تازه‌های علمی
695 subscribers
38 photos
3 videos
2.09K links
🔹 پوشش آخرین یافته‌ها از اعماق کیهان‌ و فیزیک تا دنیای ژنتیک، نوآوری‌های مهندسی، باستان‌شناسی و هوش مصنوعی، همه به زبانی قابل فهم.
Download Telegram
🔺 هوش مصنوعی آنزیمی طراحی کرد که می‌تواند برخی پلاستیک‌ها را تجزیه کند

🔹 محققان با استفاده از هوش مصنوعی موفق به طراحی آنزیمی جدید شده‌اند که می‌تواند پلاستیک‌ها را تجزیه کند. این آنزیم با شکستن پیوندهای استری که در بسیاری از پلاستیک‌ها مانند پلی‌استر وجود دارد، عمل می‌کند. طراحی این آنزیم به دلیل پیچیدگی مکانیسم‌های آنزیمی، چالش‌برانگیز بود، اما با کمک ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی، محققان توانستند آنزیمی بسازند که می‌تواند چندین مرحله از واکنش‌های شیمیایی را انجام دهد.

آنزیم‌ها پروتئین‌هایی هستند که به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند و سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهند. در این تحقیق، محققان از هوش مصنوعی برای طراحی آنزیمی استفاده کردند که می‌تواند پیوندهای استری را در پلاستیک‌ها بشکند. این پیوندها در بسیاری از پلاستیک‌ها مانند پلی‌استر وجود دارند و تجزیه آن‌ها می‌تواند به کاهش آلودگی پلاستیکی کمک کند.

🔹 برای طراحی این آنزیم، محققان از ابزارهای هوش مصنوعی مانند RFDiffusion و PLACER استفاده کردند. این ابزارها به آن‌ها کمک کردند تا ساختارهای پروتئینی را طراحی کنند که می‌توانند پیوندهای استری را تجزیه کنند. پس از چندین مرحله آزمایش و بهبود، آن‌ها موفق به طراحی آنزیمی شدند که می‌تواند چندین بار واکنش تجزیه را انجام دهد.

طراحی آنزیم‌ها هنوز چالش‌برانگیز است و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. این کشف می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش آلودگی پلاستیکی و توسعه فناوری‌های سبز باشد.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#هوش_مصنوعی #آنزیم #پلاستیک #محیط_زیست #فناوری_سبز
🔺 کشف جدید: کاهش طبیعی علائم پیری با بازگرداندن سطح جوانی آنزیم تلومراز

🔹 محققان مرکز سرطان اندرسون دانشگاه تگزاس موفق به شناسایی مولکولی کوچک شده‌اند که می‌تواند سطح جوانی آنزیم تلومراز را بازگرداند. این کشف می‌تواند علائم پیری را در مدل‌های آزمایشگاهی معکوس کند. اگر این یافته‌ها در انسان نیز تأیید شود، می‌تواند راه‌حلی برای درمان بیماری‌های مرتبط با پیری مانند آلزایمر، پارکینسون، بیماری‌های قلبی و سرطان باشد.

تلومراز آنزیمی است که نقش کلیدی در حفظ طول تلومرها (ساختارهای محافظ در انتهای کروموزوم‌ها) دارد. با افزایش سن، فعالیت این آنزیم کاهش می‌یابد و منجر به کوتاه‌شدن تلومرها و پیری سلولی می‌شود. در این مطالعه، محققان با بازگرداندن سطح جوانی آنزیم تلومراز، بهبود عملکرد عصبی، کاهش التهاب و افزایش رشد نورون‌ها را مشاهده کردند.

🔹 این مطالعه نشان داد که بازگرداندن سطح جوانی آنزیم تلومراز نه تنها طول تلومرها را حفظ می‌کند، بلکه به عنوان یک فاکتور رونویسی نیز عمل کرده و بیان ژن‌های مرتبط با یادگیری، حافظه و عملکرد عضلانی را تنظیم می‌کند. این یافته‌ها می‌توانند به توسعه درمان‌های جدید برای بیماری‌های مرتبط با پیری کمک کنند.

پیری با تغییرات اپی‌ژنتیکی همراه است که منجر به کاهش عملکرد سلولی و افزایش التهاب می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که با بازگرداندن سطح جوانی آنزیم تلومراز، می‌توان برخی از این تغییرات را معکوس کرد و سلامت سلولی را بهبود بخشید.

🔹 محققان با استفاده از یک مولکول کوچک به نام TAC، موفق به فعال‌سازی مجدد آنزیم تلومراز شدند. این درمان در مدل‌های آزمایشگاهی منجر به تشکیل نورون‌های جدید در هیپوکامپ (مرکز حافظه مغز)، بهبود عملکرد شناختی و کاهش التهاب شد. همچنین، عملکرد عصبی-عضلانی و هماهنگی حرکتی نیز بهبود یافت.

این یافته‌ها امیدوارکننده هستند، اما برای تأیید ایمنی و اثربخشی این روش در انسان، مطالعات بیشتری لازم است. با این حال، این کشف می‌تواند راه را برای توسعه درمان‌های جدید برای بیماری‌های مرتبط با پیری هموار کند.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#پیری #سلامتی #تلومراز #علم_و_فناوری #پژوهش_پزشکی
🔺 آیا ماده تاریک در پس‌زمینه فروسرخ پنهان شده است؟

🔹 ماده تاریک، ماده‌ای نامرئی است که حدود ۸۵٪ از کل ماده موجود در جهان را تشکیل می‌دهد. این ماده با نور برهمکنش نمی‌کند و به همین دلیل مستقیماً قابل مشاهده نیست. اما اثرات گرانشی آن، مانند سرعت چرخش کهکشان‌ها، نشان می‌دهد که چیزی وجود دارد که ما نمی‌بینیم. دانشمندان با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) در حال بررسی پس‌زمینه فروسرخ کیهان هستند تا شواهدی از ماده تاریک پیدا کنند. ایده این است که اگر ذرات ماده تاریک به فوتون‌های فروسرخ واپاشی شوند، می‌توانیم با مشاهده تعداد بیشتری از این فوتون‌ها در پس‌زمینه کیهانی، وجود ماده تاریک را تأیید کنیم.

🔹 محققان با استفاده از داده‌های تلسکوپ جیمز وب، به دنبال فوتون‌های اضافی در پس‌زمینه فروسرخ کیهان هستند. اگر تعداد فوتون‌ها بیشتر از حد انتظار باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از واپاشی ماده تاریک باشد. آنها همچنین مدل‌های مختلفی را برای نرخ واپاشی و جرم ذرات ماده تاریک آزمایش کرده‌اند و برخی از مدل‌ها را رد کرده‌اند. با این حال، هنوز هیچ شواهد قطعی از ماده تاریک پیدا نشده است.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#ماده_تاریک #کیهان‌شناسی #تلسکوپ_جیمز_وب #فیزیک #نجوم
🔺 اولین ابررایانه کوانتومی هیبریدی جهان در ژاپن فعال شد

🔹 ژاپن با فعال‌سازی ابررایانه کوانتومی هیبریدی «Reimei»، گامی بزرگ در دنیای محاسبات کوانتومی برداشته است. این سیستم که از ۲۰ کیوبیت (واحد اطلاعات کوانتومی) استفاده می‌کند، با ابررایانه کلاسیک «Fugaku» (ششمین ابررایانه سریع جهان) ادغام شده است. هدف این سیستم حل مسائلی است که برای ابررایانه‌های کلاسیک زمان‌بر و پیچیده هستند. Reimei در مؤسسه علمی Riken در سایتاما، نزدیک توکیو، مستقر شده و عمدتاً برای تحقیقات در حوزه‌های فیزیک و شیمی استفاده خواهد شد.

ابررایانه‌های هیبریدی مانند Reimei-Fugaku ترکیبی از قدرت محاسبات کلاسیک و کوانتومی هستند. این سیستم‌ها می‌توانند مسائل پیچیده را بسیار سریع‌تر از ابررایانه‌های سنتی حل کنند. با این حال، هنوز چالش‌هایی مانند خطاهای کیوبیت و مقیاس‌پذیری وجود دارد که باید برطرف شوند. سیستم‌های هیبریدی مانند Reimei راه‌حلی موقت برای این چالش‌ها هستند تا زمانی که کامپیوترهای کوانتومی کاملاً پایدار و قابل اعتماد شوند.

