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Cap. boursière
La cap. boursière est calculée en multipliant l’offre en circulation d’un jeton par son dernier cours.
Cap. boursière = offre en circulation × dernier cours
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Approvisionnement en circulation
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Classement de cap. boursière
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Sommet historique
Cours le plus élevé atteint par un jeton au cours de son historique de trading.
Minimum historique
Cours le plus bas atteint par un jeton au cours de son historique de trading.
Cap. boursière
$113,87M
Approvisionnement en circulation
360 000 000 SONIC
15,00 % de
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Classement de cap. boursière
179
Audits
CertiK
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Pic sur 24 h
$0,34804
Creux sur 24 h
$0,30960
Sommet historique
$1,3184
-76,03 % (-$1,0024)
Dernière mise à jour : 8 janv. 2025
Minimum historique
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+1 480,30 % (+$0,29606)
Dernière mise à jour : 7 janv. 2025
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Brian Roemmele a reposté

Brian Roemmele
Ozempic (médicaments GPL-1) vs. modulation acoustique.
C’est vous qui choisissez.
~~
La modulation acoustique des cellules adipeuses, telle que décrite dans l’étude de 2025 de l’Université de Kyoto, et l’Ozempic (sémaglutide), un agoniste des récepteurs GLP-1, visent tous deux à lutter contre l’obésité, mais diffèrent considérablement par leur mécanisme, leur application et leur stade de développement.
L’approche par ondes sonores supprime de manière non invasive la différenciation adipocytaire jusqu’à 15 % in vitro par la mécanotransduction et les voies médiées par Ptgs2, offrant ainsi une thérapie potentielle sans médicament et aux effets secondaires minimes, bien qu’elle reste dans les premières recherches avec une efficacité in vivo non prouvée.
En revanche, Ozempic, un médicament injectable approuvé par la FDA, favorise la perte de poids en imitant le GLP-1, en réduisant l’appétit et en ralentissant la vidange gastrique, obtenant une réduction de 15 à 20 % du poids corporel dans les essais cliniques. Cependant, il comporte des risques tels que la nausée, la pancréatite et la dépendance à long terme.
Bien qu’Ozempic soit un traitement systémique éprouvé, la thérapie acoustique est non invasive et correspond à l’impact d’Ozempic.


Brian Roemmele
BOUM SONIQUE !!
Les ondes sonores vous aident à perdre du poids sans injections, sans médicaments !
~~
Une étude révolutionnaire publiée dans Communications Biology le 19 avril 2025 par des chercheurs de l’Université de Kyoto, dirigée par Masahiro Kumeta, a révélé que les ondes sonores audibles peuvent influencer le comportement cellulaire, en supprimant spécifiquement la différenciation des cellules adipeuses (adipocytes) en modulant l’expression des gènes.
Intitulée « Modulation acoustique des gènes mécanosensibles et différenciation des adipocytes », l’étude démontre comment le son, en tant que stimulus mécanique non invasif, peut modifier les processus cellulaires, ouvrant ainsi des voies potentielles d’applications en biotechnologie et en gestion de l’obésité.
Contexte et motivation
Les cellules sont connues pour répondre à des stimuli mécaniques par le biais de la mécanotransduction, un processus où les forces physiques sont converties en signaux biochimiques.
Alors que des recherches antérieures ont exploré les ultrasons de haute intensité ou les stimuli à faible vibration, les effets des ondes sonores audibles (20 Hz à 20 kHz, dans la gamme auditive humaine) sur le comportement cellulaire ont été sous-explorés en raison des difficultés rencontrées pour isoler les effets du son des facteurs de confusion tels que la chaleur ou les vibrations.
L’équipe de Kumeta s’est appuyée sur ses résultats de 2018, qui ont montré que le son audible pouvait moduler les gènes mécanosensibles, mais a cherché à affiner le dispositif expérimental pour attribuer directement les changements aux ondes acoustiques et étudier leur impact sur le développement des cellules adipeuses.
Les chercheurs ont conçu un système d’émission sonore précis pour fournir des ondes acoustiques contrôlées aux cellules cultivées, minimisant ainsi les effets extérieurs. La configuration impliquait :
•Transducteur de vibrations : Un lecteur audio numérique connecté à un amplificateur envoyait des signaux sonores à un transducteur de vibrations renversé monté sur une étagère. Ce transducteur transmettait des ondes acoustiques à travers un diaphragme à une boîte de culture cellulaire, simulant des niveaux sonores physiologiques (environ 100 Pa, comparables à un son conversationnel ou musical fort).
