Когда на Земле появился кислород?
Биологи узнали, когда на Земле появились цианобактерии, вырабатывающие кислород. Ранее был известен только период, когда количество кислорода на Земле резко увеличилось.
Ученые считали, что глобальное изменение атмосферы, связанное с резким увеличением кислорода, случилось в самом начале протерозоя, около 2,45 млрд лет назад. За это ответственны цианобактерии, которые производят кислород.
Эти бактерии вырабатывали кислород и раньше, но он полностью расходовался на окисление горных пород, растворенных в морской воде соединений и газов атмосферы. Но в один момент его количество неожиданно увеличилось.
«В эволюции все всегда начинается с малого. Несмотря на то, что есть свидетельства раннего кислородного фотосинтеза, который является самым важным и действительно удивительным эволюционным нововведением на Земле, потребовались сотни миллионов лет, чтобы он по-настоящему заработал.» – Грег Фурнье, доцент геобиологии Департамента Земли, атмосферы и планет
Ученые хотели выяснить, сколько времени цианобактерии вырабатывали кислород до того, как произошел резкий скачек его объема. Исследователи создали специальную технику генного анализа и выяснили, что все виды цианобактерий, которые есть на Земле сегодня, произошли от одного предка.
Он появился около 2,9 млрд лет назад. А его предшественники отделились от других бактерий около 3,4 млрд лет назад. В это время, по мнению исследователей, и возник процесс оксигенного фотосинтеза.
Такой серьезный промежуток между двумя событиями можно объяснить тем, что изначально предки цианобактерий составляли лишь небольшую долю в биосистеме ранней Земли и производили ничтожно мало кислорода.
Биологи узнали, когда на Земле появились цианобактерии, вырабатывающие кислород. Ранее был известен только период, когда количество кислорода на Земле резко увеличилось.
Ученые считали, что глобальное изменение атмосферы, связанное с резким увеличением кислорода, случилось в самом начале протерозоя, около 2,45 млрд лет назад. За это ответственны цианобактерии, которые производят кислород.
Эти бактерии вырабатывали кислород и раньше, но он полностью расходовался на окисление горных пород, растворенных в морской воде соединений и газов атмосферы. Но в один момент его количество неожиданно увеличилось.
«В эволюции все всегда начинается с малого. Несмотря на то, что есть свидетельства раннего кислородного фотосинтеза, который является самым важным и действительно удивительным эволюционным нововведением на Земле, потребовались сотни миллионов лет, чтобы он по-настоящему заработал.» – Грег Фурнье, доцент геобиологии Департамента Земли, атмосферы и планет
Ученые хотели выяснить, сколько времени цианобактерии вырабатывали кислород до того, как произошел резкий скачек его объема. Исследователи создали специальную технику генного анализа и выяснили, что все виды цианобактерий, которые есть на Земле сегодня, произошли от одного предка.
Он появился около 2,9 млрд лет назад. А его предшественники отделились от других бактерий около 3,4 млрд лет назад. В это время, по мнению исследователей, и возник процесс оксигенного фотосинтеза.
Такой серьезный промежуток между двумя событиями можно объяснить тем, что изначально предки цианобактерий составляли лишь небольшую долю в биосистеме ранней Земли и производили ничтожно мало кислорода.
«Голые» суперземли дают ключ к эволюции горячих атмосфер
Группа астрономов из Центра астробиологии, Национальной астрономической обсерватории Японии, Токийского университета и других институтов обнаружила две скалистые экзопланеты - суперземли, лишенные плотной первичной атмосферы, на очень близких орбитах вокруг двух разных красных карликов. Эти планеты дают возможность исследовать эволюцию атмосфер горячих каменистых планет.
В этом исследовании телескоп Субару и другие провели наблюдения двух планет-кандидатов (TOI-1634b и TOI-1685b, первоначально идентифицированных космическим кораблем НАСА TESS) вокруг красных карликовых звезд. Оба кандидата находятся в созвездии Персея и находятся примерно на одинаковом расстоянии от Земли; TOI-1634b находится в 114 световых годах от нас, а TOI-1685b - в 122 световых годах.
Команда подтвердила, что кандидаты являются каменистыми суперземлями на сверхкоротких орбитах, которым требуется менее 24 часов, чтобы совершить путешествие вокруг своих звезд.
Наблюдения с помощью инфракрасного доплеровского спектрографа, установленного на телескопе Subaru, также позволили измерить массы этих планет и получить представление о внутренней и атмосферной структуре этих планет. Результаты показали, что планеты «голые», а это означает, что им не хватает изначальной толстой водородно-гелиевой атмосферы, возможно, из-за взаимодействий с чрезвычайно близкими родительскими звездами. Это освобождает место для вторичной атмосферы, состоящей из газов, выходящих изнутри планеты. Результаты также показывают, что TOI-1634b является одной из самых больших (1,8 радиуса Земли) и самых массивных (10 масс Земли) планет среди известных сверхкоротких скалистых планет.
Эти новые планеты предлагают отличную возможность для изучения того, какие атмосферы (если они имеются) могут развиваться на таких планетах, и дают подсказки, помогающие понять, как формируются такие необычные планеты.
Дальнейшие наблюдения с помощью новых телескопов, в том числе космического телескопа Джеймса Уэбба, направлены на обнаружение и определение характеристик атмосфер этих планет. Доктор Теруюки Хирано, ведущий автор этого исследования, говорит: «Наш проект по интенсивному отслеживанию кандидатов-планет, идентифицированных TESS с помощью телескопа Subaru, все еще продолжается, и в ближайшие несколько лет будет подтверждено множество необычных планет».
Эти результаты появились как "Два ярких карлика M, у которых расположены сверхкороткие суперземли с составом земного типа" в Astronomical Journal
Группа астрономов из Центра астробиологии, Национальной астрономической обсерватории Японии, Токийского университета и других институтов обнаружила две скалистые экзопланеты - суперземли, лишенные плотной первичной атмосферы, на очень близких орбитах вокруг двух разных красных карликов. Эти планеты дают возможность исследовать эволюцию атмосфер горячих каменистых планет.
В этом исследовании телескоп Субару и другие провели наблюдения двух планет-кандидатов (TOI-1634b и TOI-1685b, первоначально идентифицированных космическим кораблем НАСА TESS) вокруг красных карликовых звезд. Оба кандидата находятся в созвездии Персея и находятся примерно на одинаковом расстоянии от Земли; TOI-1634b находится в 114 световых годах от нас, а TOI-1685b - в 122 световых годах.
Команда подтвердила, что кандидаты являются каменистыми суперземлями на сверхкоротких орбитах, которым требуется менее 24 часов, чтобы совершить путешествие вокруг своих звезд.
Наблюдения с помощью инфракрасного доплеровского спектрографа, установленного на телескопе Subaru, также позволили измерить массы этих планет и получить представление о внутренней и атмосферной структуре этих планет. Результаты показали, что планеты «голые», а это означает, что им не хватает изначальной толстой водородно-гелиевой атмосферы, возможно, из-за взаимодействий с чрезвычайно близкими родительскими звездами. Это освобождает место для вторичной атмосферы, состоящей из газов, выходящих изнутри планеты. Результаты также показывают, что TOI-1634b является одной из самых больших (1,8 радиуса Земли) и самых массивных (10 масс Земли) планет среди известных сверхкоротких скалистых планет.
Эти новые планеты предлагают отличную возможность для изучения того, какие атмосферы (если они имеются) могут развиваться на таких планетах, и дают подсказки, помогающие понять, как формируются такие необычные планеты.
Дальнейшие наблюдения с помощью новых телескопов, в том числе космического телескопа Джеймса Уэбба, направлены на обнаружение и определение характеристик атмосфер этих планет. Доктор Теруюки Хирано, ведущий автор этого исследования, говорит: «Наш проект по интенсивному отслеживанию кандидатов-планет, идентифицированных TESS с помощью телескопа Subaru, все еще продолжается, и в ближайшие несколько лет будет подтверждено множество необычных планет».
Эти результаты появились как "Два ярких карлика M, у которых расположены сверхкороткие суперземли с составом земного типа" в Astronomical Journal
Когда Земля станет непригодной для проживания?