🔹 ابررایانه Reimei از فناوری کیوبیت‌های یونی به دام‌افتاده (trapped-ion qubits) استفاده می‌کند که مزایای زیادی نسبت به کیوبیت‌های ابررسانای رایج دارد. این فناوری شامل به دام‌اندازی یون‌های باردار در یک میدان الکترومغناطیسی و کنترل آن‌ها با لیزرهای دقیق است. کیوبیت‌های یونی زمان همدوسی طولانی‌تری دارند و امکان اتصال بیشتر بین کیوبیت‌ها را فراهم می‌کنند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود Reimei برای اجرای الگوریتم‌های کوانتومی پیچیده مناسب باشد.

یکی از چالش‌های بزرگ در محاسبات کوانتومی، خطاهای کیوبیت است. کیوبیت‌ها بسیار حساس به نویز و اختلالات محیطی هستند که می‌تواند محاسبات را مختل کند. برای مقابله با این مشکل، Reimei از کیوبیت‌های منطقی (logical qubits) استفاده می‌کند که اطلاعات را در چندین کیوبیت فیزیکی ذخیره می‌کنند. این روش خطاها را کاهش می‌دهد و محاسبات را پایدارتر می‌کند.

🔹 ابر رایانه Reimei-Fugaku اولین ابررایانه هیبریدی کاملاً عملیاتی در جهان است. سایر شرکت‌ها نیز سیستم‌های مشابهی را آزمایش کرده‌اند، اما این سیستم‌ها هنوز در مرحله آزمایشی هستند. با فعال‌سازی Reimei، ژاپن پیشگام در ادغام محاسبات کوانتومی و کلاسیک شده و راه را برای توسعه راه‌حل‌های محاسباتی پیشرفته‌تر هموار کرده است.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#کوانتوم #ابررایانه #فناوری #ژاپن #محاسبات_کوانتومی
🔺 مدیتیشن و ذهن‌آگاهی: روی تاریک چیزی که کمتر درباره‌اش حرف می‌زنیم

🔹 مدیتیشن و ذهن‌آگاهی معمولاً به عنوان راهی برای کاهش استرس و بهبود سلامت روان معرفی می‌شوند. این روش‌ها که ریشه در آموزه‌های بودایی دارند، به ما کمک می‌کنند تا به لحظه حال توجه کنیم و از افکار و احساسات خود آگاه باشیم. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهند که این تمرینات ممکن است همیشه مفید نباشند و حتی در برخی موارد می‌توانند اثرات منفی داشته باشند.

🔹 برای مثال، برخی افراد پس از مدیتیشن دچار اضطراب، افسردگی یا حتی احساسات منفی شدیدتری شده‌اند. این «روی تاریک» مدیتیشن کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸ درصد از افرادی که این تمرینات را انجام می‌دهند، تجربیات ناخوشایندی داشته‌اند.

مدیتیشن شبیه به یک شمشیر دو لبه است. همان‌طور که می‌تواند آرامش‌بخش باشد، گاهی ممکن است باعث شود افراد با احساسات یا خاطرات ناخوشایندی روبه‌رو شوند که قبلاً سرکوب کرده بودند. این موضوع به ویژه برای کسانی که مشکلات روانی جدی دارند، می‌تواند خطرناک باشد.

🔹 نکته مهم این است که اگرچه مدیتیشن و ذهن‌آگاهی ابزارهای قدرتمندی هستند، اما باید با احتیاط و آگاهی از محدودیت‌ها و اثرات احتمالی آن‌ها استفاده شوند. همچنین، افرادی که مشکلات روانی جدی دارند، بهتر است این تمرینات را تحت نظر متخصصان انجام دهند.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#سلامت_روان #مدیتیشن #ذهن‌آگاهی
🔺 این نوشیدنی می‌تواند خطر دیابت نوع ۲ را ۱۹٪ کاهش دهد

🔹 بر اساس مطالعه‌ای که در مجله BMJ منتشر شده، کافئین می‌تواند به کاهش وزن، کاهش چربی بدن و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ کمک کند. این تحقیق نشان می‌دهد افرادی که سطح کافئین خونشان بالاتر است، ۱۹٪ کمتر در معرض خطر دیابت نوع ۲ قرار دارند. همچنین، تقریباً ۴۳٪ از این اثر کافئین به دلیل تأثیر آن بر کاهش وزن است.

کافئین با تحریک ترشح آدرنالین، به تجزیه چربی‌ها، کاهش اشتها و بهبود فعالیت بدنی کمک می‌کند. این مطالعه مشخص نکرده که کافئین مصرف‌شده از قهوه، چای یا منابع دیگر تأمین شده است، اما تأیید می‌کند که نوشیدنی‌های کافئین‌دار می‌توانند برای سلامت قلب و کنترل وزن مفید باشند.

🔹 قهوه بدون شکر، خامه پرچرب یا شیرین‌کننده‌های مصنوعی، به دلیل کافئین بیشتر، تأثیر قوی‌تری در کاهش خطر دیابت نوع ۲ دارد. با این حال، چای سبز نیز فواید خود را دارد، از جمله افزایش هورمون لپتین (هورمون سیری) و تجزیه چربی‌های احشایی.

🔹 در نهایت، جایگزینی نوشیدنی‌های شیرین با قهوه، چای یا آب می‌تواند به کاهش وزن و بهبود سلامت کلی کمک کند. انتخاب نوشیدنی مناسب به شرایط فردی بستگی دارد، اما در هر صورت، تعادل در مصرف کافئین کلید اصلی است.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#سلامتی #تغذیه #دیابت #کافئین #قهوه #چای_سبز
🔺 ژاپن ۱.۵ میلیارد دلار روی سلول‌های خورشیدی فوق‌نازک سرمایه‌گذاری می‌کند تا با چین رقابت کند

🔹 ژاپن با سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری روی فناوری سلول‌های خورشیدی پروسکایت، قصد دارد وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و با چین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر رقابت کند. این سلول‌ها ۲۰ برابر نازک‌تر از پنل‌های خورشیدی معمولی هستند و می‌توانند روی سطوح مختلف مانند استادیوم‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها نصب شوند. ژاپن هدف بلندپروازانه‌ای دارد: تا سال ۲۰۴۰، این سلول‌ها باید انرژی معادل ۲۰ نیروگاه هسته‌ای تولید کنند.

سلول‌های پروسکایت از مواد شیمیایی ساخته می‌شوند و تنها یک میلی‌متر ضخامت دارند. این فناوری برای ژاپن که زمین‌های مسطح کمی دارد، بسیار مناسب است، زیرا می‌تواند روی سطوح مختلف نصب شود. چین که ۸۵٪ از سلول‌های خورشیدی جهان را تولید می‌کند، بیشتر روی سلول‌های پروسکایت شیشه‌ای یا ترکیبی با سیلیکون تمرکز دارد، اما ژاپن به دنبال توسعه نوع فیلم فوق‌نازک این سلول‌ها است.

🔹 شرکت‌های ژاپنی مانند Sekisui Chemical و Toshiba در خط مقدم توسعه این فناوری هستند. Sekisui با حمایت مالی دولت، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، سالانه ۱ گیگاوات از این سلول‌ها تولید کند. این شرکت با توسعه یک رزین مخصوص، مشکل نفوذ رطوبت به سلول‌ها را حل کرده است. هزینه تولید این سلول‌ها در ابتدا سه تا چهار برابر پنل‌های معمولی خواهد بود، اما با افزایش تولید، این هزینه کاهش می‌یابد.

چالش اصلی دیگر، توسعه موادی است که بتوانند این پنل‌ها را به انواع سطوح مانند دیوارها و سقف‌ها متصل کنند. اگر این چالش‌ها حل شوند، ژاپن می‌تواند به تولید انبوه برسد و حتی این فناوری را به آمریکا و اروپا صادر کند. این فرصت، آخرین شانس ژاپن برای رقابت با سلطه چین در بازار انرژی خورشیدی است.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#انرژی_تجدیدپذیر #سلول_خورشیدی #ژاپن #چین #فناوری
🔺 ۴ پروتئین ضدالتهابی که باید بخورید

🔹 التهاب مزمن می‌تواند منجر به بیماری‌هایی مانند بیماری قلبی و دیابت نوع ۲ شود. یک رژیم غذایی ضدالتهابی، سرشار از مواد مغذی از جمله پروتئین‌های سالم، می‌تواند به کاهش این خطرات کمک کند. در اینجا چهار پروتئین ضدالتهابی معرفی می‌شوند که بهتر است به رژیم غذایی خود اضافه کنید:

۱. حبوبات
حبوباتی مانند لوبیا سیاه، لوبیا قرمز، لوبیا سفید و عدس سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و فیبر هستند. این ترکیبات به کاهش التهاب و بهبود سلامت روده کمک می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهند که مصرف حبوبات ممکن است خطر بیماری‌هایی مانند سرطان، بیماری قلبی و دیابت را کاهش دهد.

