Малыш по имени Панч (Punch) – детёныш макаки из зоопарка города Итикава в Японии, покорил интернет трогательными видео. Сразу после рождения 26 июля 2025 года его мать отказалась от него, и смотрители зоопарка взяли воспитание малыша в свои руки. Чтобы Панч не чувствовал себя одиноким, ему дали плюшевого орангутана из коллекции IKEA, которого ласково прозвали Ора-мама.
Для детёнышей макак физический контакт с матерью критически важен. Цепляясь за неё, они развивают мышечную силу и усваивают сложные социальные навыки – именно этот процесс закладывает основу для нормальной жизни в группе.
Смотрители сначала пробовали давать Панчу скрученные полотенца и других мягких игрушек, и лишь потом остановились на плюшевом орангутане из IKEA – как оказалось, идеально подходящем по размеру и текстуре.
Вирусные видео с Панчем вызвали лавину интереса к игрушке, и теперь купить её стало сложной задачей. На официальном сайте IKEA плюшевый орангутан Djungelskog всё ещё числится по цене 20 долларов, однако полностью распродан. Та же история и с уменьшенной версией размером около 20 сантиметров – её тоже не найти в стандартных магазинах. Игрушка Панча, к слову, крупнее – около 66 сантиметров в высоту.
Фанаты коллекционирования плюшевых игрушек могут попробовать найти её на площадках реселлеров – правда, придётся серьёзно раскошелиться. Цена доходит до 355 долларов за экземпляр.
Отдельные продавцы предлагают варианты дешевле, но стоит внимательно следить за стоимостью доставки.
Почему мать бросила малыша – точно неизвестно, однако смотрители зоопарка предполагают, что причиной стал сильная жара. Детёныш появился на свет в разгар тепловой волны, и мать, похоже, испытывала тепловой стресс. В начале февраля Панча впервые за долгое время вновь ввели в группу сородичей, и этот процесс даётся ему непросто. В одном из последних вирусных роликов видно, как взрослая обезьяна жёстко трясёт малыша, после чего он мчится обратно к своей плюшевой маме.
Зоопарк выпустил специальное обращение, призвав зрителей не паниковать.
Когда Панча ругают, он проявляет стойкость и душевную силу. Когда вы наблюдаете подобные воспитательные моменты со стороны других членов группы, мы просим вас поддерживать его усилия, а не жалеть его.
Гарантий, что малыш будет полностью принят группой, пока нет. Хочется надеяться, что всё закончится хорошо и он станет полноценным членом стаи. Но ему придётся интегрироваться и усвоить нужные модели поведения – иначе он рискует вырасти странным и социально неприспособленным.
Услышав зажигательную песню, скорее всего, вы начнете невольно постукивать пальцами или ногой в такт, покачивая головой. Эта способность чувствовать ритм кажется простой, но на самом деле довольно сложна для мозга. Ученые решили научить подобному макаку, и у них получилось.
Долгое время в науке господствовала гипотеза вокального обучения. Ее суть в том, что чувство ритма тесно связано со способностью подражать и воспроизводить услышанные звуки. Согласно этой версии, только люди и птицы могут спонтанно подхватить ритм и начать двигаться в такт.
Ученые из Национального автономного университета Мексики решили выяснить, способны ли макаки чувствовать ритм песен. Исследование было опубликовано в журнале Science.
Специалисты взяли двух взрослых макак, которые уже были обучены синхронно нажимать сенсорную панель под равномерный стук метронома. Эксперимент был разбит на три этапа, и за каждое правильное движение обезьяны получали любимый сок.
Макаки и песня «Everybody» группы Backstreet Boys
Сперва макакам дали послушать три музыкальных трека и научили нажимать в такт. Чтобы доказать, что они действительно синхронизируются с музыкой, а не просто делают это наугад, ученые сдвинули композицию на полтакта, то есть изменили момент, когда должен был прозвучать следующий удар. Обезьяны тут же скорректировали свои нажатия.
Затем исследователи усложнили задачу. Они взяли те же песни, разрезали их на куски и склеили в случайном порядке, разрушив плавный ритм. Обезьяны смогли синхронизировать свои нажатия только в тех коротких моментах, где ритм еще можно было уловить. Это доказало, что макаки не нажимают механически.
А после был самый сложный тест — ученые включили обезьянам песню «Everybody» группы Backstreet Boys на трех разных скоростях. Они также изменили условие вознаграждения: макаки получали сок не за попадание в ритм песни, а за удержание своего собственного, ровного и постоянного темпа. Специалисты ожидали, что обезьяны, желая получить награду, будут просто придерживаться своего ритма.
Макаки спонтанно синхронизируются с ритмом при отсутствии целевого интервала.
Однако макаки не смогли устоять. Их нажатия невольно подстраивались под меняющийся темп самой песни.
Новая гипотеза
На основе эксперимента исследователи предложили новую гипотезу, которую связали с четырьмя компонентами:
Слуховое обнаружение, то есть умение слышать регулярные звуки в потоке шума.
Предсказание — способность угадывать, когда прозвучит следующий удар, на основе предыдущих.
Слухо-моторная обратная связь, то есть умение моментально корректировать свои движения, если они не совпадают с услышанным ритмом.
Подкрепление через награду.
Ученые отмечают, макаки не стали внезапно музыкантами. Просто их мозг, обладая этими четырьмя элементами, смог собрать их вместе, чтобы решить новую для себя, музыкальную задачу.
Особенно в отношении головного мозга и репродуктивных органов
Китайские, американские и японские исследователи провели серию экспериментов и выяснили, что введение генетически модифицированных человеческих мезенхимальных прогениторных клеток пожилым макакам уменьшает у них системные признаки старения, такие как сенесценция клеток, хроническое воспаление и дегенерацию тканей, а также улучшает когнитивные и репродуктивные функции. Отчет о работе опубликован в журнале Cell.