Международная команда ученых выяснила, через сколько лет на Земле нельзя будет жить и почему. Результаты исследования публикует журнал Global Change Biology.
Группа ученых из Канады и Великобритании провела исследование, согласно которому из-за климатических изменений Земля превратится в непригодное для жизни место уже через 500 лет. К этому моменту человечество фактически окажется на грани вымирания. Это один из возможных сценариев будущего. Всего исследователи смоделировали три ситуации. В худшем случае к 2500 году из-за глобального потепления и недостатка пропитания, а также плодородной почвы некоторые районы Земли станут непригодными для проживания и человечество вымрет.
Существует множество отчетов, основанных на научных исследованиях, в которых говорится о долгосрочных последствиях изменения климата. В них оценивается, как повышение уровней парниковых газов, температуры и уровня моря повлияют на Землю к 2100 году. На основе этих данных, например, составлено Парижское соглашение. Согласно нему необходимо ограничить потепление до уровня ниже 2,0 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем к концу века. В новом исследовании ученые пошли дальше — они сопоставили множество показателей и рассказали, что будет с планетой к 2500 году.
Ученые составили прогнозы моделей глобального климата на основе репрезентативных траекторий концентраций парниковых газов в атмосфере. В трех прогнозах ученых учли три варианта изменения климата (низкий, средний и высокий уровень загрязнения парниковыми газами). Также ученые смоделировали распределение растительности, тепловой стресс и условия выращивания основных сельскохозяйственных культур, чтобы понять, к каким экологическим проблемам сегодняшним детям и их потомкам, возможно, придется адаптироваться, начиная с XXII века.
В двух сценариях из трех растительность и лучшие посевные площади будут у полюсов, а их общее число сократится. Места с важными экосистемами, такие как бассейн Амазонки, станут бесплодными. Кроме того, тепловой стресс может достигать смертельного уровня для людей в тропических регионах (сейчас они густонаселены). Такие районы могут стать непригодными для проживания. Человечеству в итоге негде будет жить и нечем питаться, заключают ученые.
Международная команда ученых выяснила, через сколько лет на Земле нельзя будет жить и почему. Результаты исследования публикует журнал Global Change Biology.
Группа ученых из Канады и Великобритании провела исследование, согласно которому из-за климатических изменений Земля превратится в непригодное для жизни место уже через 500 лет. К этому моменту человечество фактически окажется на грани вымирания. Это один из возможных сценариев будущего. Всего исследователи смоделировали три ситуации. В худшем случае к 2500 году из-за глобального потепления и недостатка пропитания, а также плодородной почвы некоторые районы Земли станут непригодными для проживания и человечество вымрет.
Существует множество отчетов, основанных на научных исследованиях, в которых говорится о долгосрочных последствиях изменения климата. В них оценивается, как повышение уровней парниковых газов, температуры и уровня моря повлияют на Землю к 2100 году. На основе этих данных, например, составлено Парижское соглашение. Согласно нему необходимо ограничить потепление до уровня ниже 2,0 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем к концу века. В новом исследовании ученые пошли дальше — они сопоставили множество показателей и рассказали, что будет с планетой к 2500 году.
Ученые составили прогнозы моделей глобального климата на основе репрезентативных траекторий концентраций парниковых газов в атмосфере. В трех прогнозах ученых учли три варианта изменения климата (низкий, средний и высокий уровень загрязнения парниковыми газами). Также ученые смоделировали распределение растительности, тепловой стресс и условия выращивания основных сельскохозяйственных культур, чтобы понять, к каким экологическим проблемам сегодняшним детям и их потомкам, возможно, придется адаптироваться, начиная с XXII века.
В двух сценариях из трех растительность и лучшие посевные площади будут у полюсов, а их общее число сократится. Места с важными экосистемами, такие как бассейн Амазонки, станут бесплодными. Кроме того, тепловой стресс может достигать смертельного уровня для людей в тропических регионах (сейчас они густонаселены). Такие районы могут стать непригодными для проживания. Человечеству в итоге негде будет жить и нечем питаться, заключают ученые.
Какая рыба самая быстрая?
Точно замерить скорость рыб в естественных условиях сложно, тем не менее определенные подсчеты ученым провести удалось. Одним из рекордсменов считается парусник, получивший свое название из-за высокого спинного плавника. Во время специального эксперимента у побережья Флориды он выбрал более 91 метра лески всего за 3 секунды, то есть развил скорость почти 109 километров в час. Из животных, обитающих на суше, так быстро не передвигается никто, даже гепард. При этом часть пути парусник проделал по воздуху: как и многие его собратья, он умеет выпрыгивать из воды.
Другой претендент на чемпионский титул в плавании — меч-рыба. Ее скорость специалисты рассчитали, измерив глубину проникновения меча в корпус деревянного судна. В результате решения уравнения получилось около 96 километров в час, однако сам метод явно страдает слишком большой погрешностью. Некоторые наблюдения показали, что меч-рыба способна разгоняться до 130 километров в час.
Примерно такую же скорость развивает марлин — близкий родственник парусника, обитающий в тропических водах. Все эти рыбы похожи внешне, прежде всего благодаря сильно удлиненной верхней челюсти. Из-за уникальных скоростных качеств и внушительных размеров (парусники достигают веса около 100 килограммов, а марлины и меч-рыбы — до 600–700 килограммов) они становятся желанной добычей для любителей спортивного лова.
Точно замерить скорость рыб в естественных условиях сложно, тем не менее определенные подсчеты ученым провести удалось. Одним из рекордсменов считается парусник, получивший свое название из-за высокого спинного плавника. Во время специального эксперимента у побережья Флориды он выбрал более 91 метра лески всего за 3 секунды, то есть развил скорость почти 109 километров в час. Из животных, обитающих на суше, так быстро не передвигается никто, даже гепард. При этом часть пути парусник проделал по воздуху: как и многие его собратья, он умеет выпрыгивать из воды.
Другой претендент на чемпионский титул в плавании — меч-рыба. Ее скорость специалисты рассчитали, измерив глубину проникновения меча в корпус деревянного судна. В результате решения уравнения получилось около 96 километров в час, однако сам метод явно страдает слишком большой погрешностью. Некоторые наблюдения показали, что меч-рыба способна разгоняться до 130 километров в час.
Примерно такую же скорость развивает марлин — близкий родственник парусника, обитающий в тропических водах. Все эти рыбы похожи внешне, прежде всего благодаря сильно удлиненной верхней челюсти. Из-за уникальных скоростных качеств и внушительных размеров (парусники достигают веса около 100 килограммов, а марлины и меч-рыбы — до 600–700 килограммов) они становятся желанной добычей для любителей спортивного лова.
Судмедэксперты реконструировали лица трех египетских мумий на основе генетических данных.
Мумии трех мужчин, живших в Древнем Египте более 2000 лет назад, были обнаружены в Абусир эль-Мелеке, древнем городе к югу от Каира. Они были похоронены между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. В 2017 году ученые из Института истории человечества им. Макса Планка в Тюбингене секвенировали ДНК этих мумий. Это была первая успешная реконструкция генома древнеегипетской мумии.
И теперь исследователи из Parabon NanoLabs — компании, занимающейся технологиями ДНК в Рестоне (штат Вирджиния), — использовали эти генетические данные для создания трехмерных моделей лиц мумий. Реконструкция была выполнена с помощью процесса, называемого судебно-медицинским фенотипированием ДНК, которое использует генетический анализ для прогнозирования формы черт лица и другие аспекты внешнего вида человека.
Ученые использовали метод фенотипирования под названием Snapshot, чтобы предсказать происхождение мужчин, цвет их кожи и черты лица. Они обнаружили, что у мужчин была светло-коричневая кожа с темными глазами и волосами. В целом их генетический состав был ближе к генетическому составу современных людей Средиземноморья или Ближнего Востока, чем к современным египтянам.
Затем исследователи создали трехмерные сетки, описывающие черты лица мумий, и рассчитали тепловые карты, чтобы выделить различия между тремя людьми и уточнить детали каждого лица. После этого судебно-медицинский эксперт Parabon объединил эти результаты с прогнозами Snapshot относительно цвета кожи, глаз и волос.