۲. ماهی‌های چرب
ماهی‌هایی مانند سالمون، تن و ماهی خال‌خالی سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ هستند که خاصیت ضدالتهابی دارند. مصرف منظم این ماهی‌ها می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی را کاهش دهد. همچنین، ماهی‌های چرب حاوی ویتامین D و سلنیوم هستند که فواید ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی دارند.

۳. عدس
عدس سرشار از پلی‌فنول‌ها و فیبر پری‌بیوتیک است که به کاهش التهاب و بهبود سلامت روده کمک می‌کنند. مصرف عدس ممکن است خطر دیابت، چاقی و بیماری‌های قلبی را کاهش دهد.

۴. آجیل
آجیل‌هایی مانند بادام و گردو حاوی چربی‌های غیراشباع، ویتامین E، سلنیوم و آنتی‌اکسیدان‌ها هستند که به کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب کمک می‌کنند. آجیل همچنین منبع خوبی از پروتئین است و می‌تواند به عنوان یک میان‌وعده سالم مصرف شود.

یک رژیم غذایی ضدالتهابی، مانند رژیم مدیترانه‌ای، شامل غذاهای گیاهی مانند میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات و آجیل است. این رژیم‌ها نه تنها التهاب را کاهش می‌دهند، بلکه خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را نیز کم می‌کنند.

🔹 برای داشتن یک رژیم غذایی متعادل و ضدالتهابی، این پروتئین‌ها را به وعده‌های غذایی خود اضافه کنید. این غذاها نه تنها خوشمزه و متنوع هستند، بلکه سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که به سلامت کلی شما کمک می‌کنند.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#سلامتی #تغذیه_سالم #ضدالتهاب #پروتئین #رژیم_غذایی
🔺 پرپلکسیتی محصول «تحقیق عمیق» رایگان و پولی خود را عرضه کرد

🔹 پرپلکسیتی به تازگی از یک ابزار تحقیق عمیق رونمایی کرده است. این شرکت در رقابت با گوگل و OpenAI، امکانات مشابهی را ارائه می‌دهد. این ابزار جدید «تحقیق عمیق (deep research)» نام دارد و هدف آن ارائه پاسخ‌های دقیق‌تر و با استناد به منابع معتبر برای کاربردهای تخصصی‌تر است.

🔹 پرپلکسیتی در یک پست وبلاگی اعلام کرده که این ابزار در انجام وظایف سطح بالا مانند امور مالی، بازاریابی و تحقیقات محصول عملکرد خوبی دارد. در حال حاضر، «تحقیق عمیق» پرپلکسیتی در وب در دسترس است و به زودی به برنامه‌های Mac، iOS و Android آن نیز اضافه خواهد شد. برای استفاده از آن، کافیست هنگام ارسال پرسش در پرپلکسیتی، گزینه «تحقیق عمیق» را از منوی کشویی انتخاب کنید. این ابزار سپس یک گزارش مفصل ایجاد می‌کند که می‌توان آن را به صورت PDF صادر کرد یا به عنوان یک صفحه پرپلکسیتی به اشتراک گذاشت.

🔹 پرپلکسیتی می‌گوید که «تحقیق عمیق» برای ایجاد این گزارش، به طور مکرر به جستجو می‌پردازد، اسناد را می‌خواند و استدلال می‌کند تا برنامه تحقیقاتی خود را بر اساس اطلاعات جدید بهینه کند. این فرایند شبیه به نحوه تحقیق یک انسان در مورد یک موضوع جدید است.

🔹 این شرکت همچنین عملکرد ابزار خود را در آزمون «آخرین امتحان بشریت» (Humanity's Last Exam) برجسته کرده است. این آزمون شامل سوالاتی در سطح کارشناسی در زمینه‌های مختلف علمی است. ابزار «تحقیق عمیق» پرپلکسیتی در این آزمون امتیاز 21.1٪ را کسب کرده است که به راحتی از اکثر مدل‌های دیگر مانند Gemini Thinking (6.2٪)، Grok-2 (3.8٪) و GPT-4o OpenAI (3.3٪) پیشی گرفته است. البته OpenAI با ابزار «تحقیق عمیق» خود امتیاز 26.6٪ را کسب کرده است.

🔹 در حالی که برای استفاده از «تحقیق عمیق» OpenAI نیاز به اشتراک Pro با هزینه ماهانه 200 دلار دارید، «تحقیق عمیق» پرپلکسیتی به صورت رایگان در دسترس است. کاربران غیرمشترک می‌توانند تعداد محدودی پرسش در روز انجام دهند، در حالی که کاربران مشترک می‌توانند به طور نامحدود از این ابزار استفاده کنند. به نظر می‌رسد «تحقیق عمیق» پرپلکسیتی سریع‌تر نیز عمل می‌کند و اکثر وظایف را در کمتر از سه دقیقه به اتمام می‌رساند، در حالی که «تحقیق عمیق» OpenAI به 5 تا 30 دقیقه زمان نیاز دارد.

🔹 پرپلکسیتی در مقایسه با سایر محصولات مشابه، خلاصه‌ای از فناوری‌ها، مدل‌های قیمت‌گذاری و عملکرد آن‌ها در زمینه‌ها و کاربردهای مختلف ارائه کرده و تفاوت‌ها را به این صورت خلاصه کرده است:
* پرپلکسیتی در سرعت و دسترسی برای محققان معمولی برتری دارد.
* ابزار OpenAI در عمق تحلیل برای کاربردهای سازمانی پیشتاز است.
* گوگل به طور یکپارچه با اکوسیستم‌های بهره‌وری موجود ادغام می‌شود.

این خلاصه‌ها یعنی چی؟ بذارین ساده‌ترش کنیم. فرض کنید شما یه دانش‌آموزید که باید یه تحقیق در مورد یه موضوع خاص انجام بدین. پرپلکسیتی مثل یه دستیار زرنگ و سریعه که می‌تونه خیلی سریع اطلاعات اولیه رو براتون پیدا کنه و یه گزارش کلی تهیه کنه. OpenAI مثل یه محقق باتجربه و کاربلده که می‌تونه عمیق‌تر به موضوع بپردازه و تحلیل‌های پیچیده‌تری ارائه بده، اما خب، ممکنه یکم گرون‌تر و کندتر باشه. گوگل هم مثل یه دوستیه که همه ابزارهای مورد نیازتون رو در اختیارتون قرار میده و کار باهاش خیلی راحته.

🔹 مجله اکونومیست اخیراً به کاستی‌های «تحقیق عمیق» OpenAI اشاره کرده که احتمالاً در مورد سایر ابزارهای مشابه نیز صدق می‌کند. این کاستی‌ها شامل محدودیت در «خلاقیت» در تفسیر داده‌ها، تمایل به تکیه بر منابع «به راحتی در دسترس» و خطر بزرگتر «برون‌سپاری کل تحقیقات به یک دستیار نابغه» است که می‌تواند «تعداد فرصت‌ها برای داشتن بهترین ایده‌ها را کاهش دهد.»

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#هوش_مصنوعی #تحقیق #فناوری #پرپلکسیتی #OpenAI #گوگل
🔺 دانشمندان با الهام از کوانتوم حافظه کلاسیک را متحول کردند

🔹 محققان دانشگاه شیکاگو موفق شدن با الهام از تکنیک‌های کوانتومی، شکاف‌های موجود در کریستال‌ها رو به عنوان حافظه ترابایتی برای کامپیوترهای کلاسیک استفاده کنن. این روش می‌تونه در صنایع مختلف از جمله کامپیوترهای کلاسیک و ذخیره‌سازی اطلاعات کاربرد داشته باشه.

