Фотограф в Бразилии заснял самого милого волка
Знакомьтесь, это Гривистый волк. Он выглядит как лиса на ходулях и питается фруктами.
Его непропорционально длинные ноги — признак адаптации к жизни в высокой траве саванн.
Ну и самое забавное: моча гривистого волка содержит соединения, похожие на запах марихуаны. Из-за этого в зоопарках не раз вызывали полицию, думая, что кто-то курит траву.
💥 Science
Знакомьтесь, это Гривистый волк. Он выглядит как лиса на ходулях и питается фруктами.
Его непропорционально длинные ноги — признак адаптации к жизни в высокой траве саванн.
Ну и самое забавное: моча гривистого волка содержит соединения, похожие на запах марихуаны. Из-за этого в зоопарках не раз вызывали полицию, думая, что кто-то курит траву.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣39🔥11👍6🌚4❤🔥3😁3🥰2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Выглядит, как подводное шоу, но это только на первый взгляд
Ученые провели любопытное исследование в океанариуме Южной Калифорнии. Забросили к морским животным кучу пластиковых игрушек и посмотрели, что случится. Животные, надо признать, не растерялись.
На этих кадрах бычья и леопардовая акулы, а еще калифорнийский скат демонстрируют игровое поведение. Без наград, подкрепления кормом или любых других стимулов.
Да, просто играют ради собственного удовольствия. По словам ученых, проводивших исследование, это убедительное доказательство того, что акулы участвуют в играх.
💥 Science
Ученые провели любопытное исследование в океанариуме Южной Калифорнии. Забросили к морским животным кучу пластиковых игрушек и посмотрели, что случится. Животные, надо признать, не растерялись.
На этих кадрах бычья и леопардовая акулы, а еще калифорнийский скат демонстрируют игровое поведение. Без наград, подкрепления кормом или любых других стимулов.
Да, просто играют ради собственного удовольствия. По словам ученых, проводивших исследование, это убедительное доказательство того, что акулы участвуют в играх.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤🔥32🔥13👍4🤔3🐳3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21🥰18😁17👌4🔥1
Одиночество
Национальный парк «Таганай» (Челябинская область), Южный Урал.
📸 Дубровинский Михаил Михайлович
💥 Science
Национальный парк «Таганай» (Челябинская область), Южный Урал.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥37🔥18👍5
Первая фотография иной звездной системы, звезды с двумя планетами
Крупнейший в мире оптический телескоп VLT еще в 2020 сделал этот снимок звезды TYC 8998-760-1, находящейся в 300 световых годах от Земли.
💥 Science
Крупнейший в мире оптический телескоп VLT еще в 2020 сделал этот снимок звезды TYC 8998-760-1, находящейся в 300 световых годах от Земли.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍34❤🔥12🔥8
Доброе утро!
В Японии есть место, где можно искупаться в горячем источнике с макаками.
Такие ванны помогают приматам сохранять тепло зимой и снижают уровень стресса. Это буквально «обезьянья культура», к которой можно приобщиться.
Онсэн называется Jigokudani Onsen Korakukan.
💥 Science
В Японии есть место, где можно искупаться в горячем источнике с макаками.
Такие ванны помогают приматам сохранять тепло зимой и снижают уровень стресса. Это буквально «обезьянья культура», к которой можно приобщиться.
Онсэн называется Jigokudani Onsen Korakukan.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁17🙈9👍6👌5🐳2❤🔥1
Пермские ученые создали материал для быстрого восстановления костей
Ученые Пермского Политеха впервые в России разработали методику получения высокопористого материала для костных имплантатов на основе фосфатов магния, не имеющую аналогов в стране. Каждый год миллионы людей обращаются в больницы с проблемами восстановления утраченных фрагментов костей. Около 500 млн человек в мире страдают от остеопороза, а также возникают сложные повреждения из-за аварий и операций. Для лечения таких повреждений хирурги используют специальные материалы в качестве временного каркаса. Долгое время «золотым стандартом» были имплантаты на основе фосфатов кальция, которые рассасываются медленно и остаются биологически пассивными.
Фосфаты магния являются альтернативой: они растворяются с оптимальной скоростью, освобождая место для новой ткани и активируя заживление. В пористую структуру можно встроить антибактериальные компоненты или вещества, ускоряющие восстановление. Имплантат будет высвобождать лекарства в зону перелома, повышая эффективность терапии и снижая побочные эффекты.
