Постоянные читатели

понедельник, 17 марта 2025 г.

Учёные обнаружили ген быстрого бега

 Международная команда ученых, в том числе специалисты из Москвы и Казани, выявили ген, который отвечает за выдающиеся способности к спринтерскому бегу. Причем у представителей некоторых этнических групп он встречается существенно чаще, чем у других, сообщает портал «Научная Россия».


Специалисты проанализировали данные 554 спринтеров, среди которых были ямайские, афроамериканские, японские, белорусские, литовские, российские, австралийские, бельгийские, греческие и польские бегуны. Более 80 из этих атлетов занимали призовые места на чемпионатах мира и Олимпийских играх или устанавливали мировые рекорды. В ходе исследования ученые выявили вариант гена GALNT13, который является ключевым маркером, определяющим способности к бегу на короткие дистанции. Активность этого гена связана с количеством быстросокращающихся мышечных волокон.


При этом разновидность гена, наделяющая выдающимися способностями к спринтерскому бегу, почти в три раза более распространена в африканских популяциях, чем среди европейцев, представителей Восточной Азии и Латинской Америки. Это в некоторой мере объясняет, почему атлеты западноафриканского происхождения лидируют в спринте на мировом уровне. Специалисты отмечают, что новые данные важны не только в свете спортивной физиологии: они могут помочь и в сфере медицины. Например, сбои в молекулярных механизмах, от которых зависит работа мышечных волокон быстрого типа, отвечают за развитие саркопении, то есть за потерю мышечной массы у лиц пожилого возраста. А понимание функций генов, от которых зависит развитие мышечных волокон разных типов, может помочь в диагностике и персонализированном лечении заболеваний, связанных с особенностями мышечной ткани.


https://bigasia.ru/uchyonye-obnaruzhili-gen-bystrogo-bega/

Учёные открыли новый минерал в Мурманской области

 Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации утвердила новый минеральный вид, открытый в Хибинах и описанный группой ученых Кольского научного центра.



«Новый минерал относится к микропористым цирконосиликатам. Его уникальность заключается в кристаллической структуре, ранее не встречавшейся ни среди минералов, ни среди неорганических соединений. Эта особенность делает бруновскит новым структурным типом, что особенно ценно для науки, учитывая, что на сегодня известно чуть более шести тысяч минералов. Назвали минералбруновскитом в честь Бруно Карловича Бруновского, который впервые расшифровал структуру хибинского цирконосиликата катаплеита», - сообщили в Кольском научном центре.


Типовой образец минерала хранится в Минералогическом музее Санкт-Петербургского государственного университета.

https://m.severpost.ru/read/185863/


Ключ к вечной молодости? Японские ученые сделали удивительное открытие

 Исследователи из Университета Осаки, изучив роль белка AP2A1 в процессе старения, заявили о значительном приближении к разгадке тайны бессмертия! 

"Вечерняя Москва" выяснила детали этого потенциально революционного открытия.Согласно последним данным, ключевым фактором старения организма выступает специфический белок AP2A1. В молодых клетках он активно стимулирует процессы старения. Однако японские учёные сделали поразительное открытие: при удалении этого белка из старых клеток происходит настоящее чудо – они начинают молодеть!


Укрощаем старых "зомби"


Исследование показало, что с возрастом в организме каждого человека неизбежно накапливаются так называемые "клетки-зомби" (в научной терминологии – сенесцентные клетки). Эти клетки прекращают делиться, но продолжают существовать, выделяя воспалительные вещества. Такой процесс становится катализатором развития серьезных возрастных заболеваний, включая артрит и болезнь Альцгеймера.


Японские исследователи совершили настоящий прорыв, обнаружив, что белок AP2A1 играет критически важную роль в поддержании структуры этих "зомби-клеток". Удивительно, но когда уровень данного протеина снижается, сенесцентные клетки не только уменьшаются в размере, но и возобновляют деление, фактически восстанавливая молодые характеристики организма.


Руководитель научных коммуникаций российского медико-генетического центра, кандидат биологических наук Екатерина Суркова подчеркивает, что хотя полная победа над старением пока не достигнута, это открытие имеет колоссальное значение для развития современной медицины.


- Несмотря на то, что работа была проведена только на клетках вне организма, это может способствовать дальнейшему пониманию механизмов старения и дать направление для разработки лекарств, - комментирует для "Вечерней Москвы" работу ученых Екатерина Суркова.


Без подвоха никак


Впрочем, научное сообщество сохраняет здоровый скептицизм. Ряд исследователей относится к открытию с осторожностью, напоминая, что сенесцентные клетки выполняют важнейшую защитную функцию, предотвращая неконтролируемый рост других клеток. Кроме того, существует дефицит данных о функционировании этого белка в клетках внутри человеческого организма, поскольку эксперименты проводились исключительно в лабораторных условиях.


- Конечно, необходимо провести дополнительные исследования на различных моделях и проверить, действительно ли снижение этого белка влияет на проявления старения клеток разных органов или эффект наблюдается только в культуре клеток. Ведь организм - сложная система взаимодействующих клеток, и не всегда в лабораторных условиях удается воссоздать всю его сложность, - отметила Екатерина Суркова.


Открытие японских ученых несомненно открывает захватывающие перспективы в борьбе с процессами старения. Однако преждевременно утверждать, что ключ к вечной молодости уже найден. Тем не менее, вполне возможно, что исследователи из Осаки находятся всего в одном шаге от решения этой древнейшей загадки человечества.


https://dzen.ru/a/Z9fKVoGGl1nJiQrt?share_to=link

четверг, 13 марта 2025 г.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МАРСА УКАЗАЛА НА НАЛИЧИЕ ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ И МИКРОБНОЙ ЖИЗНИ 🛰

 Новый анализ сейсмических данных, полученных с помощью зонда NASA InSight, который приземлился на Красную планету в 2018 году, указал на существование в толще марсианской коры «карманов» с жидкой водой, потенциально пригодных для жизни.


Стационарный посадочный аппарат NASA InSight, прибывший для изучения внутреннего строения Красной планеты, позволил зарегистрировать «марсотрясения» и получить новую информацию о толщине, плотности и составе слоев марсианской коры и мантии. Ранее с его помощью астрономы зафиксировали проходящие сквозь ядро этой планеты сейсмические волны, которые позволили уточнить состав и строение марсианского ядра.


Хотя в декабре 2022 года миссию пришлось завершить из-за невозможности дальнейшей зарядки аккумуляторных батарей, ученые продолжают анализировать данные, полученные зондом. Недавно авторы исследования, опубликованного в журнале Geology, предположили, что под марсианской поверхностью находятся «карманы» с рассолом, в которых может присутствовать микробная жизнь.


К такому выводу Икуо Катаяма (Ikuo Katayama) и Юя Акамэцу (Yuya Akamatsu) из Университета Хиросимы (Япония) пришли, обратив внимание на изменение скорости прохождения сейсмических волн в разных подповерхностных слоях — от замедления до резких скачков — на глубинах в пределах 10-20 километров. Ранее эту смену сейсмических характеристик объясняли различиями в составе пород или их пористости.


Предположив, что резкие скачки в скорости сейсмических волн связаны с возможным переходом от «сухих» к заполненным водой трещинам, ученые провели лабораторные эксперименты с образцами диабаза, близкого по составу к предполагаемой марсианской коре. Чтобы создать трещины в образцах, их нагревали до 800 °C, затем насыщали водой и солевым раствором.


Оказалось, «мокрые» образцы проводили упругие волны гораздо быстрее, чем «сухие», хотя пористость у них при этом не менялась. Лед, в отличие от жидкости, влиял на скорость волн незначительно. Таким образом, присутствие воды заметно ускорило прохождение упругих волн, даже без изменения состава или пористости самой породы.


Значит, если на глубинах примерно 10 километров трещины заполнены рассолом, то резкие скачки скоростей сейсмических волн можно объяснить без изменения химического состава пород. Напомним, условия на поверхности Красной планеты не исключают существования подповерхностной воды, которая может оставаться в жидком состоянии из-за концентрации в ней солей и хлоридов и служить потенциальной «подсказкой» в поисках микробной жизни.


Расчеты также показали, что именно переход между уровнями с «сухими» и «водонасыщенными» трещинами может формировать наблюдаемую сейсмическую «границу». При этом на глубине приблизительно 20 километров трещины могут постепенно «закрываться» под давлением, что снова приводит к изменению скорости прохождения волн.


Авторы нового исследования отметили, что разработанная ими модель — лишь одна из нескольких возможных интерпретаций сейсмических данных. Проверить предложенную гипотезу можно с помощью дополнительных измерений (например, электромагнитных).


Источник: Naked Science




АСТРОФИЗИК ОБЪЯСНИЛ «МАЛЕНЬКИЕ КРАСНЫЕ ТОЧКИ» НА СНИМКАХ РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 🌟

 Открытые в 2024 году уникальные объекты LRD (Little Red Dots) особенно распространены на самых дальних «окраинах» Вселенной — там, где все выглядит таким, каким было в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Ученые подозревают, что это активные ядра галактик. В то же время они необычно тусклые. Недавно астрофизик предложил объяснение: вероятно, эти молодые галактики затеняет окружающая их плотная газовая среда.