در واقع اون‌ها از نقص‌های کریستال که معمولاً در تحقیقات کوانتومی استفاده می‌شن، به عنوان بیت‌های حافظه استفاده کردن. این نقص‌ها می‌تونن به عنوان بیت‌های صفر و یک استفاده بشن و اطلاعات رو ذخیره کنن.

🔹 محققان با استفاده از یون‌های عناصر کمیاب به کریستال اضافه کردن و با استفاده از لیزر، الکترون‌ها رو تحریک کردن و در نقص‌های کریستال به دام انداختن. این روش می‌تونه به عنوان یک حافظه قوی و کوچک برای کامپیوترهای کلاسیک استفاده بشه.

🔹 این تحقیق نشون می‌ده که چطور تکنیک‌های کوانتومی می‌تونن در کامپیوترهای کلاسیک هم استفاده بشن و باعث بهبود کارایی اون‌ها بشن.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#فناوری #ذخیره‌سازی #کامپیوترهای_کلاسیک #کوانتوم
🔺 کشف جدید برای نزدیک شدن به گرانش کوانتومی: شناسایی نوسانات در ساختار فضا-زمان

🔹 دانشمندان یک روش جدید و ساده‌تر برای بررسی نظریه‌های گرانش کوانتومی ارائه کرده‌اند. این روش شامل استفاده از ابزارهای حساس برای شناسایی تغییرات کوچک و نوسانات در ساختار فضا-زمان است. این تغییرات می‌توانند نشانه‌هایی از وجود پدیده‌های کوانتومی در تعامل با گرانش باشند.

🔹 گرانش کوانتومی تلاشی است برای ترکیب دو نظریه بزرگ فیزیک: مکانیک کوانتومی (که رفتار ذرات زیراتمی را توضیح می‌دهد) و نظریه نسبیت عام اینشتین (که گرانش و رفتار اجرام بزرگ مانند سیارات را توضیح می‌دهد). اما این دو نظریه با هم سازگار نیستند و دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند یک نظریه واحد بسازند که هر دو را پوشش دهد.

🔹 برای آزمایش این نظریات، یک آزمایش جدید به نام GQuEST طراحی شده است که با استفاده از تشخیص فوتون‌های بسیار حساس، به دنبال نوسانات یا تغییرات بسیار کوچک در ساختار فضا-زمان است. این نوسانات ممکن است نشانه‌هایی از نظریه‌های گرانش کوانتومی باشند.

🔹 این روش نویدبخش است، زیرا برخلاف روش‌های قبلی که نیاز به آزمایش‌های بزرگ و پیچیده داشتند، می‌توان آن را در یک آزمایشگاه کوچک هم اجرا کرد. این می‌تواند راه را برای تحقیقات بیشتر و پیشرفت در فهم گرانش کوانتومی هموار کند.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#فیزیک #گرانش_کوانتومی #مکانیک_کوانتوم #نظریه_نسبیت #علوم_پایه
🔺 تلسکوپ فضایی SPHEREx ناسا به دنبال مواد اولیه حیات خواهد بود

🔹 ماموریت SPHEREx ناسا که قراره اواخر فوریه ۲۰۲۵ پرتاب بشه، به دنبال آب یخ‌زده، دی‌اکسید کربن، مونوکسید کربن و بقیه مواد مهم برای حیات در ابرهای گازی و غباری فضاست؛ همون جاهایی که سیاره‌ها و ستاره‌ها متولد میشن. دانشمندان فکر می‌کنن بیشتر آب موجود در جهان به صورت یخ، چسبیده به ذرات ریز گرد و غبار، در همین جاها پیدا میشه و اقیانوس‌های زمین و سیاره‌های دیگه هم احتمالاً از همین جاها اومدن.

🔹 تلسکوپ SPHEREx قراره به جای عکس‌برداری معمولی، داده‌های سه‌بعدی جمع کنه. اینطوری دانشمندا می‌تونن مقدار یخ موجود در ابرهای مولکولی رو ببینن و تغییرات ترکیبات یخ رو در محیط‌های مختلف بررسی کنن. این ماموریت با بررسی بیش از ۹ میلیون نقطه، بزرگ‌ترین بررسی از این مواد رو انجام میده و به دانشمندان کمک می‌کنه تا بهتر بفهمن چطوری این ترکیبات روی ذرات گرد و غبار شکل می‌گیرن و محیط‌های مختلف چطور روی فراوانیشون تاثیر میذارن.

🔹 یه نکته جالب اینه که ماموریت قبلی ناسا، SWAS، آب کمتری از اون چیزی که انتظار می‌رفت در فضا پیدا کرد. دانشمندان بعداً فهمیدن که SWAS فقط آب گازی رو در لایه‌های نازک نزدیک سطح ابرهای مولکولی پیدا کرده، و ممکنه مقدار خیلی بیشتری آب به صورت یخ در داخل ابرها وجود داشته باشه. ابرها مولکول‌ها رو از تابش‌های کیهانی که می‌تونن اون‌ها رو از بین ببرن، محافظت می‌کنن.

ابر مولکولی چیه؟ ابر مولکولی یه عالمه گاز و غبار توی فضاست که خیلی متراکمه و دمای پایینی داره. این ابرها محل تولد ستاره‌ها و سیاره‌ها هستن. توی این ابرها، مولکول‌های مختلفی مثل آب، دی‌اکسید کربن و مونوکسید کربن وجود داره که به صورت یخ‌زده به ذرات گرد و غبار چسبیدن. دانشمندا فکر می‌کنن این مواد اولیه برای شکل‌گیری حیات ضروری هستن.

🔹 تلسکوپ SPHEREx برای نقشه‌برداریه که می‌تونه قسمت‌های بزرگی از آسمون رو به سرعت بررسی کنه. اطلاعاتی که این تلسکوپ جمع می‌کنه، می‌تونه با اطلاعات تلسکوپ‌های دیگه مثل جیمز وب ترکیب بشه. اگه SPHEREx جای جالبی رو پیدا کنه، جیمز وب می‌تونه اونجا رو با دقت بیشتری بررسی کنه و در طول موج‌هایی که SPHEREx نمی‌تونه ببینه، رصد کنه.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#نجوم #فضا #حیات_در_فضا #سیاره‌ها #تلسکوپ_فضایی
🔺 روشی انقلابی برای نابودی ۹۹ درصد سلول‌های سرطانی با استفاده از نور مادون قرمز

🔹 دانشمندان دانشگاه رایس و همکارانشان روشی جدید و پیشرفته برای مبارزه با سلول‌های سرطانی ارائه کرده‌اند. این روش از ارتعاشات مولکولی ایجادشده توسط نور مادون قرمز استفاده می‌کند تا سلول‌های سرطانی را با کارایی فوق‌العاده‌ای از بین ببرد.

🔹 کلید این نوآوری در یک مولکول رنگ‌دان کوچک است که معمولاً در تصویربرداری پزشکی استفاده می‌شود. وقتی این مولکول‌ها در معرض نور مادون قرمز قرار می‌گیرند، ارتعاشات هماهنگی به نام پلاسمون ایجاد می‌کنند که باعث پاره شدن غشای سلول‌های سرطانی می‌شود. این مکانیسم، راهی جدید برای از بین بردن سلول‌های سرطانی بدون نیاز به روش‌های شیمیایی یا پرتودرمانی سنتی ارائه می‌دهد.

🔹 این تحقیق که در مجله Nature Chemistry منتشر شده، نشان داد که این روش در از بین بردن ۹۹ درصد سلول‌های ملانوما (نوعی سرطان پوست) که در آزمایشگاه کشت شده بودند، موفق عمل کرده است. در آزمایش‌های انجام‌شده روی موش‌های مبتلا به ملانوما، نیمی از موش‌ها به طور کامل بهبود یافتند که نشان‌دهنده پتانسیل بالای این روش برای درمان سرطان در آینده است.

🔹 یکی از مزایای بزرگ نور مادون قرمز این است که می‌تواند به عمق بافت‌های بدن نفوذ کند بدون اینکه آسیبی به آن‌ها برساند. این ویژگی باعث می‌شود که این روش برای درمان تومورهایی که در عمق بدن قرار دارند، بسیار مؤثر باشد.

