donmigel_62: (кот - учёный)

The Human Brain Project: Вы спрашивали – мы отвечаем


Источник: Nature

Некоторое время назад на Хабре была опубликована заметка о возможностях 3D SEM-микроскопии применительно к исследованию структуры человеческого мозга в рамках европейского мегапроекта «The Human Brain Project». Под катом мы постарались максимально подробно – а это значит будет много текста – ответить на заданные вопросы, но начнём по традиции с некоторого введения.
Attention! Впереди очень много текста




Предисловие

Как показала практика предыдущей статьи и комментариев к ней на трёх ресурсах: HabraHabr, Nanometer.ru и Dirty. Чтобы пояснить, а чем собственно занимаются химики, физики, биологи, математики, инженеры и программисты в рамках The Human Brain Project (HBP), поэтому я хотел бы сначала остановиться более подробно на главной цели проекта и описании 12 субпроектов (SP), объединённых в HBP.

Основная цель и задачи HBP

Начнём с глобального. Итак, HBP ставит своей задачей ни много ни мало, а понимание работы головного мозга человека. И если мы сможем воплотить эту мечту в жизнь, то мы поймём, как лечить различные заболевания головного мозга, сможем осознать, что же всё-таки делает нас людьми, а также создадим революционные компьютерные технологии.

Краткое описание всех 12 подпроектов (в конце каждого ролика приводится список организаций, работающих над их реализацией):

SP 1 – Strategic Mouse Brain Data Основная цель данного проекта: получить всю недостающую основную информацию о структуре головного мозга мышей и упростить сравнение между мышиным мозгом и человеческим.

Фактически часть данного подпроекта по исследованию мозга с помощью трёхмерной электронной микроскопии была разобрана в предыдущей статье. Как правильно заметили в комментариях к посту, мыши умеют решать простейшие головоломки, например, целенаправленно нажимать кнопочку для получения еды или искать кратчайший путь в лабиринте с оной.


SP 2 – Strategic Human Brain Data Основная цель: получение многоуровневого набора данных о человеческом мозге, который сходен с данными, полученными для мозга мышей, и упрощение использования данных проекта SP 1 для предсказания процессов в мозге человека.

Таким образом, команда данного проекта будет заполнять пустоту между микроскопическими данными, полученными в проекте SP 1 и макроскопическими данными, которые можно получить, например, с помощью МРТ. В том числе планируется создать 3D “Google”-map мозга, каждый пользователь которой сможет увидеть где и какие области находятся, как происходит передача сигналов и так далее.



Пользователь Хабра vaborg проговорился, что вовлечён в проект по МРТ (SP2), так что просим его написать нам подробнее об изучении мозга с помощью МРТ и ЯМР и связи этого подпроекта с SP1 и SP3.

SP 3 – Cognitive Architectures Основная цель: более глубокое познание когнитивной архитектуры мозга (пардон за тавтологию), то есть как мы читаем, как распознаём вещи, лица, в чём заключается мотивация и как она работает и так далее.

Другими словами, эти ребята занимаются определением, какие области мозга и как взаимодействуют между собой (например, как зрительная или слуховая информация обрабатывается, какие части мозга задействованы при этом), то есть это классический «top-down» подход, в отличие от двух первых – «bottom-up».



SP 4 – Mathematical and Theoretical Foundations of Brain Research Основная цель подпроекта: разработка теорий, математический теорий, которые лягут в основу всех дальнейших проектов по созданию модели мозга. Фактически, этот подпроект о том, как, зная структуры мозга на разных уровнях, построить единую математическую модель, включающую в себя также такое важное свойство мозга, как гибкость.



SP 5 – Neuroinformatics один из основных подпроектов в рамках HBP. Его основная цель – организовать и сделать максимально доступной для нейроучёных весь тот массив различных данных, знаний и инструментов для изучения мозга, который был наработан международным коллективом учёных. В частности, для реализации этого уже функционирует web-site, на котором можно, например, взглянуть на мозг мышки и увидеть в каких регионах мозга производится тот или иной белок.



Более подробно о том, как собираются и обрабатываются данные можно посмотреть на TED с русскими или английскими субтитрами.



SP6 – Brain Simulation Главная цель подпроекта: создать такие инструменты, которые позволят нам, основываясь на биологических данных проводить симуляцию, моделирование отдельных частей и даже целого мозга. Это будет открытая платформа. Возможно, также, что удастся в моделировании учесть воздействие и взаимодействия на молекулярном уровне.



SP7 – High Performance Computing Данный подпроект имеет своей целью предоставить всем вовлечённым в HBP широкий доступ к суперкомпьютерам, Big Data и облачным технологиям, а также поддержку в визуализации, создании и симулировании многоуровневых моделей мозга и так далее.



SP8 – Medical Informatics Основная цель подпроекта: разработать методы, которые позволят выявлять болезни (сюда войдут клинические и генетические данные, данные МРТ, собираемые в госпиталях и так далее), а также понять симптоматику болезни и как можно было бы их лечить на фактически молекулярном уровне.



SP9 – Neuromorphic Computing В рамках данного подпроекта планируется создать, внедрить в производство и развивать конфигурируемые нейроморфных платформы и чипы, внутри которых будут сидеть модели мозга, разработанные в SP6. Каждый такой чип по задумке авторов будет работать на принципе смешения сигналов (фактически аналоговый процессор) и будет содержать до четырёх миллионов нейронов с миллиардов синаптических связей, что должно обеспечить скорость работы быстрее до 10 000 раз, по сравнению с обычным мозгом.



SP10 – Neurorobotics Целью подпроекта является создание программной и аппаратной платформы, позволяющей учёным совмещать апробированную модель мозга или отдельных его участков к телу робота для создания нейроморфным роботических систем.



SP11 – Applicationsданный подпроект больше интересен, скорее всего, для фантастов и футурологов, потому что именно в нём разрабатывается концепции Медицины Будущего:



Нейронаук Будущего:



Вычислительной Техники Будущего:



SP12 – Ethics and Society фактически данный подпроект будет заниматься разработкой этических норм, расчётом социальных последствий и потенциальных рисков от всего HBP.



Собственно ответы на вопросы во второй части публикации - http://donmigel-62.livejournal.com/277494.html

donmigel_62: (кот - учёный)

МЛАДЕНЕЦ ХОДИТ В КОСТЮМЕ-ЭКЗОСКЕЛЕТЕ

Карстен Риеве из Германии создал для своей 13-месячной дочери впечатляющий костюм, вдохновившись экзоскелетом Caterpillar P-5000 Power Loader из фильма «Чужие» Джеймса Кэмерона, вышедшего в 1986 году.

Руки, ноги и подсветка запитываются от 12-вольтного аккумулятора, расположенного в «рюкзаке» за спиной робота. Там же спрятан бумбокс с Bluetooth, который проигрывает звуковые эффекты – например, механический скрежет – или музыку. Переключатель включение/выключение находится в левой руке экзоскелета. Caterpillar P-5000 Power Loader был построен для участия в параде «Karneval», который проходил в его родном городе в феврале 2014 года. На создание экзоскелета ушло 100 рабочих часов. Карстен Риеве добавляет, что его дочке костюм понравился.