То, что Вселенная расширяется, стало ясно в том числе благодаря так называемому эффекту красного смещения: когда источник света удаляется от наблюдателя, его световая волна удлиняется, а самый длинноволновый видимый свет — красный. Если волна еще длиннее, излучение становится уже невидимым глазу — инфракрасным. Его улавливают только с помощью специальных инструментов.


Поэтому благодаря космической обсерватории «Джеймс Уэбб» удалось заглянуть так далеко, как не удавалось «Хабблу»: новый телескоп — инфракрасный. На его снимках галактики изображены в искусственных цветах. Самые далекие из них — одновременно и самые ранние, мы видим их такими, какими они были в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Они оказались необычно массивными для своего юного возраста. Астрофизики пришли к выводу, что многие существующие представления о Вселенной теперь придется пересмотреть.


Среди самых интересных объектов оказались «маленькие красные точки» ( Little Red Dots). Их насчитывают более трех сотен и находят именно в молодой Вселенной. Это компактные объекты — не более 300 с небольшим световых лет в диаметре. Для сравнения, диаметр Млечного Пути — примерно 100 тысяч световых лет.


Ученые идентифицируют «маленькие красные точки» как активные галактические ядра — сверхмассивные черные дыры, интенсивно поглощающие притянутое вещество. Это значит, что их можно было бы называть квазарами — «квазизвездными» объектами, которые астрономы сначала принимали за звезды и лишь потом распознали как центральные области целых галактик. Квазары очень ярки за счет света, идущего от вещества вокруг черной дыры.


Впрочем, «маленькие красные точки» по сравнению с квазарами необычно тусклые. При этом для объектов возрастом в сотни миллионов лет эти объекты довольно внушительны — массы их центральных черных дыр оценивают в диапазоне от одного до 100 миллионов масс Солнца.


Астрофизик из Университета Пекина Кохеи Инаеши предложил объяснение в недавней статье, доступной на сервере препринтов arXiv. По его мнению, эти далекие галактические ядра находятся в настолько плотно заполненной веществом среде, что оно поглощает большую часть света и таким образом затеняет их. Это вполне соотносится с нынешними представлениями о юной Вселенной: поначалу она была компактной, и образовавшийся в ней водород должен был представлять собой густой «туман».


По расчетам исследователя, в этом тумане вещество могло коллапсировать в черные дыры с изначальной массой примерно в 10-100 тысяч солнечных масс, то есть образовать «семена» сверхмассивных черных дыр. Затем благодаря плотности окружающего вещества эти черные дыры могли набрать на порядки большую массу в кратчайшие сроки — за считаные миллионы лет.


Источник: Naked Science


САТУРН ПОЛУЧИЛ 128 НОВЫХ СПУТНИКОВ — И ОНИ УКАЗАЛИ НА НЕДАВНЮЮ КАТАСТРОФУ

 Еще в 2017 году у шестой планеты нашей системы насчитывали всего 50 лун. Благодаря новым наблюдениям их число выросло уже до 274. Это вдвое больше, чем у остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Астрономы, зафиксировавшие открытие, полагают, что такое изобилие — итог катастрофического разрушения. В то же время работа крымских ученых, опубликованная еще в 1995 году, предсказала более полусотни вновь открытых спутников без предположений о каких-либо катастрофах.


Сатурн в 95 раз массивнее Земли, то есть намного уступает по массе Юпитеру (в 318 «тяжелее» нашей планеты). Поэтому долгое время ни у кого не возникали вопросы, почему спутников у него меньше, чем у Юпитера. Ситуация начала меняться в 2020-х годах, когда рост возможностей телескопов изменил эту картину: оказалось, лун у Сатурна все же больше.


Особенную необычность ситуации придавало очень большое количество ретроградных спутников шестой планеты. Так называют луны, вращающиеся в направлении, противоположном вращению планеты. Они не могут формироваться из ее материала, то есть должны быть «пришлыми», случайно захваченными планетой-хозяйкой. Поэтому в норме они редки. А вот у Сатурна, по новым данным, напротив, очень многочисленны. Отчего-то «нормы», действующие для всех других миров, на этом дали сбой.


Международный астрономический союз 11 марта 2025 года в трех документах объявил об открытии 128 новых, ранее неизвестных спутниках Сатурна. Для большинства из них пока нет полного описания орбиты. Известно, что очень большую долю среди новооткрытых тел составляет так называемая скандинавская группа, то есть ретроградные спутники. Их теперь не меньше сотни, а общее число «скандинавов» сравнимо с числом спутников всех остальных планет Солнечной системы. Их там намного больше, чем ретроградных лун во всей остальной системе.


Авторы новой научной работы, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, осветили 64 из 128 новых спутников, причем 54 из этих 64 — «скандинавы», ретроградные. Размеры и наклонения многих этих тел так похожи, что ученые выделили среди них новую подгруппу «Мундильфари» (в честь отца древних великанов из скандинавской мифологии). Такое имя подгруппе дали по крупнейшему из ее представителей.


Астрономы предположили, что такое сходство параметров в подгруппе не случайность и что десятки ее тел образовались в результате одного катастрофического столкновения, разрушившего какой-то древний крупный спутник не ранее чем 100 миллионов лет назад. Но, как признали сами ученые, «проблема заключается в большом орбитальном фазовом пространстве, которое занимает подгруппа „Мундильфари“, [оно] больше, чем можно было бы ожидать». Иными словами, типичные тела, образовавшиеся при катастрофическом столкновении, все же имели бы более сходные параметры, чем наблюдается в новооткрытой подгруппе на практике.


Naked Science писал, что в 1995 году крымские исследователи Горькавый и Тайдукова предсказали наличие у Сатурна группы еще не открытых на тот момент ретроградных спутников. Этот прогноз получили на основе их расчетов: тела, влетавшие в систему Сатурна «против шерсти» (то есть не с таким направлением вращения, как у самой планеты), неизбежно тормозились соударениями с частицами его околопланетного диска. За счет этого они быстро теряли скорость в достаточной мере, чтобы остаться в системе Сатурна.


У планет без настолько же мощного диска подобный сценарий малореален. Астероиды, вращающиеся «против шерсти», при сближении с обычной планетой просто пролетят мимо нее, поскольку их скорость не будет погашена множеством мелких столкновений с частицами диска. Предсказание Горькавого и Тайдуковой сделано в эпоху, когда у Сатурна было известно 17 обычных спутников и только один ретроградный, который тогда считали случайной аномалией.


После новых открытий, признанных Международным астрономическим союзом, выходит, что авторы той статьи 1995 года предсказали почти сотню спутников Сатурна. Это самое крупное сбывшееся предсказание в истории астрономии на сегодня. В 2001 году Горькавый и Тайдукова также предсказали на основе расчетов группу спутников Нептуна, из которых на сегодня открыто пять.


Источник: Naked Science


ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ»?

ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ»? 🚀

Шансы выразить коллективную любовь поколений поклонников «Звёздных войн» для нефанатов составляют один к миллиону, но кто-то же должен попытаться. Хочется сформулировать, почему оригинальные фильмы о непутёвом отце, действительно странных отношениях брата и сестры и одном колоссальном лазере так много значат для стольких людей.


➤ Объяснение в любви 


Первая группа поклонников «Звёздных войн» — это те, кто смотрел фильм в тот период своей жизни, когда мир только начинал обретать смысл: то есть детьми, которым эта франшиза зашла изначально. Они, можно сказать, выросли на «Звёздных войнах», а их лучшими наставниками стали такие персонажи, как мудрый старый чудак по имени Оби‑Ван Кеноби, уникальное, причудливо изъясняющееся существо по имени Йода, и страшный «кащей» — Дарт Вейдер.


И всё же, несмотря на мгновенную любовь, большинство людей в детстве, знакомясь с фильмом, не сразу готовы были понять глубокий символизм Джорджа Лукаса в отношении Империи и её правителя‑демагога, или того, как заимствование многовекового архетипа «путешествия героя» превратило Люка в аутсайдера. Вообще, даже сейчас — или уже тем более сейчас — мало кто может уложить в голове концепции вымышленного мира как зеркало общества, которое само почти (или не почти, зависит от точки зрения) поддалось тёмной стороне в 1943 году.


И, конечно же, в детстве мы также ещё не могли оценить масштаб сюжетной линии и дальновидности, необходимой для её создания, заставившей хороших парней проиграть в фильме «Империя наносит ответный удар», и насколько это сделало поворот в конце «Возвращения джедая» ещё более сладким.


Тогда мы были просто глупенькими детишками и понимали лишь одно — световые мечи выглядят круто!


Тогда нам казалось, что Джордж Лукас просто жаждет рассказать историю, передающую дух старых сказок о рыцарях и рыцарстве, магии и девицах в беде. Даже сейчас, пройдя уже немалый жизненный путь и получив ценный опыт, невозможно смотреть на «Звёздные войны» как на какое‑то суперсложное и зрелое произведение. Но при этом оно захватывает сердца и умы многих людей, не только тех, кто вырос в восьмидесятых и девяностых годах, но и новых поколений.


Если говорить о самой простой причине, по которой «Звёздные войны» настолько популярны — то ответом, скорее, станет вселенная. Мир, к которому прикасалось столько гениальных творческих рук, содержит классные лазерные пушки, космические корабли, секретные организации и монстров, одновременно пугающих, раздражающих и развлекающих в равной степени.


Это звучит как слабая аргументация, но с точки зрения чистой эстетики — почему бы её не использовать?