Пермские ученые синтезировали струвит — минерал, содержащий магний и фосфор, который при нагревании образует высокопористый материал. Этот материал имеет внутреннюю поверхность 266 кв. метров на грамм и объем пор до 0,34 см³ на грамм с радиусом пор 2,6 нанометра. Такое сочетание открывает новые возможности для медицинского применения.
💥 Science
Ученые Пермского Политеха впервые в России разработали методику получения высокопористого материала для костных имплантатов на основе фосфатов магния, не имеющую аналогов в стране. Каждый год миллионы людей обращаются в больницы с проблемами восстановления утраченных фрагментов костей. Около 500 млн человек в мире страдают от остеопороза, а также возникают сложные повреждения из-за аварий и операций. Для лечения таких повреждений хирурги используют специальные материалы в качестве временного каркаса. Долгое время «золотым стандартом» были имплантаты на основе фосфатов кальция, которые рассасываются медленно и остаются биологически пассивными.
Фосфаты магния являются альтернативой: они растворяются с оптимальной скоростью, освобождая место для новой ткани и активируя заживление. В пористую структуру можно встроить антибактериальные компоненты или вещества, ускоряющие восстановление. Имплантат будет высвобождать лекарства в зону перелома, повышая эффективность терапии и снижая побочные эффекты.
Пермские ученые синтезировали струвит — минерал, содержащий магний и фосфор, который при нагревании образует высокопористый материал. Этот материал имеет внутреннюю поверхность 266 кв. метров на грамм и объем пор до 0,34 см³ на грамм с радиусом пор 2,6 нанометра. Такое сочетание открывает новые возможности для медицинского применения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍37🔥16👏3🤯1
Если всю жизнь «не до спорта», организм это запоминает. Но есть и хорошая новость — он умеет прощать
Финские учёные проследили, как уровень физической активности на протяжении взрослой жизни связан с риском метаболического синдрома — того самого набора из лишнего живота, повышенного давления, сахара и проблем с липидами, который сильно повышает риск диабета и сердечно-сосудистых болезней.
Что они сделали:
Наблюдали людей в возрасте 27, 42, 50 и 61 года — и посмотрели, кто как двигался по жизни, буквально.
В итоге получилось три типажа, очень узнаваемых:
🔴 «Вегда в движении».
Регулярная физическая активность всю взрослую жизнь.
🔴 «Раньше не получалось, но потом втянулся».
Активность выросла ближе к 50–60 годам.
🔴 «Ну, я и так устаю».
Мало движения на всех этапах.
А теперь — сухие, но важные выводы:
🔴 у тех, кто оставался малоподвижным, риск метаболического синдрома оказался почти в 4 раза выше;
🔴 у тех, кто начал больше двигаться в зрелом возрасте — риск всё ещё был выше, чем у «вечных активных», но заметно ниже, чем у тех, кто так и не начал двигаться больше.
Особенно хорошо работали самые примитивные форматы активности:
🔴 ходьба,
🔴 велосипед,
🔴 упражнения на мышцы (без культа зала и героизма).
То есть да — организм помнит, как вы с ним обращались, но он будет очень благодарен, если вы вдруг решите одуматься.
💥 Science
Финские учёные проследили, как уровень физической активности на протяжении взрослой жизни связан с риском метаболического синдрома — того самого набора из лишнего живота, повышенного давления, сахара и проблем с липидами, который сильно повышает риск диабета и сердечно-сосудистых болезней.
Что они сделали:
Наблюдали людей в возрасте 27, 42, 50 и 61 года — и посмотрели, кто как двигался по жизни, буквально.
В итоге получилось три типажа, очень узнаваемых:
Регулярная физическая активность всю взрослую жизнь.
Активность выросла ближе к 50–60 годам.
Мало движения на всех этапах.
А теперь — сухие, но важные выводы:
Особенно хорошо работали самые примитивные форматы активности:
То есть да — организм помнит, как вы с ним обращались, но он будет очень благодарен, если вы вдруг решите одуматься.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥30👍18
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤🔥8🤯7😁3👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Для понимания этого вопроса необходимо обратиться к эволюции и рассмотреть, как различные типы глаз стали инструментами выживания
Хищники, такие как орлы, обладают глазами, адаптированными для наблюдения на экстремальные дистанции. Их сетчатки содержат более миллиона фоторецепторов на квадратный миллиметр, что в пять раз больше, чем у человека. Глазные яблоки имеют удлинённую коническую форму, что позволяет им функционировать как естественные зум-объективы. Благодаря этому орлы могут заметить кролика с расстояния до пяти километров практически без размытия изображения.
