This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
От RGB к CMY: простой эксперимент, объясняющий природу цвета
Опыт с тремя фонарями наглядно демонстрирует основы аддитивного смешения света и природу цвета. Синий, зелёный и красный лучи, направленные в одну точку, при сложении дают белый свет, потому что вместе охватывают основные диапазоны, на которые реагирует человеческое зрение. Если затем пропустить этот белый свет через узкую щель и частично перекрыть лучи, он снова распадается на исходные компоненты — красный, зелёный и синий, показывая, что белый свет не является самостоятельным цветом, а представляет собой их сумму.
Особенно наглядно это проявляется при появлении теней. Предмет, помещённый перед тремя источниками света, отбрасывает не одну, а сразу три тени: голубую (Cyan), пурпурную (Magenta) и жёлтую (Yellow). Это происходит потому, что каждая тень образуется там, где один из основных цветов перекрыт, а два других продолжают освещать поверхность. Голубая тень возникает при отсутствии красного света, пурпурная — при отсутствии зелёного, а жёлтая — при отсутствии синего.
Когда такие тени поочерёдно пропускают через щель, становится видно, что каждая из них поглощает только свой дополнительный, или комплементарный, цвет. Этот эффект напрямую связывает аддитивную модель RGB с субтрактивной моделью CMY.
💥 Science
Опыт с тремя фонарями наглядно демонстрирует основы аддитивного смешения света и природу цвета. Синий, зелёный и красный лучи, направленные в одну точку, при сложении дают белый свет, потому что вместе охватывают основные диапазоны, на которые реагирует человеческое зрение. Если затем пропустить этот белый свет через узкую щель и частично перекрыть лучи, он снова распадается на исходные компоненты — красный, зелёный и синий, показывая, что белый свет не является самостоятельным цветом, а представляет собой их сумму.
Особенно наглядно это проявляется при появлении теней. Предмет, помещённый перед тремя источниками света, отбрасывает не одну, а сразу три тени: голубую (Cyan), пурпурную (Magenta) и жёлтую (Yellow). Это происходит потому, что каждая тень образуется там, где один из основных цветов перекрыт, а два других продолжают освещать поверхность. Голубая тень возникает при отсутствии красного света, пурпурная — при отсутствии зелёного, а жёлтая — при отсутствии синего.
Когда такие тени поочерёдно пропускают через щель, становится видно, что каждая из них поглощает только свой дополнительный, или комплементарный, цвет. Этот эффект напрямую связывает аддитивную модель RGB с субтрактивной моделью CMY.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍29🔥13🤯6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Реконструкция звучания древних инструментов
Как звучали музыкальные инструменты древности — и можно ли это воссоздать? Да, но не одним магическим щелчком пальцев: реконструкция — это комплексная детективная работа, где археология встречается с акустикой и музыковедением.
Сначала изучают сохранившиеся фрагменты, иконографию, надписи и описания в текстах; затем измеряют размеры и форму инструментов, определяют использованные материалы (дерево, кость, бронза, жилы струн и т. п.). На следующем этапе идут технологические эксперименты: изготовление реплик с теми же материалами и методами, настройка по историческим ладовым системам и тестирование разными приемами игры.
Современные методы — КТ-сканирование, 3D-моделирование, акустическое моделирование и спектральный анализ — помогают проверить, насколько реплика по тембру и резонансу близка к оригиналу.
💥 Science
Как звучали музыкальные инструменты древности — и можно ли это воссоздать? Да, но не одним магическим щелчком пальцев: реконструкция — это комплексная детективная работа, где археология встречается с акустикой и музыковедением.
Сначала изучают сохранившиеся фрагменты, иконографию, надписи и описания в текстах; затем измеряют размеры и форму инструментов, определяют использованные материалы (дерево, кость, бронза, жилы струн и т. п.). На следующем этапе идут технологические эксперименты: изготовление реплик с теми же материалами и методами, настройка по историческим ладовым системам и тестирование разными приемами игры.