По сообщению iflscience.com
donmigel_62: (кот - учёный)

Вся правда про «сыворотку правды»

Как действуют препараты, развязывающие язык, и существуют ли они вообще?



Вся правда про «сыворотку правды»

Три кошмарных дня в ноябре 2008 года многомиллионный Мумбаи держали в страхе несколько немногочисленных террористических групп. В конце концов, индийскому спецназу удалось уничтожить их, но число жертв среди мирного населения достигло почти 200 человек.








Расследование этой бесчеловечной акции оказалось делом нелегким: из террористов выжил лишь Аджмал Касаб, разговорить которого долгое время не удавалось. Однако, в конце концов, он указал, как и ожидалось, на давнего соперника Индии, Пакистан, заявив, что происходит из этой страны и проходил подготовку на ее территории. В Пакистане всё отрицали.

Мохаммед Аджмал Амир Касаб

©Reuters

Лишь несколькими годами спустя пакистанские власти признали связь с террористом − но тогда, в 2009 году, знать это наверняка было невозможно. Лгал ли Аджмал Касаб? Единственный способ обратиться к чьей-то памяти − задать вопрос и ожидать ответ. Но всегда ли можно надеяться, что ответ будет честен? Несмотря на всю сомнительность такого подхода, индийские полицейские решили прибегнуть к решению, почерпнутому из старинных шпионских романов − к «сыворотке правды».


В 2010 году индийский суд признал Аджмала Касаба виновным в убийствах, терроризме и других преступлениях, приговорив его к смертной казни через повешение, которая была приведена в исполнение 2,5 года спустя.


В широком смысле под «сывороткой правды» можно понимать использование для дознания психоактивных веществ − идея, которая возникла достаточно давно, и столь же давно вызывает скепсис со стороны специалистов. Как правило, для этой цели считают пригодными барбитураты, которые оказывают на нервную систему успокаивающее, угнетающее воздействие. К ним можно отнести амитал-натрий или пентотал-натрий. В таком состоянии, теоретически, сознательный контроль за своими действиями резко снижается, и человек может проговориться о чем угодно.

Впервые подобный эффект в 1913 году описал американский акушер Роберт Хаус (Robert House). По его свидетельству, роженицы, находившиеся под действием популярного тогда в таких случаях анестетика скополамина, нередко «автоматически» сообщали  окружающим самую различную информацию.

©iStock

Именно доктор Хаус предложил использовать скополамин в юриспруденции − правда, стоял он не на стороне следствия, а на стороне обвиняемых. Хаус предлагал, чтобы вещество нашло применение не на допросах, а на суде, где позволило бы людям давать подлинно искренние признания в собственной невиновности: ведь под действием скополамина − считал доктор − невозможно лгать.

Однако применено вещество было, в конце концов, именно для допросов. На протяжении 1920-1930-х годов, в разгар великих сражений, которые вели американские власти с коррупцией и организованной преступностью, использование скополамина на допросах несколько раз санкционировалось судом.


Наиболее частое применение такие препараты нашли... в художественной литературе. «Сыворотку правды» используют полицейские прошлого и инопланетяне будущего − вспомним хотя бы культовый роман Филипа Дика «Вспомнить всё»: «Этот человек гипнотизировал его. Минуты летели, и с каждой из них сокращалось расстояние между ампулами с наркотиком правды и Амелией Уильямс...» Страшно? Но не надо бояться − это просто фантастика.


Новые области использования вещество нашло в годы Второй мировой войны: оно оказалось эффективным внутривенным анестетиком, особенно удобным для лечения раненых, из-за травмы страдавших от временной афазии, неспособности к воспроизводству или восприятию речи. Под действием скополамина они, по крайней мере, могли описать, что с ними случилось, и «где болит». Параллельно ему использовались также амитал-натрий и пентотал-натрий.

Так или иначе, война закончилась, амитал-натрий и пентотал-натрий в хирургии сменили более эффективные препараты. Сами же они нашли редкое применение в психиатрических клиниках, где давали некоторым пациентам возможность выговориться и откровенно высказаться о своих переживаниях и ощущениях.

Однако многие бывшие военные оказались полицейскими, а военные врачи − их консультантами, и именно они, как считается, посоветовали использовать те же препараты следователям при допросах. Параллельно начались исследования реальной эффективности подобного метода.

«Сыворотка правды» бала также задействована в фильме о юном волшебнике

©Tumblr/ Pottergaga

Стоит сказать, что действенность использования «сыворотки правды» ставилась под сомнения с самого начала. Несмотря на понятный энтузиазм полицейских, медики замечали, что откровенность полученных в таких обстоятельствах немногого стоит: помимо реальных событий, человек может «вспомнить» и собственные фантазии.

Многие из них отмечали, что после подобной инъекции подопытные демонстрируют исключительную эмоциональную чувствительность и внушаемость. Они легко способны уловить намеки, которые бессознательно дает допрашивающий − и с готовностью следуют за этими подсказками. Даже в США, где допрос с помощью полиграфа имеет юридическую силу, «сыворотка правды» так и не нашла поддержки на государственном уровне.


«Детектор лжи» или полиграф позволяет вести непрерывный и одновременный мониторинг параметров дыхания, активности сердечно-сосудистой системы, электрического сопротивления кожи и других физиологических показателей. Считается, что осознанная ложь меняет их − и может быть зарегистрирована.

Однако результаты такого исследования могут искажаться очень заметно, в зависимости от конкретных обстоятельств, личности и настроения допрашиваемого, образования и даже предубеждения самого полиграфолога. Поэтому, вопреки распространенному мнению, даже в США использование данных полиграфа в качестве доказательств не принимается подавляющим большинством судов.


По некоторым сообщениям, разработка аналогичных средств велась (разумеется, в полном секрете) и в СССР, где были получены − и, говорят, использовались такие спецпрепараты с кодом СП-26, СП-36, СП-108, СП-117 и т.д. Однако никаких точных сведений на этот счет не имеется.

Что до обычного амитал-натрия, то об использовании его на допросах еще в 1970-х писали советские диссиденты Владимир Буковский и Семен Глузман. «Через короткое время (секунды) после введения у испытуемого наступает непродолжительное состояние опьянения, сходного с алкогольным, затем переходящее в глубокий сон», − рассказывали они, однако тут же добавляли: «Компетентно заявляем: метод малоэффективен, не бойтесь его, контролируйте свое состояние (это возможно), и эффект «развязывания» вашего языка не удастся».