🔹 جیمز تور، شیمیدان دانشگاه رایس، این مولکول‌ها را «چکش‌های مولکولی» نامیده است، چون با سرعت بسیار بالایی ارتعاش می‌کنند. تیم او قبلاً هم از ترکیبات نانومقیاس با زنجیره‌های اتمی شبیه پارو استفاده کرده بود که می‌توانستند غشای باکتری‌ها، سلول‌های سرطانی و قارچ‌های مقاوم به دارو را از بین ببرند.

این روش جدید نه تنها کارایی بالایی دارد، بلکه بسیار کم‌تهاجمی است و می‌تواند امید تازه‌ای برای بیماران سرطانی باشد. با این حال، هنوز تحقیقات بیشتری نیاز است تا این روش به مرحله استفاده گسترده در درمان بیماران برسد.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#سرطان #پزشکی #فناوری_پزشکی #سلامتی #تحقیقات_سرطان
🔺 برای اولین بار در سِرن: خلق «کوارک سر» - ذره‌ای که زود ناپدید می‌شود!

🔹 دانشمندان در برخورددهنده بزرگ هادرونی (LHC) در سازمان سِرن، برای اولین بار موفق شدند «کوارک سر (Top Quark)» را در آزمایشگاه تولید کنند. کوارک سر، یکی از ذرات بنیادی خیلی مهم و در عین حال خیلی ناپایدار و زودگذر است. این کشف مهم به ما کمک می‌کنه تا بهتر بفهمیم ماده از چی ساخته شده و در لحظات اولیه پیدایش جهان چه خبر بوده.

🔹 کوارک‌ها، بلوک‌های سازنده پروتون‌ها و نوترون‌ها هستن که خودشون اتم‌ها رو می‌سازن و در نهایت همه‌چیزِ جهان از اونا ساخته شده. شش نوع کوارک داریم: بالا، پایین، افسون، بیگانه، سر و ته. بین اینا، کوارک سر خیلی سنگینه و خیلی هم ناپایداره.

🔹 برخلاف پروتون‌ها و نوترون‌ها که خیلی پایدارن، کوارک سر تقریباً بلافاصله از بین می‌ره، عمرش فقط حدود 5×10^-25 ثانیه است! به خاطر همین عمر خیلی کوتاه، دیدن مستقیمش خیلی سخت بوده، ولی حالا دانشمندان LHC موفق به انجام این کار شدن که یه دستاورد بزرگ به حساب میاد.

🔹 برخورددهنده بزرگ هادرونی (LHC) بزرگ‌ترین و قوی‌ترین شتاب‌دهنده ذرات در دنیاست که توی سِرن در سوئیس قرار داره. دانشمندان با سرعت دادن به ذرات و کوبوندنشون به هم، شرایطی شبیه لحظات اولیه بعد از بیگ‌بنگ رو بازسازی می‌کنن.

🔹 توی این آزمایش‌ها، یون‌های سرب رو به هم کوبوندن که هسته‌های خیلی پرانرژی اتم‌های سرب هستن. این برخوردها یه محیط خیلی خاص و شدید درست می‌کنه که بهش میگن «پلاسمای کوارک-گلوئون». این پلاسما یه حالتی از ماده است که توی کسری از ثانیه بعد از بیگ‌بنگ وجود داشته. توی این پلاسما، کوارک‌ها و گلوئون‌ها (اجزای سازنده پروتون‌ها و نوترون‌ها) دیگه به هم چسبیده نیستن و فیزیکدان‌ها می‌تونن اونا رو به صورت خالص بررسی کنن.

حالا بیایم یکم ساده‌تر بگیم. کوارک سر مثل یه قطعه لگو خیلی خاص و خیلی سنگین می‌مونه که فقط برای یه لحظه خیلی کوتاه وجود داره و بعدش سریع از بین می‌ره. سِرن مثل یه آزمایشگاه خیلی بزرگه که دانشمندان توش سعی می‌کنن شرایطی مثل اوایل جهان رو درست کنن تا بتونن این قطعات لگوی زودگذر رو بسازن و ببینن. ساختن کوارک سر توی آزمایشگاه خیلی مهمه، چون به ما کمک می‌کنه بفهمیم جهان چطوری شروع شده و ماده از چی ساخته شده. مثل اینه که شما یه قطعه پازل خیلی مهم رو پیدا کنید که جای خیلی مهمی از تصویر رو نشون می‌ده.

🔹 توانایی تولید و مشاهده کوارک سر توی این شرایط سخت، اطلاعات خیلی مهمی درباره فرگشت ماده در اوایل جهان به ما می‌ده. چون کوارک‌های سر خیلی زود از بین می‌رن، مثل یه کرنومتر توی پلاسمای کوارک-گلوئون عمل می‌کنن و به دانشمندان کمک می‌کنن بفهمن این شرایط عجیب و غریب چطوری در طول زمان تغییر کرده.

🔹 مطالعه کوارک سر همچنین به ما کمک می‌کنه ساختار داخلی پروتون‌ها و نوترون‌ها رو بهتر بفهمیم. با بررسی نحوه حرکت کوارک‌ها و گلوئون‌ها، می‌تونیم درک خودمون رو از نحوه تعامل انرژی و ماده در سطح بنیادی‌تر بهبود ببخشیم.

🔹 این کشف، فراتر از تأیید پیش‌بینی‌های نظری، پیامدهای خیلی زیادی داره. فهمیدن نحوه تعامل کوارک‌ها در این شرایط سخت می‌تونه سرنخ‌هایی درباره ماده تاریک و انرژی تاریک به ما بده، که دو تا از بزرگ‌ترین معماهای کیهان‌شناسی هستن.

🔹 از طرفی، این دستاورد می‌تونه به بهبود «مدل استاندارد فیزیک ذرات» کمک کنه، که چارچوب نظریه که نیروها و ذرات بنیادی جهان رو توصیف می‌کنه. اگه توی آزمایش‌های آینده نتایج غیرمنتظره‌ای به دست بیاد، ممکنه نشون بده که به نظریه‌های فیزیکی جدیدی فراتر از مدل استاندارد نیاز داریم و احتمالاً ماهیت بنیادی واقعیت رو روشن‌تر کنه.

🔹 دانشمندان در سِرن دارن برای آزمایش‌های بعدی برنامه‌ریزی می‌کنن تا مطالعه خودشون درباره رفتار کوارک سر رو عمیق‌تر کنن. با تمرکز روی محصولات واپاشی کوارک‌های سر، مثل «بوزون W»، محققان قصد دارن جزئیات جدیدی درباره «نیروی هسته‌ای ضعیف»، یکی از نیروهای بنیادی حاکم بر تعامل ذرات، به دست بیارن.

🔹 سال‌های آینده برای مشخص شدن جایگاه کوارک سر در تصویر بزرگ‌تر فیزیک ذرات خیلی مهم خواهد بود. با هر کشف جدید، فیزیکدان‌ها به پاسخ دادن به بزرگ‌ترین سؤالات درباره منشأ ماده، فرگشت جهان و نیروهایی که همه‌چیز رو کنار هم نگه می‌دارن، نزدیک‌تر می‌شن.

🔹 این دستاورد بزرگ در برخورددهنده بزرگ هادرونی سِرن، چیزی فراتر از یه موفقیت فنیه، بلکه یه نگاه اجمالی به سازوکار بنیادی کیهانه. با ادامه تحقیقات، مطالعه کوارک سر می‌تونه درک ما از خود جهان رو تغییر بده و ما رو به پاسخ دادن به عمیق‌ترین سؤالات علمی زمانمون نزدیک‌تر کنه.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#فیزیک #ذرات_بنیادی #کوارک_سر #سرن #LHC #فناوری
🔺 ناسا و پروژه JEDI: نگاهی تازه به جو خورشید

🔹 ناسا با پروژه جدیدی به نام «تحقیقات تشخیصی خورشیدی با نور ماوراءبنفشِ شدید» یا به اختصار JEDI، قصد دارد تا دید تازه‌ای از جو خارجی خورشید به دست آورد. این ابزار پیشرفته شامل دو تلسکوپ است که برای مطالعه بادهای خورشیدی و رویدادهای شدید فضایی طراحی شده‌اند. این پروژه قرار است در سال 2031 به همراه مأموریت فضایی Vigil آژانس فضایی اروپا (ESA) به فضا پرتاب شود.

