Обезьяны изобрели лекарство против ран и успешно им пользуются

Обезьяны изобрели лекарство против ран и успешно им пользуются. Ученые впервые наблюдали за тем, как орангутан выделил рану при помощи растения. Источник фотографии: Science Alert. Фото.

Ученые впервые наблюдали за тем, как орангутан выделил рану при помощи растения. Источник фотографии: Science Alert

Ученые считают, что люди научились изготавливать лекарства сотни тысяч лет назад. Точной даты нет, но открытие целебных трав наверняка происходило случайно: наши раненые предки могли страдать от боли, съедать случайные растения и обнаруживать их обезболивающие и противовоспалительные свойства. Обезьяны являются нашими близкими родственниками, поэтому часто удивляют нас своими умственными способностями. Мы уже знаем, что они умеют общаться между собой при помощи звуков и жестов, а также способны создавать различные инструменты и пользоваться ими. Недавно ученые понаблюдали за орангутангом по кличке Ракус и с удивлением обнаружили, что он самостоятельно начал пользоваться лекарственным растением для лечения раны на лице. Кажется, обезьяны умнее, чем мы считали раньше.

Лекарственное растение от ран

По данным из научного журнала Scientific Reports, навык самостоятельного лечения ран при помощи растений был замечен у суматранского орангутана (Pongo abelii) по кличке Ракус. Это 30-летний самец, который живет в индонезийском национальном парке Гунунг-Лесер. В июне 2022 года он подрался с другим самцом и получил открытую рану в области глаза. Спустя несколько дней сотрудники парка заметили, что он пытается излечить рану при помощи лекарственного растения. Об этом открытии стало известно лишь недавно.

В качестве лекарства орангутан выбрал листья лианы вида Fibraurea tinctoria. Это растение действительно обладает целебными свойствами: с давних времен люди использовали ее листья для лечения ран, диабета, дизентерии и даже малярии. В соке этой лианы содержатся вещества, которые убивают бактерии, а также замедляют воспалительные процессы.

Лекарственное растение от ран. Листья лианы Fibraurea tinctoria и орангутан Ракус. Источник изображения: phys.org. Фото.

Листья лианы Fibraurea tinctoria и орангутан Ракус. Источник изображения: phys.org

Раненый самец срывал листья растения, тщательно их пережевывал, а потом смазывал полученным соком свои пальцы. Он делал это до тех пор, пока кашица не покрыла всю поверхность открытой раны. Обезьяна не наносила сок растения на другие части тела, поэтому у исследователей нет никаких сомнений в том, что он делал это специально для лечения раны.

Читайте также: Каменные орудия возрастом 50 000 лет были сделаны не людьми — их изготовили обезьяны

Насколько умны орангутаны

Исследователи считают, что примат понял, что растение обладает обезболивающими свойствами, поэтому наносил кашицу регулярно. Также есть вероятность, что при помощи этого «компресса» он защищал раненное место от мух. Насекомые, между прочим, могут запросто занести инфекцию в рану, поэтому орангутан сделал все правильно — за знание правил оказания первой помощи ему можно поставить твердую пятерку.

Поскольку Fibraurea tinctoria обладает мощным обезболивающим эффектом, обезьяны могут почувствовать немедленное облегчение боли, что заставляет их повторить процедуру несколько раз, — заключили авторы научной работы.

Ученые точно не знают, как обезьяна научилась лечить рану. Возможно, она нашла целебные свойства растения сама. Но также есть вероятность того, что самец получил эти знания, когда находился в группе. Известно, что самцы орангутанов сначала живут в своеобразной семье, а повзрослев, разбегаются для одиночной жизни.

Видео с орангутаном Ракусом

Сообразительный самец обрабатывал рану на протяжении нескольких дней до тех пор, пока рана не зажила. После лечения у него остался только еле заметный шрам, никаких следов инфекции замечено не было. Рабочие национального парка также заметили, что в период лечения орангутан отдыхал дольше, чем обычно.

Умственное развитие обезьян

Ранее ученые уже замечали, что пользоваться лечебными растениями умеют обезьяны-шимпанзе. Например, в 2022 году мы подробно рассказали о том, как этот вид обезьян использует «пластыри» из насекомых для лечения ранений. Это был не единичный случай: исследователи замечали, как обезьяны вылавливают насекомых и прикладывают на больные места десятки раз. В древние времена при помощи насекомых лечились даже люди — они посыпали раны личинками мух, чтобы те съели пораженные ткани.

Умственное развитие обезьян. Шимпанзе очень похожи на людей даже на генетическом уровне. Источник фотографии: eurekalert.org. Фото.

Шимпанзе очень похожи на людей даже на генетическом уровне. Источник фотографии: eurekalert.org

Чтобы не пропускать новости о важных научных открытиях, подпишитесь на наш Дзен-канал. Нас уже более 100 тысяч человек!

О том, что навыком лечения болезней обладают и орангутаны, науке еще не было известно — результаты нового исследования являются первым тому доказательством. Вообще, эти приматы считаются самыми умными после людей, и на нашем сайте даже есть статья о том, как они общаются. А еще вы можете прочитать материал о способности этих обезьян рисовать.

Когда на Земле впервые появилось кофе арабика

Когда на Земле впервые появилось кофе арабика. Ученые выяснили как и когда появилось кофе арабика. Фото.

Ученые выяснили как и когда появилось кофе арабика

Арабика — это самый распространенный сорт кофе, на который в настоящее время приходится около 60% мировых поставок. Растение так и называется — Coffea arabica, его выращивают в тропических регионах практически по всему мира. Но как, где и когда оно впервые возникло? В настоящее время ответить на эти вопросы и получить подробную информацию об эволюции растения позволяют современные технологии, такие как геномное моделирование, основанное на результатах секвенирования (расшифровки) генома растений. Их и использовали ученые в недавнем исследовании, что позволило получить интересный и довольно неожиданный результат.

История кофе — когда люди стали пить арабику

Изначально считалось, что кофе арабика люди выращивали в Эфиопии и торговали им с народами Ближнего Востока. В результате в XV веке оно стало популярным в регионе напитком, и слава о нем стала распространяться за его пределы. Существует легенда, согласно которой некий паломник-мусульманин около 1670 года был так впечатлен напитком, что тайно вывез несколько семян арабики из Йемена, и создал кофейные фермы в индийском Карнатаке.

Распространению кофе в других регионах способствовали голландские торговцы. В конце XVII века растение посадили на острове Ява, а в начале XVIII века кофе стали выращивать в ботаническом саду Амстердама. Французы в этот же период времени распространили арабику в своих колониях. К слову, впоследствии это привело к появлению нового растения, известного как Бурбон. Оно образовалось в результате мутации, которая произошла на острове Реюньон (Бурбон).

