Литосферные плиты в Турции сдвинулись на 3 метра — что это значит и чем грозит?

Литосферные плиты в Турции сдвинулись на 3 метра — что это значит и чем грозит? В Турции литосферные плиты сдвинулись более чем на 3 метра. Фото.

В Турции литосферные плиты сдвинулись более чем на 3 метра

Ученым давно известно, что территория Турции находится в сейсмоопасной зоне — на стыке двух литосферных плит. К примеру, Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ) в Потсдаме занимается сейсмическим мониторингом в этой зоне еще с 1980-х годов. Данные показывали, что риск землетрясений крайне высок во всем регионе вокруг Мраморного моря. Более того, за последнюю четверть века в Турции уже было семь землетрясений с магнитудой 7 и более баллов. Однако землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года стало неординарным сейсмологическим событием не только для Турции, но и всего мира, по которому прокатилась волна землетрясений. Но с чем это связано и насколько грозит последствиями в будущем не только Турции, но и другим регионам?

Что такое литосферные плиты и почему происходят землетрясения

Земля, в отличие от многих других планет солнечной системы, имеет не монолитную кору, а множество отдельных литосферных плит, которые дрейфуют в вязкой мантии. Обычно они смещаются в год на несколько сантиметров, что является нормальным явлением. Но иногда эти плиты сталкиваются друг с другом.




Как правило, после столкновения плиты начинают давить друг на друга, то есть между ними возникает напряжение, которое нарастает до тех пор, пока не начинает превышать их прочность. В результате возникает разлом или одна из полит начинает уходить под другую. То есть в этот момент происходит разрядка напряжения, и в результате чего плиты резко приходят в движение. При этом на поверхности земле возникают те самые разрушительные толчки.

Что такое литосферные плиты и почему происходят землетрясения. Землетрясение происходит, когда литосферные плиты сдвигаются друг относительно друга. Фото.

Землетрясение происходит, когда литосферные плиты сдвигаются друг относительно друга

Именно по этой причине наиболее сейсмоопасными считаются районы, которые расположены на стыке двух литосферных плит или у их края. Примером является Турция, большая часть которой находится на Анатолийской плите, а юго-запад — на Аравийской плите. Между ними имеется глубокий тектонический разлом.

Что произошло с тектоническими плитами в Турции

Сейсмологи еще несколько лет назад говорили, что литосферные плиты на территории Турции, фактически, сцеплены. Поэтому землетрясение было лишь делом времени. Как отмечают эксперты Аравийская плита давит на Анатолийскую на протяжении сотен лет, в результате чего напряжение накапливаетя. Так как мощных землетрясений в Турции не было давно, скопилось много энергии.

Когда эта энергия высвободилась, плиты разошлись вдоль разлома протяженностью 150 км, причем в течение нескольких секунд они сместились на расстояние до 3 метров, а в некоторых местах даже больше. То есть Турция, фактически, сдвинулась относительно Сирии на юго-запад, о чем сообщает профессор Карло Доглиони, президент Национального института геофизики и вулканологии.

Что произошло с тектоническими плитами в Турции. Сдвиг литосферных плит хорошо виден по деформации железной дороги в Турции. Фото.

Сдвиг литосферных плит хорошо виден по деформации железной дороги в Турции

Согласно последним данным итальянских сейсмологов, смещение плит друг относительно друга произошло не только в горизонтальной плоскости, но и вертикальной. Часть территории Турции опустилась на 5-6 метров, в результате чего стране теперь грозит еще и затопление.

По оценкам специалистов, высвободившаяся энергия, вызвавшая землетрясение, по силе равна взрыву 300 средних атомных бомб. Внезапного землетрясения такой мощности на территории Турции еще не было ни разу со времен изучения сейсмологии.

Чем грозит сдвиг литосферных плит?

“Заряженный” стык двух литосферных плит “разрядился”, можно сказать “выстрел” произошел, а значит все самое страшное уже позади. Но действительно ли все закончилось? На самом деле нет. Как мы недавно рассказывали одним толчком землетрясения подобной мощности не ограничиваются. Повторные толчки, или афтершоки, могут длиться на протяжении нескольких дней, месяцев или даже лет. Но, к счастью, их сила с каждым разом ослабевает.

Чем грозит сдвиг литосферных плит? В результате смещения Аравийской и Анатолийской плит, волна землетрясений прокатилась по всему миру. Фото.

В результате смещения Аравийской и Анатолийской плит, волна землетрясений прокатилась по всему миру

Но больше всего общественность во всем мире напугали сообщения о землетрясениях, которые одновременно стали происходить в самых разных точках планеты, на разных континентах. С чем это связано? После подобных землетрясений возникают сейсмические волны, которые несколько раз обходят Землю. Они могут спровоцировать сейсмическую активность в других регионах, которые совсем не связаны с литосферными плитами, ставшими причиной землетрясения. Но самое неприятное то, что они способны спровоцировать вулканическую активность.




Однако предугадать возможные последствия таких землетрясений ученые не могут. Собственно говоря, даже сами землетрясения предсказать невозможно, не говоря уже о последствиях сейсмических волн. Поэтому остается лишь наблюдать за ситуацией и надеяться на лучшее.

Еще больше интересных материалов вы найдете на нашем ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛЕ. Подписывайтесь скорее, чтобы не пропустить самое интересное!

Напоследок напомним, что нынешнее землетрясение в Турции хоть и было чрезвычайно мощным, оно далеко не самое мощное и разрушительное за историю наблюдений. Подробнее узнать о самых разрушительных землетрясениях можно по этой ссылке.

Наноткань «твистрон» генерирует бесплатную энергию из наших движений

В Техасском университете в Далласе разработали ткань на основе нанотрубок, способную генерировать энергию из движений грудной клетки человека при дыхании. Она состоит из скрученных углеродных волокон и получила название «твистрон». Физический механизм ее работы на удивление прост.
Наноткань «твистрон» генерирует бесплатную энергию из наших движений

4D квантовое шифрование стало реальностью

Существующие прототипы квантовых систем связи используют самый простой, бинарный код. Один фотон – один бит, 1 или 0, что очень просто реализовать. Но это настоящее расточительство, когда речь идет о передовых и наукоемких системах. Нет, в одном фотоне можно уместить минимум вдвое больше информации и ученые из Оттавского университета доказали, что принцип 4D квантового шифрования работает.
4D квантовое шифрование стало реальностью

NASA проектирует мультикоптер Dragonfly, который отправится исследовать Титан в 2025 году

Титан – один из самых загадочных спутников Сатурна — давно привлекает внимание ученых NASA. Не исключено, что одна из миссий ближайшего десятилетия будет отправлена именно туда, хотя конкуренция среди претендентов достаточно высока. Для его исследования специалисты лаборатории прикладной физики Университета им. Джонса Хопкинса разработали концепт нового мультикоптера, который получил имя Dragonfly («Стрекоза»).
NASA проектирует мультикоптер Dragonfly, который отправится исследовать Титан в 2025 году

Более тысячи роботов поставили новый мировой рекорд синхронного танца

За последний год мировой рекордсмен в номинации «самый массовый танец с участием роботов» менялся уже трижды. Последнее достижение, официально зарегистрированное представителями Книги рекордов Гиннеса, имело место в Китае. 1069 роботов модели Dobi производства WL Intelligent Technology синхронно станцевали под электронную музыку.
Более тысячи роботов поставили новый мировой рекорд синхронного танца

Наночернила позволят создавать светящиеся голограммы с помощью простого струйного принтера

Ученые-химики Санкт-Петербургского университета ИТМО разработали уникальную технологию формирования люминесцентных наноструктур с помощью струйной печати. На практике она позволяет создавать радужные голограммы с помощью наночастиц специально подготовленных металлов.
Наночернила позволят создавать светящиеся голограммы с помощью простого струйного принтера

В Японии наемный робот будет исполнять буддийские похоронные обряды

Японская компания Nissei Eco Co. разработала программное обеспечение для робота «Pepper», созданного корпорацией SoftBank Group Corp. Теперь у этого робота-гуманоида новая профессия – буддийский жрец для проведения похоронных обрядов.
В Японии наемный робот будет исполнять буддийские похоронные обряды

Пленка с глиняными нанотрубками сохранит пищу свежей в полтора раза дольше

По статистике от 30 % до 40 % собранного урожая в развитых странах попадает не на столы людей, а в контейнер с отходами. В университете Сабанчи, Турция, разработали необычный наноматериал, который призван решить эту проблему.
Пленка с глиняными нанотрубками сохранит пищу свежей в полтора раза дольше

Китайский квантовый детектор может навсегда закрыть Южно-Китайское море для подводных лодок

Слухи о «Великой подводной стене», которая запечатает Южно-Китайское море от недружественных КНР военно-морских сил, получили косвенное подтверждение. Речь идет о новом квантовом магнитометре – он находит подлодки за сотни километров.
Китайский квантовый детектор может навсегда закрыть Южно-Китайское море для подводных лодок

Бактерии-киборги в шесть раз опережают растения по эффективности фотосинтеза

Со слов Келси Сакимото из Гарварда, им очень стыдно, что открытое давным-давно свойство микроорганизмов до сих пор так и не было востребовано. Речь идет о способности бактерий превращать тяжелые металлы в их сульфиды, которые являются полупроводниками. А те могут участвовать в процессе фотосинтеза, эффективно извлекая энергию из солнечного света для нужд человека.
Бактерии-киборги в шесть раз опережают растения по эффективности фотосинтеза

Немецкая компания Lilium Aviation планирует запустить летающее такси к 2025 году

Немецкая компания Lilium Aviation представила новинку – двухместный летательный аппарат Lilium Jet с вертикальным взлетом и посадкой. Он оснащен 36 электродвигателями, установленными на крыльях.
Немецкая компания Lilium Aviation планирует запустить летающее такси к 2025 году

Этот канадский горный велосипед идет своим путем

Британская Колумбия, фестиваль Crankworx, премьера нового детища компании Structure Cycleworks Ltd. из Альберты. У модели велосипеда SCW 1 нет привычной многим телескопической вилочной подвески – она заменена на центральную рычажную. Новшество, столь же спорное, сколь амбициозное, и не факт, что оно получит признание.
Этот канадский горный велосипед идет своим путем

Роботы-каменщики и экзоскелеты – будущее строительной индустрии

Одна из самых консервативных отраслей индустрии – строительная — находится на пороге бума роботизации. До этого глобальные строительные проекты обходились без прорывных технологий, но хронический дефицит рабочей силы, повышенные требования к безопасности труда и потребность в массовом недорогом жилье коренным образом меняют ситуацию.
Роботы-каменщики и экзоскелеты – будущее строительной индустрии

Ученые воссоздали идущий на Нептуне «дождь из алмазов» с помощью рентгеновских лазеров