В СССР также велись разработки по созданию «Сыворотки правды»

©Shutterstock

Судя по всему, главную пользу «сыворотки правды» до сих пор приносят не полицейским и спецслужбам, а кинематографистам. Агент Смит из «Матрицы» использует такой препарат, чтобы Морфеус выдал ему секретные коды доступа. Билл из «Убить Билла» действует собственного приготовления средством «Неоспоримая истина», чтобы добиться откровенности от Невесты. Что до секретных сфер применения − либо, они остаются выдумкой, либо по-настоящему секретны. В конце концов, вполне эффективным средством развязать язык остается обычный алкоголь – или, увы, не менее обычные для некоторых спецслужб пытки.


donmigel_62: (кот - учёный)

На Земле воссоздали лед спутника Юпитера Европы

Ученые смоделировали условия, существующие под ледяным покровом Европы, спутника Юпитера.



Поверхность Европы

В рамках исследования, направленного на изучение необычных образований, представляющих собой подъемы и провалы на поверхности Европы, испанские ученые смоделировали условия, существующие под ледяным покровом спутника Юпитера.









Европа – шестой спутник Юпитера, наименьший из четырёх галилеевых спутников, один из самых крупных спутников в Солнечной системе. По размерам уступая земной Луне, Европа состоит в основном из силикатных пород, а в центре содержит железное ядро. Поверхность состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе; на ней очень мало кратеров, но много трещин. Легко заметная молодость и гладкость поверхности привели к гипотезе, что под ней находится водяной океан, в котором не исключено наличие микроскопической жизни.


По предположениям авторов исследования, эти подъемы и провалы на поверхности Европы могли быть результатом квази-вулканической активности, которая обеспечивается движением не магмы (как на Земле), а льда и солевых соединений.

Для изучения процесса кристаллизации данных соединений специалисты смоделировали высокое давление (до 300 атмосфер) и умеренно низкую температуру водной оболочки Европы. Поведение вещества, как выяснилось,  зависит от баланса концентрации солей магния и клатратов углекислого газа, который может склоняться в ту или иную сторону в конкретной точке спутника. Красный оттенок этих подъемов и провалов, по мнению специалистов, возможно связан с действием заряженных частиц, проходящих с Юпитера или другого спутника, Ио (спутник Юпитера, самый близкий к планете из четырёх галилеевых спутников).


donmigel_62: (кот - учёный)

На границах и в пределах нашей галактики, Млечного Пути, могут скрываться сотни небольших черных дыр

Черная дыра


Давным-давно, в те времена, когда наша собственная галактика только начала формироваться, в ее центре зародилась черная дыра. Сейчас же эта черная дыра, известная, как Sagittarius A* или Sgr A*, является сверхмассивной гигантской черной дырой, размеры которой вполне соответствуют размерам нашей галактики. Но, прежде чем у Млечного Пути появились спиральные рукава, простирающиеся в пространство на 60 тысяч световых лет, и галактика обрела ее нынешнюю форму, она была совершенно иным местом, чем то, что мы наблюдаем сейчас.


В настоящее время никто из ученых точно не знает, как на самом деле происходило формирование Млечного Пути. Но в соответствии с одной из ведущих теорий наша галактика получилась в результате слияния множества мелких галактик, так называемых прото-галактик. Каждый раз, когда происходило столкновение двух или большего числа прото-галактик, объект больших размеров и массы поглощал меньшие объекты. Черные дыры меньших галактик, оставшиеся "не у дел", изгонялись из места катаклизма достаточно далеко, чтобы выйти из вновь сформировавшейся галактики, но недостаточно далеко, чтобы покинуть навсегда эту область пространства.

Ави Леб (Avi Loeb), ученый из Гарвардского университета, и группа его коллег написали теоретическую работу, которая постулирует тот факт, что для создания галактики таких размеров, как Млечный путь, должны были слиться сотни небольших прото-галактик наподобие Магеллановых Облаков.

По мере роста размеров Млечного Пути, галактика постепенно занимала пространство, в котором могут находиться черные дыры, изгнанные в моменты предыдущих катаклизмов и которым удалось избежать слияния с черной дырой Sgr A*. С точки зрения теории Ави Леба, в пределах нашей галактики могут сейчас "скрываться" сотни небольших черных дыр, масса которых составляет от одной до ста тысяч масс Солнца. И эти черные дыры создают вокруг Млечного Пути своего рода "темный ореол", окружающий внешние границы галактики.

Эти черные дыры достаточно малы и они находятся в области пространства, достаточно бедной материей. Именно поэтому они не излучают в пространство потоки гамма-излучения, не окружены облаками "кипящей" материи, излучающей свет и радиоволны, что делает крайне затруднительным их обнаружение и это объясняет тот факт, что до сих пор никто не смог найти ни одну из таких черных дыр. Но черная дыра, обладающая достаточно большой массой, при своем движении производит гравитационные волны, которые заставляют колебаться молекулы крайне разреженного космического газа. И если создать новые научные инструменты, которые способны "услышать" звучание космоса, вызванное перемещение черных дыр, то их можно будет обнаружить, что предоставит ученым драгоценную информацию, проливающую свет на тайны формирования нашей галактики.

http://www.dvice.com/2014-3-13/hundreds-rogue-black-holes-could-be-lurking-across-milky-way
donmigel_62: (кот - учёный)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] kiri2ll в Полет сквозь вселенную
Точные размеры Вселенной никому не известны. Та же часть, что доступна наблюдениям с Земли, имеет диаметр в 93 миллиарда световых лет. По некоторым оценкам, в этой видимой части находится порядка 350 миллиардов крупных и 7 триллионов карликовых галактик, в которых содержится до 300 секстилионов (3 на 1023) звезд. Впрочем, по тем же оценкам это число может быть занижено на 90%.
На представленном ролике показано путешествие через галактики из каталога GAMA (Galaxy And Mass Assembly Survey). Масштаб расстояний соблюден, но видимые размеры галактик увеличены для удобства представления.

К настоящему моменту, GAMA является самой подробной 3D картой Вселенной - в нем содержатся данные о 300 000 галактиках. Да, учитывая приведенные выше цифры, 300 000 это меньше чем капля в море. И все же, эта анимация позволяет в какой-то степени оценить о каких мастштабах идет речь.

Скорость полёта на этой визуализации - фантастическая, приблизительно в 20 триллионов раз быстрее скорости света.

donmigel_62: (кот - учёный)
Понедельник, 17 марта, станет днем нового открытия. Это обещают нам астрофизики из Европейского Космического Агентства(ESA)

Ученые из  при тесном сотрудничестве с астрофизиками из института Макса Планка собираются сделать какое-то очень важное открытие. О нем будет официально сообщено на конференции в Гарвард-Смитсоновском Центре Астрофизики.

Пока известно только то, что астрофизики совместно работали над изучением физических процессов, которые определяют природу и эволюцию Вселенной.

donmigel_62: (кот - учёный)

Авторы "кислотных" стволовых клеток заподозрены в подделке результатов

В конце прошлого года японскими учёными было заявлено о революционном способе получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток из взрослых клеток мыши с помощью кислотной среды.
http://donmigel-62.livejournal.com/186822.html


Работа биологов, превративших обычные клетки в стволовые при помощи кислоты, привлекла внимание коллег несообразностями, которые могут указывать на фальсификацию научных результатов, говорится в статье на сайте Nature News.
В конце января в авторитетном научном журнале Nature появились две статьи биологов, которые под руководством Харуко Обоката (Haruko Obokata) из Института RIKEN в Кобе (Япония) выяснили, что белые клетки крови, взятые у новорожденной мыши, превращаются в стволовые, когда их помещают в среду с высокой кислотностью, без вмешательства в генетический код клеток.