Современные методы — КТ-сканирование, 3D-моделирование, акустическое моделирование и спектральный анализ — помогают проверить, насколько реплика по тембру и резонансу близка к оригиналу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥26👍12🔥10👏2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Британская компания Harvey & John создала идеальный графин, который сам наливает вино в бокал.
💥 Science
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥26🤷♀7👍3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁49👍4
Танцующие молекулы восстанавливают спинной мозг после травм
Ученые из Северо-Западного университета разработали самую совершенную модель органоида спинного мозга, которая точно имитирует ключевые последствия травм. Модель впервые помогла проследить происходящие в ткани изменения максимально подробно, а новые данные легли в основу лечения, запускающего регенеративный цикл.
Лечение запускает активацию клеточных рецепторов с помощью специальных пептидов, стимулирующих регенерацию. Доклинические эксперименты на моделях органоидов и животных с острыми травмами спинного мозга продемонстрировали, что такое воздействие стимулирует рост проводящих нервные импульсы аксонов и значительно сокращает рубцевание поврежденной ткани.
В рамках экспериментов лечение тестировали на компрессионных травмах и тяжелых ранах — двух наиболее распространенных типах повреждений у людей, которые попадают в автомобильные аварии и другие ситуации. Пилотные клинические исследования могут начаться уже в конце этого года.
💥 Science
Ученые из Северо-Западного университета разработали самую совершенную модель органоида спинного мозга, которая точно имитирует ключевые последствия травм. Модель впервые помогла проследить происходящие в ткани изменения максимально подробно, а новые данные легли в основу лечения, запускающего регенеративный цикл.
Лечение запускает активацию клеточных рецепторов с помощью специальных пептидов, стимулирующих регенерацию. Доклинические эксперименты на моделях органоидов и животных с острыми травмами спинного мозга продемонстрировали, что такое воздействие стимулирует рост проводящих нервные импульсы аксонов и значительно сокращает рубцевание поврежденной ткани.
«Результаты очень воодушевляют и открывают большие перспективы для человека», — прокомментировали ученые.
В рамках экспериментов лечение тестировали на компрессионных травмах и тяжелых ранах — двух наиболее распространенных типах повреждений у людей, которые попадают в автомобильные аварии и другие ситуации. Пилотные клинические исследования могут начаться уже в конце этого года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥24👍8
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Алана О’Брайен — женщина, которая превратила свое лицо в бренд. В интернете она известна как Renaissance girl («Девушка эпохи Возрождения»).
Вирусную популярность приобрела год назад, когда в сети обратили внимание на чрезвычайное сходство ее черт с женскими портретами эпохи Тюдоров. С тех пор весьма успешно эксплуатирует этот образ.
В соцсетях у нее сотни миллионов просмотров. Она даже написала, что ей якобы удалось документально подтвердить дальнее родство с Катериной Арагонской — первой женой Генриха VIII Английского.
💥 Science
Вирусную популярность приобрела год назад, когда в сети обратили внимание на чрезвычайное сходство ее черт с женскими портретами эпохи Тюдоров. С тех пор весьма успешно эксплуатирует этот образ.
В соцсетях у нее сотни миллионов просмотров. Она даже написала, что ей якобы удалось документально подтвердить дальнее родство с Катериной Арагонской — первой женой Генриха VIII Английского.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍17🤔7🔥4🤷♂3🙈2
Необратимое — обратимо
Возможно, фиброз печени способны вылечить препараты для похудения.
Долгое время это заболевание считалось точкой невозврата: рубцы есть — значит, дальше печени будет только хуже. Но сейчас у врачей появляется всё больше аргументов, что это не совсем так.
В Великобритании обсуждают случаи пациентов с ожирением и тяжёлым поражением печени, у которых на фоне приёма препаратов для снижения веса ситуация начала налаживаться. Снижение массы тела на десятки килограммов (30-50 кг) сопровождалось уменьшением воспаления — и анализы показали регресс фиброза. В отдельных случаях диагноз пересматривали с цирроза на более лёгкую стадию.