История кофе — когда люди стали пить арабику. Кофе арабика возникла в результате скрещивания двух других сортов. Источник фото: housing.com. Фото.

Кофе арабика возникла в результате скрещивания двух других сортов. Источник фото: housing.com

Современные растения C. arabica происходят от Бурбона и первоначального растения, известного как Типика. Правда, еще выращивают несколько диких экотипов родом из Эфиопии. Согласно предыдущим исследованиям, впервые арабика появилась сравнительно недавно — около 10 тысяч лет назад. Однако нынешнее исследование говорит о том, что растение на самом деле гораздо более древнее.

В чем секрет кофе арабика

Как сообщают ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Genetics, растение C. arabica развилось в результате естественной гибридизации, то есть скрещивания двух других видов кофе — C. eugenioides и C. canephora (известен больше как Robusta). Новый вид получил полиплоидный геном, то есть растение содержит два набора хромосом от каждого из родителей.

Именно в этом и заключается секрет арабики — полиплоидный геном дает растению преимущество в выживании. Оно имеет больше генов, благодаря чему, фактически, обладает большими возможностями адаптироваться к новой среде. В результате C. arabica растет во всех частях мира.

В чем секрет кофе арабика. Кофе робуста (C. canephora) является родительским по отношению к арабике. Источник фото: www.britannica.com. Фото.

Кофе робуста (C. canephora) является родительским по отношению к арабике. Источник фото: www.britannica.com

Однако полиплоидная природа генома наделила растение не только преимуществами, но и одним серьезным недостатком. Кофе сало уязвимым к болезням, особенно к кофейной ржавчине, или ройя (Hemileia Vasatrix). В 1927 году C. arabica скрестилась естественным образом с C. canephora, то есть своим же родительским видом. В результате возник более устойчивый к болезни сорт кофе. Однако качество зерен оказалось ниже, чем у C. arabica и Robusta. Поэтому он не получил такого распространения как арабика.

Когда появилось кофе арабика

В своем исследовании ученые, фактически, посчитали количество мутаций, расчетную частоту, (с какой периодичностью возникают мутации) и время генерации растения, то есть период времени от семени до семени. Для получения более точного результата, исследователи использовали генетическую информацию более чем 40 образцов арабики из разных мест. Среди них был даже один образец XVIII века. Это позволило узнать когда примерно появилось первое растение.

Когда появилось кофе арабика. Кофе арабика возникло в Эфиопии. Источник фото: www.rbc.ru. Фото.

Кофе арабика возникло в Эфиопии. Источник фото: www.rbc.ru

Расчеты показали, что скрещивание C. eugenioides и C. canephora произошло в период между 600 тысяч и 1 миллион лет назад в лесах Эфиопии, когда родительские растения опылялись естественным образом. Ученые считают, что в их расчетах хоть и может быть погрешность, но в целом результат достаточно точный. Также в исследовании сообщается, что все нынешние растения происходят от одного родителя.

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

Напоследок отметим, что несмотря на способность арабики адаптироваться к различным условиям, в последнее время площадь пригодных земель для выращивания кофе быстро сокращается. Одно из исследований даже показало, что в скором времени человечество может столкнуться с серьезным его дефицитом.

Мыши оказались такими же умными, как дети — вот доказательство

Мыши оказались такими же умными, как дети — вот доказательство. Ученые нашли доказательства стратегического мышления у мышей. Фото.

Ученые нашли доказательства стратегического мышления у мышей

Сотрудники университета Джона Хопкинса, которым приходилось по работе длительное время иметь дело с мышами, пришли к выводу, что умственные способности этих животных сильно недооценены. Они, как и люди, могут выдвигать гипотезы и проверять их, что говорит о высоком интеллекте грызунов. Давно известно, что мыши не очень хорошо проходят некоторые тесты на когнитивные способности. Но по мнению ученых это связано вовсе не с тем, что они недостаточно сообразительны, а с особенностью их мышления. Грызуны выбирают стратегии решения задач, которые люди часто расценивают как ошибки.

Почему мыши умнее, чем о них думали

Некоторые предыдущие эксперименты показали, что мыши действительно плохо справляются с некоторыми задачами. Однако ученые предположили, что на самом деле они знают о решении задач больше, чем кажется на первый взгляд, но допускали ошибки либо из-за стресса, либо целенаправленно — использовали «стратегию исследования и проверки своих знаний».

Чтобы выяснить это, ученые провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology. Авторы работы предоставили мышам колесо, которое они должны были крутить влево или вправо, в зависимости от услышанного звука. То есть мыши по звуку должны были определить, в какую сторону нужно повернуть колесо. За правильный ответ им давали вознаграждение в виде лакомства.

Когда мыши слышали звук, они совершали небольшой поворот колеса влево, а затем поворачивали вправо, допуская на первый взгляд ошибку. Ученые обратили внимание на то, что мыши действовали целеустремленно. По мнению авторов работы, это и есть стратегия исследования. Грызуны руководствуются такой логикой — “я пойду на некоторое время налево, во всем разберусь, а затем пойду направо на какое-то время, пока”. Отсюда можно сделать вывод, что мыши на самом деле более стратегичны, чем можно подумать. Но так ли это на самом деле или ученые ошиблись?

Почему мыши умнее, чем о них думали. В ходе эксперимента мышь должна правильно вращать колесо за вознаграждение. Фото.

В ходе эксперимента мышь должна правильно вращать колесо за вознаграждение

У мышей стратегическое мышление

Можно предположить, что исследователи просто приписывают грызунам способности, которыми они не обладают. Однако, чтобы исключить такую вероятность, авторы работы продолжили исследование, но немного изменили эксперимент — исключили из теста вознаграждение. В результате обнаружили, что когда мышь действовала правильно, но не получала вознаграждение, при повторном тестировании она удваивала правильный ответ. То есть грызуны два раза поворачивала колесо в правильную сторону.

У мышей стратегическое мышление. При решении задачи мыши действуют по стратегии. Фото.

При решении задачи мыши действуют по стратегии

Как сообщают исследователи, если у животного имеется модель решения задачи, отсутствие награды должно нарушить его ожидания. Это должно повлиять на поведение в следующих испытаниях. То есть животное руководствуется такой логикой — “я ожидал получить награду, но не получил, так что позвольте мне проверить свои знания, и посмотреть, насколько они правильные”. Такое мышление закономерно приводит к изменению стратегии.

