Рейтинг счастливых стран Европы 2025: почему Россия в конце списка?

Рейтинг счастливых стран Европы 2025: почему Россия в конце списка? Рейтинг построен на основе оценок жизни, социальной поддержки, свободы выбора, ВВП на душу населения и дополнительных показателей благополучия. Источник изображения: visualcapitalist.com. Фото.

Рейтинг построен на основе оценок жизни, социальной поддержки, свободы выбора, ВВП на душу населения и дополнительных показателей благополучия. Источник изображения: visualcapitalist.com

Что делает людей счастливыми? Этот вопрос волнует не только психологов, но и социологов, которые уже много лет проводят исследования на эту тему. И вот, по версии World Happiness Report 2025, Европа, несмотря на все свои проблемы, по-прежнему входит в список самых счастливых регионов мира, уступая только Океании. В верхней части рейтинга находятся страны Европы с высокими социальными стандартами и хорошими условиями для жизни, а вот Россия и другие страны оказались ближе к концу. Зато Финляндия снова на первом месте. Много лет подряд эта страна не сходит с пьедестала счастливых народов, и 2025 год не стал исключением. Почему же они такие счастливые, а мы нет?

Самые счастливые страны Европы 2025: кто на вершине, а кто внизу рейтинга?

Согласно последнему отчету, не сдает свои позиции и снова оказывается на первом месте Финляндия с оценкой 7.7. Это уже восьмой год подряд, когда эта северная страна входит в топ самых счастливых наций. За ней идут Дания и Исландия, с оценкой 7.5.

Список самых счастливых стран Европы в 2025 году выглядит так:

  1. Финляндия — 7.7
  2. Дания — 7.5
  3. Исландия — 7.5
  4. Швеция — 7.3
  5. Нидерланды — 7.3
  6. Норвегия — 7.3
  7. Люксембург — 7.1
  8. Швейцария — 6.9
  9. Бельгия — 6.9
  10. Ирландия — 6.9

Как видим, на верхних позициях — страны Северной Европы, для которых характерны высокие стандарты жизни и социальная защита.

Россия с оценкой 5.9 расположилась на 30 месте в рейтинге счастливых стран из 41. Среди страны, которые попали в самый конец рейтинга: Венгрия (5.9), Черногория (5.9), Хорватия (5.9), Молдавия (5.8), Греция (5.8), Болгария (5.6), Северная Македония (5.5), Албания (5.4), Грузия (5.4) и на самим последнем месте Украина (4.7).

Эти страны, как и Россия, оказались в конце списка по ряду причин, связанных с экономическим положением, социальной политикой и уровнем доверия в обществе.

Почему Финляндия занимает первое место в рейтинге счастья?

Финляндия стабильно остается на вершине рейтинга счастья, и этому есть несколько объяснений. Во-первых, Финляндия предлагает своим гражданам одну из самых сильных социальных систем в мире. Это включает качественное образование, доступное здравоохранение и разнообразные социальные гарантии, которые обеспечивают уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, в Финляндии ценят природу и баланс между работой и личной жизнью. Жители страны активно отдыхают на природе, что, по мнению психологов, значительно снижает уровень стресса и способствует ощущению благополучия.

Читай также: Восемь способов стать счастливее в этом году.

Важным фактором является и культура доверия. Финны придерживаются принципов честности и уважения, что создает устойчивую социальную атмосферу и снижает уровень преступности.

Почему Россия в конце списка самых счастливых стран Европы?

Почему Россия в конце списка самых счастливых стран Европы? Рейтинг каждой страны в Докладе о мировом счастье отражает среднюю оценку качества жизни за три года (2022–2024). Источник изображения: visualcapitalist.com. Фото.

Рейтинг каждой страны в Докладе о мировом счастье отражает среднюю оценку качества жизни за три года (2022–2024). Источник изображения: visualcapitalist.com

Россия оказалась на 30-м месте рейтинга счастливых стран. Это далеко от лидеров, и такие результаты не случайно. Основной проблемой России является низкий уровень социальной поддержки и неравенство в обществе.

В отличие от скандинавских стран, где социальные гарантии обеспечивают высокий уровень жизни для большинства, в России многие сталкиваются с трудностями в области здравоохранения, образования и социальной помощи. При этом, если меры социальной поддержки усиливаются, то гарантированное здравоохранение и образование с каждым годом хромают всё больше.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Дзен и узнавайте больше!

Еще одной проблемой является недостаток доверия в обществе. В России уровень преступности и недовольства властью значительно выше, что сказывается на общем ощущении безопасности и стабильности.

Кроме того, в России нет четкого баланса между работой и личной жизнью, что приводит к большому количеству стресса. В странах, где люди могут позволить себе качественно отдыхать и восстанавливать силы, уровень счастья гораздо выше.

В России же многие не могут найти времени или возможности для отдыха и уделяют всю свою энергию работе (кстати, избыток свободного времени тоже делает человека несчастным). А Финляндия на своем примере показывает, как важно строить общество, в котором каждый человек чувствует себя защищенным и уверенным в будущем.

Google придумала, как учить язык без зубрежки — и это реально работает

Google придумала, как учить язык без зубрежки — и это реально работает. Нейросеть Little Language Lessons ускоряет изучение языков. Фото.

Нейросеть Little Language Lessons ускоряет изучение языков

Учить иностранный язык хочется многим, но на деле все обычно заканчивается на скучных уроках и заброшенных приложениях. Google решила подойти к этой задаче по-новому — без зубрежки, таблиц и нудных учебников. Вместо этого компания выпустила Little Language Lessons — простой, но мощный ИИ-инструмент, который превращает изучение языка в легкую и даже забавную игру. Все работает на базе искусственного интеллекта Gemini, а это значит, что ваш «репетитор» всегда под рукой — и он точно не даст вам заскучать.

Нейросеть для изучения языков

Little Language Lessons — это новый экспериментальный инструмент от Google, который делает изучение языков быстрым, удобным и связанным с реальной жизнью. Вместо скучных уроков и однотипных упражнений, инструмент предлагает три мини-игры, каждая из которых заточена под определенный сценарий.

Нейросеть для изучения языков. Главная страница Little Language Lessons. Фото.

Главная страница Little Language Lessons

Первая мини-игра — это Tiny Lesson. Человек выбирает язык и ситуацию, а система подбирает нужные слова, фразы и даже культурные советы — например, как вежливо попросить счет или поздороваться в местном стиле. Хотите больше? Просто нажимаете кнопку «See More» и получаете дополнительные фразы — все по теме и без лишнего. Это отличный способ быстро подтянуть базу перед поездкой в другую страну.

Нейросеть для изучения языков. Мини-игра Tiny Lesson. Фото.

Мини-игра Tiny Lesson

Вторая мини-игра называется Slang Hang и пригодится тем, кто хочет говорить, как носитель. Здесь моделируются разговоры между реальными людьми с использованием сленга, сокращений и живых выражений, которые редко встретишь в учебниках. А встроенный перевод поможет не запутаться и понять, что к чему — даже если выражения звучат совсем необычно.

Нейросеть для изучения языков. Мини-игра Slang Hang. Фото.

Мини-игра Slang Hang

Ну и третий инструмент — это Word Cam. Человеку нужно просто навести камеру телефона на окружающие предметы чтобы ИИ распознал их и показал названия на выбранном языке. Отличный способ выучить слова, которые прямо сейчас перед глазами.

Нейросеть для изучения языков. Мини-игра Word Cam. Фото.

Мини-игра Word Cam

Поддерживаются основные языки — от английского и испанского до китайского и русского, а также можно выбрать диалекты вроде аргентинского испанского или австрийского немецкого, что особенно удобно для путешествий.

Новый ИИ от Google превращает любой текст в подкаст: теперь и на русском языке!

Почему сложно учить языки

Главная причина, по которой большинство так и не выучивает язык — вовсе не сложность грамматики или нехватка хороших учебников. Все куда банальнее: учиться просто лень. Ни сова из Duolingo, ни толстый учебник Бонка не помогут, если нет желания регулярно заниматься. Именно поэтому традиционные методы часто не работают — они требуют усилий, а мотивация быстро сдувается.

