Американское химическое общество опубликовало в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry результаты исследования по проекту ВИР, поддержанному Российским научным фондом. Руководитель – директор ВИР им. Н.И. Вавилова, член-корреспондент РАН Елена Хлесткина.
В комплексном исследовании, проведенном сотрудниками ВИР – в лице Елены Хлесткиной и ведущего научного сотрудника отдела генетических ресурсов овса, ржи и ячменя Ольги Ковалевой – вместе с коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН, Института генетики растений в Гатерслебене и Биологического факультета Лундского Университета на модели ячменя показан механизм тканеспецифичной регуляции экспрессии генов растений за счет специализации не отдельных копий гена, а аллелей одного и того же гена.
Изучаемый ген Ant2 важен для неспецифической адаптации растений к стрессовым условиям. Для доказательства выявленного рационального генетического механизма адаптации растений к стрессу коллектив ученых применил методы прямой и обратной генетики, провел комплексное исследование более 500 образцов коллекции ячменя и осуществил редактирование гена Ant2 для подтверждения его функции. Среди вариантов изучаемого гена выявлен аллель Ant2.l, контролирующий синтез в зерне полезных для здоровья человека веществ антоцианов.
Напомним, ранее в ходе выполнения проекта РНФ 21-66-00012 под руководством Елены Хлесткиной впервые осуществлено восстановление функции гена с применением механизма NHEJ (механизм, обычно применяемый в редактировании для «выключения» генов), ген-мишень, которому «вернули» функцию, также отвечал за синтез в зерновке ячменя антоцианов, важных для профилактики рака и возрастных нейродегенеративных заболеваний.
Терагерцовые технологии сегодня активно развиваются и сфера их применения весьма широка: от медицины (ТГц-излучения используют в медицинских томографах) до безопасности. В частности, с помощью терагерцовой спектроскопии можно анализировать химический состав и структуру материалов без их повреждения.
В настоящее время для разных задач созданы различные ТГц-излучатели. Среди них фотопроводящие антенны (ФПА) – экономичные и простые в изготовлении устройства, генерирующие терагерцовое излучение. Однако у ФПА есть недостаток – низкая эффективность преобразования энергии. Для генерации волн в ТГц-диапазоне с помощью ФПА используют преобразование лазерных лучей, однако лишь небольшая доля исходных импульсов "превращается" в ТГц-излучение, а большая часть энергии теряется в процессе.
Ученые ОСВЧПЭ им. В.Г. Мокерова Центра перспективной микроэлектроники НИЦ "Курчатовский институт" совместно с коллегами из ИОФ РАН предложили оригинальное и эффективное решение для генерации терагерцового излучения – одномерный массив, состоящий всего из семи единичных ФПА с топологией типа "диполь". Перед изготовлением устройства исследователи на основе компьютерного моделирования выявили принципиальное влияние поглощенной мощности лазерного возбуждения и периода массива на процесс формирования диаграммы направленности ТГц-излучения. Несмотря на относительную простоту конструкции массива, он оказался в 11 раз эффективнее единичной ФПА.
– Конструкция массива подобрана с учетом корректного выбора периода по отношению к поглощенной мощности лазерного возбуждения, поэтому она обеспечивает максимально эффективную перекачку энергии в основной лепесток диаграммы направленности антенны. Если в массиве больше двух элементов, то в диаграмме направленности всегда появляются боковые лепестки. Это похоже на то, как формируется дифракционная картина при прохождении света через узкую щель. В нашем случае мы подобрали параметры массива таким образом, что влияние боковых лепестков не значительно, – говорит Дмитрий Пономарев, заместитель руководителя ОСВЧПЭ им. В.Г. Мокерова.
Одномерный массив – промежуточный вариант между единичной ФПА и широкоапертурным ФПА-излучателем – то есть источником большой площади. Последние, хотя и обеспечивают генерацию более мощных ТГц импульсов, значительно сложнее в топологии и требуют больше ресурсов на изготовление. А конструкция, предложенная учеными Курчатовского института, гораздо проще и при этом незначительно уступает источникам большой площади по эффективности преобразования энергии.
Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves.