🔹کاوشگر JEDI در نقطه لاگرانژ 5 (L5) مستقر خواهد شد. نقاط لاگرانژ مکان‌هایی در فضا هستند که در آن‌ها نیروهای گرانشی و گریز از مرکز به تعادل می‌رسند و به فضاپیماها اجازه می‌دهند بدون کشیده شدن به جهات مختلف، در همان مکان باقی بمانند. این نقطه خاص حدود 30 میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و به دانشمندان امکان می‌دهد خورشید را از زاویه و منطقه‌ای کمتر کاوش‌شده مطالعه کنند.

نقاط لاگرانژ به نوعی پارکینگ فضایی برای فضاپیماها هستند. این نقاط به دلیل تعادل نیروها، فضاپیماها را در جای خود نگه می‌دارند، درست مثل وقتی که یک توپ در یک کاسه قرار می‌گیرد و در همان‌جا ثابت می‌ماند.

🔹 این ابزار شامل دو تلسکوپ با نام‌های SWOC و EWOC است که تصاویر با وضوح بالا از بخش‌های مختلف جو خورشید ثبت می‌کنند. این تصاویر به محققان کمک می‌کند تا جزئیات بیشتری از ساختارهای میانی خورشید را ببینند و ارتباط بین ویژگی‌های سطح خورشید و جو خارجی آن را بهتر درک کنند.

وقتی از یک شیء از زوایای مختلف و با فاصله‌های متفاوت عکس می‌گیرید، می‌توانید داستان کامل‌تری از آنچه می‌بینید بسازید. JEDI هم به همین شکل با جمع‌آوری تصاویر از زوایای مختلف، به دانشمندان کمک می‌کند تا بخش‌های ناشناخته جو خورشید را بهتر بشناسند.

🔹 اطلاعات به دست آمده از JEDI به پیش‌بینی بهتر وضعیت آب و هوای فضایی کمک می‌کند. این اطلاعات می‌تواند به کاربران نهایی که از طوفان‌های خورشیدی متاثر می‌شوند، هشدارهای به‌موقع‌تری بدهد و حتی زمان بیشتری برای مشاهده شفق‌های قطبی در عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر فراهم کند.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#فضا #ناسا #خورشید #آب_و_هوای_فضایی #علم_فضا
🔺 باکتری‌های روده مغز رو بازنویسی می‌کنند! کشف شگفت‌انگیز دانشمندان

🔹 دانشمندان مؤسسه EMBL آلمان کشف کردن که باکتری‌های روده می‌تونن روی مغز تأثیر بذارن! این باکتری‌ها با تغییر شکل پروتئین‌های مغز از طریق فرآیندی به نام «گلیکوزیلاسیون»، نحوه ارتباط سلول‌های عصبی رو عوض می‌کنن. این تغییرات می‌تونه روی کارهایی مثل یادگیری، رشد سلول‌های عصبی و حتی رفتار انسان اثر بذاره.

🔹 برای اولین بار، محققان با روش جدیدی به نام «DQGlyco» موفق شدن بیش از ۱۵۰ هزار نوع تغییر پروتئین در مغز موش‌ها رو شناسایی کنن. این روش به اون‌ها اجازه داد بفهمن موش‌هایی که باکتری‌های روده دارن، الگوهای گلیکوزیلاسیون متفاوتی نسبت به موش‌های استریل (بدون باکتری) دارن. تغییرات بیشتر در پروتئین‌های مرتبط با حافظه و رشد سلول‌های عصبی دیده شد.

گلیکوزیلاسیون چیه؟
گلیکوزیلاسیون یه فرآیند شیمیاییه که در اون مولکول‌های قند به پروتئین‌ها می‌چسبن و عملکردشون رو تغییر میدن. مثلاً همین فرآیند تعیین می‌کنه گروه خونی شما A، B، O یا AB باشه! در مغز، این تغییرات روی چیزهایی مثل انتقال پیام‌های عصبی یا رشد سلول‌ها اثر میذاره.

🔹 جالب اینجاست که این تحقیق نشون داد حتی موش‌های عادی با روده‌های پر از باکتری، الگوهای گلیکوزیلاسیون متفاوتی دارن. این یعنی باکتری‌های روده مثل یه مهندس مخفی، دائماً در حال تنظیم مغز ما هستن!

ارتباط روده و مغز:
روده و مغز از طریق عصب‌ها و مواد شیمیایی با هم حرف میزنن. حالا این تحقیق نشون میده باکتری‌های روده هم می‌تونن با تغییر پروتئین‌های مغز، این مکالمه رو تحت تأثیر قرار بدن. مثلاً اگر باکتری‌های مفید روده کم باشن، ممکنه پروتئین‌های مرتبط با حافظه به درستی عمل نکنن!

🔹 این کشف می‌تونه راه رو برای درمان بیماری‌هایی مثل افسردگی، آلزایمر یا حتی اوتیسم باز کنه. دانشمندان حالا می‌خوان بفهمن دقیقاً کدوم باکتری‌ها مسئول این تغییرات هستن و آیا با تغییر رژیم غذایی یا پروبیوتیک‌ها می‌شود مغز رو «تنظیم مجدد» کرد!

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#سلامتی #میکروب_روده #عصب_شناسی #دانستنی‌های_پزشکی
🔺 کشف «زلزله‌ ستاره‌ای» در ستاره‌های نوترونی: تحولی در فیزیک هسته‌ای

🔹 دانشمندان به تازگی نوعی پدیده به نام «زلزله‌ ستاره‌ای» (Starquake) را در ستاره‌های نوترونی شناسایی کرده‌اند. این کشف می‌تواند نظریه‌های فعلی فیزیک هسته‌ای را به چالش بکشد و باعث پیشرفت‌هایی در زمینه‌هایی مثل انرژی هسته‌ای، امنیت و تصویربرداری پزشکی شود.

🔹 «ستاره‌لرزه» زمانی رخ می‌دهد که سطح یک ستاره نوترونی به دلیل فشار شدید و تغییرات ناگهانی در ساختارش، دچار ترک یا تغییرات سریع می‌شود. این تغییرات باعث آزاد شدن مقدار عظیمی از انرژی می‌شود که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار داخلی این ستاره‌ها و خواص ماده در شرایط بسیار شدید ارائه دهد.

ستاره‌های نوترونی یکی از چگال‌ترین اجرام کیهانی هستند که بعد از انفجار یک ستاره بزرگ (ابرنواختر) باقی می‌مانند. تصور کنید که جرمی چند برابر خورشید در فضایی به اندازه یک شهر فشرده شود! ماده داخل این ستاره‌ها به قدری متراکم است که حتی یک قاشق از آن می‌تواند میلیاردها تن وزن داشته باشد. بررسی زلزله‌های ستاره‌ای می‌تواند به دانشمندان کمک کند تا بفهمند ماده در چنین شرایطی چگونه رفتار می‌کند.

🔹 این کشف همچنین می‌تواند به پیشرفت فناوری‌های هسته‌ای کمک کند. مثلاً در حوزه انرژی هسته‌ای، می‌توان از این داده‌ها برای طراحی رآکتورهای بهتر و ایمن‌تر استفاده کرد. همچنین، این اطلاعات می‌توانند در بهبود فناوری‌های تصویربرداری پزشکی مثل اسکن‌های PET، که از اصول فیزیک هسته‌ای استفاده می‌کنند، مؤثر باشند.

🔹 یکی از جنبه‌های هیجان‌انگیز این کشف، امکان آزمایش نظریه‌های فعلی فیزیک هسته‌ای است. ستاره‌های نوترونی مانند یک «آزمایشگاه طبیعی» عمل می‌کنند که شرایطی فراتر از دسترس ما در زمین را شبیه‌سازی می‌کنند. این شرایط می‌تواند به دانشمندان کمک کند تا درک بهتری از چگونگی رفتار ماده در دماها و فشارهای فوق‌العاده بالا به دست آورند.