«Количество человеческой ДНК, доступной для секвенирования, может быть очень небольшим. Поскольку подавляющее большинство ДНК является общей для всех людей, ученым не нужен весь геном, чтобы составить физическое изображение человека. Скорее, им нужно проанализировать определенные специфические места в геноме, которые различаются у разных людей. Они известны как однонуклеотидные полиморфизмы (SNP)», — Эллен Грейтак, директор Parabon по биоинформатике.
Однако иногда древняя ДНК не предоставляет достаточно SNP, чтобы определить конкретный признак. В таких случаях ученые могут сделать вывод об отсутствующих генетических данных из значений других SNP поблизости, говорит Джанет Кэди, специалист Parabon в области биоинформатики. Статистика, рассчитанная на основе тысяч геномов, показывает, насколько тесно каждый SNP связан с отсутствующим соседом.
Исследователи уверяют, что техника, использовавшаяся для реконструкции лиц этих древних мумий, также подходит для современных останков.
Мумии трех мужчин, живших в Древнем Египте более 2000 лет назад, были обнаружены в Абусир эль-Мелеке, древнем городе к югу от Каира. Они были похоронены между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. В 2017 году ученые из Института истории человечества им. Макса Планка в Тюбингене секвенировали ДНК этих мумий. Это была первая успешная реконструкция генома древнеегипетской мумии.
И теперь исследователи из Parabon NanoLabs — компании, занимающейся технологиями ДНК в Рестоне (штат Вирджиния), — использовали эти генетические данные для создания трехмерных моделей лиц мумий. Реконструкция была выполнена с помощью процесса, называемого судебно-медицинским фенотипированием ДНК, которое использует генетический анализ для прогнозирования формы черт лица и другие аспекты внешнего вида человека.
Ученые использовали метод фенотипирования под названием Snapshot, чтобы предсказать происхождение мужчин, цвет их кожи и черты лица. Они обнаружили, что у мужчин была светло-коричневая кожа с темными глазами и волосами. В целом их генетический состав был ближе к генетическому составу современных людей Средиземноморья или Ближнего Востока, чем к современным египтянам.
Затем исследователи создали трехмерные сетки, описывающие черты лица мумий, и рассчитали тепловые карты, чтобы выделить различия между тремя людьми и уточнить детали каждого лица. После этого судебно-медицинский эксперт Parabon объединил эти результаты с прогнозами Snapshot относительно цвета кожи, глаз и волос.
«Количество человеческой ДНК, доступной для секвенирования, может быть очень небольшим. Поскольку подавляющее большинство ДНК является общей для всех людей, ученым не нужен весь геном, чтобы составить физическое изображение человека. Скорее, им нужно проанализировать определенные специфические места в геноме, которые различаются у разных людей. Они известны как однонуклеотидные полиморфизмы (SNP)», — Эллен Грейтак, директор Parabon по биоинформатике.
Однако иногда древняя ДНК не предоставляет достаточно SNP, чтобы определить конкретный признак. В таких случаях ученые могут сделать вывод об отсутствующих генетических данных из значений других SNP поблизости, говорит Джанет Кэди, специалист Parabon в области биоинформатики. Статистика, рассчитанная на основе тысяч геномов, показывает, насколько тесно каждый SNP связан с отсутствующим соседом.
Исследователи уверяют, что техника, использовавшаяся для реконструкции лиц этих древних мумий, также подходит для современных останков.
Илон Маск похвалил хомячка-криптоторговца: «Безумно умелый малый!»
Крохотная зверушка, чей мозг меньше ногтя на мизинце человека, оказалась лидером индустрии криптоторговли, и снискала признание известных личностей. Речь идет о хомячке по прозвищу Мистер Гокс, который на прошлой неделе был признан самым успешным инвестором и торговцем виртуальными активами. История мохнатого трейдера получила развитие.
Илон Маск написал в своем Твиттере «Hamster has mad skillz!!» (Этот хомяк имеет безумные навыки!). Вероятно, это намек на некую эрудицию и звериную интуицию грызуна, потому что доступа к реальной информации о торгах у Мистера Гокса нет. Да она ему и не нужна, потому что реальность такова, что обилие сведений лишь затрудняет принятие решений.
Надо не думать, а действовать! Как рассказал владелец хомяка, однажды он с друзьями обсуждал одну негативную тенденцию. Дескать, люди сегодня не хотят ни учиться, ни работать, ни развиваться, а вместо этого готовы бросить все сбережения в пучину криптовалютного рынка, чтобы испытать свое везение. Это не инвестиции, не разумный вклад, не попытка заработать, а отчаянная надежда поймать удачу за хвост, потому что данный сектор лихорадит, и цены криптоактивов скачут с пугающей амплитудой. Авось и повезет.
Люди начинают торговать криптовалютой, не имея даже базового представления о том, что это такое. Цитата: «Мы шутили о том, сможет ли мой хомяк принимать более разумные инвестиционные решения, чем сами люди». Как видим, смог, и одобрение Илона Маска тому подтверждение.
Крохотная зверушка, чей мозг меньше ногтя на мизинце человека, оказалась лидером индустрии криптоторговли, и снискала признание известных личностей. Речь идет о хомячке по прозвищу Мистер Гокс, который на прошлой неделе был признан самым успешным инвестором и торговцем виртуальными активами. История мохнатого трейдера получила развитие.
Илон Маск написал в своем Твиттере «Hamster has mad skillz!!» (Этот хомяк имеет безумные навыки!). Вероятно, это намек на некую эрудицию и звериную интуицию грызуна, потому что доступа к реальной информации о торгах у Мистера Гокса нет. Да она ему и не нужна, потому что реальность такова, что обилие сведений лишь затрудняет принятие решений.
Надо не думать, а действовать! Как рассказал владелец хомяка, однажды он с друзьями обсуждал одну негативную тенденцию. Дескать, люди сегодня не хотят ни учиться, ни работать, ни развиваться, а вместо этого готовы бросить все сбережения в пучину криптовалютного рынка, чтобы испытать свое везение. Это не инвестиции, не разумный вклад, не попытка заработать, а отчаянная надежда поймать удачу за хвост, потому что данный сектор лихорадит, и цены криптоактивов скачут с пугающей амплитудой. Авось и повезет.
Люди начинают торговать криптовалютой, не имея даже базового представления о том, что это такое. Цитата: «Мы шутили о том, сможет ли мой хомяк принимать более разумные инвестиционные решения, чем сами люди». Как видим, смог, и одобрение Илона Маска тому подтверждение.
Какая мышца у человека самая сильная?
Смотря как считать
Коренные зубы при помощи жевательной мышцы сдавливают предмет с силой до 72 кг. Икроножная мышца развивает наибольшее абсолютное усилие, если измерять его непосредственно на сухожилии, — 130 кг. Наконец, выпрямитель позвоночника (парная мышца, идущая по обе стороны позвоночника от черепа до крестца) развивает суммарное усилие до 460 кг. Но последнюю трудно считать отдельным мускулом: это сплетение множества мышечных пучков. Наибольшей относительной мощью (сила сокращения мышцы, деленная на площадь ее сечения) обладает трицепс. У тренированного человека этот показатель достигает 16,8 кг/см2.
850 мышц имеется в человеческом теле. Однако эта цифра может быть и меньше — 650, если считать некоторые мышцы не отдельными структурами, а фрагментами более крупных мускулов.
Смотря как считать
Коренные зубы при помощи жевательной мышцы сдавливают предмет с силой до 72 кг. Икроножная мышца развивает наибольшее абсолютное усилие, если измерять его непосредственно на сухожилии, — 130 кг. Наконец, выпрямитель позвоночника (парная мышца, идущая по обе стороны позвоночника от черепа до крестца) развивает суммарное усилие до 460 кг. Но последнюю трудно считать отдельным мускулом: это сплетение множества мышечных пучков. Наибольшей относительной мощью (сила сокращения мышцы, деленная на площадь ее сечения) обладает трицепс. У тренированного человека этот показатель достигает 16,8 кг/см2.