Вот тут и приходят на помощь такие инструменты, как Little Language Lessons. Они не заставляют учиться, они встраиваются в повседневную жизнь и делают процесс максимально естественным. ИИ сам подстраивается под ситуацию, дает нужные слова именно тогда, когда они реально могут пригодиться.

А у вас есть мотивация учить другие языки? В чем она заключается? Пишите в нашем Telegram-чате!

Такие подходы — это не просто удобство, это задел на будущее образования: позже именно из этих кейсов и будут собираться школьные и университетские программы, опираясь на реальные данные об эффективности.

Какая еда увеличивает вес во время стресса: запретный список продуктов

Какая еда увеличивает вес во время стресса: запретный список продуктов. Из-за стресса человек может набрать вес, поскольку в это время часто заедает стресс не тем. Фото.

Из-за стресса человек может набрать вес, поскольку в это время часто заедает стресс не тем.

Стресс поджидает нас на каждом углу — на работе, в пробке, в счёте за коммуналку. А ещё он заставляет нас есть, и часто — а это совсем не то, что нужно. Печенье, булка, пицца — всё идёт в ход. Получается, стресс — один из главных врагов нашей фигуры. Проблема в том, что некоторые продукты только усиливают стресс и запускают гормоны, которые способствуют накоплению жира, особенно на животе. Почему это происходит и что именно стоит исключить из рациона в тревожные дни?

Почему стресс приводит к лишнему весу?

Когда мы в тревоге, надпочечники начинают вырабатывать гормоны стресса — кортизол и адреналин. Если кортизол держится на высоком уровне слишком долго, он влияет на обмен сахара в крови, и организм начинает запасать жир, особенно на животе.

Кроме того, стресс заставляет нас тянуться к «комфортной еде» с высоким содержанием углеводов, которая помогает нам чувствовать себя лучше, и мы продолжаем её есть. Та самая булка или пицца приносит кратковременное облегчение, но запускает гормональные качели: инсулин подскакивает, сахар резко падает, и мы снова хотим съесть что-нибудь вредное. В итоге — переедание и лишние сантиметры на талии.

Почему стресс приводит к лишнему весу? Стресс — набор веса — стресс. Вот такой замкнутый круг может происходить из-за неправильного выбора продуктов. Источник изображения: azbyka.ru. Фото.

Стресс — набор веса — стресс. Вот такой замкнутый круг может происходить из-за неправильного выбора продуктов. Источник изображения: azbyka.ru

Продукты, которые усиливают стресс и прибавляют килограммы

Это самые распространённые продукты, которые употребляют, когда стрессуют, и которые в итоге приводят к набору веса и новому стрессу.

  • Сладкая выпечка и белый хлеб
    Булочки, круассаны и маффины вызывают всплеск кортизола и инсулина, что стимулирует переедание и накапливание жира.
  • Кофе, особенно утром
    Кофеин усиливает выработку кортизола — особенно в утренние часы, когда гормон и так на пике. Это может вызывать тревожность и тягу к сладкому.
  • Спагетти и глютеносодержащие продукты
    Даже если вы не аллергик, глютен может вызывать малозаметное воспаление, которое стимулирует выработку кортизола. А он, в свою очередь, стимулирует аппетит и запускает переедание.
  • Газировка и сладкие напитки
    Скачки сахара в крови провоцируют раздражительность и утомляемость, а организм в ответ требует ещё больше сахара и быстрых углеводов.
  • Жареная еда и фастфуд
    Фастфуд, картофель фри и панированные снеки содержат трансжиры, которые повышают воспаление и уровень кортизола, нарушают обмен веществ.
  • Пицца, солёная и жирная еда
    Высокие уровни соли и жира + осознание, что “опять сорвался” = стресс и чувство вины. Комбо, из которого выбраться непросто.
  • Переработанные снеки
    Чипсы, печенье, сухарики — едовые антидепрессанты с кратковременным эффектом. Чем больше ешь — тем хуже самочувствие, и тем сложнее остановиться.
  • Алкоголь
    Вопреки распространённому мнению, алкоголь усиливает выработку кортизола, нарушает сон и стимулирует тягу к вредной пище.

Что делать, чтобы не заедать стресс

Чтобы не попасть в ловушку «заел стресс — стал толще — снова стресс», важно выбирать правильную еду. Белки, овощи, полезные жиры, вода и активность — настоящие союзники в борьбе со стрессом. Кстати, в одной из статей я уже рассказывала, чем питаться, чтобы не было стресса.

Стресс не исчезнет сам по себе, но то, что мы кладём на тарелку, может либо усугубить проблему, либо помочь её решить.

Расскажи, чем ты заедаешь стресс в нашем чате. Или может у тебя железная сила воли и преобладающий здравый рассудок? Тогда прими моё восхищение и подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Дзен, чтобы узнавать больше.

Новый ИИ от Google превращает любой текст в подкаст: теперь и на русском языке!

Новый ИИ от Google превращает любой текст в подкаст: теперь и на русском языке! Вы просто обязаны добавить NotebookLM в закладки, и сейчас поймете, почему. Фото.

Вы просто обязаны добавить NotebookLM в закладки, и сейчас поймете, почему

Читать длинные статьи или разбираться в научных документах — задача не из легких, особенно если времени очень мало. А что, если бы сложный текст можно было просто… послушать, как подкаст? Компания Google дала нам эту возможность, выпустив NotebookLM — сервис, который превращает любой документ в подкаст на русском языке! Теперь даже научные труды звучат как увлекательный рассказ, и получать новые знания стало проще!

Как создать подкаст нейросетью

NotebookLM можно считать личным ассистентом по работе с информацией. Этот инструмент от Google работает на базе мощной модели Gemini и умеет делать то, что многим давно было нужно: быстро, точно и удобно перерабатывать горы информации.

Как создать подкаст нейросетью. Главная страница NotebookLM. Фото.

Главная страница NotebookLM

Главная фишка NotebookLM — он не фантазирует. В отличие от многих ИИ-сервисов, этот инструмент работает только с тем, что в него загрузили: PDF, статьи, ссылки и даже YouTube-видео (без транскрибации!). Причем можно загрузить до 50 источников на разных языках одновременно. А если данных нет — честно скажет, и не будет додумывать. Зато может предложить новые идеи, гипотезы и неожиданные пересечения между материалами.

Как работает Microsoft DxGPT: нейросеть, которая выявляет болезнь раньше, чем врач

Как пользоваться NotebookLM

Работает все просто и понятно. Сначала необходимо зайти на сайт notebooklm.google.com (не забудьте добавить в закладки!) Потом нужно войти в свой Google-аккаунт, создать блокнот и загрузить в него нужные файлы. Дальше можно задать вопрос в чате, получить подробный ответ с точной ссылкой на источник, а при желании — сгенерировать краткий обзор, методичку, хронологию событий или даже подкаст с «ведущими» по теме.

Например: я загрузил в блокнот первую попавшуюся песню, и NotebookLM создал 5-минутный подкаст с разбором трека. И это не просто пересказ, а «живая» беседа между двумя ведущими!

Как пользоваться NotebookLM. В NotebookLM можно добавить сразу несколько источников информации. Фото.

В NotebookLM можно добавить сразу несколько источников информации

Это универсальный инструмент для учебы, работы и личных проектов. Он помогает составлять конспекты, находить пробелы в информации, сравнивать точки зрения авторов, создавать тесты и даже делать анализ трендов. Хотите FAQ по теме? Легко. Нужно превратить сложный текст в понятный чек-лист? Пара кликов — и готово. А если загрузить ютуб-ролики конкурентов, можно получить анализ их подачи и фишек.

Как пользоваться NotebookLM. Можно даже загрузить песню и получить подробный обзор. Фото.

Можно даже загрузить песню и получить подробный обзор

И самое главное, что он поддерживает русский язык. Причем даже в бесплатной версии уже хватает функционала, чтобы заметно ускорить работу с информацией. Хотите убедиться? Попробуйте сами. А отзывы пишите в нашем Telegram-чате — уверен, вам будет что сказать, лично я в восторге.