برای درک بهتر، زلزله‌ ستاره‌ای را شبیه به ترک خوردن پوسته زمین در زلزله‌های معمولی تصور کنید، اما در مقیاسی که انرژی آزادشده آن میلیون‌ها برابر بیشتر باشد. این انرژی می‌تواند به صورت امواج گرانشی یا تابش‌های شدید در کیهان منتشر شود و ابزارهای پیشرفته مثل تلسکوپ‌های فضایی می‌توانند این تابش‌ها را شناسایی و تحلیل کنند.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#ستاره‌شناسی #فیزیک_هسته‌ای #دانش #فناوری
🔺 تفکرات وهم‌آلود ذهن در حال مرگ: زبان و تجربیات ناشناخته در لحظات پایانی زندگی

🔹 بسیاری از ما تصوری ایده‌آل از آخرین کلمات خود یا عزیزانمان داریم؛ شاید چیزی عمیق، عاشقانه یا معنوی. اما واقعیت اغلب با این تصویر فاصله زیادی دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که اکثر افراد در لحظات پایانی زندگی، به‌ویژه کسانی که به دلایل بیماری‌های جدی در حال مرگ هستند، ممکن است دچار حالتی به نام «هذیان» (Delirium) شوند. این وضعیت باعث می‌شود کلمات و رفتارهایشان غیرقابل پیش‌بینی یا حتی بی‌معنی به نظر برسد.

🔹 هذیان در لحظات پایانی زندگی بسیار شایع است. در محیط‌های مراقبت تسکینی، بین ۵۸ تا ۸۸ درصد از بیماران مبتلا به سرطان در هفته آخر زندگی دچار هذیان می‌شوند. این وضعیت می‌تواند به دو شکل ظاهر شود:
1. هذیان آرام: بیمار بی‌حال، بی‌تفاوت و ساکت است.
2. هذیان فعال: بیمار بی‌قرار، پرحرف یا حتی تحریک‌پذیر است.

واژه «هذیان» از کلمه لاتین delirare آمده است که به معنای «خارج شدن از شیار» است. این مفهوم نشان می‌دهد که ذهن فرد دیگر در مسیر عادی خود حرکت نمی‌کند.

🔹 علت هذیان چیست؟ دانشمندان معتقدند که این حالت ناشی از اختلال در عملکرد نورون‌های مغز است. برخلاف مرگ نورون‌ها، در هذیان، نورون‌ها ارتباط خود را با یکدیگر از دست می‌دهند. این اختلال به دلیل تغییرات شیمیایی در مغز رخ می‌دهد و به همین دلیل، گاهی افراد پس از هذیان به حالت عادی بازمی‌گردند.

🔹 از نظر عاطفی و اجتماعی، هذیان می‌تواند برای خانواده‌ها و مراقبان چالش‌برانگیز باشد. برخی از خانواده‌ها این حالت را ناراحت‌کننده و غیرقابل تحمل می‌دانند، در حالی که دیگران با پذیرش آن، سعی می‌کنند به روش جدیدی با عزیزشان ارتباط برقرار کنند. پزشکان و مشاوران اغلب توصیه می‌کنند که به دنیای خیالی بیمار احترام بگذارید و سعی نکنید با او بحث کنید یا او را متقاعد کنید. مثلاً اگر بیمار می‌گوید که در حال رفتن به یک سفر است، ممکن است با پرسیدن این سوال که «فکر می‌کنی چه کسی منتظرت خواهد بود؟» به او پاسخ دهید.

این نوع پاسخ‌دهی، نه تنها به بیمار آرامش می‌دهد، بلکه به خانواده‌ها کمک می‌کند تا با این واقعیت کنار بیایند که عزیزشان در حال تغییر است. پزشکان این وضعیت را شبیه به «مرگ اجتماعی» توصیف می‌کنند؛ یعنی فرد از نظر جسمی حضور دارد، اما شخصیت و ذهنیت قبلی او دیگر وجود ندارد.

🔹 جالب اینجاست که برخی از نویسندگان مانند مگی کالانان در کتاب «هدایای پایانی»، زبان هذیان را به عنوان نوعی زبان سمبلیک و خاص لحظات پایانی زندگی معرفی می‌کنند. او معتقد است که باید به دقت به کلمات افراد در حال مرگ گوش داد، حتی اگر به نظر بی‌معنی برسند. اما این دیدگاه همیشه مورد توافق نیست. بسیاری از پزشکان این حالت را ناشی از عوامل بیولوژیکی و اختلالات مغزی می‌دانند.

🔹 تجربه افراد از هذیان و لحظات پایانی، می‌تواند از نظر احساسی متفاوت باشد. برخی بیماران از دیدن چیزهای زیبا و خاطرات گذشته لذت می‌برند، در حالی که دیگران ممکن است دچار ترس و اضطراب شوند. برای خانواده‌ها، درک این وضعیت و پذیرش آن به عنوان بخشی از فرآیند طبیعی مرگ، می‌تواند به کاهش استرس و یافتن معنا در این لحظات کمک کند.

در نهایت، شاید مهم‌ترین نکته این باشد که در لحظات پایانی، تمرکز بر حضور و ارتباط انسانی، حتی در قالبی جدید و متفاوت، بهترین راه برای تسکین بیمار و خانواده باشد.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#زندگی #مرگ #هذیان #علوم_عصبی #روان‌شناسی
🔺 چگونه هسته اتمی شکل خود را به دست می‌آورد؟

🔹 شاید به نظر برسد که هسته اتم، مانند الکترون‌ها در اتم یا مولکول‌های یک قطره مایع، طبیعی‌ترین شکل ممکن را که کروی است، داشته باشد. اما واقعیت این است که بیشتر هسته‌های اتمی در حالت پایه خود شکلی نامتقارن یا «تغییر شکل‌یافته» دارند. این موضوع به تعاملات پیچیده بین پروتون‌ها و نوترون‌ها مربوط می‌شود. اگرچه دانشمندان تا حدی توانسته‌اند این تغییر شکل‌ها را توضیح دهند، اما ارتباط دقیق آن‌ها با نیروهای بنیادی بین نوکلئون‌ها (پروتون‌ها و نوترون‌ها) همچنان یک چالش بزرگ بوده است. اکنون، محققان به رهبری ژونگهاو سان از آزمایشگاه ملی اوک ریج در تنسی، پیشرفتی بزرگ در این زمینه داشته‌اند.

🔹 تعاملات بین نوکلئون‌ها بسیار پیچیده‌تر از نیروهای ساده‌ای مانند نیروی کولنی در مولکول‌هاست. این تعاملات شامل نیروهایی وابسته به اسپین، ایزواسپین (ترکیب کوارکی)، نیروهای سه‌جسمی و نیروهایی با جهت‌گیری خاص می‌شوند. علاوه بر این، در هسته‌ها، نوترون‌ها و پروتون‌ها تمایل دارند جفت‌های کوپر (مشابه آنچه در ابررسانایی رخ می‌دهد) تشکیل دهند که به شکل کروی گرایش دارند. بنابراین، شکل هسته نتیجه رقابت بین این جفت‌سازی‌ها و تمایل به تغییر شکل است.

🔹 یکی از روش‌های متداول برای تحلیل هسته‌های تغییر شکل‌یافته، نظریه چگالی-عملکردی است. در این روش، هسته اجازه دارد شکل خود را در یک جهت خاص تغییر دهد تا انرژی‌اش را به حداقل برساند. سپس تقارن چرخشی با استفاده از عملگرهای ریاضی بازسازی می‌شود. اما ارتباط دادن این مدل‌ها با تعاملات بنیادی بین نوکلئون‌ها همچنان دشوار است.

🔹 در مقابل، محاسبات «از اصول اولیه» (ab initio)، مستقیماً از تعاملات بین نوکلئون‌ها شروع می‌شوند و از معادله شرودینگر برای حل مسائل استفاده می‌کنند. این روش که در دو دهه گذشته پیشرفت زیادی کرده است، اکنون می‌تواند برای هسته‌های سنگین مانند سرب-208 نیز به کار رود. اما برای هسته‌های تغییر شکل‌یافته، که تقارن کروی را می‌شکنند، این محاسبات هنوز یک چالش باقی مانده‌اند.

🔹 تیم سان دو پیشرفت مهم داشت:
1. آن‌ها روش «خوشه جفت‌شده پیش‌بینی‌شده» (Projected Coupled Cluster) را ارتقا دادند. در این روش، ابتدا یک شکل تغییر شکل‌یافته برای هسته فرض می‌شود و سپس با استفاده از روش خوشه جفت‌شده، محاسبات دقیق‌تری انجام می‌شود تا تقارن زاویه‌ای بازسازی شود.
2. آن‌ها مطالعه‌ای حساسیت‌محور انجام دادند که نشان داد کدام بخش از نیروهای هسته‌ای بیشترین تأثیر را بر تغییر شکل هسته دارد.