После публикаций в Nature в блогах стали появляться сообщения о несообразностях в двух январских статьях в Nature, а также статье Обоката 2011 года, также посвященной стволовым клеткам. Так, в статье 2011 года одна из иллюстраций, как считают блогеры, оказалась использована три раза — в первый раз она показывает наличие одного биомаркера стволовых клеток, второй раз она перевернута и относится уже к другому биомаркеру, затем ее часть появляется в качестве подтверждения наличия в тканях третьего маркера. Кроме того, в статье есть и еще одна похожая дупликация картинок.\


«Темные места» двух недавних статей в Nature также связаны с картинками. В одной статье картинка с фрагментом геномного анализа выглядит склеенной, в другой два снимка, которые должны были быть сделаны в ходе разных экспериментов, выглядят подозрительно похожими. Соавторы обеих статей объясняют путаницу с картинками непреднамеренными ошибками.

Повторить результаты Обокато и ее коллег не удалось 10 специалистам в области стволовых клеток, к которым обратилась редакция Nature. Соавтор Обокато Терухико Вакаяма (Teruhiko Wakayama) из университета Яманаси в Кофу (Япония) отмечает, что техника не так проста, как кажется.

Он смог повторить результаты эксперимента при работе с Обоката, но по возвращении в университет Яманаси ему это не удалось. Однако ученый не сомневается в достоверности результатов коллеги.

Сама Обоката не ответила на запрос редакции NatureNews на момент публикации заметки. Редакция журнала Nature и институт RIKEN заявили, что занимаются вопросом несообразностей в ее публикациях.

donmigel_62: (кот - учёный)

Коробки-оригами из графена - новая технология хранения водородного топлива

Графеновая коробка-оригами


Исследователи из университета Мэриленда продемонстрировали результаты компьютерного моделирования, которые служат доказательством того, что графен, при помощи электрических полей и воздействий другого рода, может быть "сложен" в виде аккуратной трехмерной герметичной коробки, служащей в качестве емкости, хранящей небольшое количество водорода. Воздействие другого рода может заставить графеновую коробку-оригами раскрыться и выпустить водород, который может быть использован в качестве топлива водородных топливных элементов.


Метод, при помощи которого графен складывается в коробку, имеет название HAGO (hydrogenation-assisted graphene origami). В этом процессе задействованы графеновые пленки, которым при помощи предварительной обработки была придана необходимая форма. Форма графеновой пленки и силы, возникающие при соединении атомов водорода со свободными валентными связями атомов углерода на краю пленки, являются причиной, по которой пленка самостоятельно сворачивается в герметичную коробку-оригами, во внутреннем объеме которой содержится некоторое количество водорода под давлением.

Силы, заставляющие свернуться графеновую пленку и удерживающие ее в виде коробки, достаточно сильны для того, чтобы выдержать избыточное давление заключенного в ней водорода, а электрическое поле используется на самом последнем этапе, он нарушает процессы взаимодействия атомов углерода и водорода, заставляя коробку развернуться и выпустить содержавшийся в ней водород.

"Для того, чтобы заставить предварительно отформованную графеновую пленку самостоятельно свернуться в трехмерную наноструктуру нужно только наличие водорода" - рассказывает Тенг Ли (Teng Li), профессор из университета Мэриленда, - "Электрическое поле используется для "поляризации" графена, что уменьшает силы притяжения слоев графена и что приводит к обратному развертыванию наноструктуры. После отключения электрического поля пленка снова сворачивается и этот процесс может быть повторен сколько угодно раз".

Следует отметить, что графеновые коробки-оригами способны хранить водород в количестве 9.7 процента от общего веса. Это существенно превышает значения, поставленные в качестве цели американским Министерством энергетики, которые планировали добиться такого показателя для систем хранения водородного топлива на уровне 5.5 процентов к 2017 году и 7.5 процентов к 2020 году.
http://spectrum.ieee.org/nanoclast/green-tech/fuel-cells/graphene-origami-boxes-exceed-hydrogen-storage-targets
donmigel_62: (кот - учёный)

Микробы на электричестве

Изучены бактерии, способные использовать электрическую энергию.



Бактерии Rhodopseudomonas palustri

Несмотря на всю свою кажущуюся простоту, археи и бактерии обладают способностями, которые не снились и лучшим из супергероев. Речь, конечно, не о телепортации и антигравитации, а о возможностях получать энергию из таких источников, которые совершенно недоступны другим организмам: из серы и муравьиной кислоты, и даже... из электричества. Эту суперспособность изучила недавно команда гарвардских биологов во главе с Питером Джиргисом (Peter Girguis).







Объектом исследования стали весьма многогранные бактерии Rhodopseudomonas palustris. С точки зрения биохимии они − настоящие супермены, способные в разных условиях кардинально перестраивать свой метаболизм, переключаясь между разными его типами: фотоавтотрофным (как у растений), фотогетеротрофным и хемоавтотрофным (как у некоторых бактерий), хемогетеротрофным (как у животных).

Стоит сказать, что для всех форм жизни и разных типов метаболизма электроны важны не менее, чем для течения тока: участвуя в окислительно-восстановительных реакциях, они обеспечивают не только превращение веществ, но и выработку энергии клеткой. Исследованный Джиргисом с коллегами штамм R. palustris TIE-1 необычен и в этом. В отличие от подавляющего большинства организмов, он способен получать и отдавать электроны на вещества, находящиеся не только в растворе, но и в твердой фазе. Например, обычное железо.

Поместив бактерии прямо на подключенный электрод, ученые показали, что они могут забирать с него электрон и, передавая его на молекулу углекислого газа, вырабатывать энергию. Дополнительные исследования вывели авторов и на ген, ответственный за 2/3 способностей R. palustris улавливать свободные электроны. Активируясь под действием солнечного света, ген производит белок RuBisCo, который осуществляет захват электронов и их перенос на углекислый газ.

Кстати, ранее уже звучала смелая идея превратить культуру клеток R. palustris в живой аккумулятор, независимый от сетей источник энергии. Джиргис и его соавторы не уверены в эффективности такого подхода, зато предлагают другой вариант использования этих уникальных бактерий, сконструировав из них «живые фабрики» для промышленного синтеза, скажем, фармпрепаратов. Как и положено фабрикам, питаться они будут, в основном, от проводов.


donmigel_62: (кот - учёный)

Космическое событие года: черная дыра в действии

Прямо сейчас крупнейшие телескопы во всем мире направлены к центру нашей галактики, где ожидается космическое событие года: поглощение газового облака сверхмассивной черной дырой.