Если бы у мышей не было модели решения задачи, отсутствие вознаграждения никак бы не отразилось на поведении. Мыши продолжали бы действовать так же, как и ранее, то есть плохо решали задачу. По мнению авторов исследования, такую стратегию мышей можно сравнить с младенцами, которые не разговаривают. Действия таких детей часто тоже носят исследовательский характер, они могут проверять свои гипотезы различными способами.

У мышей стратегическое мышление. В плане мышления мыши напоминают младенцев. Фото.

В плане мышления мыши напоминают младенцев

Как говорят ученые, во время исследований им пришлось стать немного “мышиными психологами”, чтобы интерпретировать их поведение. Как и в случае с младенцами, делать выводы о психических процессах приходилось только на основе совершаемых действий. Тем не менее, в итоге удалось получить убедительные доказательства того, что сделанные ими выводы верны.

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

Надо сказать, что в последнее время ученые часто пересматривают свои представления и когнитивных способностях различных животных. Прежде всего, они пришли к выводу, что все позвоночные и даже некоторые насекомые обладают сознанием. Некоторые же животные просто поражают своими умственными способностями. Например, недавно выяснилось, что вороны обладают рекурсивным мышлением, которое ранее считалось характерным только для людей. В результате эти птицы оказались даже умнее обезьян. Поэтому часто мы просто недооцениваем своих “братьев меньших”.

В тропиках растут ходячие деревья, которые преодолевают по 20 метров в год

В тропиках растут ходячие деревья, которые преодолевают по 20 метров в год. В тропических лесах есть пальмы, которые способны ходить при помощи своих «ног». Фото.

В тропических лесах есть пальмы, которые способны ходить при помощи своих «ног»

Если вы хотя бы раз смотрели фильм «Властелин колец», но наверняка помните про народ энтов, живущих в Средиземье. Они представляют собой деревья с глазами и ртом, которые способны перемещаться по земле своими сильными ногами. Казалось бы, это просто фантастические существа, которые были придуманы писателем Джоном Толкином. На самом же деле, ходячие деревья существуют в реальности, правда они не имеют глаз и не способны разговаривать. Эти удивительные растения, которые способны преодолевать до 20 метров в год, произрастают в Южной Америке. Чтобы посмотреть на них, туристам приходится преодолевать долгий путь с массой препятствий, но все эти трудности стоят того.

Ходячие деревья в Эквадоре

Ходячими деревьями называются пальмы вида Socratea exorrhiza. Они растут в тропических лесах Центральной и Южной Америки, и особенно много их в Эквадоре. Высота этих пальм может достигать 25 метров, а диаметр ствола равняться 16 сантиметрам. То есть, это высокие, но при этом тонкие деревья с широкими ветками со множеством листьев.

Ходячие деревья в Эквадоре. Лес с ходячими пальмами. Источник фотографии: fishki.net. Фото.

Лес с ходячими пальмами. Источник фотографии: fishki.net

Самой необычной частью пальмы Socratea exorrhiza являются ее корни. Они у нее открыты, поэтому дерево будто бы стоит на множестве ножек. Корни впиваются в землю под небольшим углом, поэтому они образуют из себя нечто похожее на шалаш.

Ходячие деревья в Эквадоре. Корни ходячих деревьев. Источник фотографии: unbelievable-facts.com. Фото.

Корни ходячих деревьев. Источник фотографии: unbelievable-facts.com

Читайте также: Посмотрите как выглядели деревья 350 миллионов лет назад — они вас удивят

Как движется ходячая пальма

Именно благодаря этим ножкам ходячие деревья и перемещаются по земле, причем весьма быстро. За один день пальма может преодолеть около 3-4 сантиметров, что для растения очень большое расстояние — наверное, в мире больше нет деревьев, которые могли бы похвастаться такой особенностью. Всего за несколько месяцев пальма может отойти от своего изначального местоположения на несколько метров, поэтому тропические леса с этими деревьями постоянно меняются. И в них наверняка очень просто заблудиться без компаса.

Как движется ходячая пальма. Корни ходячих деревьев похожи на шалаш. Источник изображения: unbelievable-facts.com. Фото.

Корни ходячих деревьев похожи на шалаш. Источник изображения: unbelievable-facts.com

Пальмы перемещаются по земле очень просто, им даже не нужно двигать своими корнями. Корни дерева расположены по окружности, и некоторые отростки со временем гниют и отделяются от ствола. Вместо них, рядом или с противоположной стороны, растут новые — за положением корней движется все дерево. Наблюдения показывают, что этот процесс происходит каждый день, то есть тропические пальмы находятся в движении постоянно.

В деревьях Австралии содержится золото. Как такое возможно?

Тайна ходячих деревьев в тропиках

От чего же «бегут» эти деревья? Несмотря на то, что ученые знают о существовании ходячих пальм уже более 100 лет, причина их постоянного движения науке до сих пор неизвестна. Но существует несколько интересных предположений.

В 1961 году было выдвинуто предположение, что способность перемещаться по земле позволяет пальмам выживать в болотистых местностях тропических лесов. Когда в одном месте становится слишком влажно, они движутся в более сухое место, чтобы не утонуть. Должно быть, это происходило на протяжении тысяч лет, и за это время деревья научились двигаться максимально быстро безо всяких «раздумий». Версия звучит правдоподобно, но ученым до сих пор не удалось найти этому доказательство.

Тайна ходячих деревьев в тропиках. Ходячие пальмы пытаются выжить в болотистой местности. Источник фотографии: ecuadorforestofclouds.org. Фото.

Ходячие пальмы пытаются выжить в болотистой местности. Источник фотографии: ecuadorforestofclouds.org

В 1980 году исследователи предположили, что при помощи своих корней деревья выпрямляются в случае падения. Допустим, если на пальму упало соседнее дерево, она отращивает прямые корни и снова встает «на ноги», а старые корни сгнивают. Эта версия тоже звучит интересно, но научных подтверждений этому тоже не существует.

Наконец, существует гипотеза о том, что деревья постоянно движутся в поиске плодородной почвы. Когда земля на месте произрастания пальмы истощается, умное растение перемещается в сторону, чтобы найти новый источник питательных веществ. Старые корни остаются на «мертвой» земле, а новые тянутся к «живой». Опять же, убедительных доказательств этому нет.

Читайте также: Обнаружено самое древнее дерево на Земле — оно растет уже более 5000 лет

Где растут ходячие деревья

Лес с ходячими деревьями является очень популярным местом среди туристов. Чтобы добраться до него, необходимо прилететь в Эквадор, а потом ехать на автомобиле. После этого туристы несколько часов плывут на лодке, а в конце маршрута идут пешком. Конечной точкой путешествия является заповедник Сумако, где и растут удивительные деревья.