Это не единичные наблюдения. Клинические данные подтверждают: препараты из группы агонистов GLP-1 способны влиять не только на вес, но и на течение жировой болезни печени.
🔴 В исследовании 2025 года у 62% пациентов на высокой дозе препарата исчезли признаки метаболически ассоциированной жировой болезни печени без ухудшения фиброза, а у части участников отмечалось его уменьшение.
🔴 Похожие выводы приводятся и в обзорах по лечению MASH (метаболического стеатогепатита), где подчёркивается: при снижении веса и воспаления фиброз может регрессировать, вопреки прежним представлениям.
Фиброз часто возникает как ответ на хроническое воспаление и метаболический перегруз. Если убрать причину — ожирение, инсулинорезистентность, постоянный избыток жира — ткани получают шанс на частичное восстановление.
В зоне риска из-за ожирения также поджелудочная железа
Наравне с печенью она является самым уязвимым органом при метаболических нарушениях. Именно эти два органа страдают в первую очередь, когда вес, сахар и жир выходят из-под контроля.
Медицина потихоньку переписывает свои же «невозможные» пункты. И за этим очень интересно наблюдать!
💥 Science
Возможно, фиброз печени способны вылечить препараты для похудения.
Долгое время это заболевание считалось точкой невозврата: рубцы есть — значит, дальше печени будет только хуже. Но сейчас у врачей появляется всё больше аргументов, что это не совсем так.
В Великобритании обсуждают случаи пациентов с ожирением и тяжёлым поражением печени, у которых на фоне приёма препаратов для снижения веса ситуация начала налаживаться. Снижение массы тела на десятки килограммов (30-50 кг) сопровождалось уменьшением воспаления — и анализы показали регресс фиброза. В отдельных случаях диагноз пересматривали с цирроза на более лёгкую стадию.
Это не единичные наблюдения. Клинические данные подтверждают: препараты из группы агонистов GLP-1 способны влиять не только на вес, но и на течение жировой болезни печени.
Фиброз часто возникает как ответ на хроническое воспаление и метаболический перегруз. Если убрать причину — ожирение, инсулинорезистентность, постоянный избыток жира — ткани получают шанс на частичное восстановление.
В зоне риска из-за ожирения также поджелудочная железа
Наравне с печенью она является самым уязвимым органом при метаболических нарушениях. Именно эти два органа страдают в первую очередь, когда вес, сахар и жир выходят из-под контроля.
Медицина потихоньку переписывает свои же «невозможные» пункты. И за этим очень интересно наблюдать!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥22👍7🍾3👀2
30 млн китайцев живут под землёй — в домах-пещерах яодун, которым уже 4000 лет
Да, это происходит в самой технологичной стране мира, которая доминирует в электрокарах, возобновляемой энергетике и ИИ. Но это не бедность, а чистый расчёт.
Местные считают, если строить вверх, богатые соседи перекроют солнце бедным, поэтому копают вниз — свет достаётся всем поровну. Плюс земля держит +10°C зимой и +20°C летом без электричества. Аренда — $30 в месяц против $600+ за студию в Пекине. В 2011 году яодуны внесли в список наследия ЮНЕСКО.
💥 Science
Да, это происходит в самой технологичной стране мира, которая доминирует в электрокарах, возобновляемой энергетике и ИИ. Но это не бедность, а чистый расчёт.
Местные считают, если строить вверх, богатые соседи перекроют солнце бедным, поэтому копают вниз — свет достаётся всем поровну. Плюс земля держит +10°C зимой и +20°C летом без электричества. Аренда — $30 в месяц против $600+ за студию в Пекине. В 2011 году яодуны внесли в список наследия ЮНЕСКО.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26🤔11👀7🤯2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сильный ветер вызывает эрозию почвы, перенося песчаные частицы, что приводит к изменению рельефа, образованию дюн и потере плодородного слоя. Но оказалось: если на поверхности уложить плотную «шахматку» (сетки) из соломы, тростника или других материалов — ветер теряет силу, песок оседает, а в ячейках постепенно начинает накапливаться почва и влага. Благодаря этому на месте подвижных дюн появляется микросреда, где приживаются растения.