850 мышц имеется в человеческом теле. Однако эта цифра может быть и меньше — 650, если считать некоторые мышцы не отдельными структурами, а фрагментами более крупных мускулов.
Список самого опасного мусора на орбите почти полностью состоит из произведенных в СНГ объектов
Международная команда ученых подготовила топ-50 опаснейших объектов на низкой околоземной орбите. Эти объекты несут самый большой риск деления на частицы мусора, если их не убрать с орбиты.
Объекты оценивали по весу, частоте фиксируемых сближений с другими обломками, количеству времени на орбите, а также расстоянию до действующих спутников.
Первые 20 позиций принадлежат вторым ступеням ракет «Зенит-2», которые производились в Украине. Последние 10 — ступени ракет «Космос-«3М», которые производились в России. Таким образом, из 50 опасных объектов 43 были произведены в СНГ и запущены в 1974–2004 годах.
По словам члена Совета РАН по космосу Валентина Уварова, общественность больше беспокоит загрязнение среды, чем проблема мусора на орбитах, которая обсуждается только экспертами. Однако его накопление — это угроза для цивилизации, которая использует спутниковые технологии.
Космические аппараты обеспечивают телефонию, ТВ, навигацию, прогнозы погоды и стихийных бедствий. Действия ВС также основаны на космических технологиях.
Уваров отметил, что в космосе пока нет четко отработанной системы контроля за объектами на орбите.
Международная команда ученых подготовила топ-50 опаснейших объектов на низкой околоземной орбите. Эти объекты несут самый большой риск деления на частицы мусора, если их не убрать с орбиты.
Объекты оценивали по весу, частоте фиксируемых сближений с другими обломками, количеству времени на орбите, а также расстоянию до действующих спутников.
Первые 20 позиций принадлежат вторым ступеням ракет «Зенит-2», которые производились в Украине. Последние 10 — ступени ракет «Космос-«3М», которые производились в России. Таким образом, из 50 опасных объектов 43 были произведены в СНГ и запущены в 1974–2004 годах.
По словам члена Совета РАН по космосу Валентина Уварова, общественность больше беспокоит загрязнение среды, чем проблема мусора на орбитах, которая обсуждается только экспертами. Однако его накопление — это угроза для цивилизации, которая использует спутниковые технологии.
Космические аппараты обеспечивают телефонию, ТВ, навигацию, прогнозы погоды и стихийных бедствий. Действия ВС также основаны на космических технологиях.
Уваров отметил, что в космосе пока нет четко отработанной системы контроля за объектами на орбите.
Каждый год уровень Мирового океана растет на 0,3 см
По данным службы мониторинга морской среды Copernicus, спутниковые снимки и исследования акватории океана по всей планете показывают, что ежегодно уровень моря растет на 0,3 см.
Компьютерные климатические модели, созданные учеными, продемонстрировали, что таяние льда и потепление воды ведут к тому, что уровень воды каждый год повышается на рекордные 0,3 см. Это первый случай выявления столько высокого показателя за последние 100 лет.
Поверхность воды на планете в год нагревается на 0,015 градуса, сильнее всего нагревается акватория Северного Ледовитого океана — 4 % от мирового показателя. Ученых тревожат эти данные, ведь рост уровня океана говорит о возможном затоплении прибрежных районов, а также о том, что на островах и на побережьях будут все чаще происходить наводнения.
Ранее ученые из Датского метеорологического института рассказали, что 14 августа в Гренландии на ледяном щите, на высоте 3 км над уровнем моря, прошел дождь. 2000 лет такое происходило только 9 раз, 3 из которых — за минувшие 10 лет.
По данным службы мониторинга морской среды Copernicus, спутниковые снимки и исследования акватории океана по всей планете показывают, что ежегодно уровень моря растет на 0,3 см.
Компьютерные климатические модели, созданные учеными, продемонстрировали, что таяние льда и потепление воды ведут к тому, что уровень воды каждый год повышается на рекордные 0,3 см. Это первый случай выявления столько высокого показателя за последние 100 лет.
Поверхность воды на планете в год нагревается на 0,015 градуса, сильнее всего нагревается акватория Северного Ледовитого океана — 4 % от мирового показателя. Ученых тревожат эти данные, ведь рост уровня океана говорит о возможном затоплении прибрежных районов, а также о том, что на островах и на побережьях будут все чаще происходить наводнения.
Ранее ученые из Датского метеорологического института рассказали, что 14 августа в Гренландии на ледяном щите, на высоте 3 км над уровнем моря, прошел дождь. 2000 лет такое происходило только 9 раз, 3 из которых — за минувшие 10 лет.
Найден белок, укрепляющий мышцы без физической активности
Открытие шведских ученых имеет важные последствия для лечения пациентов с мышечными, неврологическими и метаболическими нарушениями, которые на фоне хронической болезни не могут поддерживать здоровье с помощью физической активности. Как известно, здоровье мышц имеет определяющее значение для общего состояния человека. Лучшая профилактика – регулярная физическая нагрузка.
Ученые из Каролинского университета стремились найти альтернативу для тех, кто не может заниматься спортом в силу болезни, поэтому вдвойне нуждается в укреплении скелетной мышечной ткани. Они обратили внимание на белок нейрурин и решили проследить его влияние на нервно-мышечную функцию.
Идентификация сигналов, влияющих на коммуникацию двигательных нейронов, необходима для разработки методов лечения мышечной деградации, а также неврологических заболеваний, например, бокового амиотрофического склероза (БАС), вызывающего паралич, объясняют авторы.
Эксперименты на моделях мышей показали, что повышенная выработка нейрурина в мышечных клетках улучшала метаболизм мышечной ткани, выносливость и координацию животных.Примечательно, что высокое содержание нейрурина способствовало повышению количества моторных нейронов, наиболее устойчивых к дегенерации на фоне БАС.
«Обнаружение механизма, который изменяет идентичность двигательных нейронов с помощью вырабатываемой в мышцах молекулы, открывает действительно захватывающие возможности для будущей терапии», — заявил соавтор работы Хорхе Руас.
В новом этапе доклинических экспериментов терапию проверят на моделях сахарного диабета второго типа, ожирения и БАС. Эксперименты должны подтвердить эффективность и безопасность, прежде чем можно будет планировать клинические исследования.
Открытие шведских ученых имеет важные последствия для лечения пациентов с мышечными, неврологическими и метаболическими нарушениями, которые на фоне хронической болезни не могут поддерживать здоровье с помощью физической активности. Как известно, здоровье мышц имеет определяющее значение для общего состояния человека. Лучшая профилактика – регулярная физическая нагрузка.
Ученые из Каролинского университета стремились найти альтернативу для тех, кто не может заниматься спортом в силу болезни, поэтому вдвойне нуждается в укреплении скелетной мышечной ткани. Они обратили внимание на белок нейрурин и решили проследить его влияние на нервно-мышечную функцию.
Идентификация сигналов, влияющих на коммуникацию двигательных нейронов, необходима для разработки методов лечения мышечной деградации, а также неврологических заболеваний, например, бокового амиотрофического склероза (БАС), вызывающего паралич, объясняют авторы.
Эксперименты на моделях мышей показали, что повышенная выработка нейрурина в мышечных клетках улучшала метаболизм мышечной ткани, выносливость и координацию животных.Примечательно, что высокое содержание нейрурина способствовало повышению количества моторных нейронов, наиболее устойчивых к дегенерации на фоне БАС.
«Обнаружение механизма, который изменяет идентичность двигательных нейронов с помощью вырабатываемой в мышцах молекулы, открывает действительно захватывающие возможности для будущей терапии», — заявил соавтор работы Хорхе Руас.
В новом этапе доклинических экспериментов терапию проверят на моделях сахарного диабета второго типа, ожирения и БАС. Эксперименты должны подтвердить эффективность и безопасность, прежде чем можно будет планировать клинические исследования.
На Марсе обнаружены следы потопов
Они возникали миллиарды лет назад в результате прорывов стенок кратеров
Озера в ударных кратерах были обычным явлением на Марсе миллиарды лет назад, когда на поверхности Красной планеты присутствовала жидкая вода. Кратеры могли вместить огромные объемы воды, но когда ее становилось слишком много, стенки образований прорывались и начиналось стремительное и мощное наводнение. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Остине (США).