Где растут ходячие деревья. Ходячие деревья очень популярны среди туристов. Источник фотографии: fishki.net. Фото.

Ходячие деревья очень популярны среди туристов. Источник фотографии: fishki.net

Обязательно подпишитесь на наши каналы в Дзен и Telegram. Это бесплатно!

Если мы не смогли удивить вас ходячими деревьями, почитайте наш материал про дерево, которое высасывает соки из соседних деревьев. Удивительно, но среди растений тоже существуют вампиры!

Зачем ученые отправили живую рыбу на орбиту и причем здесь космическая болезнь

Зачем ученые отправили живую рыбу на орбиту и причем здесь космическая болезнь. Ученые уже долгое время изучают поведение рыб в космосе. Фото.

Ученые уже долгое время изучают поведение рыб в космосе

В космосе уже побывали самые разные виды животных — собаки, обезьяны, кролики, крысы, мыши, морские свинки, лягушки и пр. Разумеется, отправка каждого вида на орбиту была необходима в тех или иных научных целях. Точно так же произошло и с рыбами — в начале 70-х годов ученые НАСА решили провести важное научное исследование. В результате 28 июля 1973 года в космос отправились две мумихоги. Это был важный эксперимент, проводившийся в рамках изучения так называемого синдром космической адаптации, от которой часто страдают космонавты. Казалось бы, какое отношение рыбы могут иметь к астронавтам и их проблемам со здоровьем в космосе?

Что такое космическая болезнь

Космическая болезнь, или синдром космической адаптации, является состоянием, похожим на морскую болезнь. Оно возникает в ответ на невесомость, а точнее — микрогравитацию. Симптомами космической болезни является снижение аппетита, головокружение, головная боль, усиление слюноотделения, тошнота и даже рвота, а также пространственные иллюзии.

Надо сказать, что о существовании космической болезни знают далеко не все люди, так как о ней редко рассказывают космонавты, не пишут в фантастической литературе и не показывают в фильмах. Однако по разным данным с ней сталкиваются от трети до половины всех космонавтов. Поэтому она может стать серьезной проблемой на пути к освоению космоса.

Кроме того, космическая болезнь может стать препятствием для космического туризма. Следует понимать, что астронавты на Земле проходят определенный отбор и тренировки, поэтому они, например, гораздо более устойчивы к морской болезни в отличие от большинства людей, тем не менее все равно страдают от синдрома космической адаптации. Поэтому не удивительно, что на тошноту жалуются космические туристы, которые даже на сравнительно непродолжительное время попадают в космос.

Что такое космическая болезнь. В невесомости половина астронавтов испытывают симптомы космической болезни. Фото.

В невесомости половина астронавтов испытывают симптомы космической болезни

Какие рыбы побывали в космосе

Рыбы практически всю свою жизнь проводят в условиях, близких к невесомости. Поэтому ученые НАСА задались вопросом — как на них повлияет настоящая микрогравитация. Конечно, для исследования лучше всего подошли бы дельфины, которые являются млекопитающими животными. Однако по понятным причинам выбор пал на рыб небольшого размера, обладающих высокой выносливостью. Этим требованиям в полной мере соответствуют мумихоги (Fundulus Heterclitus).

Эти рыбы известны своей выживаемостью даже в самых экстремальных условиях. Они хорошо адаптируются к разным температурным условиям, разной солености воды и даже загрязнению. Кроме того, мумихоги водятся у мыса Канаверал, поэтому не удивительно, что ученые в качестве подопытных выбрали именно их. В итоге две особи вместе с икрой были доставлены на орбитальную исследовательскую станцию Скайлэб.

Какие рыбы побывали в космосе. Мумихоги — первые рыбы, побывавшие в космосе. Источник фото: www.floridamuseum.ufl.edu. Фото.

Мумихоги — первые рыбы, побывавшие в космосе. Источник фото: www.floridamuseum.ufl.edu

Как рыбы плавают в условиях невесомости

Как сообщает издание Scientific American, рыбы в условиях невесомости стали наклоняться вперед и плавать “петлями”. Спустя некоторое время они разработали новый способ определения “верха”, ориентируясь по огням внутри космической станции вместо Солнца.

Конечно, ученые не могли узнать насколько рыб тошнит и как они себя чувствуют, однако петлеобразные движения они интерпретировали как дезориентацию, связанную с нарушением работы центров баланса внутреннего уха. Это предположение подтверждается тем фактом, что поведение рыб нормализовалось спустя тот же срок, что и самочувствие астронавтов, то есть на третий день пребывания в космосе рыбы приспособились к микрогравитации.

Но что самое интересное, новорожденные мальки, вылупившиеся из икринок, сразу плавали нормально, то есть с первого дня своего рождения уже были адаптированы к невесомости. Они плавали спиной к свету, как будто это был верх.

Как рыбы плавают в условиях невесомости. Золотые рыбки не могли полностью адаптироваться к космосу в течение 12 дней. Источник фото www.biosalon.ru. Фото.

Золотые рыбки не могли полностью адаптироваться к космосу в течение 12 дней. Источник фото www.biosalon.ru

С тех пор рыб неоднократно отправляли в космос. Например, в ходе одной из исследовательских работ, на МКС были отправлены шесть золотых рыбок. У одной из них перед полетом удалили отолиты (ушные кости, часть органа равновесия), у четырех отолиты были удалены только с одной стороны, и одна рыба была с обоими отолитами.

Ситуация с петлеобразными движениями рыб повторилась. Особи с одним отолитом сначала “клонились” на прооперированную сторону, но к восьмому дню восстановились. Правда все пять рыб к 12 дню время от времени все еще совершали петлеобразные движения. Когда рыбы вернулись на Землю, они хорошо адаптировались к возвращению гравитации.

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

В целом же исследования показали, что даже рыбы в космосе испытывают нечто похожее на космическую болезнь. Поэтому вряд ли ее удастся избежать людям. Во всяком случае, в настоящее время таких методов не существует.

Из библиотек мира изымаются книги с зеленой и красной обложкой — они ядовиты

Из библиотек мира изымаются книги с зеленой и красной обложкой — они ядовиты. Старинные книги с зеленой и красной обложкой сотни лет выделяют в воздух ядовитые вещества. Фото.

Старинные книги с зеленой и красной обложкой сотни лет выделяют в воздух ядовитые вещества

Чем могут быть опасны книги? По нашему мнению, некоторые из них способны навредить разве что своим шокирующим содержанием. Также, в очень редких случаях, человек может поранить палец о краешек книжного листа. Оказывается, это еще не все: недавно авторы проекта «Poisonous Book» предупредили, что старинные книги могут выделять ядовитые вещества. Если случайный человек возьмет их в руки, у него максимум возникнет раздражение глаз, носа и горла. А вот работники библиотек, которые регулярно берут в руки многолетние издания, могут серьезно заболеть. Так почему же старинные книги настолько опасны и как распознать ядовитое издание от безопасного? Сейчас мы вкратце об этом расскажем — вам будет интересно!