Сетка резко увеличивает «шероховатость» поверхности, снижает скорость ветра у земли, задерживает переносимый ветром песок и пыль, помогает удерживать влагу и питательные частицы; с течением времени это облегчает посадку трав и кустарников. После укладки сетки обычно проводится посадка влаголюбивых или засухоустойчивых видов для закрепления результата.
💥 Science
Сетка резко увеличивает «шероховатость» поверхности, снижает скорость ветра у земли, задерживает переносимый ветром песок и пыль, помогает удерживать влагу и питательные частицы; с течением времени это облегчает посадку трав и кустарников. После укладки сетки обычно проводится посадка влаголюбивых или засухоустойчивых видов для закрепления результата.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥34👍16🔥5🌭1
Iron Ore Train — один из самых длинных грузовых составов в мире. Поезд, курсирующий в Мавритании с 1963 года, ежедневно преодолевает 704 км через Сахару. Состав длиной до трёх километров с более чем 200 вагонами перевозит железную руду между шахтами Зуэрата и атлантическим портом Нуадибу.
Время от времени к поезду цепляют и пассажирские вагоны, но чаще всего люди садятся прямо на руду. Дальше их ждет 20-часовое путешествие в нечеловеческих условиях: днем воздух может прогреваться до +50°С , а ночью температура порой опускается до -4°С.
💥 Science
Время от времени к поезду цепляют и пассажирские вагоны, но чаще всего люди садятся прямо на руду. Дальше их ждет 20-часовое путешествие в нечеловеческих условиях: днем воздух может прогреваться до +50°С , а ночью температура порой опускается до -4°С.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯25👍12❤🔥3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В естественных цветах и в условиях естественного освещения Плутон выглядит не так, как мы к тому привыкли.
💥 Science
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31🔥6🌚2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥39🥰12👍7👌2
Стартовала первая фаза клинических испытаний универсальной вакцины от гриппа
Экспериментальная вакцина Centi-Flu 01, разработанная учеными из американской биотехнологической компании Centivax, вступила в пилотную фазу рандомизированных клинических исследований и будет тестироваться среди здоровых добровольцев старше 18 лет. В отличие от обычных сезонных вакцин, которые учитывают циркулирующие штаммы, Centi-Flu 01 обладает универсальным действием, пишет Newswire.
Centi-Flu 01 позволяет нацелить антитела и клеточные иммунные реакции на консервативные части вируса, которые обычно не поддаются мутациям и являются общими для разных штаммов. Такой подход обеспечивает универсальность вакцины как от сезонных, так и пандемических штаммов.
В пилотной фазе клинических исследований используется панель из 24 штаммов, включая актуальные за последние два года, пандемические и исторические. Первые результаты об эффективности можно будет получить примерно через год.
💥 Science
Экспериментальная вакцина Centi-Flu 01, разработанная учеными из американской биотехнологической компании Centivax, вступила в пилотную фазу рандомизированных клинических исследований и будет тестироваться среди здоровых добровольцев старше 18 лет. В отличие от обычных сезонных вакцин, которые учитывают циркулирующие штаммы, Centi-Flu 01 обладает универсальным действием, пишет Newswire.
«На протяжении десятилетий вакцинация от гриппа была реактивной. Универсальным подход позволяет нам быть проактивными и переходить от ежегодного прогнозирования к предсказуемому долгосрочному ответу», — заявил соавтор исследования Савсан Юсеф.
Centi-Flu 01 позволяет нацелить антитела и клеточные иммунные реакции на консервативные части вируса, которые обычно не поддаются мутациям и являются общими для разных штаммов. Такой подход обеспечивает универсальность вакцины как от сезонных, так и пандемических штаммов.
В пилотной фазе клинических исследований используется панель из 24 штаммов, включая актуальные за последние два года, пандемические и исторические. Первые результаты об эффективности можно будет получить примерно через год.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤🔥5🤔5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Чудо-юдо-рыба-крик
Это на что такое мы сейчас смотрим? Герой нового ужастика? Глубоководный головастик-переросток? Обзавёдшийся хвостом герой мунковского «крика»?
