответственен за дикий магнетизм Нептуна

Внутри ядер ледяных планет-гигантов давление и температура настолько экстремальны, что находящаяся там вода переходит в…

26.01.2026

Момент, которого мы так ждали: JWST приближается к «Глу Саурона»

Мы знаем, что произойдет с Солнцем и нашей Солнечной системой, потому что мы можем заглянуть…

24.01.2026