Изображение, созданное компьютером, показывает возможную траекторию газового облака, в случае, если оно продолжит свое движение по орбите вокруг черной дыры

Наблюдая за черной дырой в действии, астрономы надеются увидеть собственными глазами, как газовое облако исчезает в жерле сверхмассивного космического монстра.









Хотя многие представляют себе черные дыры в виде гигантских космических пылесосов, на самом деле они такие же массивные объекты, как, например, звезды. Это означает, что космические тела могут спокойно вращаться по орбите вокруг них до тех пор, пока не приблизятся на определенное расстояние и не пройдут горизонт событий, после чего их поглощение черной дырой становится неминуемым.

Это поможет физикам наконец ответить на актуальный вопрос последних десятилетий: почему черная дыра посередине Млечного Пути почти не проявляет своего присутствия.

Ученые настроили телескопы на самые разнообразные длины световых волн, чтобы получить максимально возможную информацию о происходящем вблизи черной дыры. Но что именно они увидят, остается не до конца ясным.

Это напоминает происходящее за секунды перед пенальти в футболе. Каждый знает, что сейчас будет удар по мячу, но что последует за ним − остается только гадать. Мы все сейчас находимся в положении зрителей, замерших в ожидании удара.

− Штефан Гиллессен, астрофизик из Института внеземной физики общества Макса Планка в Германии

Газовое облако, которое в настоящий момент двигается по направлению к черной дыре, может продолжить свой путь по орбите вокруг нее − или же натолкнуться на остатки газов и пыли, что замедлит ее скорость и направит прямиком в жерло космического монстра.

Первый сценарий поможет ученым расширить свои познания об эволюции галактик и вписать новые страницы в историю Млечного Пути. При втором же варианте астрономы могут стать свидетелями грандиозного космического «обеда», в процессе которого черная дыра поглотит большое количество вещества.

В любом случае, ученые ожидают получить важные сведения, которые расширят их познания и понимание процессов, происходящих вблизи космических гигантов.

Космическое событие года: черная дыра в действии ©YouTube/ Sun.org


donmigel_62: (кот - учёный)

135 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна

135 лет назад родился Альберт Эйнштейн. Его имя уже давно стало нарицательным: мы говорим Эйнштейн, подразумеваем – гениальность. Легендарный ученый, автор теории относительности, до сих пор остается одной из самых загадочных фигур научного мира.

Будущий нобелевский лауреат родился 14 марта 1879 года в немецком городке Ульме. Первое научное исследование Эйнштейна состоялось, когда ему исполнилось три года. На день рождения родители подарили маленькому Альберту компас, который впоследствии стал его любимой игрушкой. Потом семья Эйнштейна переехала в Мюнхен, и будущий физик стал обучаться в гимназии. Но он был необычным школьником: любимые науки он предпочитал изучать самостоятельно. Это, безусловно, дало свои результаты: в 16 лет Эйнштейн владел дифференциальными и интегральными исчислениями. При этом он много читал и прекрасно играл на скрипке.


Университет Эйнштейну удалось окончить не только с высоким баллом, но и с отрицательной характеристикой преподавателей: в учебном заведении будущий великий физик слыл заядлым прогульщиком. Позднее Эйнштейн признается, что у него "просто времени не было ходить на занятия".

Общую теорию относительности, свой шедевр, Альберт Эйнштейн завершил в 1915 году в Берлине. В ней излагалась совершенно новое представление о пространстве и времени. Эта работа предсказывала к тому же отклонение световых лучей в гравитационном поле, что впоследствии подтвердили ученые.

Однако Нобелевскую премию по физике в 1922 году Эйнштейн получил не за свою гениальную теорию: он объяснил фотоэффект (выбивание электронов из некоторых веществ под действием света). Всего за одну ночь ученый стал знаменит на весь мир.

Эйнштейн всегда был отчаянным пацифистом. Из-за своих антимилитаристских взглядов в Германии ученый постоянно подвергался преследованиям, несмотря на мировое признание. В конце 1922 года Эйнштейн покидает Германию и отправляется в путешествие. Тогда в Палестине, он торжественно открывает Еврейский Университет в Иерусалиме.

Когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, Альберт Эйнштейн принял окончательное решение покинуть Германию. Весной 1933 года он заявил о своем выходе из Прусской Академии наук и эмигрировал в США, где получил американское гражданство. Больше на родину он не вернулся.

Альберт Эйнштйен мог бы стать президентом Израиля: после смерти  Хаима Вейзманна в 1952 году, премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион пригласил Эйнштейна на должность президента страны. На что великий физик ответил: "Я глубоко тронут предложением государства Израиль, но с сожалением и прискорбием должен его отклонить".

Умер Эйнтштейн 18 апреля 1955 года в возрасте 76 лет. О похоронах Эйнштейна знал только ограниченный круг людей. По легенде, вместе с ним закопали пепел его работ, которые он сжег перед кончиной. Сам Эйнштейн считал, что они могут навредить человечеству.

donmigel_62: (кот - учёный)

Билл Гейтс полагает, что через 20 лет роботы «украдут» у людей большую часть рабочих мест



Как говорит Билл Гейтс, рынок труда ждут огромные изменения, и граждане и власти стран мира не готовы к ним. В четверг он выступал в Нью-Йорке на конференции The American Enterprise Institute on Thursday.

Билл ГейтсПо словам Гейтса, в ближайшие 20 лет многие вакансии исчезнут, и роль людей будет выполнять программная автоматизация, то есть боты. Вот что он сказал: «Программная замена человеческих профессий, будь то водитель, официант или медсестра, грядёт. Со временем технологии уменьшат число вакансий на многие рабочие места, особенно в неквалифицированных сферах. Через 20 лет запрос во многих сферах рынка труда станет ниже. Мне кажется, что люди пока не понимают этого».

Гейтс полагает, что для стимуляции создания рабочих мест необходимо отменить некоторые налоги. Он не поклонник идеи подъёма минимального размера оплаты труда, так как это, по его мнению, отвратит работодателей от найма людей на эти вакансии.

Впрочем, есть и альтернативная точка зрения: машины приближают нас к коммунизму. В самом деле, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, автоматизация может сделать труд не обязанностью, а привилегией. Например, в Швейцарии уже рассматривается предложение, в рамках которого каждый гражданин страны будет получать так называемый «гарантированный доход» в размере около $2000 в месяц с того момента, когда ему исполнится 18 лет.

Михаил Карпов

donmigel_62: (кот - учёный)

Получены первые свидетельства влияния земного вещества на превращения нейтрино

Когда нейтрино, рождаемые Солнцем, проходят сквозь нашу планету и вылетают на другой стороне, взаимодействие с электронами земного вещества заставляет их чаще обычного превращаться в одну из трёх разновидностей этой частицы. Похоже, на горизонте замаячило нейтринное исследование глубин Земли, и не только оно.