Безногий робот-червь может допрыгнуть до баскетбольного кольца при росте всего 12 см

Ученые из Технологического института Джорджии представили мягкого робота высотой всего 12 см, способного совершать прыжки до уровня баскетбольного кольца. Прототипом для этой разработки послужили нематоды – микроскопические паразитические черви, чьи необычные способы передвижения вдохновили инженеров. Конструкция робота включает силиконовый корпус с каркасом из углеродного волокна, который позволяет ему, несмотря на отсутствие конечностей, подпрыгивать на высоту до 3 метров.

Почему рыбы-мутанты Марианской впадины выглядят одинаково

Почему рыбы-мутанты Марианской впадины выглядят одинаково. Глубоководные рыбы марианской впадины похожи из-за генетических изменений. Фото.

Глубоководные рыбы марианской впадины похожи из-за генетических изменений

На самой глубине океана, в вечной темноте и под чудовищным давлением, скрывается иной мир — марианская впадина, самая глубокая точка на планете. Там живут существа, которые больше похожи на инопланетян, чем на обычных рыб. Ученые, изучая этих обитателей глубин, сделали удивительное открытие: у разных видов глубоководных рыб, которые развивались отдельно друг от друга, появилась одинаковая генетическая мутация — это изменение в строении их ДНК, помогающее выживать в таких суровых условиях.

Почему рыбы одинаковые

Хотя эти рыбы начали жить в морских глубинах в разное время: одни еще во времена динозавров, другие — всего несколько миллионов лет назад. Все они получили одинаковое изменение в гене под названием Rtf1. Этот ген помогает организму правильно считывать информацию из ДНК. Такое совпадение — это пример того, как разные животные приходят к одним и тем же решениям, если попадают в одинаковые условия. Учёные называют это конвергентной эволюцией. Иначе говоря, сама природа заставила их адаптироваться почти одинаково, потому что по-другому в таких глубинах просто не выжить.

Интересно задуматься: а что было бы, если бы динозавры не вымерли? Возможно, и они со временем начали бы осваивать океанские глубины, становясь все менее похожими на тех, какими мы их представляем. Мы размышляли об этом в статье "Как бы выглядела Земля, если бы динозавры выжили".

Жизнь дне Марианской впадины

Чтобы выжить на глубине, где нет света, очень холодно и невероятно высокое давление, эти рыбы со временем изменились. Их кости стали гибкими, они перестали жить по обычному биологическому «расписанию», а зрение приспособилось к почти полной темноте. У некоторых видов зрение вообще заменилось другими чувствами — например, осязанием. По данным портала Live Science, все эти изменения произошли независимо от того, когда именно рыбы пришли в этот опасный мир — выжить без таких изменений невозможно.

Жизнь дне Марианской впадины. Учёные взяли образцы рыб, обитающих в Марианской впадине Тихого океана и в океанических впадинах Индийского океана.Источник: Live Science. Фото.

Учёные взяли образцы рыб, обитающих в Марианской впадине Тихого океана и в океанических впадинах Индийского океана.Источник: Live Science

Что вы думаете по поводу этого открытия? Поделитесь своим мнением в комментариях на нашей странице в Дзен!

Но вместе с открытиями о природе ученые нашли и неприятные доказательства присутствия человека. В тканях глубоководных рыб и в морском грунте на глубине до 10 000 метров были обнаружены токсичные химикаты. Эти вещества раньше использовались в производстве техники и пластика, но их запретили еще в 20 веке из-за вреда для здоровья. Тем не менее, они до сих пор сохраняются в природе — даже в самых труднодоступных местах планеты, куда не ступала нога человека.

Почему мы тупеем из-за сладкого и жирного — ученые дали ответ

Почему мы тупеем из-за сладкого и жирного — ученые дали ответ. Ученые нашли очередное доказательство тому, что сладкая и жирная еда плохо влияют на мозг. Фото.

Ученые нашли очередное доказательство тому, что сладкая и жирная еда плохо влияют на мозг

Мы привыкли думать, что сахар и жир вредят только фигуре и сердцу. Но результаты научных исследований постоянно показывают, что эти продукты могут буквально «отключать» части нашего мозга. Причем страдает не просто память или внимание, а ключевые участки, отвечающие за принятие решений и контроль над поведением. Так что, возможно, лишняя булочка с кремом делает нас не только полнее, но и глупее. Как же ученые пришли к такому выводу?

Вред сладкого для здоровья

Австралийские ученые провели необычный эксперимент с участием 120 молодых людей. Сначала участники прошли опрос, чтобы выяснить, сколько жира и сахара они потребляли в течение последнего года. Затем каждого из них погрузили в виртуальную реальность — в игре они должны были найти сундук с «сокровищами» в лабиринте, ориентируясь по визуальным подсказкам. Испытание повторялось несколько раз, а в финале сундук убрали, и участникам нужно было на память указать его прежнее местоположение.

Вред сладкого для здоровья. Участникам исследования было поручено ориентироваться виртуальном лабиринте. Источник изображения: newatlas.com. Фото.

Участникам исследования было поручено ориентироваться виртуальном лабиринте. Источник изображения: newatlas.com

Результаты оказались показательными: те, кто ел больше жирного и сладкого, гораздо хуже ориентировались в пространстве и чаще ошибались, даже если их вес и уровень памяти были такими же, как у остальных. Это подтвердило, что рацион с высоким содержанием сахара и жира влияет не только на тело, но и на способность мозга запоминать и находить нужную информацию.

Жидкая смерть: сколько сахара содержится в популярных напитках

Как сахар влияет на мозг

Как показал эксперимент, дело в гиппокампе — это участок мозга, отвечающий за память и ориентацию в пространстве. Жирная и сладкая еда нарушает его работу, из-за чего человеку сложнее запоминать маршруты и находить нужную информацию. Причем ухудшение работы мозга наблюдалось даже у тех участников, у кого был нормальный вес и хорошая память. То есть проблема не в лишних килограммах, а именно в качестве питания.

Как сахар влияет на мозг. Расположение гиппокампа в мозге человек. Фото.

Расположение гиппокампа в мозге человек

Ученые подчеркивают: вредная еда может влиять на мозг еще до появления других болезней вроде диабета или сердечно-сосудистых проблем. И хотя исследование проводилось на ограниченной группе и не включает снимков мозга, его выводы совпадают с тем, что раньше уже замечали у животных. Хорошая новость в том, что это состояние обратимо — если изменить питание, гиппокамп способен восстановиться, а значит и мозг начнет снова работать лучше.

А как часто вы едите сладкую и жирную пищу? Ощущаете ее вред? Делитесь в нашем Telegram-чате!

Самой лучшей диетой для здоровья человека считается средиземноморская. На нашем сайте есть материал о том, что в нее входит и как она помогает жить дольше.

Робот с ИИ RhyME может выучить новый навык, посмотрев всего одно видео

Исследователи из Корнелльского университета получили поддержку от Управления военно-морских исследований США и Национального научного фонда для развития проекта RhyME. Это специальная версия искусственного интеллекта, которая предназначена для обучения роботизированных систем. Сейчас она демонстрирует 50 % прирост в скорости и эффективности освоения роботами новых знаний, а в перспективе это показатель может вырасти в тысячи раз.

Ученые вырастили самый крупный кусок искусственного мяса

Ученые вырастили самый крупный кусок искусственного мяса. Курица, выращенная с использованием 1125-волоконного полого волокнистого биореактора (HFB). Источник: Phys.org. Фото.

Курица, выращенная с использованием 1125-волоконного полого волокнистого биореактора (HFB). Источник: Phys.org

Ученые сделали важный шаг в развитии технологий выращивания мяса в лаборатории: с помощью специального биореактора, имитирующего работу кровеносной системы, им удалось создать самый крупный кусок мяса искусственной курятины весом более 10 граммов. Биореактор снабжает ткань кислородом и питательными веществами, позволяя мышечным волокнам расти так, как в живом организме. Это достижение приближает массовое производство мяса из пробирки и делает его всё более похожим на настоящее, открывая дорогу к появлению такого продукта в обычных магазинах.