Не обязательно лететь на окраину Солнечной системы, чтобы увидеть природное чудо, если у вас есть мощные лазеры и смекалка. В лаборатории SLAC Стенфордского университета сумели добиться условий, при которых полистироловая крошка превращается в настоящие алмазы. Правда, настолько мелкие, что интересны они лишь науке.
Ученые воссоздали идущий на Нептуне «дождь из алмазов» с помощью рентгеновских лазеров

Новый искусственный интеллект распознает любые эмоции через простую видеокамеру

Прямой вопрос человеку не всегда приводит к правдивому ответу, ведь все люди склонны лукавить. А производители медиа-контента хотели бы знать, какой именно сюжетный поворот или сцена в сериале особенно понравились зрителю. И они готовы заплатить за систему распознавания истинных эмоций так много, что предложение не заставило себя ждать – в компании Silver Logic Labs для этого разработали специализированный ИИ.
Новый искусственный интеллект распознает любые эмоции через простую видеокамеру

Алан Гиффорд – самый юный «бионический мальчик» с двумя роботизированными протезами

Судьба жестоко обошлась с 11-летним Аланом Гиффордом, выходцем из многодетной семьи из городка Суонси, графство Уэльс. В трехлетнем возрасте он перенес тяжелую болезнь сердца, что привело к ампутации обеих рук. Однако родители не впали в отчаяние и обратились за помощью ко всем, кому была не безразлична судьба их ребенка.
Алан Гиффорд – самый юный «бионический мальчик» с двумя роботизированными протезами

В Великобритании создан самый маленький робот-хирург в мире

Автоматизированные хирургические системы громоздки, обладают узкой специализацией и стоят миллионы евро. По этим и еще ряду причин большинство больниц предпочитает полагаться на живую руку врача, хотя сами роботы в операционных уже давно не новинка. Чтобы исправить ситуацию, в компании Cambridge Medical Robotics сконструировали нового робота Versius – аналог руки хирурга.
В Великобритании создан самый маленький робот-хирург в мире

Ученые добыли в Антарктиде ледяной керн возрастом 2,7 млн. лет

Семь лет назад команда ученых Принстонского университета начала исследования древнего льда в районе Аллен Хиллс в Антарктиде. Объектом стал так называемый «голубой лед», возраст которого составляет примерно 2,7 млн. лет, что на 1,5 млн. старше полученных ранее образцов и занимающий менее 1 % поверхности 6-го континента. О результатах работы было сообщено в ходе очередной Гольдшмидтовской конференции по геохимии в Париже.
Ученые добыли в Антарктиде ледяной керн возрастом 2,7 млн. лет

Планы Китая по строительству плавучих ядерных реакторов

Китай планирует построить целую серию плавучих ядерных реакторов, которые будут питать фабрики на искусственных островах, оффшорные платформы, а также другие гуманитарные и инфраструктурные проекты страны.
Планы Китая по строительству плавучих ядерных реакторов

Роботизированная мебель Ori примет любую форму по желанию хозяина

Массачусетская компания Ori выставила в десяти городах США образцы своих разработок – роботизированной мебели серий Ori Full и Ori Queen. Мебель Ori может складываться, самостоятельно перемещаться и изменять форму по желанию владельца. Такие комплекты-трансформеры идеально подходят для небольших квартир и помещений.
Роботизированная мебель Ori примет любую форму по желанию хозяина

Индийский беспилотник Swaayatt Robots невероятно эффективен — потому что ведет себя как отмороженный нарушитель

Западные технологии автономного вождения с треском проваливаются при попытке применить их на азиатских дорогах. Здесь и опытные водители становятся седыми от стресса, а обычный ИИ с его строгими правилами поведения просто бессилен. Поэтому индийские разработчики из Swaayatt Robots выбрали иную стратегию: их беспилотный автомобиль намеренно ведет себя на дороге как местный — то есть, как самый дерзкий нарушитель.
Индийский беспилотник Swaayatt Robots невероятно эффективен — потому что ведет себя как отмороженный нарушитель

Как бозон Хиггса помогает раскрывать тайны Вселенной?

Как бозон Хиггса помогает раскрывать тайны Вселенной? Бозон Хиггса – фундаментальная частица, открыть которую удалось всего 12 лет назад. Изображение: assets.newatlas.com. Фото.

Бозон Хиггса – фундаментальная частица, открыть которую удалось всего 12 лет назад. Изображение: assets.newatlas.com

В 2012 году ученые сообщили об одном из величайших событий в области квантовой физики – открытии бозона Хиггса – фундаментальной частицы, несущей силы поля Хиггса и отвечающую за придание массы другим частицам. Предположение о существовании поля Хиггса впервые выдвинул физик Питер Хиггс в середине шестидесятых годов (в честь него названы и поле и частица). 2024 год, увы, стал последним в жизни этого выдающегося ученого – 8 апреля Питер Хиггс скончался в своем доме в Эдинбурге в возрасте 94 лет. Его беспрецедентное наследие, однако, продолжает оказывать огромное влияние на будущее физики элементарных частиц, как никакое другое открытие до него. Более того, если текущие измерения бозона Хиггса верны, то Вселенная нестабильна в своем нынешнем состоянии. Это, в свою очередь, означает, что нам придется пересмотреть все имеющиеся знания как о космосе, так и о физике элементарных частиц. Ну а новое открытие, о котором погоаорим в данной статье, лишь подливает масла в огонь.

Открытие бозона Хиггса совместными усилиями ATLAS и CMS сыграло решающую роль в раскрытии тайн поля Хиггса и его потенциала. Многие ученые полагают, что «Новая физика» не за горами.

Наследие Хиггса

Английский физик Питер Уэйд Хиггс родился в 1929 году. В то время понимание материи и Вселенной было совершенно иным, а ведущая модель материи гласила, что существуют всего три фундаментальные неделимые частицы – протоны (находятся внутри атомных ядер), электроны (окружают протоны) и фотоны (частицы света, ответственные за электромагнитное взаимодействие).

При жизни Хиггса произошла удивительная революция, кульминацией которой стало создание Стандартной модели физики элементарных частиц – самой успешной в истории системы для понимания строения Вселенной. Однако путь Хиггса к одному из величайших открытий в истории науки был тернистым. Более половины своей жизни физик ждал подтверждения своих теоретических предсказаний.

Наследие Хиггса. Питер Хиггс — британский физик-теоретик, профессор Эдинбургского университета. Лауреат Нобелевской премии по физике. Изображение: dzeninfra.ru. Фото.

Питер Хиггс — британский физик-теоретик, профессор Эдинбургского университета. Лауреат Нобелевской премии по физике. Изображение: dzeninfra.ru

Читайте также: Обнаружены новые элементарные частицы. Почему это важно?

Идею о существовании частицы, способной придавать массу всем другим частицам, Хиггс озвучил в 1964 году, однако окончательно подтвердить ее существование удалось лишь к 2013 году на Большом адронном коллайдере. В том же году британский ученый был удостоен Нобелевской премии по физике, а частица, названная в его честь стала всемирно известной.

ЦЕРН – европейская организация по исследованию элементарных частиц, объявила об открытии бозона Хиггса с большой помпой. Однако сам Хиггс, казалось, был этим смущен и всегда подчеркивал, что многие другие ученые внесли свой вклад в теорию и озвучивали похожие идеи, – говорится в некрологе.

Первая статья Хиггса была опубликована в 1964 году в журнале Physical Review Letters, в которой говорилось о новом типе массивных бозонов (одном из типов субатомных частиц). В то время другие теоретики работали в том же направлении, но знаменитая ныне «частица Бога» тогда существовала только в теории.

Наследие Хиггса. Хиггс использовал математические идеи о симметрии – и о том, как она может быть нарушена – чтобы объяснить, как безмассовые частицы могут приобретать массу. Изображение: www.cnet.com. Фото.

Хиггс использовал математические идеи о симметрии – и о том, как она может быть нарушена – чтобы объяснить, как безмассовые частицы могут приобретать массу. Изображение: www.cnet.com

Напомним, что бозон Хиггса связан с полем Хиггса, которое придает массу другим частицам, таким как электроны и кварки, о чем Хиггс сообщил в 1966 году. Если бы тогда поле Хиггса удалось обнаружить, то ученые доказали бы, что стандартная модель – последовательная теория природы. Поиск бозона Хиггса, однако, оказался чрезвычайно сложной задачей. Сам ученый и вовсе считал, что этот вопрос не будет решен при его жизни.

Хотите всегда быть в курсе последних открытий в области физики и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram – так вы точно не пропустите ничего интересного!

Уникальные свойства «частицы Бога»

Итак, как мы знаем сегодня, в основе Вселенной лежат уникальные свойства бозона Хиггса. Подобно твердому, жидкому и газообразному состояниям вещества, поле Хиггса соответствует фазе Вселенной, которую можно определить, измерив взаимодействие бозона Хиггса с другими частицами.

За десятилетие, прошедшее с момента его открытия, многие из этих взаимодействий были обнаружены на БАК. Эти результаты подняли новые вопросы. Стабильность Вселенной – ее способность сохраняться в своем нынешнем состоянии более или менее вечно — по-видимому, зависит от массы и взаимодействий бозона Хиггса.

Уникальные свойства «частицы Бога». Поле Хиггса взаимодействует с атомными субчастицами. Изображение: media.licdn.com. Фото.

Поле Хиггса взаимодействует с атомными субчастицами. Изображение: media.licdn.com

Если текущие измерения этой частицы верны, Вселенная попросту нестабильна, а значит что в какой-то момент она может перейти в другую форму. Ответы, поиском которых сегодня занимаются ученые, могут доказать ошибочность Стандартной модели.

Физики также хотят понять, действительно ли поле Хиггса объясняет все массы элементарных частиц, как предсказывает Стандартная модель. Что касается редкого распада бозонов Хиггса, о которых мы ранее рассказывали, то выяснить, на какие еще частицы они распадаются исследователи пока не могут.

Чтобы окончательно разобраться в хитрых переплетениях субатомных частиц, ученые из Европы, США и Китая работают над строительством новых коллайдеров элементарных частиц, ориентированных на изучение бозона Хиггса. Наследием выдающегося ученого станет программа экспериментальной физики элементарных частиц 21-го века.

Уникальные свойства «частицы Бога». Питер Хиггс – человек из другой эпохи. Изображение: habrastorage.org. Фото.

Питер Хиггс – человек из другой эпохи. Изображение: habrastorage.org

Необходимо отметить, что Хиггс был физиком из другой эпохи. Сегодня практически невозможно представить, чтобы кто-то с его послужным списком смог удержаться в академических кругах – он опубликовал всего несколько статей, почти все из которых написал в одиночку. Все потому, что современная академическая среда построена на жесткой конкуренции, а ученые вынуждены публиковать работы как можно чаще.

Трудно представить, что в нынешних условиях у меня будет достаточно тишины и покоя, чтобы заниматься тем, чем я занимался в 1964 году… Сегодня я бы не устроился на академическую работу… Не думаю, что меня сочли бы достаточно продуктивным, – сказал Хиггс в интервью 2013 года.