Опасность зеленой краски

Недавно авторы проекта «Poisonous Book» изъяли из Французской национальной библиотеки две книги. Причиной стало то, что они были обернуты в обложку из ярко-зеленой ткани. По словам специалистов, очень высока вероятность, что ткань такого цвета выделяет в воздух очень ядовитое для человека вещество — мышьяк.

В 19 веке, когда печатные книги начали массово выпускаться, издатели начали отказываться от дорогих переплетов из кожи. Вместо них они использовали более дешевые переплеты из ткани. Чтобы книги не выглядели скучно, обложки красили в яркие цвета.

Опасность зеленой краски. Зеленая книга с мышьяком. Источник фотографии: Poisonous Book Project. Фото.

Зеленая книга с мышьяком. Источник фотографии: Poisonous Book Project

Особенной популярностью пользовалась ярко-зеленая краска, известная как «зеленый цвет Шееле». Этот оттенок был назван в честь химика Карла Вильгельма Шееле, который в 1775 году открыл, что смешивание меди и мышьяка в результате дает очень яркий и красивый зеленый пигмент. Изготовленная по этому рецепту краска была гораздо дешевле, чем остальные зеленые красители. Поэтому со временем ее начали применять даже для окрашивания одежды, свечей и комнатных обоев.

Как нетрудно догадаться, ядовитый мышьяк стал причиной проблем со здоровьем у тысяч людей. Появилось много новостей о том, что новорожденные дети травились от выделений зеленых мышьяковых свечей. Фабричные рабочие, которые окрашивали зеленой краской выпускаемые изделия, бились в конвульсиях. Также краской травились девушки, которые носили зеленые бальные платья. В 1862 году сатирический журнал «Punch» даже опубликовал карикатуру «Мышьяковый вальс», который высмеивал смертельно опасную моду.

Опасность зеленой краски. Карикатура «Мышьяковый вальс». Источник картинки: Atlas Obscura. Фото.

Карикатура «Мышьяковый вальс». Источник картинки: Atlas Obscura

Существует предположение, что зеленая краска с мышьяком является причиной смерти Наполеона Бонапарта. Ему настолько понравился этот оттенок, что он приказал покрасить в него стены своего дома. В конечном итоге, в волосах умершего от рака желудка полководца была обнаружена высокая концентрация ядовитого мышьяка.

Читайте также: Как бы выглядели Цезарь и другие исторические личности в современном мире

Краски с ядовитыми веществами

Также авторы проекта охотятся за старинными книгами с красной обложкой. Иногда в них содержится красный краситель киноварь, который сделан из сульфида ртути. Это настолько старый краситель, что им тысячи лет назад пользовались даже люди каменного века. Существуют доказательства того, что древние художники, которые использовали киноварь, страдали от отравления ртутью. О том, чем опасен этот металл, мы рассказывали в этом материале. Поэтому логично, что обложки с его содержанием стараются убрать с полок библиотек.

Краски с ядовитыми веществами. Книги с желтыми обложками, выделяющими ядовитые вещества. Источник фотографии: Poisonous Book Project. Фото.

Книги с желтыми обложками, выделяющими ядовитые вещества. Источник фотографии: Poisonous Book Project

Беспокойство вызывают и книги с обложкой желтого цвета, потому что в некоторых из них может содержаться хромат свинца. Это тоже ядовитое вещество, которое активно использовались художниками прошлого. Например, многим известный Винсент ван Гог рисовал свои «Подсолнухи» как раз при помощи такой краски.

Наиболее опасными красками прошлых времен являются зеленый и красный. Желтый цвет тоже может быть опасен, но хромат свинца тяжело проникает в организм человека, так что от одного касания ничего плохого не произойдет.

Это должны знать все: Самые опасные источники вредных веществ, которые есть в каждой квартире

Опасность старинных книг

В России случайно наткнуться на старинные книги с ядовитыми обложками почти невозможно. Если же такое произошло, книги викторианской эпохи нужно держать только в перчатках, а потом тщательно помыться и очистить все поверхности. Как и говорилось выше, больше всего беспокоиться о своем здоровье нужно людям, которые работают в библиотеках и целыми днями находятся среди старых книг. Остальным людям беспокоиться не о чем.

Опасность старинных книг. Старинные книги, не имеющие ядовитых компонентов, могут стоить больших денег. Источник изображения: hippopx.com. Фото.

Старинные книги, не имеющие ядовитых компонентов, могут стоить больших денег. Источник изображения: hippopx.com

А вы уже подписаны на наши каналы в Дзен и Telegram? Если нет, самое время это исправить!

Ядовитых книг в домах обычных людей нет. А вот ядовитые комнатные растения вполне могут быть. Чтобы обезопасить свое здоровье, читайте наш материал «5 комнатных растений, которым не место в вашем доме».

В ОАЭ прошли гонки среди нейросетей — искусственный интеллект теперь в спорте

В ОАЭ прошли гонки среди нейросетей — искусственный интеллект теперь в спорте. В Абу-Даби прошли первые в мире гонки болидов, управляемых ИИ. Источник фото: www.businesswire.com. Фото.

В Абу-Даби прошли первые в мире гонки болидов, управляемых ИИ. Источник фото: www.businesswire.com

В Абу-Даби на днях прошло нетривиальное событие в мире спорта и высоких технологий — гонка беспилотных болидов. Соревнования, в которых приняли участие 8 команд, проходили в течение двух дней. В некоторой степени это был научный эксперимент, а также соревнования между программистами. Мероприятие вовсе не шуточное, так как призовой фонд составлял 2,25 миллиона долларов США. Первая автономная гоночная лига Абу-Даби (A2RL) собрала около 10 тысяч зрителей. Фактически, эта гонка раздвинула границы автономных технологий, а вместе с тем сделала экстремальный вид спорта еще более зрелищным и развлекательным.

Самые необычные гонки на болидах

Мероприятие было организовано ASPIRE, дочерней компанией Совета по исследованию передовых технологий Абу-Даби (ATRC). Задача гонок заключалась не только в развлечении зрителей, хотя с этим они тоже справились отлично. Например, в онлайне за соревнованиями наблюдали 600 тысяч зрителей. Однако основная цель заключалась в ускорении глобального развития автономных систем и технологий.