Мясо из пробирки это реальность

Выращенное в лаборатории мясо всё больше приближается к тому, чтобы стать привычным продуктом на наших столах. Недавно исследователи из Токийского университета добились настоящего прорыва: впервые удалось вырастить не просто тонкий слой клеток, а полноценный кусок ткани, пригодный для употребления в пищу. Это стало возможным благодаря инновационному подходу — использованию особого биореактора, имитирующего работу кровеносной системы.

Ранее главной проблемой при выращивании крупных тканей было обеспечение клеток кислородом и питательными веществами. В живом организме за это отвечают кровеносные сосуды. Но в лабораторных условиях без такой «транспортной системы» клетки, находящиеся далеко от поверхности, попросту погибали. Поэтому до сих пор удавалось выращивать только тонкие слои тканей толщиной менее миллиметра.

Команда ученых решила эту задачу с помощью искусственных капилляров. Эти волокна по сути работают как настоящие капилляры: они проводят кислород и питательные вещества к каждой клетке. Причём сами волокна — не фантастика из будущего, а уже используемые технологии: их применяют, например, в бытовых фильтрах для воды и в аппаратах для удаления избыточной воды у людей, с больными почками.

Полупроницаемые полые волокна – это тонкие трубочки с пористыми стенками, которые пропускают одни вещества, но задерживают другие. Проще говоря: представьте соломинку для коктейля, но с очень маленькими дырочками в стенках.

Мясо из пробирки это реальность. Процесс создания искусственного мяса в биореакторе.Источник: Phys.org. Фото.

Процесс создания искусственного мяса в биореакторе.Источник: Phys.org

Нам удалось добиться равномерного распределения клеток, их правильной ориентации и даже сокращений. Всё это значительно улучшило структуру и пищевые свойства выращенного мяса, — рассказал один из авторов научной работы.

Новый подход оказался не только эффективным, но и масштабируемым: ученые разработали автоматизированную систему сборки биореакторов и вырастили мышечную ткань из 1125 полых волокон, что позволило получить полноценный кусок мяса, весом более 10 граммов.

Важно отметить, что для создания мяса использовались клетки соединительной ткани курицы (фибробласты), которые затем превращались в мышечные волокна. Такой метод оказался более практичным и даёт серьёзные перспективы не только для пищевых технологий, но и для медицины и биоинженерии. Ведь технология выращивания сложных тканей пригодится и при создании искусственных органов, и в разработке мягких роботов.

Фибробласты курицы — это основные клетки соединительной ткани, которые помогают поддерживать структуру органов и кожи. Они производят белки (например, коллаген), создающие "каркас" для тканей, а также участвуют в заживлении ран. Проще говоря: это клетки-строители, которые делают и ремонтируют "опору" для тела курицы.

Продажа искусственного мяса

Конечно, путь к массовому производству ещё далёк от завершения. Учёные видят несколько ключевых задач: нужно повысить эффективность доставки кислорода в ещё более крупные ткани, упростить удаление волокон из готового продукта и перейти к использованию материалов, полностью безопасных для пищи. Также рассматриваются идеи использования искусственных переносчиков кислорода, аналогов эритроцитов, и создания съедобных или перерабатываемых полых волокон.

Продажа искусственного мяса. Мечты будущего: “Искусственное мясо на полках магазинов”. Фото.

Мечты будущего: “Искусственное мясо на полках магазинов”

Интересно, что стремление к более устойчивому производству пищи наблюдается и в других областях — например, в развитии технологий переработки еды для борьбы с пищевыми отходами. О новом тренде переработанной еды мы рассказывали в статье «Переработанная еда: новый тренд и борьба с пищевыми отходами».

Хотите обсудить эту тему и узнать о других свежих открытиях? Присоединяйтесь к нам в Телеграм-канале!

Тем не менее, прорыв уже состоялся. Ученые доказали, что вырастить «настоящий» кусок мяса в пробирке — реально. И, возможно, в ближайшем будущем такие стейки будут лежать на полках супермаркетов рядом с привычной нам продукцией. Только они будут производиться без вреда для животных и природы — важный шаг для будущего еды и инноваций в еде.

Океаны Земли раньше были зелеными, а в будущем могут стать фиолетовыми

Океанские воды вблизи острова Иводзима имеют характерный зеленоватый оттенок, что обусловлено высокой концентрацией в них окисленного железа. Источник металла – подводные вулканы, а его окисление происходит из-за жизнедеятельности местных микроорганизмов. Они приспособились к жизни в такой среде, а результаты моделирования исследователями из Университета Нагои показывают, что в прошлом данные процессы имели куда больший масштаб.

Вторжение грызунов: капибары захватили пригород Буэнос-Айреса

Вторжение грызунов: капибары захватили пригород Буэнос-Айреса. Капибары не дают покоя жителям одного из пригородов Буэнос-Айреса. Источник: inforesist.org. Фото.

Капибары не дают покоя жителям одного из пригородов Буэнос-Айреса. Источник: inforesist.org

Обычно капибары ассоциируются с милыми интернет-мемами и безмятежными сценами у водоемов. Однако в Аргентине эти крупнейшие грызуны мира стали настоящей проблемой для жителей одного из элитных районов. В пригороде Буэнос-Айреса под названием Нордельта тысячи капибар оккупировали жилые кварталы, теннисные корты и даже дороги. Жители сообщают о регулярных повреждениях имущества, цветников и заборов, а также о драках грызунов с домашними питомцами и провоцировании ДТП.

Кто такие капибары

Капибары — крупнейшие грызуны на планете. Взрослые особи могут достигать 1,3 метра в длину и весить до 70 килограммов. Несмотря на свои размеры, они миролюбивы, живут стадами и предпочитают держаться рядом с водой. Их ближайшие родственники — морские свинки и агути.

Эти животные обитают на болотах, в прибрежных зонах рек и в тропических лесах. Они отлично плавают и могут задерживать дыхание под водой до пяти минут. В дикой природе капибары играют важную роль в экосистеме, способствуя распространению семян и поддержанию баланса между растительностью и водными источниками. Но вот в городе они доставляют местным жителям много хлопот.

Кто такие капибары. Капибара — самый крупный грызун в мире. Источник: bigmir.net. Фото.

Капибара — самый крупный грызун в мире. Источник: bigmir.net

Как капибары оказались в городе

Нордельта — престижный район, построенный на бывших болотистых землях дельты реки Парана. В свое время здесь обитало множество диких животных, включая капибар, кайманов и различных птиц. Когда началась застройка, природа временно отступила. Но теперь, с ростом популяции и восстановлением экосистемы, капибары вернулись — и не просто вернулись, а буквально захватили территорию. Поэтому, если взглянуть на ситуацию глубже, то не капибары пришли к людям, а люди ворвались в их среду обитания.

По данным СМИ, численность грызунов достигла нескольких тысяч особей. Они свободно перемещаются по улицам, занимают газоны и детские площадки, заплывают в частные бассейны и даже дерутся с мелкими собаками. Некоторые жители описывают ситуацию как “настоящее нашествие”.

Капибары, конечно, причиняют меньше вреда, чем, например, обезьяны, которые даже воруют у людей вещи, но хлопот от них тоже не мало. Среди основных жалоб — повреждение садов и клумб, обгрызенные кустарники, разрушенные заборы и испорченные лужайки. Капибары оставляют за собой обильные фекалии, нередко вытаптывают траву и роют норы рядом с домами. Их появление на дорогах уже стало причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий. Животные, внезапно выбегающие перед автомобилями, провоцируют аварийные ситуации.

Кроме того, капибары могут переносить клещей, что вызывает обеспокоенность санитарных служб. Хотя сами по себе эти животные неагрессивны, в ситуациях стресса или при защите потомства они могут повести себя непредсказуемо.