•Modèles sonores : Trois types de sons ont été testés : une onde sinusoïdale de 440 Hz (équivalente à la note de musique A), une tonalité haute fréquence de 14 kHz et un bruit blanc (son aléatoire à large bande). Ceux-ci ont été appliqués en continu pendant 2 ou 24 heures ou selon des calendriers spécifiques pour des expériences de différenciation.
•Types de cellules : L’étude a principalement utilisé des myoblastes murins C2C12 (cellules précurseurs musculaires) pour l’analyse de l’expression génique et des préadipocytes 3T3-L1 (précurseurs des cellules adipeuses) pour les études de différenciation des adipocytes.
•Techniques d’analyse : Le séquençage de l’ARN a permis d’identifier les gènes exprimés de manière différentielle, tandis que la microscopie et les tests biochimiques ont évalué la morphologie cellulaire, la différenciation et les voies moléculaires. Une attention particulière a été accordée au gène Ptgs2 (prostaglandine-endoperoxyde synthase 2, également connue sous le nom de Cox-2) en raison de sa réponse robuste au son.
Les expériences ont été menées avec des contrôles pour garantir des effets spécifiques au son, tels que le maintien d’une température constante et la minimisation des artefacts vibratoires.
Pour la différenciation adipocytaire, les cellules 3T3-L1 ont été exposées au son pendant la phase d’induction initiale de trois jours avec un milieu de différenciation contenant de la méthylisobutylxanthine, de la dexaméthasone et de l’insuline (MDI), suivie de quatre jours dans un milieu contenant uniquement de l’insuline.
Les résultats ont de profondes implications pour la biologie fondamentale et les applications cliniques :
Thérapies non invasives : Le son étant immatériel, la stimulation acoustique offre une méthode sûre, immédiate et non invasive pour moduler le comportement cellulaire. L’étude suggère un potentiel pour les thérapies basées sur le son pour gérer l’obésité en inhibant la formation de cellules graisseuses sans médicaments ni chirurgie.
Applications médicales : Au-delà de l’obésité, la modulation acoustique pourrait guider la différenciation des cellules souches, favoriser la cicatrisation des tissus ou réguler l’inflammation, étant donné le rôle de Ptgs2 dans ces processus. La nature non invasive du son le rend attrayant pour les milieux cliniques, potentiellement délivré par des appareils portables.
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Brian Roemmele
BOUM SONIQUE !!
Les ondes sonores vous aident à perdre du poids sans injections, sans médicaments !
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Une étude révolutionnaire publiée dans Communications Biology le 19 avril 2025 par des chercheurs de l’Université de Kyoto, dirigée par Masahiro Kumeta, a révélé que les ondes sonores audibles peuvent influencer le comportement cellulaire, en supprimant spécifiquement la différenciation des cellules adipeuses (adipocytes) en modulant l’expression des gènes.
Intitulée « Modulation acoustique des gènes mécanosensibles et différenciation des adipocytes », l’étude démontre comment le son, en tant que stimulus mécanique non invasif, peut modifier les processus cellulaires, ouvrant ainsi des voies potentielles d’applications en biotechnologie et en gestion de l’obésité.
Contexte et motivation
Les cellules sont connues pour répondre à des stimuli mécaniques par le biais de la mécanotransduction, un processus où les forces physiques sont converties en signaux biochimiques.
Alors que des recherches antérieures ont exploré les ultrasons de haute intensité ou les stimuli à faible vibration, les effets des ondes sonores audibles (20 Hz à 20 kHz, dans la gamme auditive humaine) sur le comportement cellulaire ont été sous-explorés en raison des difficultés rencontrées pour isoler les effets du son des facteurs de confusion tels que la chaleur ou les vibrations.
L’équipe de Kumeta s’est appuyée sur ses résultats de 2018, qui ont montré que le son audible pouvait moduler les gènes mécanosensibles, mais a cherché à affiner le dispositif expérimental pour attribuer directement les changements aux ondes acoustiques et étudier leur impact sur le développement des cellules adipeuses.
Les chercheurs ont conçu un système d’émission sonore précis pour fournir des ondes acoustiques contrôlées aux cellules cultivées, minimisant ainsi les effets extérieurs. La configuration impliquait :
•Transducteur de vibrations : Un lecteur audio numérique connecté à un amplificateur envoyait des signaux sonores à un transducteur de vibrations renversé monté sur une étagère. Ce transducteur transmettait des ondes acoustiques à travers un diaphragme à une boîte de culture cellulaire, simulant des niveaux sonores physiologiques (environ 100 Pa, comparables à un son conversationnel ou musical fort).