Нейтрино, как известно, очень трудно зарегистрировать, поэтому полная информация об их поведении часто появляется лишь через много лет работы с крупным детектором. Вот почему публикация обзора данных нейтринного детектора SuperKamiokande, расположенного в Японии, — событие чрезвычайной важности.

SuperKamiokande (размер детектора хорошо виден по лодке на заднем плане) видит больше нейтрино ночью, чем днём. (Фото Kamioka Observatory, ICRR, University of Tokyo.)

Как и предсказывал полвека назад советский физик Б. М. Понтекорво, нейтрино склонны к осцилляции — переходу нейтрино одного типа в нейтрино другого типа, надёжно подтверждённому лишь в последнее время. Именно поэтому долгие годы наблюдений за солнечными нейтрино давали столь малое число регистраций электронного нейтрино, которое не совпадало с расчётами физиков: электронные нейтрино на пути от светила к земным детекторам просто превращались в свои мюонные и тау-аналоги.


Но на этом странности с солнечными нейтрино не заканчиваются. Проанализировав данные, полученные за годы работы SuperKamiokande, исследователи во главе с Эндрю Реншоу (Andrew Renshaw) из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) пришли к выводу, что поток электронных нейтрино из этого источника ночью (по японскому времени) был на 3,2% больше, чем в дневное время.

Это наблюдение неплохо укладывается в рамки эффекта Михеева — Смирнова — Вольфенштайна (МСВ), теоретически обоснованного в 1986 году, когда советские физики Станислав Михеев и Алексей Смирнов расширили вывод, сделанный в 1978-м американским теоретиком Линкольном Вольфенштайном. По мнению этих учёных, при движении нейтрино в среде, в которой присутствуют слабо взаимодействующие с ним электроны, у него возникает эффективная масса, зависящая от плотности этих электронов и от поколения нейтрино. При изменении плотности электронов (разные слои Земли) эффективные массы нейтрино разных поколений изменяются по-своему и при некоторых значениях плотности могут совпадать, приводя к резонансному усилению нейтринных превращений. Итак, нейтринная осцилляция прямо зависит от материала, через который проходит поток нейтрино, и в космосе она будет одной, а в планетарной толще — совсем иной.

До сих пор подтвердить эффект МСВ с высокой надёжностью наблюдениями не удавалось, и лишь теперь данные SuperKamiokande позволяют с уверенностью говорить о его регистрации для тех солнечных электронных нейтрино, что проходят через Землю, — ведь именно их детектор регистрирует ночью.

Большое количество электронов, участвующих в слабом взаимодействии и тем самым способных хотя и в очень малой степени, но влиять на нейтрино, заставляли тау- и мюонные его разновидности превращаться в электронные, то есть действовали в направлении, прямо противоположном превращению электронных нейтрино в тау и мюонные, которое происходит с этими частицами в межпланетном пространстве при их движении от Солнца к Земле. Увы, пока статическая значимость эффекта на данном комплексе детекторов равна лишь 2,7σ, что по физическим меркам не так уж много. Правда, в сочетании с измерениями, проведёнными на более слабом оборудовании Нейтринной обсерватории Садбери (Канада), эта значимость повышается до 2,9σ, но и это далеко от тех 5σ, которые требуются физику для того, чтобы уверенно произнести слово «открытие». Всё, что ниже трёх сигм, принято называть скорее «свидетельством». И всё-таки перед нами весомое указание на то, что эффект Михеева — Смирнова — Вольфенштайна существует.

К сожалению, то, что даже 18 лет наблюдений не дали трёх сигм, вполне закономерно: нейтрино известны трудностью их регистрации. И чтобы превратить это открытие в пять сигм, явно потребуются данные других детекторов. Впрочем, теперь, после публикации этих результатов, на такую помощь можно надеяться.

Дело в том, что если эффект реален, то он важен не только в теоретическим смысле, для объяснения суточных колебаний в регистрации электронных солнечных нейтрино. Перед нами, быть может, новый метод глубокого исследования недр Земли. Очевидно, что концентрация электронов прямо связана с тем, какие именно вещества и соединения находятся на пути солнечных нейтрино от одной стороны планеты до другой. Размещая нейтринные детекторы в разных точках планеты, можно сравнивать их данные и тем самым хотя и косвенным образом, но всё же исследовать недра так, как это никогда никому не удавалось.

Асимметрия день/ночь пока видна с надёжностью менее 3 сигм, но ввод в строй HyperKamiokande должне изменить ситуацию. (Иллюстрация A. Renshaw et al.)

Стоит заметить, что Научный совет Японии уже выбрал крупный и эффективный детектор нейтрино — HyperKamiokande — как один из наиболее приоритетных научных проектов на ближайшее будущее. Быть может, вскоре исследования превращений нейтрино, в том числе в земных недрах, выйдут на принципиально новую ступень. HyperKamiokande планируется как группа детекторов, в 25 раз превосходящая SuperKamiokande по размерам, а ведь в последнем 50 000 тонн воды в цилиндрах и более 11 000 фотоумножительных трубок.

«Будет ли он достаточно большим, чтобы сделать измерения плотности [внутренних областей] Земли с интересующей нас чувствительностью? Я в этом не уверен, — говорит Дэвид Уарк (David Wark), физик из Оксфордского университета, не принимавший участия в исследовании. — Но мы обязательно исследуем и эту возможность по мере продвижения проекта HyperKamiokande».

Отчёт об исследовании опубликован в журнале Physical Review Letters., а с его препринтом можно ознакомиться здесь.

Подготовлено по материалам Physicsworld.Com.

donmigel_62: (кот - учёный)

«Умные» машины печатают искусственные органы, снабжённые кровеносными сосудами



Разборка людей на «запасные органы» — сюжет весьма популярный в коммерческой мифологии. Сначала он присутствовал в «твёрдой» научной фантастике вроде книг Ларри Нивена («Known Space») и Зиновия Юрьева («Люди и слепки»). Потом, когда трансплантология все больше проникала из фантастики в жизнь, этот сюжет «снижался», сползая сначала до уровня «городских легенд» и полицейских сериалов низшего пошиба. Но вот теперь технология, похоже, отодвинет его на окраину фольклора, к байкам «о корчме людоедов»: искусственные органы для пересадки стало возможным не изымать у живых или мёртвых, а печатать!

Люди - заготовки запасных органов из фильма «Остров».

Люди — заготовки запасных органов из фильма «Остров».

Помогает в этом деле ещё один из популярных артефактов коммерческой мифологии — «исчезающие» чернила, без которых не обходится ни один авантюрный роман. Те самые, которые используются мошенниками для обмана добропорядочных граждан. (Впрочем, Мастер-Банк без всяких симпатических чернил ухитрился, собрав с четырёх десятков ВИП-клиентов почти миллиард рублей, провести его «мимо кассы»…) Но технология инвариантна к добру и злу. Моральный выбор делает человек. И группа исследователей из Гарвардского университета применила «исчезающие» чернила для благородной цели.