Симметрия и новые эксперименты

Так как научные открытия (а тем более прорывы) требуют времени, говорить о полном пересмотре нашего понимания устройства мироздания и Веленной несколько преждевременно. Но повод для пересмотра Стандартной модели все-таки есть: бозон Хиггса является лишь одним из результатов «спонтанного нарушения симметрии» поля Хиггса, а значит могут существовать и другие подобные бозоны.

Эти дополнительные субчастицы могут взаимодействовать друг с другом и с бозоном Хиггса. Если их существование удастся подтвердить экспериментальным путем, то ученые, вероятно, смогут объяснить дисбаланс вещества и антиматерии во Вселенной.

Симметрия и новые эксперименты. Вселенная окутана тайнами. Изображение: symmetrymagazine.org. Фото.

Вселенная окутана тайнами. Изображение: symmetrymagazine.org

Не пропустите: Что такое бозон Хиггса и почему ученые хотели его открыть

Недавно ученые из коллаборации ATLAS опубликовали результаты поиска двух новых бозонов Хиггса – X и S – которые могли бы взаимодействовать с бозоном Хиггса стандартной модели (H). Предполагается, что S-бозон распадается на b-кварки, тогда как H-бозон распадается на фотоны.

Таким образом, неизменные массы этих продуктов распада могут быть использованы для восстановления масс соответствующих бозонов, – пишут авторы научной работы.

Поскольку физики не знают масс гипотетических бозонов Хиггса, они прибегли к помощи параметризованной нейронной сеть (PNN) – этот метод позволил им не только изучить диапазон масс X и S с высокой степенью детализации, но и получить четкое представление о массах новых бозонов, если они будут обнаружены.

Симметрия и новые эксперименты. Локальное наблюдаемое значение превышения фоновых процессов стандартной модели в зависимости от масс (m_X, m_S). Изображение: ATLAS Collaboration/CERN. Фото.

Локальное наблюдаемое значение превышения фоновых процессов стандартной модели в зависимости от масс (m_X, m_S). Изображение: ATLAS Collaboration/CERN

Безусловно, все вышеописанное крайне сложно, однако, заглядывая в будущее
можно сказать, что модели, исследованные в новом анализе, остаются многообещающими возможностями для раскрытия новых физических явлений, выходящих за рамки Стандартной модели. Данные, собранные во время третьего запуска БАК, и дальнейшая работа коллайдера прольют еще больше света как на бозоны Хиггса, так и на тайны Вселенной.

Каким было самое первое блюдо, которое съел Юрий Гагарин в космосе

Каким было самое первое блюдо, которое съел Юрий Гагарин в космосе. Валентина Терешкова ест в космосе через тюбик. Источник фотографии: kp.ru. Фото.

Валентина Терешкова ест в космосе через тюбик. Источник фотографии: kp.ru

Каждый здоровый человек способен жить без еды примерно один месяц. Однако, при этом он будет очень слаб физически, а также не сможет хорошо соображать — еда очень важна для выработки энергии и работы всех внутренних органов. Особенно важно сохранять силу и рассудок в условиях космоса, поэтому рацион питания космонавтов и астронавтов пытаются максимально разнообразить. Сегодня космонавты России запросто могут позавтракать рисовой кашей с курагой и творогом с орехами, а вечером поужинать свининой с лечо. Но во времена СССР все было гораздо сложнее, потому что ученые изначально не были уверены, что люди вообще могут чем-то питаться в космосе: вдруг пищеварение в невесомости полностью останавливается? Так что же было дано Юрию Гагарину во время его легендарного полета, чтобы он проверил, можно ли в космосе есть еду?

Первый человек в космосе

Первый полет человека в космос был совершен 12 апреля 1961 года — про это должен знать каждый человек на Земле. В этот день советский космонавт Юрий Гагарин сел в космический корабль «Восток-1» и совершил один виток вокруг нашей планеты. Почти весь полет прошел в автоматическом режиме, потому что корабль управлялся с Земли. Главная задача Юрия Гагарина заключалась в том, чтобы следить за ходом миссии и сообщать о своем самочувствии.

Первый человек в космосе. Юрий Гагарин перед полетом в космос. Источник фотографии: roscosmos.ru. Фото.

Юрий Гагарин перед полетом в космос. Источник фотографии: roscosmos.ru

Читайте также: 7 малоизвестных фактов о подвиге Юрия Гагарина

Почему космонавты питались едой из тюбика

Космонавт пробыл в космосе 108 минут, то есть чуть больше полутора часов. Однако, руководство обеспечило его запасом еды на две недели, потому что во время первого и очень рискованного полета могло произойти все, что угодно. Например, у Гагарина могла пропасть связь с Землей, и ему пришлось бы ждать естественного попадания космического корабля в земную орбиту, что могло занять много времени. А потом ему бы пришлось надеяться, что посадка будет мягкой.

Несмотря на то, что до полета ученые провели множество экспериментов, они не знали, как поведет себя пищеварительная система в неестественных для человека условиях. Например, они понятия не имели, сможет ли Юрий Гагарин пережевывать пищу, глотать ее и так далее. Поэтому исследователи постарались максимально облегчить ему питание — они измельчили еду и поместили ее внутрь тюбиков как у зубных паст.

Почему космонавты питались едой из тюбика. Тюбики с едой для космонавтов времен СССР. Источник фотографии: gazeta.ru. Фото.

Тюбики с едой для космонавтов времен СССР. Источник фотографии: gazeta.ru

Помимо облегчения пережевывания и переваривания еды, ученые хотели сделать так, чтобы от пищи не отлетали крошки. Они понимали, что любая твердая и маленькая частица внутри «Востока-1» может попасть в электронику и стать причиной самой громкой в мире трагедии. Тюбики с жидкой и питательной массой оказались идеальным вариантом для использования в космосе. Они легко утоляли голод, быстро усваивались организмом и были безопасны для электронного оборудования.

Это должны знать все: Не только Юрий Гагарин: отечественные космонавты, совершившие подвиги в космосе

Чем питался Юрий Гагарин в космосе

За чуть более полутора часов пребывания за пределами нашей планеты, Юрий Гагарин успел попробовать два блюда. Сначала он выдавил из тюбика питательное пюре из говядины и печени. Не исключено, что оно было вкусным, потому что великий космонавт потом отведал и второй тюбик. Спустя несколько минут первый человек в космосе попробовал шоколадный соус, который так же был помещен внутрь тюбика.

Чем питался Юрий Гагарин в космосе. Тюбик с борщом для космонавтов. Источник фотографии: theatlantic.com. Фото.

Тюбик с борщом для космонавтов. Источник фотографии: theatlantic.com

Человек, упавший из космоса: история неудавшегося трюка Владимира Комарова

Как работает пищеварение в космосе

Отведав пюре из мяса и десерт, Юрий Гагарин доказал, что в космосе пищеварение человека работает так же, как обычно. Находясь в космическом путешествии, люди могут употреблять консервы и пробовать разные напитки (кроме алкоголя!) не боясь, что им станет плохо.

Как работает пищеварение в космосе. Современная еда космонавтов. Источник фотографии: Роскосмос. Фото.

Современная еда космонавтов. Источник фотографии: Роскосмос

В ходе последующих полетов в космос люди только заметили, что в условиях невесомости они хуже ощущают вкус еды. Оказывается, в космосе жидкости внутри организма смещаются к голове, что приводит к ослаблению вкусовых рецепторов. Когда люди едят в космосе, это слегка напоминает употребление пищи во время простуды — вкус еды становится пресным.

Вам будет интересно: Чем пахнет в космосе — астронавты дали подробный ответ

Что едят космонавты на МКС сегодня

Сегодня космонавты и астронавты могут позволить себе гораздо больше, чем в середине 20 века. Они могут есть консервы и много других продуктов — на сайте NASA даже есть список еды, который могут заказать астронавты, и он очень большой. Однажды на Международную космическую станцию даже была отправлена пицца, а также экипаж станции смог испечь вкусное печенье.

Что едят космонавты на МКС сегодня. Астронавты едят пиццу на МКС. Фотография: CGTN. Фото.

Астронавты едят пиццу на МКС. Фотография: CGTN

А вы уже подписаны на наш Дзен-канал? Если нет, самое время это исправить, потому что там открыты комментарии!

До того, как отправить людей в космос, исследователи проводили эксперименты с животными. Самыми известными из них, конечно же, являются собаки Белка и Стрелка. Возможно, история животных в космосе еще не закончена, потому что в будущем Китай хочет отправить в космос обезьян.

Технология Solar Foods позволяет добывать съедобный белок из воздуха

Стартап «Solar Foods» готовится выйти на мировой рынок с революционным продуктом, который должен угодить очень разным категориям потребителей. Тем, кто не хочет есть белки животного происхождения, и тем, кому не нравятся белки растительные. Компания создает новый вид протеина под названием «Solein», источник которого – микробы и солнечный свет.
Технология Solar Foods позволяет добывать съедобный белок из воздуха

Какие люди могут видеть ультрафиолетовый цвет

Какие люди могут видеть ультрафиолетовый цвет. Большинство людей не видят ультрафиолетовый свет, но не все. Фото.

Большинство людей не видят ультрафиолетовый свет, но не все

Зрение людей эволюционировало так, что мы можем видеть все цвета радуги. Однако существуют такие оттенки, которые мы невидим, а точнее — не видят большинство людей. К ним относится ультрафиолет, который из-за малой длины волны ускользает от зрения. Но, что интересно, его видят многие животные, чье зрение, казалось бы, в плане распознавания цветов более ограниченное, чем наше. Более того, исследования показали, что это цвет также видят некоторые люди. Как выяснилось, способность видеть ультрафиолет зависит в первую очередь от возраста человека. Вполне возможно, что вы тоже видите этот цвет, но даже не подозреваете об этом.

Почему люди не видят ультрафиолет

Секрет ультрафиолета заключается в длине волны, которая меньше видимого спектра. Чтобы понять, почему наше зрение не видит эту волну, важно хотя бы в общих чертах разобраться как работает зрение. Напомним, что в задней части глаза находится сетчатка, которая имеет фоторецепторы, о чем мы подробно рассказывали ранее.

Фоторецепторы реагируют на свет и посылают через зрительный нерв сигналы в мозг, которые содержат информацию о длине обнаруженной волны. Мозг эту информацию обрабатывает и интерпретирует как цвет, в результате чего мы его видим.

Наши фоторецепторы реагируют на синий, и даже улавливают некоторую часть ультрафиолетового света. Однако хрусталик в глазу, то есть прозрачное тело, которое фокусирует свет на сетчатке, отфильтровывает его. Поэтому волна никогда не достигает сетчатки глаза, по крайней мере, большая часть ультрафиолетового излучения.

Почему люди не видят ультрафиолет. Видимый человеческому глазу спектр. Фото.

Видимый человеческому глазу спектр

Эта особенность позволяет защитить глаза, так как ультрафиолетовое излучение является вредным. Оно приводит к старению структур глаза, а также повышает риск развития рака и других проблем со здоровьем.