محاسبات نشان داد که یک پارامتر کلیدی در تعاملات کوتاه‌بُرد، مربوط به جفت‌شدن نوکلئون‌ها در کانال موج جزئی (1S_0)، نقش اصلی را ایفا می‌کند. این پارامتر با کاهش تمایل به تشکیل جفت‌های کوپر، تغییر شکل هسته را تقویت می‌کند. جالب اینجاست که همین پارامتر در پیش‌بینی رویدادهایی مانند «واپاشی دوبل بتای بدون نوترینو» نیز تأثیرگذار است.

🔹 اگرچه این تحقیق گامی مهم در درک شکل هسته‌های تغییر شکل‌یافته است، هنوز کارهای بیشتری برای انجام باقی مانده است. به‌ویژه، تأثیر نیروهای بلندبُرد هسته‌ای که به تبادل پیون‌ها مرتبط است، در این تحلیل تغییر داده نشد. با این حال، نتایج نشان می‌دهد که تغییر شکل هسته ممکن است به جنبه‌های کم‌ابهام‌تر نیروهای هسته‌ای وابسته باشد، که برای نظریه‌پردازان خبر خوبی است.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#فیزیک #هسته‌ای #هسته_اتم #نظریه_کوانتومی
🔺 افزایش مشکلات کبدی مرتبط با مصرف مکمل‌ها: آنچه باید بدانید

🔹 در سال‌های اخیر، صنعت مکمل‌ها رشد چشمگیری داشته، اما همزمان، مشکلات جدی سلامتی مانند آسیب‌های کبدی و حتی نارسایی کبد نیز افزایش یافته است. بسیاری از افراد برای رفع مشکلات جسمی و روحی خود به مصرف مکمل‌ها روی می‌آورند، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهند که این محصولات ممکن است بیش از آن که مفید باشند، مضر باشند.

🔹 پزشکان گزارش داده‌اند که مصرف مکمل‌ها می‌تواند به مشکلاتی مانند تغییرات خلقی، مشکلات گوارشی، خستگی، سنگ کلیه، ریزش مو و حتی فشار خون بالا منجر شود. سه عامل اصلی این مشکلات عبارتند از: وجود ترکیبات سمی در برخی مکمل‌ها، تداخل با داروها، و مصرف بیش از حد مجاز (به اصطلاح «مگادوزینگ»).

«مگادوزینگ» یعنی مصرف دوزهایی بسیار بالاتر از مقدار توصیه‌شده. برخلاف تصور، مصرف بیشتر لزوماً به معنای فواید بیشتر نیست. برخی مکمل‌ها، به‌ویژه ویتامین‌های محلول در چربی، در بدن تجمع کرده و می‌توانند به کبد و دیگر اندام‌ها آسیب برسانند.

🔹 مصرف مکمل‌ها به‌خصوص برای برخی افراد مانند زنان باردار (اسید فولیک) یا سالمندان (ویتامین B12) مفید است. همچنین، شواهد علمی نشان می‌دهد که اسیدهای چرب امگا-۳ برای سلامت قلب و پروبیوتیک‌ها برای بهبود سندرم روده تحریک‌پذیر مؤثر هستند. اما بیشتر مکمل‌های موجود در بازار، پشتوانه علمی کافی ندارند. در واقع، بخش عمده‌ای از این محصولات تنها «ادرار گران‌قیمت» تولید می‌کنند!

🔹 برخی مکمل‌ها، مانند عصاره چای سبز یا محصولات بدنسازی، می‌توانند مستقیماً به کبد آسیب برسانند. همچنین، مکمل‌هایی که حاوی چندین ترکیب گیاهی یا شیمیایی هستند، بررسی عوارضشان بسیار دشوار است. علاوه بر این، تقلب در تولید مکمل‌ها نیز بسیار رایج است؛ به طوری که برخی از آن‌ها حاوی فلزات سنگین، داروهای شیمیایی یا حتی عوامل بیماری‌زا هستند.

برای مثال، عصاره چای سبز ممکن است برای یک فرد بی‌خطر باشد اما در فرد دیگر باعث مشکلات کبدی شود. این تفاوت در واکنش بدن به ژنتیک، سیستم ایمنی و دوز مصرف بستگی دارد.

🔹 یکی از مشکلات بزرگ این است که در آمریکا، مکمل‌ها مانند داروها توسط FDA (سازمان غذا و دارو) کنترل نمی‌شوند. تولیدکنندگان نیازی به اثبات ایمنی یا اثربخشی محصولات خود ندارند و همین موضوع باعث شده بازار مکمل‌ها شبیه «غرب وحشی» باشد.

کلید سلامتی در چیزهای ساده‌ای است: رژیم غذایی متعادل، ورزش، خواب کافی، کاهش استرس و داشتن هدف در زندگی. به قول کارشناسان، بهتر است ویتامین‌ها را از غذاها دریافت کنیم، نه از قرص‌ها.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#سلامتی #مکمل‌ها #کبد #تغذیه #سبک_زندگی
🔺 دستیابی به انرژی بی‌پایان: دانشمندان ماده‌ای کلیدی برای پیشرفت در همجوشی هسته‌ای پیدا کردند

🔹 ماه گذشته، محققان در چین موفق شدند پلاسما را به مدت بیش از ۱۷ دقیقه در یک رآکتور همجوشی هسته‌ای پایدار نگه دارند. این دستاورد یک گام مهم به سمت تولید انرژی بی‌پایان از طریق همجوشی است. رآکتور پیشرفته ابررسانای توکاماک (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) که در شهر هفی چین قرار دارد، یکی از ۴۰ رآکتور همجوشی در حال توسعه در سراسر جهان است.

🔹 هدف اصلی این پروژه‌ها تولید انرژی از همجوشی هسته‌ای است، فرآیندی که در ستارگان مانند خورشید رخ می‌دهد. در این فرآیند، هسته‌های سبک اتم‌ها (مثل هیدروژن) به هم متصل می‌شوند و انرژی عظیمی آزاد می‌کنند. با این حال، بازسازی این شرایط در زمین بسیار چالش‌برانگیز است، زیرا نیاز به دمای فوق‌العاده بالا و کنترل دقیق پلاسما دارد.

🔹 یکی از چالش‌های اصلی در همجوشی هسته‌ای اینه که پلاسما باید بسیار داغ (حدود ۱۰۰ میلیون درجه سانتی‌گراد) و پایدار نگه داشته بشه. دانشمندان برای این کار از میدان‌های مغناطیسی قدرتمند استفاده می‌کنن. اما به تازگی، محققان به ماده‌ای دست پیدا کردن که می‌تونه این فرآیند رو بهبود بده و نگهداری پلاسما رو طولانی‌تر و پایدارتر کنه. این ماده که هنوز نامش فاش نشده، ممکنه کلید اصلی موفقیت در ساخت رآکتورهای همجوشی باشه.

همجوشی هسته‌ای چرا این‌قدر مهمه؟ چون برخلاف سوخت‌های فسیلی، آلودگی ایجاد نمی‌کنه و برخلاف انرژی هسته‌ای شکافت، زباله‌های رادیواکتیو خطرناک تولید نمی‌کنه. همچنین، سوخت این نوع انرژی (مثل دوتریوم) از آب دریا تأمین می‌شه، که عملاً بی‌پایانه.

🔹 پروژه‌های مشابه در کشورهای دیگه مثل آمریکا، اروپا و کره جنوبی هم در حال پیشرفته و رقابتی جهانی برای رسیدن به این فناوری وجود داره. اما چین با موفقیت اخیرش یک قدم به هدف نزدیک‌تر شده.

🔹 البته هنوز راه زیادی تا تجاری‌سازی انرژی همجوشی باقی مونده. مشکلاتی مثل هزینه بالا، کنترل دمای فوق‌العاده زیاد و پیچیدگی ساخت تجهیزات باید حل بشن. اما دانشمندان امیدوارن که این فناوری تا چند دهه آینده به منبع اصلی انرژی دنیا تبدیل بشه.

[منبع]
🆔 @Science_Focus
#انرژی #فناوری #همجوشی_هسته‌ای #فیزیک