Она занимается созданием полноценных «запасных частей» для человека, искусственных органов. Причём органов, куда лучше подходящих для этой цели. Много лучше, чем природные! Дело в том, что геном человека не является «единственным документом», по которому мы производимся. Жизнь каждого человека в процессе формирования развития его тела непрерывно получает «карточки разрешения», разрешения на отклонения. По-разному формируются кости, сосуды, нервы…

Даже генетический клон может оказаться «устроенным» совсем по другому, нежели человек изначальный, служивший ему образцом. Ну а трансплантология поэтому-то так и ограничена в своих возможностях, несмотря на запредельную сложность и дороговизну. Дело в том, что все те биологические процессы, которые и являются жизнью, протекают в типичной «большой системе», претерпевающей массу воздействий и реагирующей на каждое на них непредсказуемым образом. Конечно, петли регулирования отклонения вводят в некоторые нормы, но только в некоторые!

А вот такая вещь, как печать «запасного» органа из клеточного материала, стала возможной благодаря развитию технологий 3D-печати, о чем «Компьютерра» не раз писала. Но, хотя существуют успешные примеры применения в лечении пациентов искусственных трахей, объемно напечатанных из клеточного материала (тестирование, кстати, проходило и в России), возможности изначально существующей технологии были ограничены. Она не могла производить достаточно толстые и объёмные искусственные органы.

Почему? Да потому что клеткам нужна подача энергии и строительных материалов, с отводом отработанного сырья. Того, что обеспечивается кровеносной системой, которой в искусственных органах «первого поколения» и не было: принтеры формировали из клеточного материала массу разных форм и размеров, но однородную. Из одних и тех же клеток — пригодную, скажем, для искусственной кожи. Но вот теперь ситуация радикально изменилась к лучшему.

Вместо мрачных «сумасшедших учёных», бросающих вызов Природе, с Эволюцией бойко спорит компания ухмыляющейся молодёжи.

Вместо мрачных «сумасшедших учёных», бросающих вызов Природе, с Эволюцией бойко спорит компания ухмыляющейся молодёжи.

Исследовательская группа из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук, возглавляемая профессором Дженнифер Льюис (Jennifer A. Lewis), сумела, используя выполненный по специальному заказу объёмный принтер с четырьмя печатными головками, произвести васкуляризированную живую ткань, в которой клетки перемежаются кровеносными сосудами. Об этом рассказано в статье «3D Bioprinting of Vascularized, Heterogeneous Cell-Laden Tissue Constructs».

Исследователям из Lewis Lab удалось решить эту проблему благодаря использованию нескольких видов чернил. Первыми чернилами выступало желатинообразное вещество, исполняющее роль внеклеточной матрицы — ту роль, которую в живом организме исполняет смесь белков и прочей биохимии, окружающей клетки. Двое других чернил состояли из желатина, исполняющего роль строительного раствора, и «кирпичиков» двух родов, которыми были мышиные клетки и клетки человеческой кожи.

Пока результаты биопечати скромны.

Пока результаты биопечати скромны.

Ну а главная хитрость состояла в использовании ещё одного сорта чернил. Им выступил материал с парадоксальными свойствами — желеобразный при комнатной температуре, при которой и производилась печать, и разжижающийся при температурах низких. И вот этим-то материалом и заполнялись полости будущих кровеносных сосудов. А дальше, когда искусственный орган сформирован, он охлаждается и помещается в вакуум — благодаря чему разжижившийся материал вытекает, формируя полости, по которым предстоит циркулировать крови.

Процедура поразительно знакомая для любого инженера: натуральное литье по выплавляемым моделям, только наоборот. Тут модель не выплавляется, а, наоборот, выхолаживается, переводясь в жидкую фазу. (Поклонники теории решения изобретательских задач Генриха Сауловича Альтшуллера легко смогут идентифицировать применённые в данном случае приёмы ТРИЗ.) Но главный принцип, применённый для формирования мелких структур, — тот же самый…

Правда, технологические ограничения имеют место и здесь. Пока удалось сформировать кровеносные сосуды диаметром около 75 микрометров. Изготовление капилляров сегодня невозможно. Гарвардские исследователи надеются, что в искусственном органе, в котором сформированы крупные и средние кровеносные сосуды, капилляры начнут прорастать сами собой, в процессе функционирования организма. Ну, примерно как алхимики надеялись на самозарождение гомункулусов. Правда, развитие кровеносных сосудов неизбежно сопровождает работу живой материи.

То есть «объёмно-печатная хирургия», по словам Льюис, должна предшествовать запуску биологических процессов, которые и доработают искусственный орган окончательно. У инженера возникает неистребимое желание сравнить это с обкаткой мотора, неизбежной для тех, кто приобретал мотоцикл индустриальной эпохи… Иными словами, до той власти над живой материей, которую обретали Франкенштейн и Россум из повести Мэри Шелли и пьесы Карела Чапека, пока что далеко.

Но ведь мы имеем дело с весьма низкобюджетными исследованиями (несравнимыми по затратам с ракетно-ядерными), проводимыми на высокостандартизированном оборудовании. Четвёртая головка у объёмного принтера — это именно кастомизация, присущая Индустриализации 2.0, небольшие доработки, опирающиеся на пирамиду технологий. И побочный продукт информационных технологий готов внести кардинальные изменения в здравоохранение!

Михаил Ваннах

donmigel_62: (кот - учёный)

Бензин из воздуха дешевле, чем из нефти

Молодая компания предлагает дешевый коммерчески эффективный способ превращения углекислого газа в химическое сырье. Возможно, уже в ближайшем будущем необходимые ресурсы можно будет извлекать прямо из воздуха, а не из нефтяных и газовых скважин.

Бензин из воздуха дешевле, чем из нефти

Компания Liquid Light продемонстрировала прототип устройства, способного производить этиленгликоль – ключевое сырье для химической промышленности. Для работы устройству под названием Liquid Light требуется углекислый газ, электричество и источник водорода, например вода. По оценкам разработчиков, для производства одной тонны химического сырья с помощью Liquid Light потребуется всего $125, в то время как традиционные источники, такие как нефть или газ, требуют затрат в $600 на 1 тонну продукта. Более того, Liquid Light может использовать «дармовой» углекислый газ из дымовых труб заводских котельных или генераторов.


Потенциально, Liquid Light может утилизировать парниковые газы, которые разогревают нашу планету. Таким образом получится замкнутый цикл обращения СО2: из топлива в атмосферу, а затем из атмосферы опять в топливо. Необходимая для обратной трансформации энергия также может быть экологически чистой: от солнечных панелей или ветряков.


Устройство Liquid Light на вид имеет простую конструкцию. По словам разработчиков, оно использует дешевые долговечные компоненты, потребляет мало энергии и производит химическое сырье из углекислого газа

Презентованное разработчиками устройство Liquid Light представляет собой квадратные металлические пластины шириной 90 см, расположенные на расстоянии несколько сантиметров друг от друга. Работа устройства основана на каталитических реакциях: сначала один электрод-катализатор производит из молекул углекислого газа двухуглеродную молекулу оксалата. Затем отдельные катализаторы инициируют реакции с образованием этиленгликоля - широко используемого промышленного химического вещества, которое служит основой для полиэфирных волокон и ПЭТ-пластика, используемого, например, в производстве пластиковых бутылок. Также этиленгликоль может служить сырьем для производства жидкого топлива.