Важно отметить, что если вы сейчас посмотрите «Звёздные войны» впервые, то нет смысла увлекаться мелкими деталями. Порой да, диалоги оставляют желать лучшего или очень наивные, а Император Палпатин вообще непонятно каким образом поднялся на вершину политической лестницы настолько быстро, когда вокруг существуют столько офигенных джедаев. Также не стоит заморачиваться над вопросом, действительно ли Ки'ра влюблена в Хана, или она просто пешка, да и многое другое стоит принять таким, какое оно есть.


Лучше уделите больше времени на изучение разнообразных миров, вот они‑то никогда не кажутся недоразвитыми. И в действительности это так: каждая планета в оригинальной трилогии своеобразна и проработана так, что даже придраться не к чему. Посмотрите на города, у которых действительно есть история, и на людей… э‑э, инопланетян… у которых есть своя культура, амбиции и недостатки. Внимательно посмотрите, так как в других фильмах, особенно тех времён, этого попросту не найти.


➤ Запоминающиеся персонажи и душераздирающий сюжет


Трудно говорить о персонажах и сюжетах фильмов, не испортив при этом ничего из того, что делает их такими особенными. Без спойлеров вообще невозможно рассказать, что случилось с Люком и почему он так зол на двухметрового полукиборга, или почему Лиам Нисон продержался только один фильм, прежде чем его вынудили уйти из франшизы.


Ну, кое‑что рассказать всё‑таки можно: оригинальная трилогия (Эпизод 4, 5 и 6, вот именно с такой нумерации началась история «Звёздных войн») повествует о жизни маленького одинокого юноши, Люка, который, в принципе, ничем особым не выделяется, живёт в глуши и всё детство мечтает покинуть свою деревню планету. А в течение следующих двух фильмов он борется за принятие решений, действительно борется, а не просто делает выбор. При этом он часто терпит неудачи с ужасающими последствиями. Такой себе главный герой, если честно.


Следующая трилогия (Эпизод 1, 2 и 3), которая начинается со «Скрытой угрозы» знакомит с двумя джедаями — Оби‑Ваном Кеноби и Квай‑Гоном Джинном, — а также с мальчиком по имени Энакин Скайуокер. Есть один забавный персонаж по имени Джа‑Джа Бинкс, но его можно просто игнорировать, как делают некоторые. Хотя и он сыграл свою роль в мире.


В этой трилогии огромное внимание привлекает принцесса Падме, которая, как считают многие фанаты, является действительно недооценённым персонажем. Падме, конечно (хотя почему «конечно», может даже «возможно», ниже объясним почему), и не джедай, но у неё есть сострадание и сочувствие к другим, что делает её очень благородной. Она также играет важную роль в политике мира «Звёздных войн». Да, отношения Падме и Энакина глубоко проблемны, а их диалоги банальны и избиты, но Натали Портман всё равно удаётся представить нам персонажа, который кажется очень реальным. Её мольбы к Энакину в конце «Мести ситхов» действительно душераздирающие, и она сохраняет в себе сострадание и сочувствие к другим до самого конца.


В то время как более поздняя трилогия повествует о героизме и преодолении трудностей, первая рассказывает об искушении власти и о том, на что мы готовы пойти, чтобы защитить тех, кого любим. При этом каждый фильм важен для мира «Звёздных войн», и это даже несмотря на то, что любой фанат хоть что‑то да хотел бы изменить по‑своему, будь то существование мидихлориан, или выстрелил ли Гридо первым или вторым.


Позже третья трилогия сиквелов стала неким подтверждением того, что утверждают создатели вселенной «Звёздных войн»: Силой может обладать каждый, каждый может быть важен, каждый может что‑то изменить, если очень‑очень постарается и найдёт поддержку. Это ответ на вопрос, почему Падме «возможно» не джедай.


Вэтой трилогии запоминается Рей — тот персонаж, который дорог нам своей настойчивостью, силой воли, верой в способность находить добро в других. Она свирепая и сильная, но всё же жаждет человеческих отношений, её любовь к Финну, BB8 и Лее — одно из лучших качеств.


В связи с этим вырисовывается вторая причина, после эстетики, по которой большинство из нас любят «Звёздные войны», и заключается она в том, что это продолжающаяся сага. Персонажи меняются, и меняются вместе со зрителями, или, вернее даже сказать, с поколениями. Некоторых фанатов, конечно, это может расстроить. Но не стоит из‑за этого превращать франшизу, которая достаточно всесторонне рассказывает о надежде и героизме, в нишевый опыт, обслуживающий лишь одну культурную точку зрения.


➤ Всё новое — это мусор?


Скорее всего, сейчас у кого‑то создалось впечатление, что раз больше было сказано об оригинальной трилогии, то новые фильмы не особо хороши, но это ошибочное мнение. Такие фильмы, как, например, «Хан Соло», «Изгой‑один» и другие тоже радуют, как и всё, что было до них. Это не значит что они не лишены слабых мест. Как и в других историях из мира «Звёздных войн» в них есть некоторые проблемы, но эти фильмы всё равно дают ценные уроки героизма. Да даже те части, которые можно назвать, мягко говоря, «не очень», например, про спасение Финна Роуза, необходимы с точки зрения сюжетной линии. Ведь жертвенность на войне — ключевая тема в «Звёздных войнах».


И конечно, не обязательно следовать строгому правилу фанатов: франшизу «Звёздные войны», по сути, можно начинать смотреть с любого фильма. Это приключенческая история. А приключения, как известно, имеют много начал.


На остальную часть фандома тоже можно потратить время, чтобы объяснить, почему Эпизод 8 должен был закончиться именно так, почему Эпизод 9 успешен, несмотря на свои недостатки, почему в «Изгой‑один» появились персонажи, которых больше нигде не было (так работает шпионаж), или почему «Соло» — самый самореферентный фильм всех времён, но мы этого делать не будем. Потому что это создает прецедент: фильмы должны обслуживать нас, а не жить по своим собственным идеалам.


На этой ноте вырисовывается ещё одна причина, по которой мы любим «Звёздные войны». И заключается она в том, что персонажи способны переосмыслить себя (не без подачи создателя, конечно, но всё‑таки) — как в фильмах и телешоу, так и в комиксах и играх, книгах и всевозможных фанфиках. Персонажи продолжают жить в сердцах и умах тех, кто их любит, дорожит ими, и, в конечном счёте, через людей, которые передают их следующему поколению.


➤ Извинения за мидихлориан


Наверное нужно немножко объяснить, кто это такие. Предположительно, это крошечные существа, которые живут в наших клетках и отвечают за передачу воли живых существ и Силы. Почему «предположительно»? Потому что даже в мире «Звёздных войн» о них очень мало информации. По большей части, судя по повествованию, они создают симбиотическую связь. Дарт Плэгас и его хозяин Тенебрус посвятили много своего времени изучению мидихлориан и успешно раскрыли несколько интересных секретов. По‑видимому, при правильном возбуждении они могут значительно улучшить здоровье, замедлить старение и сохранить энергию.


Плэгас использовал одного из своих коллег‑учеников‑ситхов для экспериментов и успешно убивал и реанимировал чувака много раз, хотя насколько этот чувак был вменяемым и функциональным, ещё предстоит выяснить.


Но вернёмся к части с извинениями. Почему оно звучит от мидихлориан? Да потому что между всеми фанатами создана своеобразная симбиотическая связь. Каждый фанат будет жалеть вас из‑за того, что вы не любите «Звёздные войны». Им жаль, что вы не испытываете трепетных чувств по отношению к фильмам Джорджа Лукаса, и такого же любопытства к его вселенной. Им жаль, что вы никогда не испытаете того же волнения от вида Звёздного Разрушителя в «Пробуждении силы». Им жаль, что вы не сможете шутить или понимать культурные отсылки, которые остальные используют сейчас и будут продолжать использовать в будущем. И именно за это они приносят извинения.


Ну а если чуть более серьёзно, чему «Звёздные войны» и могут научить, так это тому, что в жизни больше хорошего, чем плохого. Мы живём во вселенной, где есть, по меньшей мере, несколько миллиардов других людей, и хотя некоторые из них могут показаться странными инопланетными существами, мы все в целом хотим одного и того же: мирного существования.


Напоследок отметим: не любить что‑то — это нормально. Даже если у этого «чего‑то» есть множество поклонников. В этом нет ничего плохого.


Источник: Хабр






Родительство позволяет дольше сохранить мозг молодым

 Родители получают неожиданные когнитивные преимущества от воспитания детей — их мозг лучше защищён от возрастных изменений. К такому выводу пришли учёные Ратгерского медицинского центра и Йельского университета, проанализировав данные почти 37 тысяч взрослых. Полезен сам опыт воспитания как социального процесса, поэтому преимущества сохраняются и при заботе об усыновленных детях. Физиологические факторы, такие как влияние беременности и грудного вскармливания, в исследовании не учитывались.


Учёные обнаружили, что у родителей развиваются связи в мозге, противоположные тем, которые обычно ослабевают с возрастом. Причём этот эффект усиливается с появлением каждого нового ребёнка. Подобные изменения наблюдаются как у матерей, так и у отцов, что говорит о влиянии самого опыта воспитания, а не биологических факторов, связанных с беременностью.


«Области мозга, где с возрастом снижается функциональная связность, у родителей демонстрируют обратную тенденцию», — объяснил Авраам Холмс, ведущий автор исследования и доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона.