•Modèles sonores : Trois types de sons ont été testés : une onde sinusoïdale de 440 Hz (équivalente à la note de musique A), une tonalité haute fréquence de 14 kHz et un bruit blanc (son aléatoire à large bande). Ceux-ci ont été appliqués en continu pendant 2 ou 24 heures ou selon des calendriers spécifiques pour des expériences de différenciation.
•Types de cellules : L’étude a principalement utilisé des myoblastes murins C2C12 (cellules précurseurs musculaires) pour l’analyse de l’expression génique et des préadipocytes 3T3-L1 (précurseurs des cellules adipeuses) pour les études de différenciation des adipocytes.
•Techniques d’analyse : Le séquençage de l’ARN a permis d’identifier les gènes exprimés de manière différentielle, tandis que la microscopie et les tests biochimiques ont évalué la morphologie cellulaire, la différenciation et les voies moléculaires. Une attention particulière a été accordée au gène Ptgs2 (prostaglandine-endoperoxyde synthase 2, également connue sous le nom de Cox-2) en raison de sa réponse robuste au son.
Les expériences ont été menées avec des contrôles pour garantir des effets spécifiques au son, tels que le maintien d’une température constante et la minimisation des artefacts vibratoires.
Pour la différenciation adipocytaire, les cellules 3T3-L1 ont été exposées au son pendant la phase d’induction initiale de trois jours avec un milieu de différenciation contenant de la méthylisobutylxanthine, de la dexaméthasone et de l’insuline (MDI), suivie de quatre jours dans un milieu contenant uniquement de l’insuline.
Les résultats ont de profondes implications pour la biologie fondamentale et les applications cliniques :
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Eva 树姐👧🏻
J’ai reçu un NFT génial pour tout le monde, qui est dit être assez précieux
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Calculateur SONIC


Performance du cours de Sonic SVM en USD
Le cours de Sonic SVM est actuellement de $0,31606. Au cours des dernières 24 heures, la valeur Sonic SVM a a diminué de -5,90 %. Il a actuellement une offre en circulation de 360 000 000 SONIC et une offre maximale de 2 400 000 000 SONIC, ce qui lui donne une capitalisation boursière totalement diluée de $113,87M. Actuellement, le jeton Sonic SVM occupe la 179 position du classement par capitalisation boursière. Le cours Sonic SVM/USD est mis à jour en temps réel.
Aujourd'hui
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-5,91 %
7 jours
+$0,012810
+4,22 %
30 jours
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+34,31 %
3 mois
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Conversions de Sonic SVM populaires
Dernière mise à jour : 13/05/2025 13:45
1 SONIC en USD | 0,31630 $ |
1 SONIC en PHP | 17,6369 ₱ |
1 SONIC en EUR | 0,28467 € |
1 SONIC en IDR | 5 248,92 Rp |
1 SONIC en GBP | 0,23976 £ |
1 SONIC en CAD | 0,44282 $ |
1 SONIC en AED | 1,1608 AED |
1 SONIC en VND | 8 215,58 ₫ |
À propos du Sonic SVM (SONIC)
La notation fournie correspond à une notation agrégée qui est collectée par OKX à partir des sources fournies. Elle n’est indiquée qu’à titre indicatif. OKX ne garantit ni la qualité ni l’exactitude des notations. Elle n’est pas destinée à dispenser (i) des conseils ou recommandations en matière d’investissement ; elle ne doit pas (ii) non plus être considérée comme une invitation à acheter, à vendre ni à détenir des actifs numériques, ni (iii) comme des conseils financiers, comptables, juridiques ou fiscaux. Les actifs numériques (dont les stablecoins et les NFT) présentent un niveau de risque élevé ; leur valeur peut varier considérablement, voire devenir nulle. Les prix et les performances des actifs numériques ne sont pas garantis et peuvent changer sans préavis. Vos actifs numériques ne sont pas couverts par une assurance contre les pertes potentielles. Les rendements historiques ne constituent pas un indicateur des rendements futurs. OKX ne garantit aucun rendement, ni le remboursement du capital et des intérêts. Évaluez attentivement votre situation financière pour déterminer si vous êtes en mesure de détenir des actifs numériques ou de réaliser des activités de trading. Demandez conseil auprès de votre expert juridique/fiscal/en investissement pour toute question portant sur votre propre situation.
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Quand la cryptomonnaie a-t-elle été inventée ?
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