Основным преимуществом процесса Liquid Light являются низкие затраты на сырье. Воду можно забирать из рек, озер, промышленных стоков и т.д., а электричество: от АЭС, гидро- и газовых электростанций. В последнем случае получится чистое производство, так как Liquid Light переработает вредный углекислый газ, получаемый в результате сжигания газа.

Использование катализаторов для преобразования СО2 в полезные химические вещества является очень перспективным направлением. К сожалению, создание эффективных процессов утилизации углекислого газа сталкивается с множеством технических препятствий. Прежде всего необходимо, чтобы реакции происходили очень быстро, к тому же сумма примененных технологий и материалов должна быть меньше, чем стоимость производства сырья из нефти и газа. Кроме того, металлические катализаторы часто производят несколько продуктов, например окись углерода и метан, которые необходимо разделить, что резко удорожает процесс.

Прототип Liquid Light выглядит очень многообещающим, но в компании пока не называют катализаторы, которые используются в установке. Указывается лишь на то, что это недорогой и долговечный материал, а сама реакция требует небольшое количество электроэнергии. Если удастся создать эффективный промышленный аналог лабораторного прототипа Liquid Light, то можно будет говорить о революции в энергетике и химической промышленности.

donmigel_62: (кот - учёный)
С Днём рождения!

...Я не буду присягать флагу одной нации, потому что мы в долгу перед теми людьми, что жили раньше и которые так много для всех нас сделали. Среди них есть представители каждого народа. Я предпочту дать клятву верности планете Земля и всему живому на ней...
Жак Фреско. 1920 год.


Жак Фреско у Ларри Кинга. 1974 год -




Фильм Жака Фреско "Рай или забвение" 2013 год.

donmigel_62: (кот - учёный)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] monah_grigoriy в Премьера фильма "Православие в Законе"
Очно это будет происходить пока в четырех городах: Москва, Томск, Петрозаводск и Вологда. Связь с Томичами ТУТ Остальные как соберутся - скажу. Где в Москве  - не скажу. Не скажу по причине забитости зала до отказа. Приключения по аренде зала и тиражу фильма на DVD достойны вписаться в этот же фильм или следующие серии. Принимая сначала радушно, потом оказывалось, что либо "звонило ФСБ" с требованием запретить политическое мероприятие, либо держателем оказывался член партии ЕР. В общем, товарищи с правильным вИдением и носом по ветру. Ссылки на просмотр и скачивание с торрентов откроются завтра, в 21:00 по Москве, НА ПЕРСОНАЛЬНОМ САЙТЕ ФИЛЬМА
15го буду по скайпу с Томичами. Как бывшему студенту Томской семинарии думаю что мне стоит их утешить.
На премьере буду анонсировать "Груз 200" и "Православизм". Последний будет исследованием РПЦ как практике рабства во множестве аспектов.
Ну и напоследок, 4й трейлер. Сделан не мною, друзьями по продвижению. Там есть повторы из прошлых, но думаю что простительно.
donmigel_62: (кот - учёный)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] universe_viewer в Почему Главный пояс астероидов безопасен для космических кораблей?
Все, кто читал НФ в детстве, накрепко усвоили: пояс астероидов очень опасен для космических аппаратов, которые в него попадают. Какие там рудные разработки, когда туда залетать страшно!

Источник - http://compulenta.computerra.ru/universe/explore/10011970/
Автор - Александр Березин

...На первый взгляд, за этим стоит здравый смысл. Слоановский цифровой обзор неба насчитывает в Солнечной системе более 100 000 астероидов, и хотя часть их не относится к Главному поясу, располагающемуся между Марсом и Юпитером, порядка 80 тыс. тел крупнее километра в диаметре там всё же присутствуют.

Учитывая, что тела меньших размеров рассмотреть на таком расстоянии нельзя, это означает, что общее количество астероидов и метеороидов чрезвычайно велико, просто большинство из них мы пока не можем увидеть, и это оставляет простор воображению. Наш внутренний взор, подстраиваясь под эти цифры, рисует картину бескрайнего моря пыли и астероидов, лентой ползущего вдоль невидимой красной линии с надписью «Главный пояс». Прямо как в песне: «По близоруким глазам ползёт конвейер песка...»



Главный пояс астероидов представляется нашему воображению набитым до упора обломками... (Здесь и ниже иллюстрации NASA / JPL.)


Хорошо, а сколько конкретно тел Главного пояса мы упускаем из виду? Как ни странно, то, что мы не видим астероиды до 1 км, вовсе не мешает сделать такую оценку. Дело в том, что размеры тел пояса, которые мы можем обнаружить сегодня, следуют определённым пропорциям — степенной зависимости, позволяющей застолбить общее число тамошних тел размером более метра на уровне 800 триллионов. Это, бесспорно, много.
Read more... )
donmigel_62: (кот - учёный)

Шимпанзе обыграли людей

Самка шимпанзе сумела превзойти всех детей и взрослых, играя с ними в компьютерную игру с использованием виртуальной реальности.



Шимпанзе за компьютером. Архивное фото

Любители видеоигр могут вскоре получить достойных соперников нечеловеческого происхождения.





 Панзи, 22-летняя самка шимпанзе, сумела превзойти 12 детей и 4 взрослых, играя с ними в компьютерную игру с использованием виртуальной реальности. От игроков требовалось как можно быстрее найти выход из запутанного лабиринта.

Панзи © Language Research Center, Georgia State University

Исследователи устроили виртуальное соревнование между четырьмя взрослыми шимпанзе и людьми разного возраста – 12-ю детьми и 4-мя взрослыми. Оказалось, что животные находят выход из лабиринта примерно с той же скоростью, что и дети дошкольного возраста − от 3 до 6 лет.


Одним из критериев успешной игры была также дистанционная эффективность, т. е. какое расстояние понадобилось преодолеть игроку, чтобы выйти из лабиринта.


К удивлению ученых, в этом параметре Панзи не было равных − в самом сложном лабиринте ей понадобилось преодолеть минимальную дистанцию, чтобы достигнуть цели. При этом она превзошла всех детей и даже взрослых.

Стоит заметить, что при усложнении условий игры, люди начинали спрашивать совета у экспериментаторов, находящихся в комнате.

Люди начинали задавать вопросы, но я не отвечала − это было бы несправедливо по отношению к шимпанзе, которые бы меня не поняли.

− Франсин Долинс, университет штата Мичиган-Дирборн

Результаты исследования опубликованы в виде статьи в онлайн-версии журнала American Journal of Primatology.


Profile

donmigel_62: (Default)
donmigel_62

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags