Комментарии участников:
которые будут симулировать в организме или в пробирке условия, необходимые для создания нужных пациенту типов клеток крови.хорошая новость, люблю такие (появляется вера в будущее)
Эти работы объясняют любопытный факт, долгое время заводивший ученых в тупик — почему сердце эмбрионов, как у людей, так и у животных, начинает биться на очень ранних стадиях, задолго до того, как новый организм начинает нуждаться в собственном транспорте крови.
Это каких безграмотных ученых заводило в тупик бьющееся сердце эмбриона? Видимо философов науки. Пожалуй им не известны известные соотношения диффузионного и конвективного переноса как "крупных" так и "мелких" молекул (от белков до кислорода). Уже на расстояних порядка 500 микрон (маковое зерно) диффузионный перенос не справляется с запросом (с запрашиваемым потоком). Эмбриону приходиться включать мешалку — сокращающуюся петельку, которая значительно позднее развивается в настоящее сердце. В эмбриогенезе исключительную роль формообразующего фактора играют градиенты концентраций.
Периодические механические напряжения также важны для формирования эмбрионального кровеносного русла — эндотелиальной выстилки, гладкомышечной стенки сосудов… и пр....
Так что новые клетки не создаются, а дифференцируются (специализируются)из предшественниц под действием внешних факторов — граничных условий [ концентраций, градиентов, локальных температур, гравитационной конвекции, поверхностных натяжений ипр. пр. пр.… в том числе и под действием механических (а не биомеханических) сдвиговых напряжений… Главным остается конвекция. Если бы живые существа её не освоили, при существующем уровне метаболизма их размер не превышал бы макового зерна.