Анализ данных UK Biobank, крупной биомедицинской базы, показал, что родители с большим количеством детей имеют более сильные связи в ключевых сетях мозга, особенно в зонах, отвечающих за движение, ощущения и социальные взаимодействия. Эти же сети обычно ослабевают с возрастом.


Исследователи предполагают, что родительство может оказывать положительное влияние на мозг за счёт повышенной физической активности, социальных контактов и когнитивной стимуляции. «Важно не только наличие детей, но и среда, в которой осуществляется уход за ними», — отметил Холмс.


Родители также показывают более высокий уровень социальной активности и более широкие социальные связи. Однако учёные подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять механизмы этих изменений. Поскольку участники исследования в основном проживали в Великобритании, результаты могут не распространяться на другие культурные и семейные модели. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.


https://hightech.plus/2025/03/02/roditelstvo-pozvolya..

среда, 12 марта 2025 г.

Китайские инженеры создали роботизированную рыбу, которая адаптируется к среде и меняет стиль плавания

 Группа специалистов из Шэньянского института автоматизации Китайской академии наук разработала мягкого робота в форме рыбы, способного менять режимы плавания в зависимости от условий среды.


Ключевая особенность новой разработки — интеграция систем движения, восприятия и управления в едином устройстве. Робот может сочетать четыре различных режима плавания, что выгодно отличает его от существующих аналогов.


В основе конструкции лежит бионический подход. Инженеры воспроизвели структуру скумбрии, используя технологию 3D-печати для создания гибкого каркаса в сочетании с мягким приводом. Последний состоит из трёх функциональных слоёв: пружин сжатия, диэлектрических эластомерных мембран и гибких электродов.


Для восприятия изменений в окружающей среде, разработчики применили высокоточные гибкие датчики деформации. Эти сенсоры позволяют роботу определять своё положение в воде и параметры окружающей среды, что обеспечивает возможность переключения между оптимальными режимами плавания.


Синхронное управление амплитудой возбуждения и последовательностью работы нескольких бионических мышечных блоков позволяет роботу воспроизводить различные режимы плавания, характерные для живых рыб, и приспосабливаться к меняющимся условиям водной среды.


Разработка демонстрирует потенциал в области подводной робототехники и может найти применение в исследовании морских экосистем, поисково-спасательных операциях и других сферах, требующих эффективного передвижения под водой. Создание адаптивных роботов, способных имитировать движения живых организмов, открывает путь к созданию более совершенных подводных устройств для решения широкого спектра задач.


https://www.ixbt.com/news/2025/02/27/kitajskie-inzhen..


Китайский надувной космический модуль прошёл испытания на орбите

 Национальная космическая администрация Китая провела испытания на орбите надувного модуля. Герметический контейнер из композитных материалов был в сложенном виде выведен на орбиту с очередным спутником, развёрнут в космосе, затем доставлен на Землю.


Идея надувного космического модуля не является чем-то кардинально новым. NASA исследует возможности надувных оболочек для разных космических нужд с 1960-х годов. Китайское космическое агентство испытывает в космосе собственный надувной модуль, который был выведен на орбиту вместе со спутником Шицзян-19. Капсула была сложена в грузовой отсек, в таком виде попала на орбиту, и на ней уже была приведена в рабочее положение. После этого модуль вошёл в земную атмосферу и вернулся на Землю, приземлившись 10 октября 2024 года в пустыне Гоби. Цель этих разработок — использование подобных модулей в качестве «надстроек» для собственной китайской космической станции в духе подобных исследований NASA возможностей расширения МКС с помощью разворачиваемых в космосе конструкций.


Надувная суперлёгкая капсула облегчает запуск космического аппарата. Хотя работы по созданию такого модуля начались в 1960-х годах, но реальным технологическим прорывом можно считать проекты вроде TransHub, которые использовали новые высокотехнологичные материалы. Сам проект TransHub завершился, не дойдя до стадии реализации, но он стал предшественником решений вроде модуля BEAM (аббревиатура означает Bigelow Aerospace Module), который довели до испытаний 2016 года на МКС. Этот проект уже был демонстрацией работающей технологии, которая найдёт своё место в будущих космических миссиях.


Национальное космическое агентство Китая CNSA тоже начало экспериментировать с надувными модулями. Китайская космическая администрация образована только в 1993 году, и на её счету несколько успешных проектов мирового значения, в частности, серия лунных запусков Чанъэ, а также марсианская станция Тяньвэнь-1. С 2021 года на земной орбите находится аналог МКС — китайская космическая станция Тяньгун.


27 сентября CNSA запустило очередной спутник Shijian-19 с китайского космодрома Цзюцянь. Надувной модуль разработала Академия космических технологий КНР (CAST). Модуль представляет собой герметичную конструкцию из композитных материалов, как и дошедший до полевых испытаний на МКС модуль BEAM.


После запуска свёрнутый и сжатый модуль развернули на орбите. Такая конструкция оказалась относительно дешёвой и значительно облегчила процесс запуска. Следующим шагом должно стать масштабирование с изготовлением конструкций большего размера. Наземные испытания пока подтвердили, что модуль сохраняет герметичность, выдерживает высокое давление и вибрации, а также способен выдержать случайное попадание осколков (космического мусора).


CNSA планирует расширение своей космической станции Тяньгун и изучает возможности её надстройки при помощи надувных модулей. Вероятно, следующий модуль, который придадут станции — это многофункциональная капсула, которая послужит шлюзом (как бы «переходником») для добавления последующих секций.



Шведы испытают электрический прототип 30-местного самолета Это самый большой когда-либо летавший полностью электрический самолет

 Шведский стартап Heart Aerospace объявил, что испытания первого прототипа перспективного гибридного самолета ES-30 состоятся в начале 2025 года. 

Как ожидается, 30-местный четырехмоторный полностью электрический самолет-демонстратор Heart X1 поднимется в воздух с аэродрома Международного аэропорта Платтсбург в штате Нью-Йорк, США.


В 2019 году шведский стартап Heart Aerospace анонсировал начало разработки небольшого регионального самолета с гибридно-электрической силовой установкой. Первоначально планировалось создать самолет, рассчитанный на перевозку 19 пассажиров. Его силовая установка должна была состоять из четырех электромоторов, питающихся от двух источников: большой батареи, располагающейся в отсеке в нижней части фюзеляжа, и двух турбогенераторов, которые позволяли бы в случае необходимости увеличить дальность полета.


Однако позднее проект претерпел изменения. Во-первых, компания решила сосредоточиться на постройке сразу более вместительного 30-местного самолета ES-30. Во-вторых, изменилась концепция гибридности: из четырех двигателей электрическими решено было оставить только два, расположенные ближе к фюзеляжу, в то время как два других будут обычными турбовинтовыми — их будут запускать в случае необходимости полета на дальние дистанции.


В сентябре 2024 года Heart Aerospace представила первый готовый полноразмерный прототип под названием Heart X1. Сейчас он проходит наземные испытания. Недавно компания опубликовала пресс-релиз, согласно которому первый полет планируется на начало 2025 года. Проходить он будет в США на аэродроме Международного аэропорта Платтсбург, в штате Нью-Йорк.


Heart X1 имеет размах крыла 32 метра и выполнен в полностью электрическом варианте. Позднее Heart Aerospace планирует построить второй предсерийный прототип Heart X2, который будет использовать оба типа двигателей. Его испытания пройдут в 2026 году. Завершить процедуру сертификации и начать коммерческую эксплуатацию самолета компания надеется к 2029 году.


С тридцатью пассажирами серийный ES-30 сможет преодолевать 200 километров в полностью электрическом режиме. Для этого ему будет необходима подзарядка в течение 30 минут. Полет в гибридном режиме увеличит дальность до 400 километров, а уменьшение количества пассажиров до 25 позволит достичь максимальной дистанции 800 километров. Также ES-30 сможет взлетать с коротких полос длиной до 1100 метров, и будет издавать меньше шума по сравнению с традиционными самолетами.


Недавно, после успешного цикла испытаний двухместного гибридного самолета с ультракоротким взлетом и посадкой, компания Electra представила проект девятиместной модели. На крыле самолета будут установлены сразу восемь электромоторов с воздушными винтами, которые создают поток воздуха, обеспечивающий достаточную подъемную силу даже на низких скоростях полета. Это позволит взлетать и садиться с пробегом около 45 метров



КОСМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ INTEGRAL ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ

 Она проработала 22 года.


Международная космическая рентгеновская и гамма-обсерватория INTEGRAL завершила научную программу, которая продлилась 22 года — в четыре раза дольше изначально заложенного срока. В дальнейшем аппарат будет понемногу терять высоту, а через четыре года должен войти в плотные слои атмосферы Земли и сгореть, сообщает ESA.


Космическая обсерватория INTEGRAL (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory) создавалась ESA при участии NASA, а «Роскосмос» в октябре 2002 года доставил аппарат на расчетную высокоэллиптическую околоземную с помощью ракеты-носителя «Протон», благодаря чему российские ученые получили доступ к четверти наблюдательного времени. Обсерватория вела наблюдения за небом при помощи рентгеновского и гамма-телескопов, рентгеновского спектрометра и оптической камеры.