Кто видит ультрафиолет и как он выглядит

Как сообщают ученые, большинство молодых людей могут видеть ультрафиолет. Например, исследование, проведенное в 2018 году, показало, что все участники студенческого возраста видели ультрафиолет — волну длиной волны около 315 нанометров. Напомним, что полный диапазон этого света составляет от 10 до 380 нм. Этот свет они описывали как ненасыщенный фиолетово-синий. Но способность его видеть утрачивается к 30 годам.

Кто видит ультрафиолет и как он выглядит. Большинство студентов видят часть ультрафиолетового спектра. Фото.

Большинство студентов видят часть ультрафиолетового спектра

Существуют также люди, которые способны видеть гораздо большую часть спектра ультрафиолета. Например, до 80-х годов операции по удалению катаракты заключались в удалении мутного хрусталика без имплантации замены. В результате люди начинали видеть ультрафиолетовый свет. Обычно его описывают как бледно-голубой или бледно-фиолетовый.

Художник-импрессионист Клод Моне после операции по удалению катаракты в 1923 году стал видеть ультрафиолетовый свет. Разницу в восприятии цветов он отразил в своих поздних картинах.

Какие животные видят ультрафиолетовый свет

Одно из исследований, проведенное в 2014 году, показало, что ультрафиолет видят многие млекопитающие, среди которых кошки, собаки, хорьки и северные олени. Правда, они его видят тоже не в полном спектре, но в отличие от людей, не утрачивают эту способность в течение всей своей жизни. Кроме того, эта способность развита у рыб, птиц, рептилий и амфибий, а также беспозвоночных. У них для этого имеются специальные фоторецепторы, а также линзы, которые пропускают ультрафиолет.

Какие животные видят ультрафиолетовый свет. Собаки и многие другие животные видят ультрафиолет. Фото.

Собаки и многие другие животные видят ультрафиолет

Очевидно, данная способность не является случайностью, но зачем она нужна животным? По мнению ученых, это повышает контрастность зрения для обнаружения объектов в окружении. Например, хищные морские существа благодаря ультрафиолету могут увидеть силуэты мелкой добычи, такой как планктон. Птицы благодаря ультрафиолету могут обнаруживать спелые ягоды. Надо сказать, что у птиц ультрафиолет часто встречается в оперении. Некоторые насекомые благодаря способности видеть ультрафиолет различают узоры на цветах.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Дзен и Telegram, чтобы не пропустить самые интересные и невероятные научные открытия!

Ученые считают, что предки позвоночных видели ультрафиолетовый свет и обладали специальным фоторецептором. Но в ходе эволюции человека этот фоторецептор преобразовался больше в сторону обнаружения фиолетовых волн, чем ультрафиолетовых. Возможно, это произошло потому что люди являются долгоживущим видом, соответственно, не могут себе позволить быстро повредить зрение. Вместо этого у нас развилась способность видеть другие цвета, которые не видят животные, о чем мы рассказывали ранее.

Самые необычные культурные особенности Японии

Самые необычные культурные особенности Японии. Многие культурные особенности жителей Японии непонятны людям из других стран, но при этом вызывают восхищение. Фото.

Многие культурные особенности жителей Японии непонятны людям из других стран, но при этом вызывают восхищение

Япония — уникальная страна, которая располагается на архипелаге из 6852 островов. Она также известна как страна восходящего солнца, потому что японцы каждый день первыми в мире встречают рассвет. Ее история очень древняя и многогранная, поэтому многие культурные особенности Японии большинству людей неизвестны. Почти все мы прекрасно знаем, что одним из символов страны является гора Фудзияма. Также мы видели на фотографиях цветение сакуры, знаем, что из себя представляет борьба сумо, кто такие гейши и так далее. Но известно ли вам, для чего японская молодежь мечтает о выпирающих зубах? Почему на светофорах Японии нет зеленого цвета, но зато есть синий? Об этих и других культурных особенностях страны сейчас и пойдет речь. Будет интересно!

Яэба — выпирающие зубы в Японии

В России, Европе и США люди мечтают об идеально ровных и белых зубах. В Японии многие люди тоже хотят иметь «голливудскую улыбку», но также много людей желают ходить с кривыми, выпирающими вперед клыками. Неправильное положение клыков в челюсти в Японии называется яэба и считается очень милым среди молодежи.

Обычно неправильный прикус имеется у маленьких детей, поэтому яэба воспринимается людьми как символ молодости и радости. Вдобавок к этому у японцев есть тяга к несовершенству, поэтому выпирающий клык воспринимается ими как привлекательная деталь внешности.

Яэба — выпирающие зубы в Японии. Яэба у японской певицы Итано Томоми. Источник: ЯПлакалъ. Фото.

Яэба у японской певицы Итано Томоми. Источник: ЯПлакалъ

Если у человека имеется яэба, он может оставить ее и не обращаться к стоматологу. В случае если зубы идеально ровные, некоторые люди готовы пойти к врачу и сделать себе операцию, чтобы их зуб торчал. Также в продаже имеются накладные зубы, которые придают людям милый, по их мнению, внешний вид.

Вот что еще интересно: Почему во времена СССР были популярны золотые зубы

Почему в Японии синий сигнал светофора вместо зеленого

В старых японских мультфильмах можно заметить, что вместо зеленого сигнала светофора в японских городах используется синий. Это связано с тем, что японцы считают, что зеленый цвет является лишь оттенком синего — они оба называются «аой».

Почему в Японии синий сигнал светофора вместо зеленого. Синий сигнал светофора в Японии. Источник фотографии: drive2.ru. Фото.

Синий сигнал светофора в Японии. Источник фотографии: drive2.ru

Первые светофоры в Японии, как и во всем другом мире, появились в начале 20 века. В отличие от других стран, страна восходящего солнца в качестве разрешающего сигнала использовала синий свет. Однако в конце 1980-х годов стало ясно, что синий свет днем виден гораздо хуже, чем зеленый, что стало причиной многих автомобильных аварий. Сегодня в Японии используется оттенок зеленого, который максимально близок к синему. И даже если горит зеленый сигнал, японцы называют его синим.

Статья в тему: Почему цвета светофора красный, желтый и зеленый?

О-миаи — способ создания семьи в Японии

Сегодня многие люди знакомятся через специальные приложения или социальные сети. Также бывает такое, что будущих жениха и невесту случайно знакомят их общие знакомые. В некоторых культурах жену для мужчины искали его родители, это было важно для воссоединения семей и других целей.

В Японии такой подход к созданию семьи сохраняется даже сегодня и называется о-миаи. Как и раньше, чаще всего это происходит, когда семьи хотят укрепить бизнес или рабочие отношения. Но в отличие от прошлых времен молодые люди имеют право отказаться от создания семьи, если подобранный родителями партнер им не нравится.

О-миаи — способ создания семьи в Японии. Свадьба в Японии. Источник изображения: King Goya. Фото.

Свадьба в Японии. Источник изображения: King Goya

Брак по расчету в Японии некоторыми людьми считается подходом зрелых и серьезных людей. А вот к влюбленности японцы зачастую относятся как к чему-то временному и непостоянному.

Читайте также: Влюбленность людей можно определить по походке

Как в Японии пьют алкоголь

В Японии традиционно пьют три алкогольных напитка: сакэ, пиво и виски. Во время выпивания никто не чокается и тем более не говорит долгих тостов. Единственное, что дружно восклицают японцы перед тем, как в первый раз поднять бокалы, — это слово «кампай». Дословно оно переводится как «сухая чашка», поэтому его можно считать заменой нашему «пей до дна».

Как в Японии пьют алкоголь. Пиво является одним из самых популярных алкогольных напитков в Японии. Источник фотографии: fishki.net. Фото.

Пиво является одним из самых популярных алкогольных напитков в Японии. Источник фотографии: fishki.net

Это должны знать все: Какое пиво разрушает организм и вызывает ожирение, а какое — самое безвредное?

Как празднуют день рождения в Японии

Японская культура имеет много праздников, многие из которых непонятны людям из других стран. Обычно все празднования проходят в кругу семьи: родственники садятся за накрытый стол, общаются и обмениваются подарками.

Самым любимым праздником у японцев, как и у представителей других народов, является день рождения. Но подарки в этот день получают не именинники, а их родители, потому что именно они считаются виновниками торжества.

Как празднуют день рождения в Японии. К дням рождения в Японии особенное отношение. Источник фотографии: vogazeta.ru. Фото.

К дням рождения в Японии особенное отношение. Источник фотографии: vogazeta.ru

Мужчины никогда не празднуют свои 25-й и 42-й дни рождения, а женщины не собирают гостей в свои 19 лет и 33 года. В такие дни именинникам рекомендуется пойти в храм для проведения обряда защиты от злых духов. А вот шестидесятилетие жители Японии отмечают ярко и громко, потому что этот возраст считается «вторым младенчеством».

Знаете интересные факты о Японии? Пишите в комментариях в нашем Дзен-канале, а также в наш Telegram-чат. Будет интересно почитать!

Многие японцы запросто доживают до своего второго младенчества, потому что в стране очень высокий показатель продолжительности жизни. Хотите узнать секрет их долголетия? Читайте нашу статью «В чем секрет долголетия граждан острова Окинава, которые живут 100 лет», и тайна будет раскрыта!

Nitecore выпустила плоский карманный фонарь EDC25 со световым потоком до 3000 Лм

Новая модель фонарика EDC25 является продолжением уже существующей линейки Nitecore, где используется плоский форм-фактор. Внешне такой фонарь напоминает пульт от телевизора, но это не главное его достоинство. В компактном корпусе нашлось место емкой батарее, питающей группу мощных светодиодов. По сравнению с моделью EDC27, новинка получила меньшие габариты и вес, но выдает те же 3000 люменов в режиме turbo boost.
Nitecore выпустила плоский карманный фонарь EDC25 со световым потоком до 3000 Лм

Ученые научились создавать искусственные алмазы за рекордные 150 минут

Ученые научились создавать искусственные алмазы за рекордные 150 минут. Красивый алмаз можно создать в лабораторных условиях всего за 2,5 часа. Фото.

Красивый алмаз можно создать в лабораторных условиях всего за 2,5 часа

Самыми твердыми, красивыми и дорогими минералами в мире являются алмазы. Они образуются на глубине около 200 километров под землей в условиях высокого давления и 1000-градусной жары. Высокие температура и давление на протяжении миллиардов лет воздействуют на углерод, и он превращается в красивый минерал с кристаллической структурой. Из глубин нашей планеты алмазы поднимаются наверх в результате вулканической активности. Добывать этот драгоценный материал очень сложно, поэтому он и стоит больших денег. Со временем ученые научились делать из углерода искусственные бриллианты, которые полностью идентичны настоящим. Между ними действительно нет разницы, но искусственные камни стоят дешевле, потому что их изготовление требует не миллиарды лет, а всего лишь несколько недель. Кажется, скоро искусственные алмазы станут еще доступнее, потому что ученые нашли способ их производства за 150 минут.