Экологи против застройщиков

Проблема с капибарами вызвала бурную дискуссию в аргентинском обществе. Экологи утверждают, что причина конфликта — в агрессивной урбанизации и игнорировании природных границ. Нордельта, по сути, была построена в сердце естественной среды обитания этих животных. Как отмечает биолог Энрике Валленилла, “мы сами создали эту ситуацию, вторгшись на их территорию”. Надо сказать, что это уже не первый подобный случай. Например, жители многих городов Австралии жалуются на нашествие попугаев.

Экологи против застройщиков. Нордельта была построена на месте обитания капибар и других диких животных. Источник: anons.uz. Фото.

Нордельта была построена на месте обитания капибар и других диких животных. Источник: anons.uz

Сторонники защиты животных призывают к поиску гуманных решений – строительству ограждений, созданию переходов, контролю популяции с помощью стерилизации. Однако часть местных жителей требует более радикальных мер, включая переселение капибар или ограничение их численности принудительными методами.

Обязательно посетите наши каналы Дзен и Telegram, здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние открытия!

Напоследок отметим, что история с капибарами в Нордельте — это не просто курьез или локальная проблема. Это яркий пример того, как нарушение природного баланса может привести к неожиданным и масштабным последствиям. Грызуны, ранее считавшиеся безобидными, сегодня вызывают раздражение и страх у жителей престижных районов. Очевидно одно – без комплексного подхода и учета интересов как людей, так и природы, решить этот конфликт мирным путем будет сложно.

Ученые воскресили кожу динозавров: возможно ли носить куртку из Тираннозавра?

Ученые воскресили кожу динозавров: возможно ли носить куртку из Тираннозавра? Ученые хотят использовать кожу динозавров для одежды и других нужд. Фото.

Ученые хотят использовать кожу динозавров для одежды и других нужд

Носить одежду из динозавров не довелось даже нашим далеким предкам, так как эти животные жили за десятки миллионов лет до появления человека. Однако теперь, похоже, такая возможность появилась – ученые хотят воссоздать кожу Tyrannosaurus rex, одного из самых грозных и известных хищников мелового периода. На первый взгляд это кажется фантастикой, однако на самом деле идея является вполне осуществимой. Более того, результаты первых экспериментов по созданию “динокожи” уже впечатляют и могут изменить представление о будущем не только моды, но и биоинженерии.

Как из останков динозавров получают кожу

Проект основан на предыдущих открытиях, связанных с извлечением коллагена из окаменелостей. В частности, ученым удалось выделить фрагмент этого белка из окаменевших останков T. rex, найденных в 1988 году в Монтане. Образец был одним из самых хорошо сохранившихся, и даже содержал следы древних белков крови.

На базе этого фрагмента исследователи восстановили предполагаемую полную аминокислотную последовательность коллагена динозавра. Затем они интегрировали этот “воскрешенный” белок в культуру клеток, выращенных в лаборатории. Таким образом удалось начать синтез плотной коллагеновой ткани, напоминающей средний слой кожи.

Производство ”динокожи” организовано в лаборатории в Ньюкасле (Великобритания). Цель — создать биоразлагаемый, прочный и этичный заменитель натуральной кожи, основанный на белках доисторических животных, таких как динозавр Тираннозавр Рекс. Проект реализуется консорциумом из трех участников: The Organoid Company, Lab-Grown Leather Ltd и креативного агентства VML.

Как из останков динозавров получают кожу. Ученые смогли воссоздать коллаген из окаменелостей Тираннозавра. Источник: dailymail.co.uk. Фото.

Ученые смогли воссоздать коллаген из окаменелостей Тираннозавра. Источник: dailymail.co.uk

Напомним, что коллаген — основной структурный белок кожи, и его можно выращивать в условиях in vitro, то есть вне живого организма. Исследователи применяют передовые методы генной инженерии и тканевой биотехнологии, чтобы воссоздать структуру динозавровой кожи. Как отметил глава The Organoid Company Томас Митчелл, проект демонстрирует возможности “оптимизации древних белков” и их интеграции в современные клеточные линии.

Зачем понадобилась кожа динозавров

Производство традиционной кожи связано с разрушением экосистем, выбросами метана, загрязнением химикатами (например, хромом) и жестоким обращением с животными. В отличие от этого, лабораторная “динокожа” не требует убийства животных, не загрязняет окружающую среду и полностью разлагается без следа.

Представители VML подчеркивают, что создаваемый материал объединяет эстетику, высокие технологии и устойчивое развитие. Он обладает всеми преимуществами натуральной кожи — прочностью, долговечностью, возможностью ремонта, но при этом полностью соответствует требованиям будущего к экологичности и прозрачности происхождения материалов.

Зачем понадобилась кожа динозавров. Исследования по воссозданию кожи динозавров уже сейчас проходят успешно. Фото.

Исследования по воссозданию кожи динозавров уже сейчас проходят успешно

Уже в 2025 году команда планирует представить первый флагманский продукт — предмет роскоши, созданный из T.Rex leather. Это может быть сумка, куртка или элемент интерьера. В дальнейшем производство может быть масштабировано для нужд автомобильной, мебельной и других отраслей, нуждающихся в качественной и устойчивой альтернативе коже.

Интересно, что этот проект стал продолжением тренда по “воскрешению” доисторических биоматериалов. В 2023 году, например, австралийская компания представила мясной шар из клеток мамонта, выращенных в лаборатории. Хотя от дегустации ученые тогда воздержались, сама возможность создания “вкуса из прошлого” уже вызвала бурную дискуссию. А в будущем ученые планируют вообще оживить мамонта и заселить этими доисторическими животными арктику.

Обязательно посетите наши каналы Дзен и Telegram, здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние открытия!

Подводя итоги, можно сказать, что использование древнего коллагена, генной инженерии и клеточных технологий открывает дорогу к созданию уникальных биоматериалов, которые одновременно удивляют, восхищают и решают важные экологические задачи.

Космический аппарат СССР упадет на Землю спустя 50 лет в космосе. Стоит ли бояться?

Космический аппарат СССР упадет на Землю спустя 50 лет в космосе. Стоит ли бояться? Советские ученые отправили на Венеру много космических аппаратов, но не все они достигли цели. Источник изображения: dzen.ru. Фото.

Советские ученые отправили на Венеру много космических аппаратов, но не все они достигли цели. Источник изображения: dzen.ru

В далеком 1972 году советские ученые запустили в космос два космических аппарата для изучения Венеры. Первым из них была межпланетная станция «Венера-8», которая должна была доставить на планету спускаемый аппарат. Она справилась со своей задачей на все 100%, чего нельзя сказать о ее брате-близнеце «Космос-482». Он так и не смог покинуть орбиту Земли и кружил над нашей планетой более 50 лет как космический мусор. Недавно стало известно, что потерянный советский аппарат скоро вернется обратно.

Космический аппарат для изучения Венеры

«Космос-482» — не совсем стандартный космический аппарат, а прочная конструкция созданная с расчетом на экстремальные условия. Его масса почти 500 килограммов, а размеры — около одного метра. Он был построен как спускаемый аппарат, способный выдерживать суровую атмосферу Венеры, что делает его особенно устойчивым к разрушению. Именно поэтому ученые сомневаются, что он полностью сгорит при входе в атмосферу Земли — конструкция слишком прочная.

Космический аппарат для изучения Венеры. «Космос-482» был копией межпланетной станции «Венера-8». Источник изображения: galspace.spb.ru. Фото.

«Космос-482» был копией межпланетной станции «Венера-8». Источник изображения: galspace.spb.ru

Советский аппарат упадет на Землю

Прогнозируемая дата падения — 10 мая 2025 года. Но точно сказать, где именно он войдет в атмосферу, пока невозможно. Причина в активности Солнца, которая влияет на плотность верхних слоев атмосферы и, соответственно, на траекторию спутника. По расчетам специалистов, зона возможного падения охватывает огромную территорию — от Великобритании на севере до Новой Зеландии на юге. То есть, это может быть практически любая точка в пределах 52-х градусов широты. На Россию космический аппарат точно не упадет.