Первоначально расчетный срок работы обсерватории оценивался в 5,5 лет, однако из-за удачной орбиты и меньшего, чем ожидалось, расхода топлива на ее поддержание, научная программа INTEGRAL неоднократно продлевалась. 28 февраля 2025 года обсерватория завершила работу, выполнив в общей сложности 2886 витков по орбите за 22 года. Ожидается, что в ближайшие несколько лет аппарат под контролем наземных станций будет все больше терять высоту орбиты, а в феврале 2029 года разрушится и сгорит в атмосфере Земли без опасности для населенных пунктов.


Благодаря INTEGRAL было сделано огромное количество научных открытий и написано более четырех тысяч научных статей, в частности, открыты новые популяции массивных рентгеновских двойных, скрытые сверхмассивные черные дыры, впервые зарегистрировано излучение изотопов титана и кобальта от вспышек сверхновых и излучение от молекулярного облака Sgr B2, которое связано с активностью сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, установлена природа рентгеновского диффузного излучения вдоль плоскости нашей галактики. Кроме того, обсерватория обнаруживала космологические гамма-всплески, самый яркий гамма-всплеск, гигантскую вспышку магнитара, эволюционные трансформации двойных систем с компактными объектами, а также участвовала в обнаружении электромагнитного излучения от первого истории зарегистрированного гравитационно-волнового всплеска от слияния нейтронных звезд.


Источник: N+1


В КВАНТОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ СТРЕЛА ВРЕМЕНИ МОЖЕТ ЛЕТЕТЬ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ ⚛

➤ Учёные, изучающие многовековую загадку физики, предполагают, что эволюцией квантовых систем управляют две «стрелы времени»


Если чашку с водой пролить на пол, вода не может сама вернуться обратно — то есть, невозможно представить, чтобы каждая молекула воды в точности нужным образом изменила свою траекторию и проскользнула обратно в чашку. Для этого пришлось бы повернуть время вспять, чего, насколько нам известно, сделать невозможно. Вода либо прольётся, либо нет, но если прольётся, то так и останется.


Таким образом, время, как мы его ощущаем, асимметрично. У нас есть воспоминания о прошлом, а не о будущем, и пролитая вода не стекает обратно в чашку, так же как выпущенная стрела не возвращается в лук. В нашей повседневной жизни «стрела времени» летит только в одном направлении — вперёд.


«Мы знаем, что это часть нашего обычного опыта», — говорит Андреа Рокко, физик-теоретик из Университета Суррея в Англии. Но как именно возникает стрела времени, физикам не совсем ясно — отчасти потому, что математика, которую они используют для описания большей части мира, не делает различий между временем, которое движется вперёд, и временем, которое движется назад; любое направление вполне жизнеспособно, если верить их уравнениям.


Кроме того, понятие «время» становится несколько иллюзорным в отсутствие изменений. Например, если бы наша чашка с водой находилась в волшебной, идеально изолированной и физически непроницаемой коробке, плавающей в глубоком космосе, эта «система» выглядела бы одинаково, независимо от того, рассматривали бы её пять лет назад или через пять тысячелетий. Так в какую сторону летит стрела времени внутри волшебного закупоренного ящика? Для таких изолированных систем время считается симметричным; только когда оно «открыто» для влияния внешней среды, эта симметрия нарушается, будь то испарение воды или опрокидывание чашки, в результате чего её содержимое проливается.


И все же открытые и изолированные системы по своей сути связаны между собой. Даже если бы наша чашка с водой была изолирована от внешнего мира, её молекулы всё равно подвергались бы случайным микроскопическим воздействиям — изменениям, которые потенциально могут нарушить симметрию времени, как, например, тиканье космических часов. Так почему же существует это расхождение и что оно означает для обоснованности моделей, которые физики используют для изучения роли времени в реальности, которую мы ощущаем?


Разные исследователи решали эти вопросы по-разному, но Рокко и его коллеги пересмотрели некоторые математические выкладки, лежащие в основе несоответствия, чтобы выяснить, может ли альтернативный подход разрешить кажущуюся асимметрию. Их выводы, недавно опубликованные в журнале Scientific Reports, свидетельствуют о существовании не одной, а двух противоположных стрел времени в открытых квантовых системах.


Это похоже на то, как если бы наш стакан с водой шатко балансировал на острие ножа: он мог бы упасть и пролиться в любую сторону, причём каждая сторона была бы противоположной стреле времени. Но от того, что чашка упадёт в одну сторону или в другую, вода не прольётся по-другому. В любом случае, с математической точки зрения, конечный результат одинаков — он сохраняет симметрию для обоих возможных случаев. «В каком-то смысле мы застряли в этой вселенной, где время действительно идёт в одном направлении», — объясняет Рокко. «Но уравнения движения, которые мы рассматриваем, позволили бы Вселенной двигаться в другом направлении».


Таким образом, существование обоих случаев является отражением симметрии времени, в отличие от общепринятого понимания того, что окружающая среда навязывает или «определяет стрелу времени», — говорит Рокко. Другими словами, работа исследователей предполагает, что две стрелы времени, а не одна, являются спонтанной особенностью открытой квантовой системы.


Новая работа добавляет несколько интересных вопросов о том, что физики считают важным в своих исследованиях времени. Микеле Кампизи, физик-теоретик из Института нанонауки Национального исследовательского совета Италии, не принимавший участия в исследовании, хвалит работу за смелый подход, но отмечает, что она также подразумевает странную, субъективную податливость происхождения стрелы времени. По его словам, «как» и «почему» то, как летит время, «отражает приближение», зависящее от предпочтительной для физика интерпретации самой квантовой механики, которых существует несколько. По его словам, взгляд человека на квантовую систему в определённой степени определяется его ожиданиями. Например, при более «глобальном» взгляде на события предполагаемая открытая система может оказаться лишь частью гораздо большей изолированной системы, в которой осложнения с временной асимметрией вообще не возникают.


Тем не менее, эта работа демонстрирует, что наши поиски понимания квантовой области все ещё далеки от завершения, говорит Джеймс Крессер, профессор физики в отставке. «Это [помогает] поколебать общепринятую идею о том, что некоторые уравнения, описывающие диссипативное поведение, не являются инвариантными во времени и, следовательно, являются теоретическим индикатором определённого физического состояния дел», — говорит Крессер. (Крессера в исследовании поблагодарили за «просвещающие дискуссии», к тому же он был преподавателем в университете у ведущего автора исследования Томаса Гуффа — но непосредственного вклада в работу он не вносил).


Например, поведение воды, когда она проливается, напоминает диссипативное поведение в квантовой механике и термодинамике, называемое декогеренцией, при котором система постепенно рассеивается, или «декогерирует», и «теряет» информацию. В данном примере информацией является особое расположение молекул воды внутри чашки. Диссипативные процессы считаются асимметричными по отношению ко времени, потому что начальная конфигурация в итоге не имеет никакого отношения к конечному состоянию дел, объясняет Николь Юнгер Халперн, физик из Национального института стандартов и технологий, которая не принимала участия в новом исследовании.


Но даже такая интерпретация неизбежно зависит от наших представлений о том, как должна развиваться система по мере прохождения через неё энергии. Например, если бы мы увидели два фильма, в одном из которых вода проливается, а в другом — вода чудесным образом возвращается в чашку, мы были бы склонны сказать, что второй фильм иллюзорен и невозможен и что это всего лишь первый, воспроизведённый в обратном порядке. Таким образом, асимметричная стрела времени — это в некотором роде «производный феномен», — говорит Юнгер Халперн. «Мы все можем распознать его в нашем повседневном опыте».


При всём при этом, возможно, концепция времени — стрела это или нет — не что иное, как «строительные леса», за которые человеческий мозг может ухватиться, пытаясь «обозначить все события, происходящие в окружающем нас мире», — говорит Крессер. «Но сами события не опираются на строительные леса. И то, что мы делаем с этими уравнениями, — это применение одного вида временных строительных лесов как альтернативы сравнению с другим возможным временным строительным лесам».


В таком случае наши вопросы о времени, возможно, никогда не получат ответов – так сказать, останутся вечными. «Мы неизбежно погребены во времени — это глубокая часть нашего существования, от которой мы никогда не сможем избавиться», — говорит Крессер.


Источник: Хабр

понедельник, 10 марта 2025 г.

Химики создали органические катоды для калий-ионных аккумуляторов с рекордной удельной энергоемкостью

 Литий-ионные аккумуляторы – основа современной портативной электроники и электротранспорта – уже приближаются к своему максимуму возможной удельной энергоемкости, при этом стоимость лития стремительно растет. В связи с этим для многих приложений активно разрабатывается более доступная альтернатива литий-ионным аккумуляторам, в том числе натрий-ионные системы, в которых запасание энергии осуществляется переносом ионов натрия от анода к катоду и обратно. Ведутся работы и по калий-ионным аккумуляторам, которые могут иметь лучшие характеристики, чем натрий-ионные. Однако изготовление таких устройств требует создания новых материалов для всех основных компонентов – анода, катода и электролита. В черноголовском ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН исследователи разработали органические материалы для катодов калий-ионных аккумуляторов с рекордной удельной энергоемкостью. Работа опубликована в Journal of Materials Chemistry A.