Как создают искусственные алмазы

Первый шаг к созданию искусственных алмазов был сделан более 200 лет назад. Тогда английскому химику Смитсону Теннанту удалось тотла сжечь настоящий алмаз. После этого эксперимента ученые впервые узнали, что драгоценный минерал полностью состоит из чистого углерода. Спустя некоторое время ученые повернули процесс вспять и научились превращать углерод обратно в алмазы. На сегодняшний день существует несколько способов получения синтетических алмазов.

Как создают искусственные алмазы. Английский химик Смитсон Теннант — отец искусственных алмазов. Источник изображения: Smithsonian Magazine. Фото.

Английский химик Смитсон Теннант — отец искусственных алмазов. Источник изображения: Smithsonian Magazine

Самая базовая статья в тему: Как добывают алмазы и откуда они берутся

Химическое осаждение из газовой фазы

Первая технология называется химическое осаждение из газовой фазы (ХОГФ). При использовании этого способа специалисты создают специальную камеру с контролируемым давлением и температурой. Потом внутрь нее накачивается один из газов, содержащий углерод, например, метан. Этот раз проходит через фильтры, чтобы в конечном итоге остался только чистый углерод. Полученные атомы углерода впоследствии оседают на поверхности специальной подложки, образуя из себя алмаз.

Химическое осаждение из газовой фазы. Искусственные бриллианты могут быть разных форм, цветов и размеров. Источник изображения: Журнал «Русский ювелир». Фото.

Искусственные бриллианты могут быть разных форм, цветов и размеров. Источник изображения: Журнал «Русский ювелир»

Это тоже интересно: Ученые объяснили как алмазы поднимаются из недр на поверхность Земли

Что такое HPHT-бриллианты

Также существуют HPHT-бриллианты. При этой технологии вещество, которое содержит в себе углерод (например, графит), тоже помещается в камеру с высокой температурой и давлением. Пребывая в условиях, как в глубинах Земли, углерод начинает превращаться в кристаллы. После охлаждения специалисты по кристаллографии получают искусственный драгоценный камень.

Что такое HPHT-бриллианты. Какая бы технология не использовалась, искусственные алмазы получаются одинакового качества. Источник изображения: Phone Arena. Фото.

Какая бы технология не использовалась, искусственные алмазы получаются одинакового качества. Источник изображения: Phone Arena

Это очень краткое и упрощенное описание способов создания искусственных алмазов. Любая технология требует использования очень высоких температур более 1000 градусов Цельсия и давления, как в глубинах Земли. Процесс создания синтетических алмазов занимает хоть и не миллиард лет, но несколько недель. Недавно ученые сократили это время до 150 минут.

Читайте также: Ученые искусственно создали алмазы и новый тип воды из пластика

Самый быстрый способ создания алмазов

Авторами новой технологии изготовления кристаллов являются ученые из Южной Кореи. Для создания алмазов все еще требуется температура в районе 1025 градусов Цельсия. Однако новая технология требует давления всего лишь в 1 атмосферу, это примерно столько же, как давление на уровне моря. Обычно для образования кристаллов из углерода нужно в десятки тысяч раз большее давление. Ну и самое главное, процесс занимает всего лишь 150 минут, то есть около 2,5 часов.

Суть новой технологии заключается в том, что ученые растворили чистый углерод в сложной смеси жидких металлов. Благодаря использованию галлия, железа, никеля и кремния им и удалось снизить требования к оказываемому давлению. Расплавленные металлы были влиты в графитовый корпус вакуумной системой, которая позволяет быстро нагревать и охлаждать смесь. В качестве источника чистого углерода ученые использовали смесь метана и водорода.

Самый быстрый способ создания алмазов. Выращенная в жидком металле алмазная пленка под микроскопом. Источник изображения: научный журнал Nature. Фото.

Выращенная в жидком металле алмазная пленка под микроскопом. Источник изображения: научный журнал Nature

В создаваемых жидким металлом условиях выделяемый из метана углерод начал превращаться в кристаллы. Зачатки алмазов начали образовываться на поверхности уже через 15 минут после начала процесса. А спустя 2,5 часа ученые получили сплошную алмазную пленку. Ученые считают, что в будущем они смогут добиться еще более впечатляющих результатов. Например, они надеются получить больше алмазов, просто увеличив поверхность для образования алмазной пленки.

Каждый день в нашем Telegram-канале появляются познавательные статьи, которых нет на сайте. Обязательно подпишитесь и читайте!

Если новая технология приживется, стоимость алмазов может заметно снизиться. Но это касается только искусственных драгоценностей, настоящие бриллианты, которые образовывались в глубинах нашей планеты миллиарды лет, всегда будут цениться очень высоко. Самый дорогой алмаз в мире имеет розовый цвет, и его цена особенно выше, потому что он образовался в еще более сложных условиях, чем остальные.

Цифровой помощник Rabbit R1 не оправдал ожиданий первых покупателей

Первые портативные устройства на основе искусственного интеллекта Rabbit R1 стали поступать в распоряжение покупателей, и от них пошли первые отзывы. Общий фон ближе к негативу, пользователи не понимают, как данный гаджет может помочь им в реальной жизни. Он не бесполезен, но и пользы от него особой нет – как-то так.
Цифровой помощник Rabbit R1 не оправдал ожиданий первых покупателей

Когда у Земли появилось магнитное поле — вы удивитесь

Когда у Земли появилось магнитное поле — вы удивитесь. Ученые выяснили когда образовалась магнитосфера Земли. Фото.

Ученые выяснили когда образовалась магнитосфера Земли

Земля образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, однако еще потребовалось продолжительное время, чтобы она окончательно сформировалась и приобрела ту структуру, которую мы знаем. Соответственно, магнитное поле на нашей планете, которое было необходимым для зарождения жизни, тоже возникло не сразу. Но когда это произошло? До сих пор не существует достоверной даты, а есть лишь предположения на этот счет. Теперь же ученым удалось получить более точную информацию. Для этого были проанализированы железосодержащие породы в Гренландии, которые можно назвать “летописью геомагнетизма”.

Жизнь на Земле появилась раньше магнитного поля

Магнитное поле, защищающее планету от мощного солнечного излучения, является необходимым условием для зарождения жизни. Однако некоторые данные указывают на то, что возникновение магнитного поля и жизни могли быть событиями не последовательными, а происходили параллельно. Причем зарождение жизни могло произойти даже немного раньше, чем появление магнитосферы.

Как мы ранее уже рассказывали, жизнь возникла 3,8 миллиарда лет назад. Предположительно, все началось с белка никельбэк, который обладал метаболизмом. Но сейчас речь не об этом. Изучив древние железосодержащие породы из формации Исуа, расположенной в Гренландии, ученые смогли довольно точно определить, когда Земля стала обладать магнитосферой.

Жизнь на Земле появилась раньше магнитного поля. Железистые отложения формации Исуа. Источник фото: scitechdaily.com. Фото.

Железистые отложения формации Исуа. Источник фото: scitechdaily.com

Когда возникло магнитное поле

Магнитное поле Земли возникает во внешнем жидком ядре планеты, состоящем из расплавленного железа. В процессе остывания внутреннего твердого ядра, во внешнем ядре происходят тепловые перемещения. Причем к тепловым потокам добавляется еще вращение планеты. В результате из-за сложной системы течений жидкого железа возникает эффект динамо-машины.

Некоторые исследования ученых, проведенные ранее, показали, что магнитное поле возникло 4,2 миллиарда лет назад. Однако это не точная цифра и многими учеными она оспаривалась по разным причинам. Дело в том, что у ранней планеты не было твердого внутреннего ядра. Более того, некоторые исследования ученых говорят о том, что твердое ядро появилось гораздо позже. Например, в исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится, что твердое ядро возникло полтора миллиарда лет назад.

Ответ на этот вопрос могут дать частицы железа в породах, представляющие собой фактически крошечные магниты, которые могут сохранять информацию как о силе, так и направлении магнитного поля. В момент кристаллизации породы, эти частицы фиксируются. Казалось бы, все очень просто, однако любое событие, нагревающее породу, может “переписать” информацию о магнитном поле. Например, это происходит в результате извержений вулканов, падения метеоритов, тектонической активности и т.д.

Когда возникло магнитное поле. Полосчатое железо возрастом 3,7 миллиарда лет. Источник фото: scitechdaily.com. Фото.

Полосчатое железо возрастом 3,7 миллиарда лет. Источник фото: scitechdaily.com

По этой причине породы в земной коре, как правило, имеют сложную геологическую историю, в результате чего информация о магнитном поле, сохраненная в породах, неоднократно “переписывалась”. Но в недавнем исследовании, как уже было сказано выше, ученые обратились к поясу Исуа, который имеет уникальную геологию, так как он находится на вершине толстой континентальной коры, защищающей породы от тектонической активности и деформаций в течение миллиардов лет.

Особенность данной формации позволила исследователям получить доказательства того, что магнитное поле существовало 3,7 миллиарда лет назад. Об этом исследователи сообщают в журнале Solid Earth. Также ученые считают, что магнитное поле длительное время было практически неизменным. Согласно результатов исследования, сила магнитного полу составляла 15 микротесла. Современное магнитное поле равно 30 микротесла.

Когда возникло магнитное поле. Ученые сравнили породы возрастом 3,7 миллиарда лет и 3,5 миллиарда лет. Источник фото: scitechdaily.com. Фото.

Ученые сравнили породы возрастом 3,7 миллиарда лет и 3,5 миллиарда лет. Источник фото: scitechdaily.com

Известно, что в ранней истории планеты солнечный ветер был намного мощнее, чем сейчас. Возможно, повышение мощности магнитного поля, а также снижение интенсивности солнечного ветра, со временем позволило жизни покинуть океан, который служил для нее защитой, и заселить континенты.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Дзен и Telegram, чтобы не пропустить самые интересные и невероятные научные открытия!

Как сообщают ученые, знание того, как магнитное поля нашей планеты менялось в ранней ее истории, позволит понять когда начало формироваться твердое ядро ​​Земли. Кроме того, эти данные помогут выяснить, насколько быстро тепло покидает недра.

На Луне можно выращивать растения — низкая гравитация идет им на пользу

На Луне можно выращивать растения — низкая гравитация идет им на пользу. На Луне действительно можно выращивать растения. Фото.

На Луне действительно можно выращивать растения

Прежде чем люди начнут строить базы за пределами Земли, ученым придется решить ряд сложных задач и ответить на множество вопросов. Одной из таких задач является выращивание растений в экстремальных условиях, которые сильно отличаются от земных. Особое опасение ученых вызывала низкая гравитации. Однако последние исследования указывают на то, что проблема решаемая — растения нормально растут в условиях низкой гравитации, более того, она помогает им выдержать другие негативные условия окружающей среды, такие как экстремально низкая температура.