Совы, в свою очередь, развили ночное зрение. Их большие трубкообразные глаза захватывают свет в сто раз эффективнее, чем человеческие. Они насыщены палочковыми клетками и оснащены отражающим слоем, увеличивающим эффективность использования каждого фотона. Благодаря этому совы могут различать движение в темноте, где человек видит лишь мрак, и способны видеть на расстояние до двух километров в полной темноте.
💥 Science
Хищники, такие как орлы, обладают глазами, адаптированными для наблюдения на экстремальные дистанции. Их сетчатки содержат более миллиона фоторецепторов на квадратный миллиметр, что в пять раз больше, чем у человека. Глазные яблоки имеют удлинённую коническую форму, что позволяет им функционировать как естественные зум-объективы. Благодаря этому орлы могут заметить кролика с расстояния до пяти километров практически без размытия изображения.
Совы, в свою очередь, развили ночное зрение. Их большие трубкообразные глаза захватывают свет в сто раз эффективнее, чем человеческие. Они насыщены палочковыми клетками и оснащены отражающим слоем, увеличивающим эффективность использования каждого фотона. Благодаря этому совы могут различать движение в темноте, где человек видит лишь мрак, и способны видеть на расстояние до двух километров в полной темноте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥38👍15🤯10❤🔥2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁32👀22🔥12👍3👌2
Космический телескоп «James Webb» представил невероятно детализированное изображение части туманности Улитка, полученное с помощью прибора NIRCam в ближнем инфракрасном диапазоне. Снимок раскрывает сложную структуру газа и пыли, выброшенных умирающей звездой на финальной стадии ее эволюции.
💥 Science
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥22🔥11👍5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍44❤🔥17😁9👏7🔥5
Найден способ восстановить кровоток в мозге при деменции
Деменция, включая болезнь Альцгеймера, затрагивает 50 млн человек во всём мире. Нарушения мозгового кровообращения и истощение тканей мозга считаются одними из ключевых факторов, усугубляющих когнитивные нарушения и прогрессирование болезни.
Ученые выяснили, что нормальное кровоснабжение мозга может нарушаться из-за избыточной активности белка Piezo1. Этот белок работает как чувствительный «датчик давления». Он распознает физическое воздействие крови на стенки сосудов, помогая организму регулировать кровоток. Однако недавние исследования подтвердили: когда Piezo1 чрезмерно активен, слаженная работа сосудов мозга дает сбой.
Причиной этой активности стало снижение уровня фосфолипида PIP2, который обычно регулирует работу Piezo1. PIP2 выполняет функцию естественного ингибитора Piezo1, регулируя открытие и закрытие ионных каналов в клетках сосудистой стенки. При достаточном уровне липид ограничивает чрезмерную активность белка и поддерживает нормальный кровоток.
Эксперименты в лаборатории показали, что снижение PIP2 приводит к гиперактивности Piezo1 и нарушению кровообращения. Введение липида обратно восстанавливало нормальную работу белка и улучшало кровоснабжение тканей мозга. Это открывает путь к новым терапевтическим подходам при деменции.
Следующие исследования будут сосредоточены на выяснении точного механизма взаимодействия PIP2 и Piezo1: прикрепляется ли липид напрямую к белку или изменяет мембрану клетки, ограничивая открытие канала. Понимание этих механизмов станет основой для разработки методов лечения, направленных на восстановление мозгового кровотока и поддержку нейроваскулярного здоровья при сосудистых расстройствах, связанных с деменцией.
💥 Science
Деменция, включая болезнь Альцгеймера, затрагивает 50 млн человек во всём мире. Нарушения мозгового кровообращения и истощение тканей мозга считаются одними из ключевых факторов, усугубляющих когнитивные нарушения и прогрессирование болезни.
Ученые выяснили, что нормальное кровоснабжение мозга может нарушаться из-за избыточной активности белка Piezo1. Этот белок работает как чувствительный «датчик давления». Он распознает физическое воздействие крови на стенки сосудов, помогая организму регулировать кровоток. Однако недавние исследования подтвердили: когда Piezo1 чрезмерно активен, слаженная работа сосудов мозга дает сбой.