Перед столкновением с Землей объект может развить скорость до 240 километров в час. Это, конечно, не огромный астероид, но все равно такая новость вызывает тревогу. К счастью, по мнению экспертов, риск для людей минимален — он сравним с падением метеорита, который редко вызывает серьезные последствия. Тем не менее, вероятность повреждений сохраняется, особенно если аппарат все-таки долетит до поверхности в более или менее цельном виде.

Советский аппарат упадет на Землю. Возможно, аппарат не сгорит в атмосфере Земли, потому что его корпус сделали слишком прочным. Фото.

Возможно, аппарат не сгорит в атмосфере Земли, потому что его корпус сделали слишком прочным

Интересно, что у аппарата когда-то была собственная система парашютов, предназначенная для мягкой посадки на Венеру. Теоретически, есть микроскопический шанс, что один из парашютов раскроется при входе в атмосферу Земли. Но специалисты называют это фантастическим сценарием. В реальности, если «Космос-482» переживет вхождение в атмосферу, он, скорее всего, просто рухнет на поверхность без какого-либо торможения.

Как вы думаете, переживет ли аппарат столкновение с атмосферой Земли? Давайте обсудим в нашем Telegram-чате!

Во второй половине 20 века Венера вызывала у людей большой интерес. На сегодняшний день ученые больше заинтересованы Марсом, но вторая планета Солнечной системы не забыта полностью. Она до сих пор скрывает множество тайн, которые нам предстоит раскрыть — на нашем сайте даже есть подборка из 5 тайн, которые скрывает Венера. Рекомендуем к прочтению!

Норвежская Eureka Naval Craft представила беспилотное боевое судно Bengal MC

До недавнего времени семейство автономных морских судов не отличалось большим разнообразием. Однако ситуация стремительно меняется: сегодня в ВМС ряда стран активно тестируются беспилотные корабли для борьбы с субмаринами, траления морских мин — и даже безэкипажные подводные лодки. При этом стоит уточнить — речь идет о судах небольшого размера.

Молекулярная кольчуга: как наука изобрела броню будущего

Молекулярная кольчуга: как наука изобрела броню будущего. Исследователи представили сверхпрочный наноразмерный материал, изготовленный из первых двумерных механически связанных полимеров. Фото.

Исследователи представили сверхпрочный наноразмерный материал, изготовленный из первых двумерных механически связанных полимеров.

Броня всегда ассоциировалась с тяжестью: рыцарские доспехи, стальные пластины, громоздкие бронежилеты. Но что если защита может быть тонкой, гибкой и почти невесомой? Именно такую революцию сегодня готовит наука. Учёные разработали новый материал, который напоминает кольчугу, только на молекулярном уровне. Он лёгок, как ткань, но при этом способен остановить пулю. В его основе — крошечные цепочки молекул, сцепленные прочнее стали. Такая броня может кардинально изменить военное дело, спасательные операции и даже экипировку для космоса. И да, всё это уже не фантастика, как вибраниум из Мстителей, а вполне реальные технологии, проходящие лабораторные испытания.

Что такое молекулярная кольчуга и как она устроена

Традиционная кольчуга состоит из металлических колец, переплетённых в плотную сеть. Новый материал устроен похожим образом, но вместо стали используются органические молекулы, соединённые в прочные ячейки. Эти молекулы образуют структуры, похожие на нанокольца, которые удерживаются вместе благодаря особым химическим связям.

Самое удивительное — прочность этой конструкции сопоставима с твёрдостью кевлара, но при этом вес материала в несколько раз меньше. Учёные сравнивают новый материал с «супертканью», которая может растягиваться, гнуться и возвращаться в исходное состояние без повреждений. Один из секретов прочности — так называемые механические связи, или «механосвязи», которые позволяют молекулам двигаться относительно друг друга без разрушения всей структуры.

Что такое молекулярная кольчуга и как она устроена. Иллюстрация 2D-полимера с механической связью. Источник изображения: phys.org. Фото.

Иллюстрация 2D-полимера с механической связью. Источник изображения: phys.org

Эта новая молекулярная кольчуга действует как пуленепробиваемая ткань в микромасштабе

Где и как будет применяться молекулярная броня

Молекулярная броня открывает фантастические перспективы не только для армии и полиции. Например, она может использоваться в производстве сверхлёгких бронежилетов для спасателей, экипировки для экстремальных видов спорта или даже в космических миссиях.

Обычные бронежилеты защищают за счёт массы — чем толще пластина, тем выше уровень защиты. Но это всегда компромисс между безопасностью и подвижностью. Молекулярная кольчуга решает эту проблему: она тонкая, как ткань, но способна поглощать удары высокой энергии. Более того, благодаря своим свойствам материал может использоваться для создания «умной брони», которая адаптируется к нагрузке — в спокойном состоянии она мягкая и удобная, а при резком ударе мгновенно становится жёсткой.

Где и как будет применяться молекулярная броня. Материал содержит 100 триллионов механических связей на квадратный сантиметр, что обеспечивает исключительную гибкость и прочность. Источник изображения: news.northwestern.edu. Фото.

Материал содержит 100 триллионов механических связей на квадратный сантиметр, что обеспечивает исключительную гибкость и прочность. Источник изображения: news.northwestern.edu

Когда молекулярная броня станет доступной для армии и гражданских

Пока что технология находится на стадии прототипов. Учёные работают над увеличением площади материала, его стабильностью при разных температурах и удобством массового производства. Однако первые промышленные образцы могут появиться уже через 5–7 лет.

Самая большая проблема — стоимость. Сложность синтеза молекул и необходимость контроля на нанометровом уровне делают производство дорогим. Но, как показывает история, технологии стремительно дешевеют после выхода на рынок: вспомните, как раньше выглядели компьютеры весом в тонну, а сегодня их мощности помещаются в кармане.

И, возможно, уже в недалёком будущем молекулярная кольчуга будет защищать не только солдат на поле боя, но и обычных людей в повседневной жизни — от велосипедистов до строителей.

Подписывайся на наши каналы в Telegram и Дзен и будь в курсе новых открытий.

Кто придумал молекулярную кольчугу?

В январе 2025 года команда учёных из Northwestern University в США представила первый двухмерный механически переплетённый полимер (2D MIP) с уникальной структурой, напоминающей средневековую кольчугу на молекулярном уровне.

В лабораторных тестах молекулярная кольчуга выдержала давление, эквивалентное падению стальной иглы с высоты 1 километра!

Параллельно, исследователи из Университета Westlake University в Китае представили свою версию молекулярной кольчуги. Этот материал сочетает в себе гибкость и прочность, что делает его перспективным для использования в лёгкой защитной экипировке и «умных» бронесистемах.

К слову, концепцию молекулярной кольчуги впервые предложили ещё в начале 2000-х годов. Всё благодаря работам по синтезу механически переплетённых молекул (катенанов и ротаксанов) таких нобелевских лауреатов как Жан-Пьер Соваж, Фрейзер Стаддарт и Бернард Феринга ещё в 1980-х и 1990-х годах. Но только сегодня технологии позволили создать первый образец, пригодный для реальных испытаний.

Почему девушки натирают лицо банановой кожурой — новый тренд в ТикТок

Почему девушки натирают лицо банановой кожурой — новый тренд в ТикТок. Банановая кожура содержит калий, магний и антиоксиданты, поэтому некоторые люди считают, что она полезна для кожи. Фото.

Банановая кожура содержит калий, магний и антиоксиданты, поэтому некоторые люди считают, что она полезна для кожи

Все мы хотим быть здоровыми и красиво выглядеть. И этим желанием пользуются не только производители косметики, но и блогеры в интернете. Недавно в «ТикТоке» и других сервисах с короткими видео появился новый тренд — девушки натирают лицо банановой кожурой, надеясь получить омолаживающий эффект. Миллионы просмотров и лайков под роликами доказывают, что интерес к этому необычному способу ухода за кожей огромен. Неужели банановая кожура способна творить чудеса? Давайте разберемся в этом вопросе — как всегда, будем предельно краткими.