На Луне проросли растения

Китайский посадочный модуль “Чанъэ-4”, прилунившийся в 2019 году, имел на борту семена четырех видов растений. Задача ученых состояла в том, чтобы вырастить их на Луне. В результате этого эксперимента успешно проросло только семя хлопка. Тогда это событие привлекло много внимание ученых во всем мире. Однако просто прорастания семени недостаточно, чтобы говорить об успехе.

Растение должно не просто прорости, но вырасти и быть устойчивым к негативным условиям окружающей среды. При этом важно, чтобы культуры плодоносили и были достаточно урожайными. Несоответствие любому из этих требований может стать серьезной проблемой. Но, прежде чем перейти к полноценному выращиванию, необходимо выяснить насколько это вообще возможно. Поэтому во время миссии “Чанъэ-4” перед учеными не стояла задача вырастить растения в лунном грунте на открытом участке.

Некоторые предыдущие исследования показали, что грунт на Луне вполне для этих целей подходит. Что касается солнечного излучения, эту проблему можно решить, обеспечив купола или навесы над грядками. Единственная потенциальная проблема, которую невозможно решить — это гравитация. Но, как уже было сказано выше, она не оказалось преградой для выращивания растений за пределами Земли.

На Луне проросли растения. На борту «Чанъэ-4» пророс хлопок и пережил экстремальную ночную температуру. Фото.

На борту «Чанъэ-4» пророс хлопок и пережил экстремальную ночную температуру

Как низкая гравитация помогает растениям

Несмотря на то, что опыт по выращиванию растений на Луне в рамках миссии “Чанъэ-4” был проведен еще в 2019 году, исследование было опубликовано сравнительно недавно — в июне 2023 года, а некоторая более подробная информация об этом опыте появилась еще позже.

Фактически, исследований было проведено сразу два — одно на Луне, а второе — на Земле. Ученые создали в лаборатории такие же условия для семян, как и на борту “Чанъэ-4”, то есть обеспечили такое же давление, температуру и влажность воздуха, а также использовали такую же почву, в которую были посажены семена на Луне. Задача состояла в том, чтобы сравнить как растения развиваются в одинаковых условиях на Земле и Луне. Единственное отличие заключалось в гравитации.

Как оказалось, маленькая гравитация значительно ускорила процесс прорастание семян. Правда, на Луне проросло только семя хлопка, в то время как на Земле проросли еще семена канолы.

Как низкая гравитация помогает растениям. Саженцы хлопка на Земле не перенесли низкую температуру, в отличие от такого же саженца на Луне. Фото.

Саженцы хлопка на Земле не перенесли низкую температуру, в отличие от такого же саженца на Луне

Самой большой проблемой для растения на Луне была долгая ночь, которая началась спустя девять земных дней после прилунения. В этот момент температура внутри отсека упала до -52°C. Причем тепло не возвращалось в течение 18 земных дней.

Казалось бы, это экстремальные условия, которые растения не может пережить, однако саженец к наступлению нового лунного дня оставался зеленым и стоял вертикально. На Земле же саженцы к этому моменту вполне закономерно погибли и имели уже черно-желтый цвет.

В результате лунный саженец смог пережить второй лунный день. Правда, его рост остановился, но ученые связывают это с нехваткой кислорода в отсеке. Учитывая, что на Земле и Луне отличалась только гравитация, можно сделать вывод, что именно она помогла растению пережить экстремальные условия. Об этом ученые сообщают в своих исследованиях, которые были опубликованы в журнале Microgravity Science and Technology и Acta Astronautica.

Как низкая гравитация помогает растениям. Некоторые полярные растения на Земле доже выдерживают экстремально низкие температуры. Фото.

Некоторые полярные растения на Земле доже выдерживают экстремально низкие температуры

Надо сказать, что некоторые полярные растения тоже развили способность выживать в условиях сильного мороза. Однако у растений из теплого климата такой способности нет. К сожалению, рассада погибла во вторую лунную ночь. Но результат все равно можно назвать позитивным. Скорее всего, если подкорректировать условия, хлопок продолжал бы расти.

Факт того, что другие виды растений не смогли прорасти, ученым объясняют неблагоприятной температурой в течение первых пяти дней после прилунения. Поэтому есть надежда на то, что лунное сельское хозяйство имеет хорошие перспективы.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Дзен и Telegram, чтобы не пропустить самые интересные и невероятные научные открытия!

Напоследок напомним, что ученые уже выращивали растения на МКС, более того, даже получали урожай. Поэтому в будущем, скорее всего, выращивать растения космонавты смогут не только на лунных или марсианских базах, но и во время длительных перелетов.

Сколько дней нужно акуле, чтобы переплыть целый океан

Сколько дней нужно акуле, чтобы переплыть целый океан. Белые акулы считаются одними из самых опасных рыб в мире, а также они очень выносливы. Источник фотографии: Science Museum of Virginia. Фото.

Белые акулы считаются одними из самых опасных рыб в мире, а также они очень выносливы. Источник фотографии: Science Museum of Virginia

Большие белые акулы, также известные как акулы-людоеды и кархародоны, — это одни из самых крупных хищных рыб на Земле. Их тела вырастают до 5-метровой длины, а масса может достигать 2 тысяч килограммов. Длительность их жизни в среднем составляет 70 лет, но при этом они находятся на грани вымирания, и сегодня в мире существует всего лишь около 3500 особей. В общем, белые акулы являются крайне необычными созданиями, о которых можно написать хоть целую энциклопедию. Особенно интересной способностью этих зубастых созданий является выносливость. Наблюдения показали, что они могут разгоняться до 25 километров в час и долго плыть, не останавливаясь, что позволяет им за очень короткое время переплывать целые океаны. Однажды ученые прикрепили к белой акуле датчик и были удивлены результатами наблюдений.

Рекорд плавания среди животных

О том, что белые акулы обладают высокой выносливостью, ученые подозревали уже давно. Но научное подтверждение этому было получено только в 2004 году. За год до этого исследователи прикрепили GPS-трекер к спинному плавнику белой акулы, которой впоследствии было дано имя Николь. Судя по спутниковым данным, она отплыла из вод Южной Африки и спустя несколько месяцев оказалась на побережье Западной Австралии.

Интересный факт: белая акула с датчиком на плавнике получила имя в честь актрисы Николь Кидман. Известно, что исполнительница главных ролей в фильмах «Мулен Руж» и «Догвилль» очень любит акул, и ныряние с ними — это одно из ее любимых занятий.

Рекорд плавания среди животных. Ученые следят за перемещением многих диких животных при помощи GPS-датчиков. Источник фотографии: 3BL Media. Фото.

Ученые следят за перемещением многих диких животных при помощи GPS-датчиков. Источник фотографии: 3BL Media

Более детальное изучение собранных данных показало, что белая акула переплыла весь Индийский океан и тем самым преодолела 11 100 километров. На это путешествие у нее ушло 99 дней, то есть 3,3 месяца. На корабле покорить Индийский океан можно за 7 дней, но стоит признать, что плавательные средства движутся гораздо быстрее и им не нужен отдых. Акулы же являются живыми созданиями, и поставленный Николь рекорд не смогло побить ни одно морское животное.

Еще больше авторов исследования удивило то, что спустя некоторое время белая акула повернулась и отправилась из Австралии обратно в сторону Южной Африки.

Статья в тему: В каких морях и на каких курортах мира водятся акулы, убивающие туристов

Как плавают акулы

При помощи трекера на плавнике ученые узнали несколько интересных подробностей о белых акулах. Например, акула Николь во время своего плавания из Африки в Австралии двигалась со средней скоростью 4,7 километров в час. Это намного меньше, чем максимально возможная скорость движения белых акул. Однако такое замедление могло позволить хищнику экономить силы и преодолеть большое расстояние, почти не останавливаясь на передышки. Свои быстрые рывки акулы чаще всего совершают только во время охоты.

Как плавают акулы. Наблюдения показывают, что акулы охотятся только раз в 2-3 дня. Источник фотографии: Atlas Obscura. Фото.

Наблюдения показывают, что акулы охотятся только раз в 2-3 дня. Источник фотографии: Atlas Obscura

Большую часть времени белая акула плыла на поверхности. Но иногда она погружалась в бассейн Индийского океана на глубину до 980 метров. В 2005 году, когда ученые в очередной раз изучали собранные ими данные, это считалось рекордом глубины погружения белых акул в воду. Но впоследствии выяснилось, что на самом деле белые акулы способны нырять и глубже — сейчас рекорд их погружения под воду составляет 1128 метров.

Почему акулы вымирают

Белая акула Николь на своем примере показала, насколько широк ареал обитания этих созданий. Науке стало известно, что разные популяции акул могут запросто встречаться друг с другом. Несмотря на то, что эти хищные рыбы обладают тремя рядами острых зубов, во время долгих плаваний они сильно рискуют. Мало того, что иногда они становятся жертвами рыбного промысла, так еще у них есть естественные враги, угрожающие их популяции. Если вам интересны подробности, читайте наш материал «Каких животных боятся опасные акулы?».

Почему акулы вымирают. У акул много естественных врагов в природе. Источник изображения: National Geographic. Фото.

У акул много естественных врагов в природе. Источник изображения: National Geographic

Хотите еще больше интересных статей? Тогда подпишитесь на наш Дзен-канал. Вы не будете разочарованы!

Еще одними крайне выносливыми животными являются стрижи. На нашем сайте есть статья про то, как эти создания летают по 10 месяцев без приземления и не умирают — в свое время ее прочитали десятки тысяч человек. Доказать, что стрижи способны так долго летать без посадки, ученым удалось при помощи прикрепления к их телам GPS-датчиков. Скорость полета этих маленьких созданий может достигать 200 километров в час, но это еще не самый удивительный факт. Больше всего поражает то, что крошечные птицы умудряются спать, находясь непосредственно в воздухе.

Круизные компании уже предлагают погружения на коммерческой субмарине Triton

Первая коммерческая субмарина Triton уже поставлена круизной компании, предлагающей своим клиентам роскошные морские туры. Она уже красуется на палубе океанского лайнера, получив имя Scenic Neptune II. Корабль, укомплектованный прогулочной субмариной, прибыл недавно в Австралию, где будет в течение ближайших двух лет катать состоятельных туристов около ее берегов. Также предусмотрены круизы по смежным океанским регионам.
Круизные компании уже предлагают погружения на коммерческой субмарине Triton

Ученые рекомендуют доверять больше женщинам врачам, чем мужчинам

Ученые рекомендуют доверять больше женщинам врачам, чем мужчинам. Женщины врачи эффективнее лечат пациентов, чем мужчины. Фото.

Женщины врачи эффективнее лечат пациентов, чем мужчины

Успех в лечении тех или иных заболеваний зависит от многих факторов, одним из ключевых среди которых является врач. Но как узнать, какому доктору можно доверять, а какому — нет? Согласно последним исследованиям, предпочтение лучше отдавать женщинам-врачам, так как они лучше справляются со своей задачей, о чем свидетельствует статистика. Их пациенты имеют более низкий показатель смертности, а также реже возникает необходимость в их повторной госпитализации. Однако не менее важным фактором оказался еще и пол самого пациента. По мнению ученых, этому есть довольно простое объяснение.