Причиной этой активности стало снижение уровня фосфолипида PIP2, который обычно регулирует работу Piezo1. PIP2 выполняет функцию естественного ингибитора Piezo1, регулируя открытие и закрытие ионных каналов в клетках сосудистой стенки. При достаточном уровне липид ограничивает чрезмерную активность белка и поддерживает нормальный кровоток.
Эксперименты в лаборатории показали, что снижение PIP2 приводит к гиперактивности Piezo1 и нарушению кровообращения. Введение липида обратно восстанавливало нормальную работу белка и улучшало кровоснабжение тканей мозга. Это открывает путь к новым терапевтическим подходам при деменции.
Следующие исследования будут сосредоточены на выяснении точного механизма взаимодействия PIP2 и Piezo1: прикрепляется ли липид напрямую к белку или изменяет мембрану клетки, ограничивая открытие канала. Понимание этих механизмов станет основой для разработки методов лечения, направленных на восстановление мозгового кровотока и поддержку нейроваскулярного здоровья при сосудистых расстройствах, связанных с деменцией.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥20👍20
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Двухступенчатая гидроракета
В провинции Цзянси, на юго-востоке Китая, учитель и его ученики построили двухступенчатую ракету из пластиковых бутылок, приводимую в движение давлением воды! Это тот вид практической деятельности, который делает науку незабываемой.
💥 Science
В провинции Цзянси, на юго-востоке Китая, учитель и его ученики построили двухступенчатую ракету из пластиковых бутылок, приводимую в движение давлением воды! Это тот вид практической деятельности, который делает науку незабываемой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥61👍14👏5😁3🤯1
Ученые объяснили, почему невозможно вернуться в прошлое
С тех пор, как люди научились мыслить абстрактно, время оставалось одной из самых сложных загадок природы. Мы помним прошлое, переживаем настоящее и предвидим будущее — но не имеет опыта обратного течения времени. Разбитое стекло не становится целым, люди не молодеют, а вчерашний день нельзя вернуть. Такое очевидное одностороннее течение времени называют еще «стрелой времени».
Однако, когда физики изучают уравнения, управляющие фундаментальными частицами — такими как уравнения классической механики, электромагнетизма или квантовой теории, — они часто обнаруживают, что они равно хорошо работают как для прямого, так и для обратного течения времени. Так почему же наше восприятие времени настолько явно однонаправленно?
Наиболее распространенный ответ дает термодинамика. В XIX веке физик Людвиг Больцман связал стрелу времени с энтропией — понятием, которое часто связывают с мерой неупорядоченности системы. Согласно второму закону термодинамики, энтропия в изолированной системе имеет тенденцию со временем нарастать. Это объясняет, почему тает лед, почему газы распространяются и почему сложные системы распадаются, а не самоорганизуются.
Хотя энтропия объясняет многие необратимые процессы, она не дает окончательного объяснения однонаправленности стрелы времени. Основные микроскопические законы по-прежнему допускают течение времени в обоих направлениях. Ученые из Хайнаньского университета предложили новую теоретическую концепцию, которая проливает свет на этот вопрос, сообщает SCMP.
Она рассматривает то, что происходит на квантовом уровне. Направление течения времени, утверждают исследователи, может естественным образом возникать из внутренней эволюции квантовых систем. На квантовом уровне системы не существуют изолированно. Они взаимодействуют, обмениваются информацией и вступают в корреляцию друг с другом. По мере накопления этих корреляций эволюцию системы на практике становится все труднее обратить вспять, даже если в теории уравнения это допускают.
Таким образом, необратимость не является чем-то навязанным извне. Она возникает из структуры и динамики системы. По мере взаимодействия квантовых компонентов информация об их предыдущих состояниях рассеивается и становится фактически недоступной. Это создает естественное ощущение «до» и «после», порождая стрелу времени.
Новый подход не опровергает термодинамику или общую теорию относительности, скорее, дополняет их. Энтропия по-прежнему играет ключевую роль в больших масштабах, в то время как теория относительности продолжает описывать поведение времени на высоких скоростях и в сильных гравитационных полях. Предложенная теория, кроме того, позволяет преодолеть разрыв между микроскопическими законами и макроскопическим опытом.
Философский парадокс «аргумент памяти» утверждает, что мы не можем достоверно помнить свои прошлые мысли, поскольку их смысл меняется вместе с языком и контекстом, в которых они были сформированы. Исследователь Джей Ричардсон предлагает иной подход: он опирается на данные когнитивной науки и показывает, что память — это не архив, а активный процесс реконструкции.