Польза банановой кожуры

Сразу же стоит отметить, что никто не демонизирует банановую кожуру. По данным IFL Science, в ее составе много полезных веществ: клетчатка, калий и другие микроэлементы, которые хорошо влияют на состояние кожи. Хотя есть кожуру в чистом виде мало кому приятно, ученые нашли ей применение — например, перемалывали кожуру в порошок и добавляли в тесто для печенья. И результат получался вполне съедобным!

Польза банановой кожуры. Банановую кожуру можно использовать как ингредиент для печенья. Фото.

Банановую кожуру можно использовать как ингредиент для печенья

Так что выбрасывать банановую кожуру без раздумий точно не стоит. Несмотря на не особо аппетитный внешний вид, они способны приносить пользу. Мой коллега Андрей Жуков однажды даже писал про иду из банановой кожуры — да, это реальность!

Бананы для ухода за кожей

Банановая кожу содержит много полезных веществ, например витамин С. Но это совсем не значит, что, натерев лицо кожурой, вы получите эффект, как от дорогого крема. Дерматологи предупреждают: концентрация витамина С в кожуре слишком низкая, чтобы он мог реально повлиять на кожу. К тому же активные компоненты должны быть специально обработаны, чтобы проникать в глубокие слои кожи — простая кожура на это не способна.

В научной среде действительно есть немного исследований о пользе банановой кожуры для кожи. Например, было замечено, что экстракт кожуры некоторых сортов банана может снижать воспаление и даже бороться с признаками старения кожи. Однако эти исследования либо очень ограничены, либо проводились на животных, а не на людях. Так что делать серьезные выводы пока рано.

Бананы для ухода за кожей. Банановая кожура может вызвать раздражение кожи. Фото.

Банановая кожура может вызвать раздражение кожи

Некоторые энтузиасты утверждают, что банановая кожура действует как «натуральный ботокс», подтягивая кожу. На практике максимум, на что можно рассчитывать, — это легкое чувство стянутости, которое быстро пройдет. Долговременного эффекта, как от косметических процедур, ожидать точно не стоит. Более того, кожура может вызвать раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей.

Подписывайтесь на наш Дзен-канал. Нас уже более 100 тысяч человек!

Итак, банановая кожура — это не волшебное средство для омоложения. Если уж и искать ей полезное применение, то скорее на кухне, добавляя в выпечку или смузи. А вот на кожу лица ее лучше не наносить — пользы мало, а вот навредить себе вполне возможно.

К Земле движется мёртвая звезда, которая может стереть всё живое

К Земле движется мёртвая звезда, которая может стереть всё живое. Магнетары — это нейтронные звёзды с мощнейшим и разрушительным электромагнитным полем, которое угрожает всему живому. Фото.

Магнетары — это нейтронные звёзды с мощнейшим и разрушительным электромагнитным полем, которое угрожает всему живому.

В космосе полно странных вещей: чёрные дыры, экзопланеты, астероиды-гиганты. Но есть среди них особенные «злодеи», от которых действительно становится не по себе. Один из них — магнетар SGR 0501+4516, который несётся к нашей галактике со скоростью 180 000 километров в час. По данным NASA, если этот объект окажется рядом с Землёй, последствия будут катастрофическими: мощное излучение способно вывести из строя всю электронику и расщепить всё живое на атомы (привет Таносу). И хотя сейчас он далеко, новое исследование показало: магнетар меняет курс и движется в опасном для нас направлении.

Что такое магнетар — и почему его называют «звезда-зомби»?

Учёные называют магнетар называют «звездой-зомби» потому, что это остаток мёртвой звезды, которая неожиданно «восстаёт» и продолжает влиять на окружающий мир — не светом, как обычные звёзды, а смертоносным магнитным полем и мощнейшими вспышками излучения.

То есть изначально это очень большая звезда, она светит как наше Солнце, потом умирает — взрывается и превращается в сверхновую, разрушается. После взрыва её ядро не исчезает, а сжимается в крошечный, но жутко плотный шар радиусом всего 10–20 километров — он называется нейтронной звездой. При этом масса у него может быть больше, чем у Солнца. А если у этого шара ещё и невероятно сильное магнитное поле — это уже магнетар.

Что такое магнетар — и почему его называют «звезда-зомби»? Художественное представление магнетара с сайта NASA. Источник изображения: science.nasa.gov. Фото.

Художественное представление магнетара с сайта NASA. Источник изображения: science.nasa.gov

Магнетары — это самые «магнитные» объекты во Вселенной: их магнитные поля в 100 триллионов раз сильнее, чем у Земли. И это чудовищное магнитное поле — главная угроза. Даже если магнетар окажется на расстоянии 10 световых лет от нас, он сможет повлиять на нашу планету:

  • уничтожить электронику и стереть данные с банковских карт, телефонов, компьютеров и жёстких дисков даже на большом расстоянии;
  • вывести из строя спутники;
  • вызвать мощные электромагнитные бури в атмосфере планеты;
  • разрушить атомную структуру живых организмов на расстоянии в сотни тысяч километров.

Чтобы понять масштаб, сравните: ближайшая к нам звезда — Проксима Центавра — находится в 4,24 светового года. То есть магнетару даже не обязательно «врезаться» в нас — достаточно просто подлететь поближе.

Что происходит с магнетаром SGR 0501+4516

Ранее считалось, что SGR 0501+4516 не представляет угрозы для Солнечной системы. Но новое исследование показало: его скорость и траектория изменились. И хотя сейчас расстояние до него составляет около 15 000 световых лет — вроде бы далеко, но учёные обеспокоены самим фактом его стремительного движения в сторону нашей части галактики.

Что происходит с магнетаром SGR 0501+4516. Магнетар SGR 0501+4516 однин из примерно 30 известных магнетаров в Млечном Пути. Фото.

Магнетар SGR 0501+4516 однин из примерно 30 известных магнетаров в Млечном Пути.

Важно: нет подтверждений, что магнетар достигнет нас в ближайшее время. Но его мониторинг теперь стоит на особом контроле у астрономов. А чтобы оставаться в курсе, подписывайся на наши каналы в Telegram и Дзен.

Ключевые факты о SGR 0501+4516:

  • Расстояние до Земли: ~15 000 световых лет
  • Скорость движения: ~180 000 км/ч
  • Мощность магнитного поля: в 100 триллионов раз сильнее земного
  • Возможный урон: электромагнитное разрушение, полная стерилизация биосферы на планетах
  • Ещё придаёт загадочности этому космическому телу тот факт, что учные выяснили: SGR 0501+4516 не образовался в результате взрыва сверхновой, а значит он либо старше предполагаемых 20 000 лет, либо сформировался другим способом, например, в результате слияния двух нейтронных звёзд меньшей массы.

    Читай ближайших космических событиях: Эта-Аквариды 2025: когда и как увидеть новый звездопад на майских праздниках.

    Могут ли учёные защитить Землю от магнетара — звезды смерти?

    Могут ли учёные защитить Землю от магнетара — звезды смерти? Данная угроза чем-то напоминает происходящее в Мстителях. Поймёт тот, кто смотрел. Источник изображения: in.pinterest.com. Фото.

    Данная угроза чем-то напоминает происходящее в Мстителях. Поймёт тот, кто смотрел. Источник изображения: in.pinterest.com

    К сожалению, защититься от магнетара невозможно. Его излучение уничтожает электронику и биомолекулы, а любое взаимодействие с его полем обернётся катастрофой. Даже мощные магнитные щиты не помогут — силы природы здесь слишком велики.

    В 2004 году другой магнетар — SGR 1806-20 — вспыхнул настолько сильно, что повредил спутники возле Земли. А ведь он находился в 50 000 световых лет от нас! Просто представьте, что будет, если такое произойдёт ближе!

    Тем не менее, хорошая новость есть: даже при текущей скорости, магнетару понадобятся миллионы лет, чтобы приблизиться к нам на опасное расстояние. А за это время человечество вполне может стать космической цивилизацией и найти способы справляться с подобными угрозами.

    Модифицированный грибок кордицепс в 40 раз эффективнее борется с раковыми клетками

    Исследователи из Оксфордского университета сообщили об успешных испытаниях нового препарата, созданного на основе природного соединения кордицепина. Его добывают из гималайского гриба, давно используемого в традиционной медицине. А современная наука видит в нем перспективное средство борьбы с раковыми клетками.