Наводнения могли сыграть большую роль в формировании поверхности Марса, образовании глубоких пропастей и перемещении огромного количества наносов. По мнению специалистов, такие наводнения могли длиться несколько недель и вымывали огромное количество грунта.
Исследование предполагает, что прорывы прорезали каньоны настолько глубоко, что могли повлиять на формирование близлежащих речных долин. Это объясняет уникальную топографию долин марсианских рек, которую обычно связывают с климатом.
На снимке: След бурения марсианского грунта ФотоNASA/JPL-Caltech/MSSS
Они возникали миллиарды лет назад в результате прорывов стенок кратеров
Озера в ударных кратерах были обычным явлением на Марсе миллиарды лет назад, когда на поверхности Красной планеты присутствовала жидкая вода. Кратеры могли вместить огромные объемы воды, но когда ее становилось слишком много, стенки образований прорывались и начиналось стремительное и мощное наводнение. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Остине (США).
Наводнения могли сыграть большую роль в формировании поверхности Марса, образовании глубоких пропастей и перемещении огромного количества наносов. По мнению специалистов, такие наводнения могли длиться несколько недель и вымывали огромное количество грунта.
Исследование предполагает, что прорывы прорезали каньоны настолько глубоко, что могли повлиять на формирование близлежащих речных долин. Это объясняет уникальную топографию долин марсианских рек, которую обычно связывают с климатом.
На снимке: След бурения марсианского грунта ФотоNASA/JPL-Caltech/MSSS
В американской пустыне вылупились «живые ископаемые». Они спали десятки лет
Сотни трехглазых «креветок-динозавров» появились после обильных дождей в Аризоне, США. Их яйца могут десятилетиями «спать», ожидая воды.
По словам официальных лиц Государственного заповедника Уупатки, после проливного дождя в северной Аризоне из крошечных яиц вылезли сотни причудливых, «доисторических» существ, которые начали плавать вокруг временного озера в пустынном ландшафте.
Эти существа размером с головастика — щитни летние (также обыкновенные или ракообразные, лат. Triops cancriformis). Они «выглядят как маленькие подковообразные крабы с тремя глазами», — рассказала Лорен Картер, ведущий инспектор по интерпретации национального памятника Уупатки в интервью Live Science.
По данным Центрального Мичиганского университета, их яйца могут десятилетиями лежать в пустыне, пока не выпадет достаточное количество осадков. Это необходимо, чтобы появились озера, в которых вылупившиеся особи могут созревать и откладывать яйца.
Появление триопов настолько необычно, что, когда туристы сообщали, что видели их во временном, залитом дождем озере, сотрудники парка растерялись.
Triops по-латыни означает «три глаза», иногда щитней называют «креветками-динозаврами» из-за их долгой эволюционной истории. Предки этих ракообразных эволюционировали в девонский период (419–359 млн лет назад) и с тех пор их внешний вид практически не изменился. Следует отметить, что динозавры появились намного позже, во время триасового периода, который начался примерно 252 млн лет назад.
Несмотря на то, что внешне они очень похожи на своих предков, которыми жили миллионы лет назад, они сильно эволюционировали, отмечают ученые. Поэтому название «живые ископаемые» — скорее условное.
Сотни трехглазых «креветок-динозавров» появились после обильных дождей в Аризоне, США. Их яйца могут десятилетиями «спать», ожидая воды.
По словам официальных лиц Государственного заповедника Уупатки, после проливного дождя в северной Аризоне из крошечных яиц вылезли сотни причудливых, «доисторических» существ, которые начали плавать вокруг временного озера в пустынном ландшафте.
Эти существа размером с головастика — щитни летние (также обыкновенные или ракообразные, лат. Triops cancriformis). Они «выглядят как маленькие подковообразные крабы с тремя глазами», — рассказала Лорен Картер, ведущий инспектор по интерпретации национального памятника Уупатки в интервью Live Science.
По данным Центрального Мичиганского университета, их яйца могут десятилетиями лежать в пустыне, пока не выпадет достаточное количество осадков. Это необходимо, чтобы появились озера, в которых вылупившиеся особи могут созревать и откладывать яйца.
Появление триопов настолько необычно, что, когда туристы сообщали, что видели их во временном, залитом дождем озере, сотрудники парка растерялись.
Triops по-латыни означает «три глаза», иногда щитней называют «креветками-динозаврами» из-за их долгой эволюционной истории. Предки этих ракообразных эволюционировали в девонский период (419–359 млн лет назад) и с тех пор их внешний вид практически не изменился. Следует отметить, что динозавры появились намного позже, во время триасового периода, который начался примерно 252 млн лет назад.
Несмотря на то, что внешне они очень похожи на своих предков, которыми жили миллионы лет назад, они сильно эволюционировали, отмечают ученые. Поэтому название «живые ископаемые» — скорее условное.
Физики создали квантовый вычислитель, который почти не ошибается.
Ученые из Университета Дьюка в США разработали протокол, который позволил отслеживать ошибки квантового компьютера на каждом этапе работы.
Ученые из Университета Дьюка в США разработали метод коррекции ошибок и на его основе собрали устойчивую к шуму и ошибкам квантовую систему. В результате протокол смог отследить ошибки на каждом этапе работы схемы, их было менее 1%.
Ученые во время эксперимента объединили несколько кубитов, чтобы они начали работать как один. Для этого они использовали код коррекции ошибок, позволяющий избавиться от шума, влияющего на вычисления. В логическом кубите один кубит содержит нужную информацию, а остальные позволяют исправлять ошибки, влияющие на точность вычислений.
В результате получилась система, автоматически отслеживающая ошибки, — их получается исправить на всех этапах работы. Чем меньше ошибок в процессе вычисления, тем стабильнее работа устройства, отмечают авторы.
Исследователи смогли вернуть логический кубит в его начальное состояние и измерить его в 99,4% случаев. Они отмечают, что по отдельности блоки будут работать в 98,9% случаев. Это значит, что авторам удалось серьезно снизить вероятность квантовых ошибок.
Авторы успешно разработали отказоустойчивый логический кубит: этот же подход можно использовать в реальной физической системе.
Ученые из Университета Дьюка в США разработали протокол, который позволил отслеживать ошибки квантового компьютера на каждом этапе работы.
Ученые из Университета Дьюка в США разработали метод коррекции ошибок и на его основе собрали устойчивую к шуму и ошибкам квантовую систему. В результате протокол смог отследить ошибки на каждом этапе работы схемы, их было менее 1%.
Ученые во время эксперимента объединили несколько кубитов, чтобы они начали работать как один. Для этого они использовали код коррекции ошибок, позволяющий избавиться от шума, влияющего на вычисления. В логическом кубите один кубит содержит нужную информацию, а остальные позволяют исправлять ошибки, влияющие на точность вычислений.
В результате получилась система, автоматически отслеживающая ошибки, — их получается исправить на всех этапах работы. Чем меньше ошибок в процессе вычисления, тем стабильнее работа устройства, отмечают авторы.
Исследователи смогли вернуть логический кубит в его начальное состояние и измерить его в 99,4% случаев. Они отмечают, что по отдельности блоки будут работать в 98,9% случаев. Это значит, что авторам удалось серьезно снизить вероятность квантовых ошибок.
Авторы успешно разработали отказоустойчивый логический кубит: этот же подход можно использовать в реальной физической системе.
Какая ткань пропускает влагу только в одну сторону?
Считается, что лучше всего с этим справляется ткань гортекс (GORE-TEX®), состоящая из внешнего материала, мембраны и подкладки. Сама ткань может состоять из нескольких слоев. Главный секрет — в мембране. Она представляет собой тонкую пористую пленку, где на каждый квадратный сантиметр приходится 1,5 млрд микроскопических пор. Размер пор примерно в 20 тыс. раз меньше капли воды, что обеспечивает полную водонепроницаемость.