В новой работе химики из Черноголовки предложили сразу два полимерных органических катодных материала, которые могут быть получены из трихиноила и тетрааминоферазина. Авторы использовали разнообразные спектроскопические и физико-химические методы для того, чтобы полностью охарактеризовать структуру получившихся ковалентных органических каркасов, в структуру которых встраиваются ионы калия при работе калий-ионных аккумуляторов. При этом синтезы обоих полимеров достаточно просты, проходят в одну стадию и легко масштабируются.


Тестирование свойств этих материалов как катодов для калий-ионных аккумуляторов показало, что они обладают рекордной удельной энергоемкостью – 800-950 Вт*ч/кг.


«Наша последняя работа посвящена синтезу новых катодных материалов для калий-ионных аккумуляторов. Уникальность органических электродов состоит в том, что они совместимы практически с любыми типами металл-ионных аккумуляторов: литий-, натрий- калий-, магний-, цинк-ионными. Кроме того, за счет аморфности органических материалов ионы способны очень быстро встраиваться в структуру, что открывает возможности для быстрого заряда и разряда аккумулятора» – рассказывает первый автор опубликованной работы, аспирант ФИЦ ПХФ и МХ РАН Елена Щурик.


Обладают катоды и еще одним важным качеством, критически важны для металл-ионных аккумуляторов: они прекрасно работают при низких температурах (от +20 до -55 градусов), лишь незначительно теряя в емкости. Это открывает возможности для применения подобных аккумуляторов для различных приложений, в том числе – в аэрокосмических технологиях.


Вода на комете 67P похожа на воду земных океанов

 Недавнее исследование международной группы ученых под руководством НАСА вновь подняло дискуссию об одной из самых захватывающих тайн планетарной науки — происхождении воды на Земле.


Открытие посвящено изотопной подписи в воде кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, измеренной во время миссии Европейского космического агентства (ESA) Rosetta. Результаты нового анализа показывают, что, вопреки предыдущим исследованиям, вода кометы имеет соотношение дейтерия и водорода (D/H), поразительно похожее на то, что наблюдается в океанах на Земле.


Эта связь позволяет предположить, что кометы типа 67P, принадлежащие к так называемому «семейству Юпитера», могли сыграть ключевую роль в доставке воды на нашу планету на ранних этапах ее формирования.


Кометы как переносчики воды

Изотопный состав воды является ключевым параметром для отслеживания происхождения земной воды. До недавнего времени исследования показывали, что у большинства комет соотношение D/H сильно отличается от земных океанов, что делает их маловероятными кандидатами для объяснения происхождения воды на Земле.


Кометы семейства Юпитера, такие как 67P, формируются во внешних областях Солнечной системы, но на их орбиту оказывает сильное влияние гравитация Юпитера, которая толкает их к внутренней системе. Поэтому ученые полагают, что в течение первого миллиарда лет существования Земли интенсивная бомбардировка этих небесных тел могла привести к высвобождению значительного количества воды.


Но в 2014 году миссия «Розетта» опровергла это предположение. В действительности, исследователи, проанализировавшие результаты измерений воды на 67P, проведенных «Розеттой» в последующие годы, обнаружили самую высокую концентрацию дейтерия среди всех комет, и примерно в три раза больше дейтерия, чем в океанах Земли, где на каждые 6420 атомов водорода приходится 1 атом дейтерия.


Новая интерпретация данных «Розетты»

Однако теперь команда под руководством НАСА применила передовую методику статистических расчетов для изучения более 16 000 показаний, собранных во время миссии. Цель состояла в том, чтобы понять, как физические процессы, в частности взаимодействие с кометной пылью, повлияли на соотношение изотопов водорода (особенно дейтерия) в воде, присутствующей в коме кометы.


Команда обнаружила прямую зависимость между наличием пыли в коме и изменчивостью зарегистрированных изотопных соотношений. Пыль, состоящая из зерен, покрытых водяным льдом, играет решающую роль в искажении показаний: когда комета приближается к Солнцу, тепло вызывает выброс газа и пыли с ее поверхности. Вода с высоким содержанием дейтерия имеет тенденцию легче прилипать к зернам пыли, чем вода с соотношением D/H, характерным для Земли. Это явление может создать кажущийся переизбыток дейтерия при близких измерениях, например, во внутренней части комы.


Поэтому исследования показали, что по мере удаления пыли от тела кометы, по крайней мере на 120 км, прилипший водяной лед полностью испаряется, оставляя пыль «сухой». В этих условиях полученные измерения отражают истинный изотопный состав воды в теле кометы.


Эта деталь позволила исследователям получить более надежные данные и обнаружить, что количество дейтерия в комете, возможно, было завышено в предыдущих исследованиях, а на самом деле оно больше похоже на количество дейтерия в океанах Земли.


Вода на планетарных телах: последствия для астробиологии

Это открытие открывает интересные сценарии не только для понимания земной воды, но и для поиска жизни в других местах Солнечной системы и за ее пределами.


Если кометы действительно доставляли воду и органические соединения на Землю, то они могли сыграть аналогичную роль и на других планетах и лунах. Например, Европа и Энцелад, спутники Юпитера и Сатурна соответственно, имеют океаны под своей ледяной поверхностью и, возможно, были получены от комет, богатых водой и органическими материалами.


Будущие миссии, такие как кометный аппарат ЕКА Comet Interceptor и космические обсерватории нового поколения, могут предоставить дополнительные сведения о составе комет и их роли в распределении воды в Солнечной системе.



https://new-science.ru/voda-na-komete-67p-pohozha-na-..

ЛЕЧЕНИЕ АЛЬЦГЕЙМЕРА. ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

 Исследователи из Северо-Западного университета совершили прорыв в определении способа, который позволит гораздо эффективнее лечить болезнь Альцгеймера. Речь идет об использовании иммунных клеток самого мозга.


➤ Первое исследование


Ученые из университета Эванстона, штат Иллинойс, применили новую технологию, известную как пространственная транскриптомика. Объектом были образцы мозга человека, страдающего болезнью Альцгеймера. Метод исследования ткани помог определить конкретное пространственное расположение активности гена внутри образца.


Болезнь Альцгеймера очень тесно коррелирует со скоплениями белка бета-амилоида, которые образуются вне нейронов в виде бляшек. Это может привести к нарушению работы тау-белков, хотя это больше защитный механизм, а не причина болезни. Но эти и другие факторы препятствуют нормальной деятельности мозга.


Используя новый метод для анализа мозговой ткани умерших людей с болезнью Альцгеймера, которым была сделана прививка бета-амилоидом, ученые сравнили образцы с людьми, которые не были вакцинированы. При анализе команда заметила, что иммунные клетки мозга (известные как микроглия) очищают бляшки. А впоследствии приступают к восстановлению здоровой среды, в которой мозг постепенно регенерирует и восстанавливается.


➤ Вакцина от Альцгеймера?


Дэвид Гейт соавтор исследования объяснил, что этот недавно обнаруженный механизм адаптации иммунных клеток к своей роли в восстановлении мозга послужил основой для разработки методов лечения, которые «обойдут весь процесс приема лекарств и будут воздействовать только на эти конкретные клетки». На это потребуется время, поскольку у нас пока нет способа воздействовать точечно на эти клетки, но Гейт отмечает, что методы, позволяющие это сделать, постоянно совершенствуются. Напомню, что потребовалось меньше полутора лет, чтобы первые образцы«бионического процессора из частиц мозга» вышли на коммерческий уровень.


Это еще не лекарство – но выглядит как значительный прогресс в понимании методов, эффективных против болезни Альцгеймера. Это также позволит проводить лечение, которое не приводит к потенциальным побочным эффектам, характерным для уже существующих лекарств. Каждый шаг вперед – это крупная победа над этим заболеванием, которое, как ожидается, наряду с другими деменциями, затронет почти 80 миллионов человек во всем мире в течение следующих пяти лет.



Источник: Хабр

АСТРОНОМЫ ЗАПОДОЗРИЛИ, ЧТО МЕРКУРИЙ — ЖЕРТВА СТОЛКНОВЕНИЯ ПЛАНЕТ 🌎

 Большая плотность и массивность Меркурия много лет вызывают вопрос о его происхождении. Недавно астрономы пришли к выводу, что планета изначально была вдвое массивнее, но утратила половину своего вещества при столкновении с другой планетой. Предположительно, второй участник космической катастрофы по массе был гораздо меньше Земли.


Меркурий почти в полтора раза крупнее Луны, но в четыре с половиной раза массивнее. При своем диаметре в 4880 километров по плотности он сравним с Землей и Венерой. Планетологи считают, что 70 процентов массы этой планеты составляет железное ядро, остальное — тонкий силикатный слой. Летавший вокруг планеты в 2011-2015 годах зонд Messenger обнаружил, что в этой оболочке до сих пор сохраняется небольшое количество летучих веществ.


Ученые сомневаются, что Меркурий сформировался именно таким. Есть версия, что на самом деле это остаток бывшей планеты — по большей части ее ядро. Возникает вопрос о причинах разрушения планеты. Вероятно, она «выжжена» Солнцем, но исследователи рассматривают и альтернативный вариант — столкновение с другим крупным небесным телом. С каким именно, попытались недавно рассчитать астрономы из Бразилии, Германии и Франции. Своими выводами они поделились в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.


Исследователи объяснили, что ранее предполагалось образование Меркурия при столкновении миров с большой разницей масс. К примеру, есть версия, что Меркурий изначально был вдвое массивнее и ударился в небесное тело в шесть раз меньше него. Но тогда, по расчетам, у него должна быть гораздо более вытянутая орбита.