Также A2RL позволила проверить пределы человеческой изобретательности и возможности современного искусственного интеллекта. Участники имели в своем распоряжении несколько месяцев на подготовку. Чтобы все команды находились в равном положении, им были предоставлены одинаковые автомобили — Dallara Super Formula SF23. Поэтому победить мог только тот, чей искусственный интеллект был более совершенным.

Над адаптацией болидов к автономным гонкам работал Институт технологических инноваций (TII), дочерняя компания ASPIRE. Все автомобили были оснащены датчиками, электронными системами управления, и всем необходимым для автономной работы. Задача команд заключалась только в создании программного обеспечения.

Автономная гонка — почему это чрезвычайно сложно

В настоящее время ИИ добился невероятных результатов, о чем мы уже неоднократно рассказывали. Он создает новые лекарства, расшифровывает древние тексы, ставит диагнозы и раскрывает секреты картин великих художников. Однако в плане автономного управления автомобилем, достижений на самом деле не так много.

В настоящее время во всем мире существует только один коммерческий автомобиль, который обладает автопилотом третьего уровня — это Mercedes-Benz. Его автопилот позволяет водителю убрать руки с руля и не следить за дорогой. Правда, он все равно требует, чтобы водитель находился на водительском сидении и не спал. Кроме того, автопилот работает только на определенных трассах и при хороших погодных условия. Скорость движения в режиме автопилота не превышает 64 км/ч.

Обеспечить же спортивный автомобиль автопилотом еще сложнее. ИИ должен учитывать уровень сцепления шин с дорогой и их температуру, чтобы управлять болидом на пределе сцепления. Кроме того, он должен прогнозировать движение соперников и совершать успешные обгоны. То есть ИИ должен выполнять все то, что делает гонщик интуитивно.

На трассе одновременно находилось сразу четыре автомобиля, что также усложняло задачу. Тем не менее команды-участники, а точнее разработанные ими нейросети, справились с ней успешно. Гонки получились увлекательными и захватывающими.

Автономная гонка — почему это чрезвычайно сложно. Болид немецкой команды несется к финишу. Источник фото: www.businesswire.com. Фото.

Болид немецкой команды несется к финишу. Источник фото: www.businesswire.com

Искусственный интеллект против человека

На последнем круге автомобиль Мюнхенского технического университета обогнал болид итальянской команды UNIMORE, заняв первое место. Таким образом, немецкие разработчики стали первым победителем A2RL, так как их нейросеть оказалась самой совершенной.

Но еще более захватывающим зрелищем на гоночной трассе оказалась игра “ИИ против человеческой расы”. Институт технологических инноваций (TII) выставил свой автономный болид против профессионального гонщика Формулы-1 Даниила Квята. Гонка длилась в течение 45 минут. Как сообщает издание AETOSWire, гонщику удалось обойти искусственный интеллект на 10,38 секунды. Однако соревнование было невероятно захватывающим, и показало насколько автономный гоночный автомобиль ведет себя аналогично автомобилю, управляемому профессиональным гонщиком.

Искусственный интеллект против человека. Гоночная трасса, где проводились соревнования. Источник фото: www.businesswire.com. Фото.

Гоночная трасса, где проводились соревнования. Источник фото: www.businesswire.com

В целом же прошедшее событие говорит о том, что человечество находится на пороге новой эпохи, когда ИИ входит во все сферы жизни. Сделаем смелое предположение о том, что в недалеком будущем вообще не обязательно нужно будет уметь управлять автомобилем, чтобы самостоятельно на нем ездить. Машины станут полностью автономными, способными отвезти человека в любую точку по одной лишь голосовой команде.

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

Что касается прогноза о развитии ИИ в течение ближайшего года, с ним вы можете ознакомиться по ссылке. Собственно говоря, нет сомнений в том, что он сбывается уже сегодня.

Ученые записали звуки самого тяжелого живого организма на Земле

Ученые записали звуки самого тяжелого живого организма на Земле. Один из самых больших организмов «живет» в Юте и весит 6000 тонн. Фото.

Один из самых больших организмов «живет» в Юте и весит 6000 тонн

Как вы думаете, кто является самым большим живым организмом в мире? Многие люди без колебаний ответят, что это синий кит, длина тела которого достигает 33 метров, а масса превышает 150 тонн. Действительно, это самое большое создание в животном мире, у которого нет никаких конкурентов. Но не стоит забывать, что живыми также являются растения и грибы, потому что они растут, развиваются, питаются, реагируют на раздражители и даже своеобразно общаются между собой. Если учесть это, то одним из самых крупных организмов на Земле является тополиная роща Пандо, которая располагается в американском штате Юта. Она состоит из почти 5 тысяч деревьев с одинаковым ДНК, которые занимают площадь в 40 гектаров (400 000 квадратных метров). В 1968 году ученые заметили, что все эти деревья ведут себя одинаково, а недавно вообще смогли записать звуки, которые издает этот огромный организм.

Самый тяжелый организм в мире

По данным научного издания Science Alert, огромная роща Пандо состоит из 47 000 стволов осинообразного тополя (Populus tremuloides). Эти деревья способны вырастать до 35-метровой длины и во времена СССР использовались для озеленения территорий.

Самый тяжелый организм в мире. Колония тополя осинообразного в штате Юта. Источник фотографии: 22century.ru. Фото.

Колония тополя осинообразного в штате Юта. Источник фотографии: 22century.ru

Результаты научных исследований показали, что все деревья из леса Пандо имеют общую корневую систему и идентичны на генетическом уровне. Именно поэтому его считают единым живым организмом, являющимся одним из самых крупных на Земле. По расчетам ученых, общая масса всех тополей составляет около 6000 тонн, а возраст леса Пандо равняется 80 тысячам лет.

Важно отметить, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению насчет того, сколько лет лесу Пандо. В одних источниках говорится, что он начал расти 80 тысяч лет назад, а в других — 12 тысяч лет назад.

Самый древний лес в мире: какие деревья в нем произрастали?

Ученые записали звук деревьев

В 2023 году организаторы экологического проекта Friends of Pando совершили невероятное — они смогли записать то, как лес Пандо звучит изнутри. Шелест листьев и скрип стволов мы можем услышать своими ушами, а вот для проникновения в глубины деревьев пришлось использовать специальное оборудование.

Специалисты обнажили пространство между корней деревьев и поместили в них гидрофоны. Так называются особые микрофоны, обычно применяемые для записи звуков под водой. Но авторы научной работы объяснили, что для работы этих устройств не обязательно нужна вода, и они прекрасно улавливают вибрации, исходящие из корней растений.

Ученые записали звук деревьев. Границы леса Пандо с высоты птичьего полета. Автор изображения: Lance Oditt/Friends of Pando. Фото.