Женщины-врачи эффективнее, чем мужчины

Ученые уже долгое время изучают половые различия в сфере здравоохранения, и провели множество исследований. Причем некоторые из них касались не только медиков, но и пациентов. Например, одно из исследований показало, что пациентки-женщины реже чем мужчины нуждаются в интенсивной терапии и связанными с ней процедурами. Но зато чаще сталкиваются с поздней постановкой диагноза. Также женщин часто раньше выписывают из больницы, чем мужчин, но при этом врачи чаще недооценивают боль или симптомы своих пациенток.

Также многие исследования показали, что лечение у женщин врачей, в том числе хирургов, часто имеет более положительный результат. Например, масштабное исследование, проведенное в 2017 году, показало, что у пациентов, прооперированных женщиной, вероятность смерти в течение следующего месяца была ниже на 12%.

Женщины-врачи эффективнее, чем мужчины. У женщин-хирургов операции чаще проходят успешно. Фото.

У женщин-хирургов операции чаще проходят успешно

Другое исследование, проведенное в 2023 году, показало, что у пациентов, прооперированных женщинами, снижен риск неблагоприятного послеоперационного исхода. Таким образом, учитывая результаты всех предыдущих работ, можно прийти к выводу, что при возможности выбора, предпочтение все же лучше отдавать врачу-женщине.

Кого женщины-врачи лучше лечат — мужчин или женщин?

Во всех предыдущих исследованиях ученые не искали закономерность между полом врача и полом пациента. Поэтому американские исследователи решили устранить этот пробел в знаниях, и провели масштабное исследование, в ходе которого изучили данные около 800 тысяч пациентов. Среди них были люди старше 65 лет, а также молодые пациенты с ограниченными возможностями, а также терминальной стадией заболевания почек, при которой возникают опасные осложнения почечной недостаточности.

Все эти люди попали в больницу в период с 2016 по 2019 год. В целом результаты относительно пола врача, и для пациентов мужчин, и для пациенток женщин, коррелировали с предыдущими исследованиями. То есть у них были более высокие показатели выживаемости, а также меньше риск повторной госпитализации в течение 30 дней после выписки, если их лечила врач женщина.

Кого женщины-врачи лучше лечат — мужчин или женщин? Для мужчин пациентов не так важна разница в том, какого пола врач их лечит. Фото.

Для мужчин пациентов не так важна разница в том, какого пола врач их лечит

Однако сильнее всего разница между полом врача и эффективностью лечения была заметна среди пациенток женщин. Уровень смертности среди них составлял 8,15%, если их лечила женщина, и 8,38%, если лечащим врачом был мужчина. На первый взгляд разница совсем небольшая, однако, если учитывать, что речь идет о большом количестве жизней людей, она может быть весьма существенной.

Что касается мужчин пациентов, у них разница между тем, кто их лечил, была не настолько заметной. Например, если врачом была женщина, смертность составляла 10,15%, а если они лечились у врача мужчины, смертность была повышена до 10,23%. Об этом исследователи сообщают в журнале Annals of International Medicine. Разница, конечно, тоже имеется, но она настолько незначительная, что нельзя исключить влияние случайности.

Почему женщины врачи лучше, чем мужчины

По мнению исследователей, вряд ли стоит говорить, что мужчины врачи хуже знают свое дело, чем женщины. Скорее всего, пол влияет на то, как врачи взаимодействуют со своими пациентами. Мужчины могут недооценивать тяжесть состояния пациенток-женщин. Это может привести к задержке лечения, или его получению не в полном объеме.

Почему женщины врачи лучше, чем мужчины. Женщинам пациенткам, возможно, проще общаться с врачом своего пола. Фото.

Женщинам пациенткам, возможно, проще общаться с врачом своего пола

Кроме того, врачи женщины, возможно, лучше находят общий язык со своими пациентами, в результате чего получают более полную информацию. Особенно это касается пациенток женщин. Кроме того, лечение у врача женщины позволяет женщинам-пациенткам избежать смущения и дискомфорта во время осмотров или разговоров, что улучшает качество диагностики. Правда, пока это лишь предположение. Ученые рассчитывают получить более точную информацию в ходе будущих исследований.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Дзен и Telegram, чтобы не пропустить самые интересные и невероятные научные открытия!

Следует учитывать, что речь идет о статистике, то есть о картине в общем. Если же рассматривать частные случаи, то вполне может быть так, что лечение у врача мужчины окажется более эффективным, чем у врача женщины. А самое главное, что современные врачи в любом случае лечат эффективнее, чем это было раньше. Только почитайте, какие методы лечения медики использовали в средневековье. Поэтому вопрос выбора пола врача на самом деле стоит не так остро, хотя игнорировать его тоже не стоит.

Американская вакцина от рака проходит третью стадию испытаний — онкологию удастся победить?

Американская вакцина от рака проходит третью стадию испытаний — онкологию удастся победить? мРНК вакцина от меланомы проходит третью стадию клинических испытаний. Фото.

мРНК вакцина от меланомы проходит третью стадию клинических испытаний

В последнее время ученые обнаружили множество способов борьбы с онкологическими заболеваниями, которые показали высокую эффективность в лабораторных условиях. Но, к сожалению, большинство из них далеки от использования на практике, но не все. Сотрудники компании компания Moderna совместно с учеными другой фармацевтической компании MSD разработали вакцину от рецидива рака кожи (меланомы). В настоящее время она уже проходит третью стадию клинических испытаний. Это значит, что в скором времени, возможно, вакцина станет доступной для применения. Более того, «на подходе» вакцины и от других компаний из разных стран.

мРНК вакцина от рака кожи

мРНК вакцины оказались в центре внимания после начала пандемии Covid-19. Именно этот тип вакцин во всем мире стали применять, чтобы взять пандемию под контроль. В это же время все узнали и о существовании компании Moderna, которая в настоящее время занимается разработкой вакцин от рака.

Напомним, что ранее мы рассказывали об использовании технологии мРНК для лечения онкологических заболеваний. Она показала высокую эффективность, и даже помогла выжить пациенту с последней стадией неизлечимого рака. Однако речь шла именно о лечении онкологических заболеваний, а не вакцинации. И прежде чем данная технология будет одобрена, пройдет много времени. Причем это произойдет только при условии, что все испытания завершатся успешно.

В данном же случае речь идет о вакцине, которая будет применяться уже после того, как пациент пройдет курс терапии. Первым человеком, который уже получил мРНК-вакцину, стал мужчина из Британии, 52-летний музыкант Стив Янг. Ранее ему удалили меланому второй стадии и сообщили, что вакцина является “лучшим шансом” недопустить возвращение болезни.

мРНК вакцина от рака кожи. Технология мРНК уже показала эффективность в борьбе с раком. Фото.

Технология мРНК уже показала эффективность в борьбе с раком

Как действует вакцина от рака

Новая вакцина получила название мРНК-4157, или V940. Она действует так же, как и вакцины от COVID. Напомним, что последние предоставляют клеткам организма набор программ, которые обучают их синтезировать определенные вирусные белки. Иммунная система в свою очередь обучается на этих белках распознавать и уничтожать вирус, как только он попадает в организм. Таким образом вакцина не дает болезни развиваться.

Вакцина же от рака несет в себе инструкции, которые “обучают” организм синтезировать 34 различных белка, присутствующие в раковых клетках, а точнее — в клетках именно меланомы. Таким образом иммунная система обучается реагировать на злокачественные клетки, чтобы уничтожать их. Причем, как сообщают ученые, программы для синтеза белков можно персонализировать для каждого пациента, и таким образом повысить эффективность.

Вакцина предназначена для принятия вместе с препаратом Кейтруда (пембролизумаб). Этот препарат воздействует на защиту рака, делая его более уязвимым к иммунитету. В результате эффективность вакцины повышается.

Надо сказать, что при разработке V940 ученые использовали опыт, который получили при создании вакцины против COVID-19. Возможно в будущем на основе этого же принципа ученым удастся создать вакцины и от других типов рака.

Как действует вакцина от рака. мРНК вакцины от рака действуют по тому же принципу, что и вакцины о коронавируса. Фото.

мРНК вакцины от рака действуют по тому же принципу, что и вакцины о коронавируса

Какая эффективность вакцины от рака кожи

Предыдущие исследования показали, что связка вакцины с препаратом приводит к снижению частоты рецидивов на 44%. Соответственно, снижается смертность через 18 месяцев после хирургического удаления меланомы.

Теперь этот результат должен быть подтвержден в ходе клинических испытаний. Все участники будут получать Кейтруду, однако никто из них, а также никто из наблюдающих за пациентами медиков, не будет знать кому ученые дают вакцину, а кому плацебо. Это позволит в итоге объективно оценить эффективность V940.

Какая эффективность вакцины от рака кожи. В ближайшее время медицина сможет более эффективно бороться с раком. Фото.

В ближайшее время медицина сможет более эффективно бороться с раком

Напоследок напомним, что не только американские ученые занимаются разработкой вакцин от рака. Ранее мы рассказывали, что Российские исследователи также близки к созданию сразу двух вакцин, в основе которых также лежит технология мРНК. Кроме того, компания BioNTech приступила к клиническим испытаниям своих вакцин, которые должны появиться к 2030 году.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Дзен и Telegram, чтобы не пропустить самые интересные и невероятные научные открытия!

Очевидно, в ближайшее время медицине удастся значительно повысить эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями. Однако нельзя сказать, что онкологию удастся победит полностью. Все же эффективность вакцин пока не стопроцентная. Остается надеяться, что на этом ученые не остановятся, и вскоре предложат еще более эффективные методы лечения. Но на это точно не стоит рассчитывать ближайшей перспективе.

В Японии появились вендинговые автоматы, выдающие процессоры Intel Core по $3,25

Пользователь Sawara-San из Японии сообщил в соцсетях о появлении необычного вендомата Gacha. Автомат интересен тем, что вместо напитков и игрушек выдает настоящие процессоры Intel Core всего за 3 доллара 25 центов. Цена более чем демократична — но есть нюанс, оправдывающий ее. Дело в том, что все процессоры, загружаемые в автомат, могут быть неисправными.
В Японии появились вендинговые автоматы, выдающие процессоры Intel Core по $3,25

Томские биологи нашли способ извлечения пластика из рыбы

В Томском госуниверситете получен патент на собственную методику извлечения микропластиковых частиц из рыбы — сам микропластик и изучение его реального влияния на человека и окружающую среду сейчас является своеобразным трендом у ученых во всем мире, и в ТГУ достаточно активно работают в этой области.
Томские биологи нашли способ извлечения пластика из рыбы

Если у вас нет генетической склонности к алкоголизму, это может быть плохо для вашего здоровья

Если у вас нет генетической склонности к алкоголизму, это может быть плохо для вашего здоровья. Отсутствие «генетической защиты» от алкоголизма — это не всегда хорошо. Фото.