Неизбежный процесс старения организма тесно связан с уменьшением популяций стволовых клеток и, как следствие, снижением регенеративного потенциала тканей. Человеческие мезенхимальные прогениторные клетки обладают иммуномодуляторными и противовоспалительными свойствами и в экспериментах демонстрировали эффективность в лечении различных хронических состояний, включая преждевременное снижение функций яичников, артрит, фиброз и старческую немощность. Минимальная иммуногенность делает их пригодными к аллогенной терапии. При этом системное воспаление и окислительный стресс в стареющем организме снижают эффективность и срок жизни пересаженных прогениторных клеток.
Ранее группа исследователей под руководством Гуанхуэя Лю (Guang-Hui Liu) из Китайской академии наук, включающая известного специалиста по эмбриологии и регенеративной медицине Хуана Бельмонте (Juan Belmonte) из Института Солка и Altos Labs, показала, что экспрессия фактора транскрипции FOXO3 резко снижается при старении в тканях приматов, и что именно он может играть ключевую роль в долголетии. Это подтвердили экспериментом по внесению точечных мутаций в человеческие эмбриональные стволовые клетки, заменяющих серин в двух участках фосфорилирования FOXO3 на аланин, что повышает активность этого фактора транскрипции. Мезенхимальные прогениторные клетки, дифференцированные из таких стволовых, обладали повышенными устойчивостью к клеточному старению (сенесценции) и потенциалом самообновления, которые обеспечивали их стойкое присутствие в тканях после пересадки мышам. Такие модифицированные человеческие прогениторные клетки назвали сенорезистентными.
В продолжение этих экспериментов группа Лю и Бельмонте, в которую вошел еще один известный специалист по старению и долголетию Стив Хорват (Steve Horvath), разработали транскриптомные и эпигенетические часы для макаков-крабоедов (Macaca fascicularis), которые использовали для оценки эффективности в дальнейшей работе. После этого обезьянам в возрасте 19–23 года (эквивалент 57–69 лет у человека) раз в две недели на протяжении 44 недель (эквивалент примерно трех лет у человека) вводили внутривенно либо плацебо, либо обычные человеческие мезенхимальные прогениторные клетки, либо сенорезистентные с модификациями FOXO3 в дозе два миллиона клеток на килограмм массы тела (в сумме клетки получили 16 животных). Существенных изменений уровней иммунных клеток, негативных метаболических сдвигов и образования опухолей в ходе эксперимента не наблюдалось, что свидетельствует о долгосрочной безопасности подобной аллогенной терапии.
Когнитивные тесты после курса лечения показали, что у получивших сенорезистентные клетки, но не других животных, существенно лучше показатели рабочей памяти. МРТ и гистологические исследования выявили у них сохранность и восстановление толщины коры лобных и височных долей, улучшенную структурную связность отвечающих за память областей, включая гиппокамп, и отсутствие истончения миелиновых оболочек нервных волокон. КТ также показала уменьшение остеопороза костной ткани. Транскриптомный анализ клеток периферической крови выявил в них обращение дифференциальной экспрессии примерно трети связанных со старением генов, уменьшение экспрессии биомаркеров сенесценции и провоспалительных цитокинов. Полногеномное секвенирование РНК продемонстрировало снижение уровня транскриптомных биомаркеров старения практически во всех системах организма, а также признаки омоложения тканей, максимального в гиппокампе, лобной коре, спинальном ганглии, сигмовидной кишке и фаллопиевых трубах и других органах репродуктивной системы.
Общая оценка животных после экспериментальной терапии
Анализ с помощью транскриптомных часов вывил среднее снижение возраста на 3,34 года при терапии сенорезистентными и на 2,80 года — обычными прогениторными клетками, подобное омоложение наблюдалось соответственно в 54 и 31 процента исследованных тканей. Наиболее выраженным оно было в репродуктивной системе, особенно у самок, а также коже, легких, скелетных мышцах, селезенке и гиппокампе. Гистологическое исследование показало выраженное уменьшение числа сенесцентных клеток в легких, печени, сердце, мозге, коже, селезенке, почках и поджелудочной железе. Иммунологические и метаболические маркеры демонстрировали уменьшение дегенеративных изменений различных органов. Выраженные признаки морфологического и функционального омоложения тканей наблюдались в головном мозге (на 1,79–7,19 лет в зависимости от типа клеток) и репродуктивных органах (в среднем более чем на шесть лет у самок).
Уменьшение биологического возраста различных тканей после курса терапии
Выяснив это, исследователи изолировали экзосомы человеческих сенорезистентных и обычных прогениторных клеток и ввели их внутривенно мышам в дозе 20 микрограмм. У таких животных наблюдались транскриптомные, гистологические и биохимические признаки замедления старения органов и тканей, значительно более выраженные при использовании экзосом генно-модифицированных клеток. Аналогичные эффекты экзосом наблюдались в экспериментах с культурами человеческих неронов, стромальных и эндотелиальных клеток яичников, эндотелиальных клеток аорты и гепатоцитов. Это свидетельствует, что геропротективный и омолаживающий эффекты прогениторных клеток во многом связаны с их паракринными функциями, которые обеспечиваются экзосомами.
Полученные результаты подтверждают, что генетически модифицированные человеческие мезенхимальные прогениторные клетки могут замедлять процессы старения у приматов, во многом за счет функций своих экзосом, и имеют терапевтический потенциал в регенеративной медицине.
О том, с какими проблемами сталкиваются ученые при изучении старения и какие экспериментальные подходы используют для его замедления, подробно рассказано в материалах «Дело не в морщинах», «Планы на старость» и блоге Полины Лосевой.