Такая ткань выдерживает давление в 20 тыс. миллиметров водного столба на квадратный сантиметр — в 10 раз больше, чем обычная водостойкая ткань. Для сравнения: обычный дождь создает давление в 5000–7000 миллиметров влаги. Однако самое удивительное заключается в том, что при такой водостойкости этот материал «дышит». Дело в том, что микроскопические поры мембраны в 700 раз больше молекул водяного пара и пропускают их наружу.
Оставаясь водонепроницаемой, одежда позволяет коже дышать. Кроме того, туннелеобразная структура пор разбивает поток воздуха на микрозавихрения, что обеспечивает защиту от ветра, не мешая циркуляции воздуха. Снаряжение, изготовленное из этой ткани, не только защищает от воды и ветра, но и регулирует влажность. Мембрана обеспечивает правильный тепловой баланс и защищает от сырости. Она сохраняет тепло, но выводит на поверхность влагу, выделяемую кожей — до 12 литров водяного пара в сутки на квадратный метр.
Примерно столько же выделяет в течение часа человек, бегущий трусцой. Таким образом, в одежде и обуви, изготовленных с использованием ткани гортекс, можно долго чувствовать себя комфортно даже под ливнем и на холоде. Любопытно, что фирма-изготовитель официально берет на себя обязательство отремонтировать или заменить одежду, если вы не до конца удовлетворены ее заявленными уникальными свойствами.
Считается, что лучше всего с этим справляется ткань гортекс (GORE-TEX®), состоящая из внешнего материала, мембраны и подкладки. Сама ткань может состоять из нескольких слоев. Главный секрет — в мембране. Она представляет собой тонкую пористую пленку, где на каждый квадратный сантиметр приходится 1,5 млрд микроскопических пор. Размер пор примерно в 20 тыс. раз меньше капли воды, что обеспечивает полную водонепроницаемость.
Такая ткань выдерживает давление в 20 тыс. миллиметров водного столба на квадратный сантиметр — в 10 раз больше, чем обычная водостойкая ткань. Для сравнения: обычный дождь создает давление в 5000–7000 миллиметров влаги. Однако самое удивительное заключается в том, что при такой водостойкости этот материал «дышит». Дело в том, что микроскопические поры мембраны в 700 раз больше молекул водяного пара и пропускают их наружу.
Оставаясь водонепроницаемой, одежда позволяет коже дышать. Кроме того, туннелеобразная структура пор разбивает поток воздуха на микрозавихрения, что обеспечивает защиту от ветра, не мешая циркуляции воздуха. Снаряжение, изготовленное из этой ткани, не только защищает от воды и ветра, но и регулирует влажность. Мембрана обеспечивает правильный тепловой баланс и защищает от сырости. Она сохраняет тепло, но выводит на поверхность влагу, выделяемую кожей — до 12 литров водяного пара в сутки на квадратный метр.
Примерно столько же выделяет в течение часа человек, бегущий трусцой. Таким образом, в одежде и обуви, изготовленных с использованием ткани гортекс, можно долго чувствовать себя комфортно даже под ливнем и на холоде. Любопытно, что фирма-изготовитель официально берет на себя обязательство отремонтировать или заменить одежду, если вы не до конца удовлетворены ее заявленными уникальными свойствами.
Можно ли возродить мамонта?
Теоретически можно, причем двумя способами. В первом случае для этого нужно оплодотворить спермой мамонта самку близкого вида, к примеру азиатскую слониху. Для второго варианта необходимо выделить ядро из соматической клетки мамонта и поместить его в яйцеклетку слонихи, лишенную собственного ядра, а яйцеклетку — в матку. Когда через 10 месяцев на свет появится женская особь мамонтослона, ее следует вновь скрестить с мамонтом, и таким образом приблизительно через три поколения можно вывести «мамонта на 90%». Но пока эти планы не осуществились, потому что ученые не нашли жизнеспособных, пригодных для оплодотворения или клонирования клеток мамонта.
Некоторые специалисты полагают, что найти ничего и не удастся, так как клетки и ДНК мертвого организма быстро распадаются, даже если тысячелетиями пребывают в вечной мерзлоте. Если живые клетки мамонта когда-нибудь найдутся и будут расти в питательной среде, неизвестно, выживет ли мамонтовое ядро в слоновьей цитоплазме и получится ли жизнеспособный зародыш. Все-таки слон и мамонт — разные виды, и если окажется, что количество хромосом у них не совпадает, скрещивание будет невозможно.
Более того, на каждой стадии подобных экспериментов, как показывает практика клонирования мышей, коров и некоторых других животных, возможны свои проблемы: львиная доля клонов погибает еще до пересадки в материнский организм; из пересаженных эмбрионов большинство погибает, даже не успев прикрепиться к матке.
Частая гибель клонированных зародышей связана с тем, что геном пересаженного ядра не может своевременно и правильно перестроиться со своей предыдущей программы на обеспечение развития эмбриона. Сомнительна и экономическая целесообразность затеи.
Теоретически можно, причем двумя способами. В первом случае для этого нужно оплодотворить спермой мамонта самку близкого вида, к примеру азиатскую слониху. Для второго варианта необходимо выделить ядро из соматической клетки мамонта и поместить его в яйцеклетку слонихи, лишенную собственного ядра, а яйцеклетку — в матку. Когда через 10 месяцев на свет появится женская особь мамонтослона, ее следует вновь скрестить с мамонтом, и таким образом приблизительно через три поколения можно вывести «мамонта на 90%». Но пока эти планы не осуществились, потому что ученые не нашли жизнеспособных, пригодных для оплодотворения или клонирования клеток мамонта.
Некоторые специалисты полагают, что найти ничего и не удастся, так как клетки и ДНК мертвого организма быстро распадаются, даже если тысячелетиями пребывают в вечной мерзлоте. Если живые клетки мамонта когда-нибудь найдутся и будут расти в питательной среде, неизвестно, выживет ли мамонтовое ядро в слоновьей цитоплазме и получится ли жизнеспособный зародыш. Все-таки слон и мамонт — разные виды, и если окажется, что количество хромосом у них не совпадает, скрещивание будет невозможно.
Более того, на каждой стадии подобных экспериментов, как показывает практика клонирования мышей, коров и некоторых других животных, возможны свои проблемы: львиная доля клонов погибает еще до пересадки в материнский организм; из пересаженных эмбрионов большинство погибает, даже не успев прикрепиться к матке.
Частая гибель клонированных зародышей связана с тем, что геном пересаженного ядра не может своевременно и правильно перестроиться со своей предыдущей программы на обеспечение развития эмбриона. Сомнительна и экономическая целесообразность затеи.
Ученые сравнили риск депрессии у жителей Азии и Европы
Как оказалось, азиаты подвержены депрессии меньше, чем европейцы
Международная группа ученых проанализировала генетические риски депрессии у 194,5 тысячи жителей Восточной Азии и сравнила их с данными европейцев. Как отметили ученых, специфические гены повышают риск развития депрессии. Однако эти гены различаются в зависимости от того, к какой этнической группе принадлежит человек. Например, люди восточноазиатского происхождения с более высоким индексом массы тела менее склонны к развитию депрессии, чем европейцы.
«Мы были удивлены, обнаружив множество различий в генах, связанных с депрессией, у европейцев и выходцев из Восточной Азии, — сказала Каролин Кученбекер из Университетского колледжа Лондона, добавив, что это следует учитывать при разработке новых методов лечения.
«Хотя депрессия — очень распространенное заболевание, мы все еще мало знаем о ее причинах. Выявив гены, связанные с депрессией, мы можем лучше изучить механизмы болезни, и очень важно изучить генетику депрессии во всех регионах мира», — отметила соавтор исследования Кэтрин Льюис (Cathryn Lewis).
Использованы материалы MedicalXPress
Как оказалось, азиаты подвержены депрессии меньше, чем европейцы
Международная группа ученых проанализировала генетические риски депрессии у 194,5 тысячи жителей Восточной Азии и сравнила их с данными европейцев. Как отметили ученых, специфические гены повышают риск развития депрессии. Однако эти гены различаются в зависимости от того, к какой этнической группе принадлежит человек. Например, люди восточноазиатского происхождения с более высоким индексом массы тела менее склонны к развитию депрессии, чем европейцы.