Отсутствие «генетической защиты» от алкоголизма — это не всегда хорошо

Алкоголизм, как известно, возникает по разным причинам — из-за окружения человека, воспитания, социального положения и т.д. Немаловажным фактором при этом всем является генетика. У одних людей имеется генетическая предрасположенность к алкоголизму, а у других, наоборот, имеются гены, которые защищают их от чрезмерного употребления спиртных напитков. На первый взгляд, если человек обладает такими генами, можно сказать, что ему повезло, так как он не будет страдать от алкоголизма. Но, как показывает недавнее исследование, на самом деле все не так однозначно. Дело в том, что эти же гены связаны с другими серьезными заболеваниями.

Как гены защищают людей от алкоголизма

Ранее ученые обнаружили, что определенные варианты в генетическом коде, которые называются однонуклеотидными полиморфизмами, или SNP, защищают от употребления большого количества алкоголя. У таких людей после принятия алкоголя практически моментально начинается похмелье — возникает тошнота, головная боль и т.д.

Причина заключается в том, что из-за особенностей генов, а именно минорного аллельного варианта SNP, организм очень быстро перерабатывает этанол в ацетальдегид, то есть токсин, который является причиной плохого самочувствия при похмелье. Соответственно, такие особенности организма не дают человеку потреблять большое количество спиртных напитков, так как вместо удовольствия алкоголь приносит лишь плохое самочувствие. Кроме того, эти же гены предотвращают развитие алкоголизма.

Почему плохо иметь “генетическую защиту” от алкоголизма

Международная группа ученых провела масштабное исследование, в котором проанализировала более 3 миллионов записей ДНК различных людей, европейцев и латиноамериканцев. При этом ученые уделили внимание минорному аллельному варианту SNP и состоянию здоровья этих людей. Для обнаружения закономерностей между генами и здоровьем, ученые использовали более 1000 показателей, таких как сон, иммунитет, психическое здоровье, употребление психоактивных веществ и т.д.

Почему плохо иметь “генетическую защиту” от алкоголизма. Люди с минорным аллельным вариантом SNP испытывают похмелье практически сразу после потребления алкоголя. Фото.

Люди с минорным аллельным вариантом SNP испытывают похмелье практически сразу после потребления алкоголя

В результате исследователями была обнаружена неоднозначная картина. С одной стороны, люди с такими генами меньше страдают от хронической усталости и в целом их здоровье лучше, что не удивительно. Алкоголь, как известно, разрушает печень и становится причиной развития других самых разных заболеваний, включая онкологические. Но с другой стороны — “генетически защищенные” от алкоголизма люди оказались предрасположены ко многим серьезным заболеваниям.

В частности, ученые обнаружили, что такие люди чаще страдают от болезней щитовидной железы, малярии, рака легких и кожи, а также болезней сердца. Кроме того, исследование показало, что у таких людей чаще возникаю проблемы с психическим здоровьем. И что самое странное, люди с минорным аллельным вариантом SNP больше подвержены зависимости от табака. Об этом исследователи сообщают в журнале eBioMedicine.

Почему плохо иметь “генетическую защиту” от алкоголизма. Люди, которые «генетически защищены» от алкоголизма сильнее испытывают никотиновую зависимость. Фото.

Люди, которые «генетически защищены» от алкоголизма сильнее испытывают никотиновую зависимость

Почему “антиалкогольные” гены вредят здоровью

В данном исследовании ученые лишь обнаружили взаимосвязь между минорным аллельным вариантом SNP и некоторыми заболеваниями. Однако причину этому или даже причинно-следственные связи выявить пока нельзя. Например, можно предположить, что из-за предрасположенности к курению, такие люди чаще страдают от рака легких.

Не исключено, что проблемы со здоровьем связаны с особенностями метаболизма алкоголя или особенностями его потребления. Но пока это лишь предположения. Самое главное по мнению исследователей то, что такая взаимосвязь выявлена. Теперь ученые смогут более подробно заняться этим вопросом и получить в конечном итоге ответы на все поставленные вопросы.

Почему “антиалкогольные” гены вредят здоровью. Открытие ученых, возможно, поможет в лечении ряда заболеваний, включая алкогольную зависимость. Фото.

Открытие ученых, возможно, поможет в лечении ряда заболеваний, включая алкогольную зависимость

Полученные результаты будут иметь практическое значение. Ученые предполагают, что они могут дать экспертам дополнительную информацию для выбора препаратов и форм терапии тех или иных заболеваний, к которым есть предрасположенность у людей с минорным аллельным вариантом SNP. Кроме того, полученные данные могут быть использованы и для лечения алкоголизма.

Не забудьте подписаться на наши каналы в Дзен и Telegram, чтобы не пропустить самые интересные и невероятные научные открытия!

Напоследок напомним, что люди начали употреблять алкоголь как минимум 5000 лет назад. Такая тяга к спирту, особенно у тех, кто не “защищен генетически”, имеет научное объяснение, о котором мы подробно рассказывали ранее.

Доисторический лосось обладал гигантскими размерами и внушительными клыками

В 1972 году в штате Орегон были обнаружены окаменелости доисторического лосося Oncorhychus rastrosus, обитавшего в северо-западной части Тихого океана примерно от 5 до 11 млн. лет назад. По сравнению со своими современными потомками (длина 76 см и вес 5,5 кг) это был настоящий монстр — почти 3 метра в длину и вес 200 кг.
Доисторический лосось обладал гигантскими размерами и внушительными клыками

Ученые нашли место, где похоронен древний философ Платон

Ученые нашли место, где похоронен древний философ Платон. Новые технологии помогли найти место захоронения Платона. Источник картинки: factroom.ru. Фото.

Новые технологии помогли найти место захоронения Платона. Источник картинки: factroom.ru

За всю свою долгую историю человечество породило огромное количество великих людей. Многие из них жили много тысяч лет назад, поэтому подробности об их жизни мы можем узнать, только изучая исторические документы. Несмотря на исследования, которые ведут археологи и другие специалисты, мы до сих пор не знаем многих важных фактов. Например, нам до сих пор неизвестно, где находятся могилы царицы Клеопатры, царя Александра Македонского и монгольского правителя Чингисхана. Тем более много чего нам неизвестно о Платоне — древнегреческом философе, который жил задолго до появления перечисленных личностей. Его биография известна нам из писаний его ученика Аристотеля и других философов. Известно, что Платон умер в 347 году до нашей эры в Афинах и был похоронен на территории собственной философской школы, Академии. Недавно ученым удалось восстановить старинный документ и узнать точное местоположение его могилы.

Древние свитки в Помпеях и Геркулануме

Подробности о месте захоронения Платона удалось узнать после восстановления свитка, который в очень поврежденном состоянии был найден в Геркулануме. Этот древнеримский город в 79 году нашей эры был уничтожен под горячими потоками лавы извергающегося вулкана Везувий. Помимо него с лица Земли были стерты другие поселения, в том числе и великий город Помпеи.

Древние свитки в Помпеях и Геркулануме. Руины города Геркуланум. Источник фотографии: Shutterstock/FOTODOM. Фото.

Руины города Геркуланум. Источник фотографии: Shutterstock/FOTODOM

Найденный учеными свиток, сильно обгоревший во время катастрофы, содержит писания Филодема из Гадары — древнегреческого философа, который учился у Зенона Сидонского в Афинах. Он жил с 110 по 40 год до нашей эры и некоторую часть своей жизни провел в Геркулануме. Из-за почернения написанный текст было невозможно прочитать, но недавно содержание удалось раскрыть при помощи высоких технологий.

Читайте также: Студенты расшифровали текст на бумаге времен извержения Везувия — что там написано?

Расшифровка древних текстов

Чтобы прочитать текст, написанный Филодемом из Гадары тысячи лет назад, ученым пришлось использовать целый ряд технологий сканирования. В первую очередь они использовали инфракрасную и ультрафиолетовую оптическую визуализацию, которые позволяют видеть вещи, которые кажутся невидимыми при обычном свете. Также они использовали молекулярную и элементную визуализацию, которые позволяют изучать самые мельчайшие частицы в объектах.

Расшифровка древних текстов. Древний свиток, расшифровкой которого занимаются ученые. Источник фотографии: iflscience.com. Фото.

Древний свиток, расшифровкой которого занимаются ученые. Источник фотографии: iflscience.com

Благодаря такому разностороннему подходу исследователям удалось расшифровать в древнем тексте около 1000 слов — это примерно 30% всего текста. Древний документ не был полностью расшифрован, но и этого достижения хватило для того, чтобы узнать утерянные подробности о жизни Платона. Текст рассказал, где именно находился философ в рабстве, а также где он был похоронен.

Расшифровка древних текстов. Процесс сканирования обгоревшего свитка. Источник фотографии: iflscience.com. Фото.

Процесс сканирования обгоревшего свитка. Источник фотографии: iflscience.com

Новые сведения о биографии Платона

Согласно древнему документу, философ Платон попал в рабство в 404 году до нашей эры после вторжения спартанцев. Также есть версия, что он стал рабом после смерти Сократа в 399 году до нашей эры. Будучи в неволе, он находился на острове Эгина, который по сей день принадлежит Греции. Для ученых это было крайне неожиданным открытием, потому что ранее они были уверены, что Платон очутился в рабстве в 387 году до нашей эры и находился на острове Сицилия. Какой из версий теперь верить — неясно, и биография философа стала еще более запутанной.

Новые сведения о биографии Платона. От чего умер платон неизвестно, потому что в те времена не велись медицинские записи о смерти. Источник фотографии: thoughtco.com. Фото.

От чего умер платон неизвестно, потому что в те времена не велись медицинские записи о смерти. Источник фотографии: thoughtco.com

Где похоронен Платон

Что касается места его захоронения, ученые уже давно знали, что могила находится где-то на территории его Академии. Этот религиозно-философский союз находился рядом с Афинами, но исследователи не знают, где именно. Если когда-нибудь руины этого места будут найдены, могилу философа придется искать в частном саду рядом со святилищем, посвященным музам.

Где похоронен Платон. Археологическая находка на месте Платоновской Академии. Источник фотографии: Википедия, пользователь Tomisti. Фото.

Археологическая находка на месте Платоновской Академии. Источник фотографии: Википедия, пользователь Tomisti

Вдобавок ко всему этому в древнем тексте ученые нашли фрагменты, в котором говорится о презрении Платона к некоему музыканту-варвару из Фракии. Ученые хотят расшифровать древний свиток из Геркуланума полностью, но для этого понадобится время — работу они планируют закончить примерно к 2026 году.

А вы в курсе, что у нас есть чат в Telegram? Там вы можете общаться с другими читателями и даже участвовать в научных викторинах!

В начале статьи мы упомянули, что ученые все еще не нашли могилы трех важных исторических личностей. Каждому из них мы посвятили отдельные статьи. Прямо сейчас вы можете узнать, почему археологи все еще не нашли гробницу Клеопатры, а также узнать о возможном местоположении гробницы Александра Македонского. Также читайте про то, где может находиться могила Чингисхана.