Границы леса Пандо с высоты птичьего полета. Автор изображения: Lance Oditt/Friends of Pando

Исследователи смогли записать низкий гул, который заметно усилился во время грозы. Они объяснили, что это вибрация от миллионов листьев во всем огромном лесу. Также гидрофон смог уловить стук на расстоянии примерно 30 метров, который не был слышен на воздухе. Ученые посчитали это очередным доказательством того, что все деревья в роще Пандо взаимосвязаны и передают звуки лучше, чем воздух. Есть небольшая доля вероятности, что звук передался через почву, поэтому ученые хотят провести дополнительное исследование.

Звуки леса Пандо найти не удалось, но вот как изнутри звучат другие деревья

Изначально запись глубинных звуков леса Пандо была просто арт-проектом. Но авторы нашли в этом и научный потенциал — они смогут изучить, как между собой взаимодействуют деревья. Наука до сих пор много чего не знает о растениях, так что это очень хорошее начинание. Ученые только в 2024 году смогли записать на видео, как происходит общение растений. Это надо видеть!

Вам будет интересно: Почему деревья быстрее растут по ночам?

Самая большая грибница в мире

Вы могли заметить, что на протяжении всей статьи мы назвали лес Пандо одним из самых крупных живых организмов на Земле. Но мы не называли его самым крупным, потому что существует нечто гораздо большее.

Самая большая грибница в мире. Огромная грибница в Орегоне. Источник фотографии: 22century.ru. Фото.

Огромная грибница в Орегоне. Источник фотографии: 22century.ru

Самым крупным живым организмом в мире считается грибница темного опенка (Armillaria ostoyae). Она произрастает в американском штате Орегон и занимает собой площадь в 880 гектаров, что равняется 8,8 миллионам квадратных метров. Возраст этой грибницы оценивается в 2,4 тысячи лет.

А вы знаете, что у нас есть Telegram-чат с познавательными викторинами? Обязательно вступите!

Некоторые люди называют этот организм «опенком-монстром», и причина заключается не только в его гигантском размере. Дело в том, что проникает в корни деревьев и вызывает их гибель. Именно благодаря массовой гибели деревьев ученым и удалось найти этот организм, большая часть которого скрывается под земной поверхностью. Если вам интересно, мы обязательно расскажем об этом грибном монстре в одной из следующих наших статей. Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить!

Неожиданное открытие — рак возникает даже без мутации клеток

Неожиданное открытие — рак возникает даже без мутации клеток. Ученые обнаружили, что рак может возникнуть и без мутации клеток. Фото.

Ученые обнаружили, что рак может возникнуть и без мутации клеток

Несмотря на то, что ученые занимаются исследованием природы онкологических заболеваний многие десятилетия, они все еще достаточно плохо изучены. Даже относительно причины их возникновения в научной среде продолжаются споры. Согласно основной версии, рак возникает из-за мутаций клеток. Однако известны случаи, когда опухоль появляется без каких-либо изменений в ДНК. Конечно, можно предположить, что в этих случаях изменения просто не удалось найти. Однако недавнее исследование международной группы ученых говорит о том, что рак действительно может возникать и без мутаций.

Причины возникновения рака

Мутации в ДНК, который приводят к возникновению рака, возникают по разным причинам. Например, это могут способствовать внешние мутагены — продукты с вредными пищевыми добавками, например, мясные деликатесы, табачный дым, загрязненный воздух и т.д. Также мутации вызывают молекулы окислители, которые являются побочным продуктом внутриклеточных процессов. Иногда ошибки в ДНК возникают сами по себе в процессе деления клетки.

Надо сказать, что мутации, связанные с раком, могут возникать в разных участках генома, как кодирующих белках и служебных РНК, так и не некодирующих. По своему действию они тоже бывают разными — одни способствуют возникновение опухоли, а другие оказывают на нее влияние уже после того, как она сформировалась. Но, в любом случае, в результате мутаций клетка перестает выполнять свою функцию и начинает безудержно делиться.

Но как именно эти мутации заставляют здоровую клетку превратиться в злокачественную? Ответ довольно прост — они меняют активность генов. Отсюда можно предположить, что существуют и другие механизмы, которые меняют активность генов без каких-либо изменений последовательности в ДНК.

Причины возникновения рака. Сигаретный дым является одним из мутагенов, который вызывает рак. Фото.

Сигаретный дым является одним из мутагенов, который вызывает рак

Как эпигенетика влияет на активность генов

Давно известно, что на активность генов может влиять эпигеном — он способен как простимулировать работу того или иного гена, так и подавить его, не затрагивая при этом генетическую последовательность. Причем эпигенетические изменения могут оставаться с человеком в течение всей жизни.

Эпигеном модифицирует в клетке белки-гистоны, которые влияют на доступность или недоступность некоторых участков генома для других белков, считывающих генетическую информацию. Проще говоря, они могут скрывать часть генома от считывающих белков. Иногда гистоны “упаковывают” некоторые участки генома в “генетический архив”, скрывая его в течение практически всей жизни клетки.

Эпигенетическая модификация, то есть вариация количества и структуры гистоновых белков, могут либо способствовать, либо препятствовать транскрипции тех или иных генов. Эпигенетическая модификация гистонов происходит за счет химических метильных меток, которые к ним прикрепляются. Однако прикрепление меток осуществляется не само по себе, а при помощи других белков Polycomb’ов. То есть без них гистоны не могут получить метильные метки. Но только метилированные гистоны могут упаковывать тот или иной участок ДНК.

Как эпигенетика влияет на активность генов. Ученые спровоцировали рак у дрозофил без каких-либо мутаций. Фото.

Ученые спровоцировали рак у дрозофил без каких-либо мутаций

Почему рак возникает без мутации

Так как белки polycomb одинаковые у разных организмов, например, млекопитающих и насекомых, ученые провели эксперимент с личинками дрозофил. В ходе исследования они понизили количество некоторых polycomb-белков. Результатом этого стал рост опухолей. То есть клетки личинок потеряли свою специализацию и начали слишком быстро делиться.

В момент, когда этого белка в клетках было мало, ученые заметили, что активность некоторых генов повышалась, что не удивительно. Но самое интересное, что после того, как уровень белка polycomb в клетках нормализовался, опухоли не проходили. При этом ученые заметили, что после нормализации уровня белка, активность генов снова понизилась, но не всех. Некоторые продолжали оставаться активными.

В результате дальнейшего исследования ученые обнаружили цепочку молекулярных сигналов, которые привели к постоянной активности некоторых белков. Эти белки необходимы стволовым клеткам, так как поддерживают их в стволовом состоянии. Кроме того, они стимулируют регенерацию тканей и настраивают определенным образом обмен веществ.