«Мы были удивлены, обнаружив множество различий в генах, связанных с депрессией, у европейцев и выходцев из Восточной Азии, — сказала Каролин Кученбекер из Университетского колледжа Лондона, добавив, что это следует учитывать при разработке новых методов лечения.
«Хотя депрессия — очень распространенное заболевание, мы все еще мало знаем о ее причинах. Выявив гены, связанные с депрессией, мы можем лучше изучить механизмы болезни, и очень важно изучить генетику депрессии во всех регионах мира», — отметила соавтор исследования Кэтрин Льюис (Cathryn Lewis).
Использованы материалы MedicalXPress
Со следующего года Индия вводит запрет на одноразовый пластик
В рамках программы по отказу от одноразового пластика, засоряющего наземную и морскую экосистемы, Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и климатических изменений Индии ввело запрет на использование «изделий из пластмассы с низким потенциалом полезности и высокой загрязняющей способностью». С 1 июля в стране нельзя будет производить и продавать одноразовую посуду, приборы, упаковку, пакеты и ватные палочки, изготовленные из пластика.
Недорогой, легкий и простой в производстве пластик стал одним из важных факторов промышленного бума прошлого столетия и, по мнению экспертов ООН, эта тенденция не прекратится в ближайшие десятки лет. Однако в последнее время страны стали задумываться о проблемах пластиковых отходов.
Переработке в Индии подвергается примерно 60% выброшенного пластика, остальные 10 376 тонн валяются на земле или попадают в воду бесконтрольно, заявил Ануп Шривастава, директор Фонда кампании против пластикового загрязнения, некоммерческой организации, выступающей за изменение действующих в стране правил. Обычно мусор собирают частные лица, которые отвозят его в центры вторсырья или на заводы, получая за это небольшое вознаграждение. Однако по большей части экономическая ценность индийского пластика не высока, и он не пригоден для переработки.
Кроме того, в новых предписаниях правительства отсутствуют указания по переработке пластика. Несмотря на то, что 60% пластиковых отходов в Индии отправляется на вторсырье, эксперты считают, что этот процесс происходит с падением качества: так, из бутылок делают полиэстер для швейной промышленности. Это снижает срок службы пластика. При правильных технологиях пластик может выдержать семь-восемь циклов переработки, прежде чем его отправят в печь, а после понижения качества — всего один-два.
Ряд стран, включая ЕС, Канаду, Китай и Таиланд, уже предприняли шаги по сокращению или запрету одноразового пластика, но остается главная проблема — чем его заменить? Необходимы столь же дешевые и простые в производстве, но биоразлагаемые альтернативы. К сожалению, пока не существует указаний по альтернативному пластикy. И когда запрет на одноразовую пластмассу вступит в силу, могут возникнуть новые проблемы.
В рамках программы по отказу от одноразового пластика, засоряющего наземную и морскую экосистемы, Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и климатических изменений Индии ввело запрет на использование «изделий из пластмассы с низким потенциалом полезности и высокой загрязняющей способностью». С 1 июля в стране нельзя будет производить и продавать одноразовую посуду, приборы, упаковку, пакеты и ватные палочки, изготовленные из пластика.
Недорогой, легкий и простой в производстве пластик стал одним из важных факторов промышленного бума прошлого столетия и, по мнению экспертов ООН, эта тенденция не прекратится в ближайшие десятки лет. Однако в последнее время страны стали задумываться о проблемах пластиковых отходов.
Переработке в Индии подвергается примерно 60% выброшенного пластика, остальные 10 376 тонн валяются на земле или попадают в воду бесконтрольно, заявил Ануп Шривастава, директор Фонда кампании против пластикового загрязнения, некоммерческой организации, выступающей за изменение действующих в стране правил. Обычно мусор собирают частные лица, которые отвозят его в центры вторсырья или на заводы, получая за это небольшое вознаграждение. Однако по большей части экономическая ценность индийского пластика не высока, и он не пригоден для переработки.
Кроме того, в новых предписаниях правительства отсутствуют указания по переработке пластика. Несмотря на то, что 60% пластиковых отходов в Индии отправляется на вторсырье, эксперты считают, что этот процесс происходит с падением качества: так, из бутылок делают полиэстер для швейной промышленности. Это снижает срок службы пластика. При правильных технологиях пластик может выдержать семь-восемь циклов переработки, прежде чем его отправят в печь, а после понижения качества — всего один-два.
Ряд стран, включая ЕС, Канаду, Китай и Таиланд, уже предприняли шаги по сокращению или запрету одноразового пластика, но остается главная проблема — чем его заменить? Необходимы столь же дешевые и простые в производстве, но биоразлагаемые альтернативы. К сожалению, пока не существует указаний по альтернативному пластикy. И когда запрет на одноразовую пластмассу вступит в силу, могут возникнуть новые проблемы.
Найдена самая быстрая не нейтронная звезда. Она делает полный оборот за 25 секунд
Солнце делает полный оборот вокруг своей оси за месяц, а Земля — за сутки, однако ученые обнаружили гораздо более проворный объект — белый карлик на расстоянии 2000 световых лет от нас, вращающийся каждые 25 секунд: он опередил предыдущего рекордсмена на пять секунд. Это делает объект под названием LAMOST J0240 + 1952 из созвездия Овна самой быстро вращающейся звездой, если не включать в перечень звезд такие экзотические светила как нейтронные.
Своим быстрым вращением белый карлик обязан своему красному компаньону. Исследователи отмечают, что как падающая вода заставляет вращаться водяное колесо, так и газ, падающий из красного карлика, заставляет LAMOST J0240 + 1952 вращаться быстрее.
За открытие ответственна астроном Ингрид Пелизоли из Уорикского университета в Ковентри, которая в ночь на 7 августа обнаружила вместе с коллегами периодические вспышки света от тусклого дуэта.
Самыми быстровращающимися объектами Вселенной считаются нейтронные звезды. Они являются очень плотным звездным остатком, который в основном состоит из нейтронов — частиц, которые входят в состав атомных ядер, и не имеют электрического заряда. Масса нейтронной звезды находится в диапазоне от 1,35 до 2,1 масс Солнца. В результате коллапса, вновь образованные нейтронные звезды могут иметь очень высокую скорость вращения — порядка тысячи оборотов в секунду.
Белые карлики представляют собой звезды, состоящие из электронно-ядерной плазмы и лишенные источников термоядерной энергии. Они светятся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет. В настоящее время белые карлики составляют, по разным оценкам, от 3 до 10% звездного населения нашей галактики.
Солнце делает полный оборот вокруг своей оси за месяц, а Земля — за сутки, однако ученые обнаружили гораздо более проворный объект — белый карлик на расстоянии 2000 световых лет от нас, вращающийся каждые 25 секунд: он опередил предыдущего рекордсмена на пять секунд. Это делает объект под названием LAMOST J0240 + 1952 из созвездия Овна самой быстро вращающейся звездой, если не включать в перечень звезд такие экзотические светила как нейтронные.
Своим быстрым вращением белый карлик обязан своему красному компаньону. Исследователи отмечают, что как падающая вода заставляет вращаться водяное колесо, так и газ, падающий из красного карлика, заставляет LAMOST J0240 + 1952 вращаться быстрее.
За открытие ответственна астроном Ингрид Пелизоли из Уорикского университета в Ковентри, которая в ночь на 7 августа обнаружила вместе с коллегами периодические вспышки света от тусклого дуэта.
Самыми быстровращающимися объектами Вселенной считаются нейтронные звезды. Они являются очень плотным звездным остатком, который в основном состоит из нейтронов — частиц, которые входят в состав атомных ядер, и не имеют электрического заряда. Масса нейтронной звезды находится в диапазоне от 1,35 до 2,1 масс Солнца. В результате коллапса, вновь образованные нейтронные звезды могут иметь очень высокую скорость вращения — порядка тысячи оборотов в секунду.
Белые карлики представляют собой звезды, состоящие из электронно-ядерной плазмы и лишенные источников термоядерной энергии. Они светятся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет. В настоящее время белые карлики составляют, по разным оценкам, от 3 до 10% звездного населения нашей галактики.