Другая версия гласит, что вторая планета была примерно как Земля (а значит, и Венера), а между ней и планетой-прародительницей Меркурия произошло не «лобовое» столкновение — они ударились друг о друга по касательной. Правда, с этой гипотезой тоже есть проблема: вычисления показывают, что в таком случае они могли просто слиться воедино.


В новом исследовании ученые предложили в качестве участников аварии «прото-Меркурий» в 2,36 раза массивнее Меркурия нынешнего и планету с массой от 0,2 до 0,6 Земли. Это примерно в два-шесть раз «тяжелее» современного Марса. Как показало моделирование, планеты должны были лететь друг к другу на относительной скорости около 20-30 километров в секунду и столкнуться под углом приблизительно от 31 до 41 градуса. Согласно сложившемуся сценарию, Меркурий мог стать таким, как сейчас, всего через 35 часов после столкновения или даже быстрее.


По мнению астрономов, это произошло с ним в первые десятки миллионов лет существования Солнечной системы, когда миры только формировались. Предполагаемое место катастрофы — гораздо дальше нынешней орбиты Меркурия: примерно там, где сейчас орбита Венеры или даже Земли.


Источник: Naked Science


УЧЕНЫЕ, НАКОНЕЦ, СОЗДАЛИ МЕТОД ПОИСКА ДРЕВНЕЙ ЖИЗНИ В ОБРАЗЦАХ С МАРСА

 До сих пор имевшиеся в распоряжении землян способы анализа древних базальтов делали опознание былой микробной жизни затруднительным.


С 1960-х годов, после возвращения земных аппаратов с других небесных тел (Луны), NASA практиковало карантины: строгую изоляцию возвращенных людей и материалов на определенный срок. За этим стояла весьма экзотическая, с точки зрения биологии, идея о том, что внеземные микробы могут вызвать эпидемию на Земле. Одновременно считалась, что и земная жизнь может вытеснить внеземную в ее исходном ареале обитания.


Специалисты по космосу, включая бывших сотрудников NASA, отмечают, что именно по этим причинам агентство с 1976 года избегало посылать на Марс автоматы, способные обнаружить там современную жизнь. А те аппараты, что все же отправляли на четвертую планету, преднамеренно не несли оборудования для обнаружения существующей жизни — только следов прошлой.


Поэтому, когда NASA запланировало вернуть образцы марсианских пород, собранных планетоходом Perseverance, возникла дилемма. Те же самые стандарты «безопасности» не давали просто привезти образцы сюда и изучить их. Требовалось, чтобы инструменты для такого анализа могли разместиться в биолаборатории с четвертым уровнем защиты. Это серьезно ограничило возможности исследования возвращенного грунта.


Международная группа исследователей разработала метод, позволяющий найти следы древних микробов, даже оставаясь в прокрустовом ложе правил NASA. Они применили микроскопное исследование на основе Фурье-спектроскопии инфракрасного излучения для выявления следов жизни в базальтах. Результаты опубликованы в International Journal of Astrobiology.


Сперва разработчики попробовали найти следы микробных клеток в земном образце базальта возрастом 100 миллионов лет стандартными аналитическими методами. Базальт выбрали потому, что часть образцов Perseverance — именно он. Оказалось, типовые методы, требующие компактной аппаратуры, не могут обнаружить следы жизни в базальте, хотя более сложные способы, конечно, такие следы нашли. Сами эти более эффективные методы тоже не были далеки от идеала: они не только вовлекали не всегда компактную аппаратуру, но зачастую вели к разрушению анализируемых образцов.


Тогда ученые применили оптическую фототермическую инфракрасную спектроскопию. Она помогла как найти следы земной жизни в земных же образцах, так и не потребовала сильного измельчения анализируемого куска базальта. Такой метод требовал облучения инфракрасным излучением изучаемой поверхности, а затем обстрела ее же лазером с длиной волны, соответствующей зеленому. Это позволило различать детали размером до 0,5 микрометра с достаточно умеренным повреждением образцов.


Метод может быть одним из последних разработанных для анализов такого рода. Дело в том, что описанные выше стандарты NASA делают практически невозможными пилотируемые полеты на Марс. В связи с недавней сменой руководства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США и другими политическими изменениями в стране подобные ограничения почти наверняка будут сняты. Это значит, что и образцы марсианских пород, возвращенные на Землю, станет возможно изучать самыми разными методами, не ограничиваясь помещением с четвертым уровнем биозащиты.


Источник: Naked Science


воскресенье, 9 марта 2025 г.

В Китае разработали материал-невидимку, который работает как кожа хамелеона

 Команда из Университета науки и технологий Китая разработала покрытие, которое меняет свой цвет в зависимости от окружающих предметов. Это не делает его невидимым в классическом толковании, но позволяет сливаться с фоном. Примерно так, как работает кожа хамелеона и осьминога.


Материал стал практическим применением новой прорывной технологии, которую ее авторы назвали «самоадаптивным фотохромизмом». Покрытие меняет свою структуру под воздействием волн света определенной длины. В результате поверхность начинает их отражать, что и позволяет «перекрасить» ее под цвет фона.


Технология интересна тем, что все происходит в пассивном режиме, без каких-либо затрат энергии. В экспериментах с яркими растениями этот процесс занимал всего 30-80 секунд. Покрытие очень стойкое, выдерживает перепады температур от -20 до +70℃ без потери основных свойств. Его можно использовать, например, для маскировки военного снаряжения и техники.


Но есть и недостатки – пока что материал адаптируется не ко всему видимому спектру и плохо реагирует на синие и фиолетовые оттенки. Тонкие различия между прочими оттенками также не воспроизводятся. Но потенциал у открытия просто колоссальный, полагают китайские ученые.




https://www.techcult.ru/science/14565-novyj-material-.. 

Основу рациона палеоамериканки культуры Кловис составило мясо мамонтов Она жила почти 13 тысяч лет назад

 Биоархеологи проанализировали изотопный состав останков 18-месячного ребенка Anzick-1, жившего почти 13 тысяч лет назад на северо-западе современных США, а также плейстоценовых и некоторых голоценовых животных, которые могли обитать в этом регионе. Полученные результаты показали, что основу рациона матери этого мальчика составляло мясо мамонтов. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Science Advances.


Представители культуры Кловис, существовавшей около 13,5-10,8 тысячи лет назад, на протяжении долгого времени считались древнейшими жителями Америки, которые населяли земли к югу от ледниковых щитов. Несмотря на то, что в настоящее время известно множество археологических памятников, на которых исследователи нашли характерные для этой культуры артефакты, до сих пор лишь в одном месте кловисские орудия обнаружили вместе с человеческими останками.


Так, в еще в 1968 году на частной территории в штате Монтана строители случайно обнаружили вместе примерно с сотней кловисских артефактов погребение ребенка (Anzick-1), скелет которого был засыпан охрой. Впоследствии исследователи определили, что останки принадлежали малышу, которых умер примерно в 18-месячном возрасте около 12,8 тысячи лет назад. Генетический анализ показал, что ребенок был мальчиком, предки которого пришли в Америку из Сибири, а современные индейцы — потомки популяции, к которой он принадлежал.


В настоящее время останки Anzick-1 больше не доступны для ученых — в 2014 году их перезахоронили по требованию коренных общин вскоре после публикации последовательности генома древнего мальчика. Несмотря на это, некоторые возможности для исследований все еще сохраняются. Так, в новой работе Джеймс Чаттерс (James Chatters) из научно-исследовательского агентства Applied Paleoscience совместно со своими американскими коллегами сосредоточил внимание на результатах анализа стабильных изотопов останков этого мальчика, которые уже публиковались ранее.


Ученые сосредоточили свое внимание на значении индекса δ15N, по которому можно выяснить источники белка в рационе. В случае мальчика этот показатель был очень высоким, поскольку он, по всей видимости, все еще находился на грудном вскармливании. Поэтому исследователи внесли поправки и рассчитали, каких значений он достигал у матери мальчика, чтобы реконструировать ее рацион. Для дальнейшей работы они также привлекли данные об изотопном составе зубов или костей 81 животного, относящегося к 19 различным таксонам. Все они в позднем плейстоцене или голоцене обитали на территории Северной Америки. Среди них были как крупные травоядные и грызуны (от мамонтов и бизонов до сурков и зайцев), так и плотоядные (от вымерших гомотериев и американских львов до серых волков).


Полученные результаты подтвердили одну из давних гипотез, что рацион представителей культуры Кловис включал значительное количество мяса крупных травоядных животных. Среди них преобладали мамонты, из мяса которых эта женщина получала приблизительно 40 процентов белка. Кроме того, рацион включал заметное количества мяса североамериканских родственников евразийских благородных оленей и бизонов (менее вероятно — верблюдов). При этом доля мяса мелких животных, по-видимому, была незначительна. В проанализированной выборке больше всего белковое меню кловисской женщины было похоже на рацион гомотериев, которые, судя по последним исследованиям, были охотниками на молодых мамонтов.