Почему рак возникает без мутации. Рак может возникать из-за эпигенетического сбоя. Фото.

Рак может возникать из-за эпигенетического сбоя

Когда “стволовые” белки все время остаются активными, происходит злокачественное перерождение клеток. Таким образом, эпигенетическая аномалия, связанная даже с временным уменьшением белков-регуляторов polycomb, переводит “стволовые” белки в режим самоподдерживающейся стимуляции. Поэтому даже когда “эпигенетический тормоз” вновь начинает работать, “стволовые белки” все равно продолжают быть активными, провоцируя тем самым разрастание опухоли.

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

Все это говорит о том, что рак может возникать без каких-либо мутаций, исключительно за счет определенных сбоев модификации белков. Отметим, что понимание причин развития опухолей, и процессов, которые с этим связаны, имеет большое значение, так как позволит ученым понять почему разные опухоли не только протекают по-разному, но и по-разному реагируют на лечение. Например, известно, что некоторые опухоли без мутаций способны противостоять химиотерапии и метастазировать, однако по сей день неизвестно как этому эффективно противостоять.

Надо сказать, что науке также неизвестны и многие другие моменты, связанные с раком. Например, ученые по сей день не знают почему наступает смертельное истощение при онкологических заболеваниях. Недавно мы рассказывали о возможной причине этого явления, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В колумбийском городе тела похороненных превращаются в мумии сами по себе — ученые не знают причину

В колумбийском городе тела похороненных превращаются в мумии сами по себе — ученые не знают причину. В колумбийском городке тела людей по какой-то причине превращаются в мумий. Источник фото: naked-science.ru. Фото.

В колумбийском городке тела людей по какой-то причине превращаются в мумий. Источник фото: naked-science.ru

В небольшом колумбийском городке Сан-Бернардо, расположенном в Андах, людей не хоронят на вечно. В целях экономии места, спустя некоторое время их эксгумируют, чтобы похоронить других людей. В этом нет ничего удивительного, потому что в Колумбии так часто поступают, однако то, что происходит на кладбище в Сан-Бернардо, сильно озадачило ученых — вместо разложившихся останков здесь регулярно обнаруживают отлично сохранившиеся мумифицированные тела. С 1963 года уже были извлечены десятки или даже сотни мумифицированных тел, многие из которых в настоящее время находятся в музее мумий. Но ученые все еще не могут дать точного объяснения этому явлению.

Загадочные мумии из колумбийского городка

Первое мумифицированное тело на кладбище Сан-Бернардо местные жители обнаружили в 1963 году. Тогда они предположили, что это единичный случай, однако со временем мумии стали находить все чаще и чаще. Причем некоторые из них настолько хорошо сохранились, что у них остались даже глаза, которые обычно быстро разлагаются.

Среди экспонатов музея мумий есть мумия женщины Сатурнина Торрес де Бехарано. Она одета в платье с принтом роз и зеленый шерстяной свитер — в этой одежде ее похоронили в 1993 году. В 2001 году родственники нашли мумифицированное тело женщины с нетронутыми волосами, ногтями и большей частью тканей. Ее удивительно хорошо сохранившиеся руки все еще сжимают искусственную красную гвоздику.

ВАЖНО: фотографии настоящих мумий могут шокировать впечатлительных людей. Мы не стали вставлять их в статью, но если хотите посмотреть на эти снимки, читайте до конца и перейдите по ссылке на источник новости.

Особенно часто мумии стали находить в 80-х годах — около полусотни в год. Постепенно эта цифра стала уменьшаться, и в настоящее время составляет несколько мумий в год. Однако это тоже очень много, учитывая, что специально тела ни кто не мумифицирует.

Загадочные мумии из колумбийского городка. Музей мумий Сан-Бернардо. Источник фото: tourpedia.ru. Фото.

Музей мумий Сан-Бернардо. Источник фото: tourpedia.ru

Почему тела людей превращаются в мумии

Многие местные жители считают, что мумификация является наградой после смерти за то, что человек был хорошим при жизни. А вот ученые найти объяснения не могут. Согласно одной из версий, мумификация связана со здоровым питанием местного населения, фермерским образом жизни и умеренным климатом.

Версия довольно интересная, но некоторые факты указывают на то, что она ошибочная. Например, одна из мумий принадлежит мужчине, который большую часть жизни прожил в большом городе, где и умер. Родственники решили похоронить его на родине, и со временем обнаружили, что его тело мумифицировалось.

Никакой закономерности в мумификациях тоже не выявлено. То есть мумиями становились тела людей разного возраста на момент смерти, разного пола и телосложения. Кроме того, на кладбище нет какого-либо определенного участка, где мумии находили бы чаще, чем в других местах.

Почему тела людей превращаются в мумии. В Сан-Бернардо влажный климат. Источник фото: wikimedia.org. Фото.

В Сан-Бернардо влажный климат. Источник фото: wikimedia.org

Надо сказать, что сама по себе естественная мумификация является уже давно известным науке явлением. Ранее мы рассказывали о том, что тело одного мужчины мумифицировалось всего за две недели. Однако для естественной мумификации нужен сухой климат. Но в городе Сан-Бернардо климат влажный, что обычно только способствует разложению.

Секрет естественной мумификации тел

По мнению антрополога Даниэла Бетанкура, сотрудника Национального университета Колумбии, секрет заключается в расположении кладбища и особенностях захоронения. Дело в том, что кладбище находится на крутом склоне горы, где постоянно дует ветер, который обезвоживает тело. Напомним, что по этой же причине мумифицировался мужчина в течение двух недель.

Людей хоронят на кладбище не в земле, как обычно, а в склепах над поверхностью. В результате ветер может обдувать трупы. Правда, пока это тоже только предположение. Чтобы получить точный ответ, ученым придется провести дополнительные исследования.

Секрет естественной мумификации тел. В Сан-Бернардо людей хоронят в склепах. Фото.

В Сан-Бернардо людей хоронят в склепах

Надо сказать, что большинство местных людей предпочитают кремировать останки своих родственников. Но некоторые отказываются это делать, среди них и семья Бехарано. Как сообщает издание Science Alert, родственники посчитали, что если суждено телу сохраниться, значит его не нужно уничтожать. Теперь у них есть возможность приходить к своей покойной родственнице в музей, где она лежит под стеклом.

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

Музей мумий, конечно, может многих шокировать. Но на самом деле он не настолько ужасающий, как музей смерти в Париже, существовавший 150 лет назад. Напомним, что в качестве экспонатов здесь были настоящие трупы. Как и зачем этот музей возник, можно почитать по ссылке.

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.

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!

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.

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.

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.