Физики считают, что у Вселенной не было начала
Реальность иногда бывает похожа на фантастику или даже сказку, считает Бруно Бенто, физик из Университета Ливерпуля. Он занимается новым направлением в теории квантовой гравитации – причинными множествами. Оно основано на гипотезе о дискретной структуре пространства-времени и о частичной упорядоченности его точек. Применив этот подход к исследованию начала Вселенной, он и его коллеги обнаружили, что Вселенная могла существовать вечно, а Большой взрыв – лишь один из этапов ее эволюции.
Квантовая физика описывает три из четырех фундаментальных взаимодействий элементарных частиц. Общая теория относительности, с другой стороны, разработала самое полное описание гравитации, однако в двух точках — или сингулярностях — она не работает: в центре черной дыры и в начале Вселенной. Там гравитация ведет себя не так, как в остальной Вселенной.
Для решения загадки сингулярности физикам необходима квантовая теория гравитации, то есть понять, как она ведет себя на микроскопическом уровне. Существует несколько подходов, в частности, теория струн и петлевая квантовая гравитация, но ученые из Ливерпуля предложили новый вариант.
Во всех современных физических теориях пространство и время непрерывны. Они образуют гладкую ткань, находящуюся в основе всей реальности. Но есть и другая точка зрения, представляющая пространство-время в виде отдельных отрезков или «атомов». В таком случае между двумя самыми близкими событиями обязательно находится промежуток.
Теория причинных множеств ловко избавляется от проблемы сингулярности, потому что гласит, что вещество невозможно сжимать до бесконечности — оно не может стать меньше, чем размер «атома» пространства-времени. Другими словами, сингулярности не существует.
Бенто и его коллега Став Залель из Имперского колледжа Лондона рассмотрели события Большого взрыва с точки зрения причинных множеств. «В оригинальной формулировке и динамике причинных множеств, с классической точки зрения, причинные множества вырастают из ничего в известную нам Вселенную. В нашей же работе нет Большого взрыва как начала, поскольку причинные множества тянутся в прошлое без конца, и всегда есть что-то, что было раньше», — сказал Бенто.
Таким образом, физики утверждают, что у Вселенной не было начала — она просто существовала всегда. То, что мы считаем Большим взрывом, всего лишь отдельный момент в эволюции причинного множества.
Множество вопросов в этой гипотезе все еще остаются без ответа. Например, не понятно, допускает ли этот причинный подход существование физических теорий, которые описывают комплексную эволюцию Вселенной во время Большого взрыва.
Реальность иногда бывает похожа на фантастику или даже сказку, считает Бруно Бенто, физик из Университета Ливерпуля. Он занимается новым направлением в теории квантовой гравитации – причинными множествами. Оно основано на гипотезе о дискретной структуре пространства-времени и о частичной упорядоченности его точек. Применив этот подход к исследованию начала Вселенной, он и его коллеги обнаружили, что Вселенная могла существовать вечно, а Большой взрыв – лишь один из этапов ее эволюции.
Квантовая физика описывает три из четырех фундаментальных взаимодействий элементарных частиц. Общая теория относительности, с другой стороны, разработала самое полное описание гравитации, однако в двух точках — или сингулярностях — она не работает: в центре черной дыры и в начале Вселенной. Там гравитация ведет себя не так, как в остальной Вселенной.
Для решения загадки сингулярности физикам необходима квантовая теория гравитации, то есть понять, как она ведет себя на микроскопическом уровне. Существует несколько подходов, в частности, теория струн и петлевая квантовая гравитация, но ученые из Ливерпуля предложили новый вариант.
Во всех современных физических теориях пространство и время непрерывны. Они образуют гладкую ткань, находящуюся в основе всей реальности. Но есть и другая точка зрения, представляющая пространство-время в виде отдельных отрезков или «атомов». В таком случае между двумя самыми близкими событиями обязательно находится промежуток.
Теория причинных множеств ловко избавляется от проблемы сингулярности, потому что гласит, что вещество невозможно сжимать до бесконечности — оно не может стать меньше, чем размер «атома» пространства-времени. Другими словами, сингулярности не существует.
Бенто и его коллега Став Залель из Имперского колледжа Лондона рассмотрели события Большого взрыва с точки зрения причинных множеств. «В оригинальной формулировке и динамике причинных множеств, с классической точки зрения, причинные множества вырастают из ничего в известную нам Вселенную. В нашей же работе нет Большого взрыва как начала, поскольку причинные множества тянутся в прошлое без конца, и всегда есть что-то, что было раньше», — сказал Бенто.
Таким образом, физики утверждают, что у Вселенной не было начала — она просто существовала всегда. То, что мы считаем Большим взрывом, всего лишь отдельный момент в эволюции причинного множества.
Множество вопросов в этой гипотезе все еще остаются без ответа. Например, не понятно, допускает ли этот причинный подход существование физических теорий, которые описывают комплексную эволюцию Вселенной во время Большого взрыва.
Почему в старых кинофильмах движение объектов ускоренное?
Сегодня съемка и воспроизведение видео обычно ведутся со скоростью от 24 кадров в секунду. В прошлом, когда пленка была дороже, а лентопротяжные механизмы не столь совершенны, снимали около 15 кадров в секунду. На изменение кадровой частоты повлияло и появление звукового кино, поскольку для качественной записи высоких звуков требовалось более быстрое движение пленки. Если отснятую на малой скорости пленку воспроизводить кадр в кадр на современной технике, все движения ускоряются в 1,6–2 раза. Чтобы ускорения не было, нужно подвергнуть архивные записи сложной обработке, в ходе которой на основе имеющихся кадров необходимо восстанавливать недостающие. Это делается, например, в художественном кино с архивными вставками, если эффект ускорения нежелателен.
Сегодня съемка и воспроизведение видео обычно ведутся со скоростью от 24 кадров в секунду. В прошлом, когда пленка была дороже, а лентопротяжные механизмы не столь совершенны, снимали около 15 кадров в секунду. На изменение кадровой частоты повлияло и появление звукового кино, поскольку для качественной записи высоких звуков требовалось более быстрое движение пленки. Если отснятую на малой скорости пленку воспроизводить кадр в кадр на современной технике, все движения ускоряются в 1,6–2 раза. Чтобы ускорения не было, нужно подвергнуть архивные записи сложной обработке, в ходе которой на основе имеющихся кадров необходимо восстанавливать недостающие. Это делается, например, в художественном кино с архивными вставками, если эффект ускорения нежелателен.
Найдены бактерии — пожиратели металла
Чтобы разделаться с гвоздем, им требуется всего три дня
В Чили исследуют бактерии, поедающие металл. С их помощью ученые надеются сделать горнодобывающую промышленность страны более экологичной.
Ведущий автор исследования — биотехнолог Надак Реалес. Ей пришло в голову бороться с металлическими отходами с помощью экстремофилов — организмов, живущих в экстремальных условиях. В своем исследовании Реалес с командой сосредоточилась на окисляющих железо бактериях Leptospirillum, которые были извлечены из гейзеров Татио, расположенных на высоте 4200 метров над уровнем моря.
Как отметили исследователи, эти бактерии живут в кислой среде, на которую практически не влияют относительно высокие концентрации большинства металлов. В обычных условиях им требовалось два месяца, чтобы разрушить гвоздь. Но ученым удалось модифицировать бактерии, и теперь им требуется на это всего три дня.
Чтобы разделаться с гвоздем, им требуется всего три дня
В Чили исследуют бактерии, поедающие металл. С их помощью ученые надеются сделать горнодобывающую промышленность страны более экологичной.
Ведущий автор исследования — биотехнолог Надак Реалес. Ей пришло в голову бороться с металлическими отходами с помощью экстремофилов — организмов, живущих в экстремальных условиях. В своем исследовании Реалес с командой сосредоточилась на окисляющих железо бактериях Leptospirillum, которые были извлечены из гейзеров Татио, расположенных на высоте 4200 метров над уровнем моря.
Как отметили исследователи, эти бактерии живут в кислой среде, на которую практически не влияют относительно высокие концентрации большинства металлов. В обычных условиях им требовалось два месяца, чтобы разрушить гвоздь. Но ученым удалось модифицировать бактерии, и теперь им требуется на это всего три дня.