💥 Science
С тех пор, как люди научились мыслить абстрактно, время оставалось одной из самых сложных загадок природы. Мы помним прошлое, переживаем настоящее и предвидим будущее — но не имеет опыта обратного течения времени. Разбитое стекло не становится целым, люди не молодеют, а вчерашний день нельзя вернуть. Такое очевидное одностороннее течение времени называют еще «стрелой времени».
Однако, когда физики изучают уравнения, управляющие фундаментальными частицами — такими как уравнения классической механики, электромагнетизма или квантовой теории, — они часто обнаруживают, что они равно хорошо работают как для прямого, так и для обратного течения времени. Так почему же наше восприятие времени настолько явно однонаправленно?
Наиболее распространенный ответ дает термодинамика. В XIX веке физик Людвиг Больцман связал стрелу времени с энтропией — понятием, которое часто связывают с мерой неупорядоченности системы. Согласно второму закону термодинамики, энтропия в изолированной системе имеет тенденцию со временем нарастать. Это объясняет, почему тает лед, почему газы распространяются и почему сложные системы распадаются, а не самоорганизуются.
Хотя энтропия объясняет многие необратимые процессы, она не дает окончательного объяснения однонаправленности стрелы времени. Основные микроскопические законы по-прежнему допускают течение времени в обоих направлениях. Ученые из Хайнаньского университета предложили новую теоретическую концепцию, которая проливает свет на этот вопрос, сообщает SCMP.
Она рассматривает то, что происходит на квантовом уровне. Направление течения времени, утверждают исследователи, может естественным образом возникать из внутренней эволюции квантовых систем. На квантовом уровне системы не существуют изолированно. Они взаимодействуют, обмениваются информацией и вступают в корреляцию друг с другом. По мере накопления этих корреляций эволюцию системы на практике становится все труднее обратить вспять, даже если в теории уравнения это допускают.
Таким образом, необратимость не является чем-то навязанным извне. Она возникает из структуры и динамики системы. По мере взаимодействия квантовых компонентов информация об их предыдущих состояниях рассеивается и становится фактически недоступной. Это создает естественное ощущение «до» и «после», порождая стрелу времени.
Новый подход не опровергает термодинамику или общую теорию относительности, скорее, дополняет их. Энтропия по-прежнему играет ключевую роль в больших масштабах, в то время как теория относительности продолжает описывать поведение времени на высоких скоростях и в сильных гравитационных полях. Предложенная теория, кроме того, позволяет преодолеть разрыв между микроскопическими законами и макроскопическим опытом.
Философский парадокс «аргумент памяти» утверждает, что мы не можем достоверно помнить свои прошлые мысли, поскольку их смысл меняется вместе с языком и контекстом, в которых они были сформированы. Исследователь Джей Ричардсон предлагает иной подход: он опирается на данные когнитивной науки и показывает, что память — это не архив, а активный процесс реконструкции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍29🤔15🔥5💔1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33😱23👀15
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Китае установлен мировой рекорд в области сверхскоростного транспорта. Опытный образец поезда на магнитной подушке с грузом в одну тонну разогнали до скорости 700 километров в час всего за две секунды, что делает его самым быстрым в мире электропоездом на сверхпроводящих магнитах.
Этот прорыв выводит Китай в число мировых лидеров в области сверхвысокоскоростного наземного транспорта и открывает путь для создания маглев-поездовв вакуумных тоннелях, где сопротивление воздуха еще меньше, что теоретически позволит развивать скорость свыше 1000 км/ч.
💥 Science
Этот прорыв выводит Китай в число мировых лидеров в области сверхвысокоскоростного наземного транспорта и открывает путь для создания маглев-поездовв вакуумных тоннелях, где сопротивление воздуха еще меньше, что теоретически позволит развивать скорость свыше 1000 км/ч.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍38👀10🤯6❤🔥1👌1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Индийское дерево Кочи затмило все новогодние ёлки в этом году. Это не искусственная конструкция, а реально огромное растение — на нём больше тысячи разных гирлянд и LED-лент.
Сотни людей собрались в Форт-Кочи, чтобы хоть мельком увидеть её гигантскую светящуюся крону и полюбоваться звёздами, шарами, глиняными колокольчиками.
💥 Science
Сотни людей собрались в Форт-Кочи, чтобы хоть мельком увидеть её гигантскую светящуюся крону и полюбоваться звёздами, шарами, глиняными колокольчиками.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤🔥45👍14👏6👎2🍾1👀1