    Почему инфаркт чаще всего случается по утрам и как от него защититься

    Почему инфаркт чаще всего случается по утрам и как от него защититься. Риск инфаркта зависит от циркадных ритмов. Фото.

    Риск инфаркта зависит от циркадных ритмов

    Многие знают, что инфаркты чаще случаются именно утром, но далеко не все понимают, почему это происходит. Согласно статистике, утренние приступы бывают не только более частыми, но и более тяжелыми по последствиям. Недавние исследования показали, что причина кроется в суточных, или циркадных, ритмах, которые влияют на работу всего нашего организма, в том числе на сердечно-сосудистую систему. Особое внимание ученые уделили влиянию определенных белков, чья активность меняется в зависимости от времени суток.

    Как циркадные ритмы влияют на сердце

    В организме существуют особые белки, которые регулируют суточные колебания активности генов. Один из ключевых компонентов этой системы — белок BMAL1. Он, можно сказать, задает ритм работы множества генов. Ученые давно знали, что BMAL1 взаимодействует с группой других белков — HIF. Эти белки помогают клеткам справляться с гипоксией, то есть состоянием нехватки кислорода. Особенно важно это для сердца, ведь инфаркт развивается из-за резкого сокращения притока крови и кислорода к сердечной мышце.

    Исследования показали, что ишемические повреждения сердца зависят от уровня активности BMAL1 – чем выше активность этого белка в момент недостатка кислорода, тем легче сердце переносит стресс.

    Как циркадные ритмы влияют на сердце. Сердце утром наиболее уязвимо перед инфарктом, так как снижена активность защитных белков. Фото.

    Сердце утром наиболее уязвимо перед инфарктом, так как снижена активность защитных белков

    Эксперименты на мышах и анализ образцов человеческой сердечной ткани подтвердили – именно в утренние часы уровень BMAL1 и HIF2α минимален, поэтому последствия сердечного приступа могут быть тяжелее. То есть сердце утром оказывается особенно уязвимым перед инфарктом. Об этом авторы исследования сообщают в издании Nature.

    Как не допустить “утренний инфаркт”

    Ученые также выяснили, что на уровень BMAL1 и HIF2α можно влиять. Например, природное вещество нобилетин, получаемое из кожуры цитрусовых, способно повышать активность BMAL1. Стабильность HIF2α поддерживается препаратом вададустат, применяемым при анемии.

    Манипулируя активностью этих белков, можно предотвратить апоптоз сердечных клеток, то есть их запрограммированную гибель, а также уменьшить площадь повреждения сердечной мышцы при инфаркте и повысить общую устойчивость сердца к кислородному голоданию.

    Как не допустить “утренний инфаркт”. В кожуре цитрусовых содержится белок, который повышает активность защитного белка. Фото.

    В кожуре цитрусовых содержится белок, который повышает активность защитного белка

    Пока что эти методы тестировались только на мышах, однако полученные результаты открывают перспективы для создания новых препаратов для людей. Они могут быть особенно полезны для тех, кто входит в группу риска, например, люди, которые сталкиваются с регулярным недосыпом — одним из факторов инфаркта. Правда, прежде чем такие препараты станут доступны, ученым необходимо провести еще ряд исследований.

    Поэтому рассчитывать на них в ближайшие годы, к сожалению, не приходится.
    Подводя итоги, можно сказать, что утреннее время действительно является наиболее опасным для сердца из-за суточных колебаний активности защитных белков. Понимание роли BMAL1, HIF2α и гена AREG позволит ученым глубже разобраться в механизмах развития инфаркта и уже сейчас дает надежду на появление новых способов защиты сердца. В ближайшие годы ученые хотят провести клинические испытания, чтобы доказать, что сделанные ими выводы верны.

    Обязательно посетите наши каналы Дзен и Telegram, здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние открытия!

    Ну а напоследок напомним, что риск инфаркта изменяется не только от времени суток, но и от дня недели. Ранее мы уже рассказывали, что чаще всего сердечные приступы случаются по понедельникам. Подробнее об этом читайте по ссылке.

    В мае ожидается аномальное нашествие комаров в России: рассказываем — почему

    В мае ожидается аномальное нашествие комаров в России: рассказываем — почему. Поскольку в Центральной России зима в этот раз была мягкая, то число самок и отложенных ими яиц, успешно перезимовавших, вероятнее всего, больше, чем обычно. Фото.

    Поскольку в Центральной России зима в этот раз была мягкая, то число самок и отложенных ими яиц, успешно перезимовавших, вероятнее всего, больше, чем обычно.

    И вот ещё одна новиночка в изменяющемся климате планеты на подходе. Теплая зима без настоящих морозов, обилие стоячей воды после таяния снега — и уже через пару недель Центральную Россию может накрыть рекордный наплыв комаров. Эксперты предупреждают: если май сохранит плюсовую температуру и обойдётся без ночных заморозков, москвичей и жителей Подмосковья ждет не просто неприятный сезон, а настоящий комариный бум. Кое-где количество кровососущих насекомых может превысить норму в 3-5 раз.

    Почему в 2025 году будет так много комаров?

    Главная причина «нашествия» комаров — аномально тёплая зима: в Москве и ряде других регионов температура в январе и феврале была на 5–7 °C выше климатической нормы. Без устойчивых морозов значительная часть взрослых самок успешно перезимовала, а ранние оттепели позволили им начать откладывать яйца еще в феврале-марте.

    Плюс сыграли роль:

    • обилие стоячей воды после быстрого таяния снега;
    • разлив рек и затопление прибрежных территорий вдоль Москвы-реки, Волги, Оки и других рек;
    • большое количество заболоченных участков в лесах и парках.

    Не хочется пугать, но по прогнозам энтомологов, при сохранении тёплой погоды личинки комаров вырастут за 10–14 дней, и к середине мая в воздух поднимутся целые рои.

    В каких городах будет особенно много комаров в 2025 году

    Наибольшая активность ожидается в следующих регионах:

    • Москва и весь Московский регион,
    • Тверская область (Тверь, Конаково),
    • Владимирская область (Владимир, Александров),
    • Калужская область (Калуга, Обнинск, Боровск).

    Риск особенно высок в местах с густыми лесами, парками, прудами и болотистыми участками — это идеальные условия для размножения комаров.

    В каких городах будет особенно много комаров в 2025 году. Наиболее эффективно личинки кровососущих комаров развиваются в лужах, особенно если они не пересыхают пару недель. Фото.

    Наиболее эффективно личинки кровососущих комаров развиваются в лужах, особенно если они не пересыхают пару недель.

    Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Дзен, а также делитесь своим мнением в нашем чате.

    Можно ли предотвратить нашествие комаров?

    Власти ряда регионов уже запланировали обработку парков, набережных и скверов специальными биоинсектицидами, чтобы снизить численность насекомых в местах массового отдыха.

    Специалисты предупреждают: если в мае температура будет держаться выше +15 °C и не будет возвратных холодов, массовое появление комаров в Центральной России станет неизбежным.

    Однако полностью остановить нашествие невозможно — комары быстро находят новые места для размножения, а их яйца способны пережить даже временные заморозки (кстати, вот здесь можно узнать как зимуют комары). Борьба направлена лишь на заметное сокращение численности в ключевых точках, а не на полное уничтожение.

    В особо тёплые и влажные годы некоторые виды комаров могут давать до четырёх поколений за один сезон. Обычно такое происходит на юге России, но при благоприятной погоде и в Центральной полосе можно ожидать до трёх волн комаров за лето.

    Читай также: Почему комары кусают вас чаще других?

    Как защититься от комаров? Эксперты рекомендуют следующие меры:

    • Использование репеллентов и инсектицидов
    • Установка москитных сеток на окна и двери
    • Ношение одежды, закрывающей максимальную площадь тела
    • Избегание мест с высокой влажностью и стоячей водой​

    Также важно своевременно устранять источники стоячей воды на приусадебных участках, чтобы предотвратить размножение комаров.