Похоже, что люди прибыли на юг современных США на несколько тысяч лет раньше, чем долгое время было общепринято. Так, в штате Нью-Мексико археологи обнаружили отпечатки ног людей, которые, вероятно, жили не меньше 20 тысяч лет назад.



https://nplus1.ru/news/2024/12/04/diet-of-clovis-people

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА С ИЗЮМИНКОЙ: ТЕЛЕПАРАЛЛЕЛИЗМ

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА С ИЗЮМИНКОЙ: ТЕЛЕПАРАЛЛЕЛИЗМ 🌟

➤ Ответвление общей теории относительности Эйнштейна столетней давности может оказаться перспективным для решения загадок тёмной материи, тёмной энергии и многих других

Для тех, кто занимается только мирскими проблемами, это может быть неочевидно, но у космологов, стремящихся раскрыть самые глубокие тайны Вселенной, нет недостатка в проблемах, которые не дают им спать по ночам. «Тёмная материя» — это краткое объяснение того, что галактики вращаются гораздо быстрее, чем это позволяет гравитация их видимой в телескопы материи. Не будем забывать и о «тёмной энергии» — предпочтительном решении загадки расширения Вселенной быстрее, чем кто-либо ожидал, причём ускоренными темпами. Между тем гипотетическая «эволюционирующая» форма тёмной энергии могла бы разрешить так называемое «хаббловское противоречие» — термин, используемый для обозначения основных разногласий между исследователями по поводу современной скорости космического расширения.

Космологи уже не одно поколение теряют сон из-за подобных загадок, гадая, какие недостающие ингредиенты им нужно добавить в свои модели, чтобы устранить, казалось бы, вопиющие пробелы в их понимании. Но что, если ответ на некоторые, а может, и на все эти проблемы даёт не новая радикальная теория, а старая, придуманная почти столетие назад не кем иным, как самим Альбертом Эйнштейном? Она называется «телепараллельной гравитацией», и, по мнению группы теоретиков, занимающихся её изучением, эта теория заслуживает более пристального внимания со стороны широкой научной общественности.

Тёмная материя, тёмная энергия, напряжение Хаббла: в основе этих теорий лежит общая теория относительности Эйнштейна, которая рассматривает пространство и время как единое «пространство-время» и считает гравитацию искривлением пространства-времени. Возможно, тогда ответ заключается в том, чтобы модифицировать, изменить или обновить саму теорию относительности, чтобы получить новое понимание гравитации, а не строить гипотезы о таинственных тёмных субстанциях и силах. Но на протяжении десятилетий теоретики, придерживающиеся этого общего подхода, получали в лучшем случае неоднозначные результаты.

Лучшим примером может служить модифицированная ньютоновская динамика (MOND) — попытка изгнать тёмную материю, которая, согласно некоторым исследованиям, всё ещё должна допускать существование некоторой тёмной материи. Более позднее дополнение, получившее название «космология временного ландшафта», пытается объяснить существование тёмной энергии, утверждая, что гигантские, лишённые материи « войды» в космосе гораздо больше, чем это можно предположить по большинству других измерений. Ни одно из этих возможных решений не обходится без собственных проблем.

Так что если новые идеи не работают, почему бы не вернуться к старому мастеру? В 1928 году, примерно через десять лет после завершения своего величайшего научного достижения, общей теории относительности, Эйнштейн начал работу над альтернативной формой этой ценной идеи. Его мечтой было найти единый набор уравнений, который мог бы описать и гравитацию, и электромагнетизм. Его кумир Джеймс Клерк Максвелл добился такого успеха в начале 1860-х годов, используя единый набор уравнений для описания электричества, магнетизма и излучения, и Эйнштейн надеялся пойти по стопам Максвелла.

Кривизна — основная концепция общей теории относительности. Материя и энергия указывают пространству, как изгибаться, искривляться и деформироваться. В свою очередь, этот изгиб пространства-времени сообщает материи, как двигаться. Эйнштейн смог использовать этот математический язык для описания гравитации, что само по себе было огромным успехом, но ему этого было недостаточно. Теория не смогла включить в себя описание электромагнитной силы. Поэтому он обратился к другому подходу, который обеспечивал большую гибкость: торсионному. В этой «телепараллельной» версии гравитации материя и энергия указывают пространству, как скручиваться, и это скручивание распространяется наружу и влияет на всё остальное.

Хотя Эйнштейн надеялся, что новая концепция сможет объединить гравитацию и электромагнетизм в одну теорию, он так и не нашёл пути к желанному объединению, и телепараллельная гравитация, похоже, умерла вместе с ним, когда физики сосредоточили свои усилия на изучении мощного и парадоксального квантового мира.

Но на протяжении многих лет теоретики то тут, то там возвращались к модели Эйнштейна, копаясь в её остатках в поисках чего-нибудь интересного, запрятанного в вычислениях. Они обнаружили, что если отказаться от попытки Эйнштейна включить в модель электромагнетизм, то можно сформулировать версии телепараллелизма, эквивалентные типичному математическому языку кривизны в общей теории относительности. Другими словами, если вы пытаетесь решить какую-то проблему в гравитации, вы можете выбрать базовую модель, кривизну или торсион, и получить те же результаты.

Более того, в 2017 году одно наблюдение потрясло мир модифицированных теорий гравитации. В тот год наблюдения за слиянием нейтронных звёзд показали, что гравитационные и электромагнитные волны достигли Земли с разницей в три секунды друг относительно друга, преодолев расстояние в 130 миллионов световых лет. Это убедительно свидетельствует о том, что гравитация и свет движутся практически с одинаковой скоростью. Поскольку многие теории модифицированной гравитации предсказывали небольшую, но существенную разницу между этими скоростями, их почти сразу же исключили.

Но телепараллелизм выжил, потому что он позволяет гравитации двигаться со скоростью света.

По сравнению с магнум опусом Эйнштейна, телепараллельная гравитация имеет гораздо более богатую и сложную математическую структуру. А это уже о многом говорит, учитывая, что общая теория относительности состоит из 10 безумно сложных, взаимосвязанных уравнений. Числовая сложность телепараллелизма — это и благословение, и проклятие. С одной стороны, она открывает широкие возможности для внесения изменений и корректировок в гравитацию — изменений, которые могут выдержать все существующие экспериментальные проверки и при этом проявиться так, чтобы объяснить тёмную материю и тёмную энергию.

С другой стороны, сложность задаёт жестокую кривую обучения для начинающих теоретиков, а также затрудняет создание жизнеспособных, проверяемых предсказаний для теории. А для широкой общественности всё это делает чрезвычайно трудным различение того, что является хорошей идеей, основанной на телепараллели, а что — мусором. А дополнительная сложность в дополнение к относительности придаёт теории некоторую тревожную двусмысленность. Не всегда ясно, когда запутанные математические структуры надёжно связаны с физической реальностью — другими словами, нет гарантий, что математика не взорвётся у вас на глазах, когда вы попытаетесь применить её к реалистичным сценариям. Возможно, именно поэтому большая часть современных исследований в области телепараллельной гравитации находится в значительной степени за пределами мейнстрима.

Но всё же прогресс был достигнут. Исследования телепараллельной гравитации идут по двум основным направлениям. Одна ветвь изучает саму теорию и её связь с общей относительностью. Теория Эйнштейна пережила множество экспериментальных проверок, от орбит планет в Солнечной системе до поведения чёрных дыр. Можно ли считать телепараллелизм столь же жизнеспособным? Остаются ли чёрные дыры под его эгидой похожими на чёрные дыры? Продолжится ли Большой взрыв? Будут ли звёзды и галактики вести себя как звёзды и галактики?

Пока что ответ кажется утвердительным, что стимулирует другую ветвь телепараллельных исследований: использование телепараллелизма для объяснения тех аспектов Вселенной, которые остаются загадочными в рамках стандартной общей теории относительности. Например, возможно, удастся сформулировать версию телепараллельной гравитации, которая пройдёт все экспериментальные тесты и при этом не будет нуждаться в тёмной материи, или объяснит ускоренное расширение Вселенной или разрешит хаббловскую напряжённость.

Эти попытки находятся лишь на начальной стадии. Существует огромное количество доказательств существования тёмной материи, ускоряющегося расширения Вселенной и реальности Хаббловского натяжения. Найти объяснения всему и при этом убедиться, что все наблюдения остаются последовательными и согласуются с теорией, очень сложно — особенно если речь идёт о сложной, малопонятной теории.

И ещё более сложная задача: убедить скептиков — самих учёных — в правильности такого подхода. Это потребует огромных усилий, причём в качестве окончательного арбитра выступит сама природа. Но есть и мощный стимул: если появится многообещающая теория, которая органично впишется в нашу сложившуюся картину космоса и при этом устранит хотя бы одну из соответствующих космологических загадок, а главное — сделает действительно проверяемое новое предсказание, это будет прорывом, по крайней мере, таким же значимым, как прорыв Эйнштейна, когда он впервые предложил искривлённое пространство-время. Это, мягко говоря, нелёгкая задача.

Но кто знает? Уж точно не вы и не я — во всяком случае, пока. Может быть, Эйнштейн был прав с самого начала — даже если в то время он этого не понимал. И все, что для этого требовалось, — небольшая изюминка.

Источник: Хабр


КИТАЙ УСПЕШНО ИСПЫТАЛ МОЗГОВОЙ ИМПЛАНТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИЛ ПАРАЛИЗОВАННОМУ ПАЦИЕНТУ УПРАВЛЯТЬ КОМПЬЮТЕРОМ СИЛОЙ МЫСЛИ

 Китай успешно провёл первые клинические испытания мозгового импланта, который позволяет парализованным людям управлять компьютером силой мы...