Нет, что вы. Это всего лишь рыбонька. Ну жутенькая немножко, что ж теперь – не всем же везёт родиться красивыми.
Сотрудники федерального научного агентства Австралии не знали, что найдут, когда отправлялись в море 15 мая 2017 года. Однако после исследования глубоких вод у побережья Австралии, у них в руках был улов, которому позавидовал бы каждый увлечённый исследователь океана. Среди разных глубоководных жутиков, вроде хищных губок, зомби-червей, слепых морских пауков и зубастых рыб-драконов, учёные обнаружили рыбу без лица.
Видовое наименование у рыбоньки Typhlonus nasus. Почему её называют безликой – понятно сразу. Лица в привычном для нас с вами понимании у этого чудика нет, есть только крупный рот, по бокам от которого… ничего.
Впрочем, рудименты глаз у тифлонуса обнаружить всё-таки можно, вот только у взрослых особей они скрыты очень глубоко под слоем толстой белёсой кожи, и совершенно не просматриваются. А вот у молодого экземпляра углядеть их всё-таки можно, но толку ему от них равно никакого, ведь там, где живёт это рыба царит вечный мрак.
Обитает безликая рыба в Индийском и Тихом океанах на глубинах от 3000 до 5000 метров и к зрелому возрасту наедает тушку до 46 см длиной. Движется тифлонус для рыбы очень необычно, да и вообще сильно напоминает лягушачьего головастика, что отчасти объясняется отсутствием у него нормального рыбьего хвостового плавника. Зато спинной и анальный плавники у этой рыбы разрастаются и огибают почти всю тушку, образуя красивую лёгкую оборочку вокруг угреобразного тела, благодаря которой рыба и плавает.
А питается слепой безликий рыб чем придётся: начиная от мелких планктонных существ, тоже забирающихся на такие глубины, заканчивая любыми органическими остатками, опускающимися в его царство из верхних слоев щедрого океана. Живёт рыб и не тужит и, вероятно, совсем не рад, что к нему домой запустили свои загребущие лапы учёные. Но нам же интересно!
Автор: NaginiSnake
💥 Science
Это на что такое мы сейчас смотрим? Герой нового ужастика? Глубоководный головастик-переросток? Обзавёдшийся хвостом герой мунковского «крика»?
Нет, что вы. Это всего лишь рыбонька. Ну жутенькая немножко, что ж теперь – не всем же везёт родиться красивыми.
Сотрудники федерального научного агентства Австралии не знали, что найдут, когда отправлялись в море 15 мая 2017 года. Однако после исследования глубоких вод у побережья Австралии, у них в руках был улов, которому позавидовал бы каждый увлечённый исследователь океана. Среди разных глубоководных жутиков, вроде хищных губок, зомби-червей, слепых морских пауков и зубастых рыб-драконов, учёные обнаружили рыбу без лица.
Видовое наименование у рыбоньки Typhlonus nasus. Почему её называют безликой – понятно сразу. Лица в привычном для нас с вами понимании у этого чудика нет, есть только крупный рот, по бокам от которого… ничего.
Впрочем, рудименты глаз у тифлонуса обнаружить всё-таки можно, вот только у взрослых особей они скрыты очень глубоко под слоем толстой белёсой кожи, и совершенно не просматриваются. А вот у молодого экземпляра углядеть их всё-таки можно, но толку ему от них равно никакого, ведь там, где живёт это рыба царит вечный мрак.
Обитает безликая рыба в Индийском и Тихом океанах на глубинах от 3000 до 5000 метров и к зрелому возрасту наедает тушку до 46 см длиной. Движется тифлонус для рыбы очень необычно, да и вообще сильно напоминает лягушачьего головастика, что отчасти объясняется отсутствием у него нормального рыбьего хвостового плавника. Зато спинной и анальный плавники у этой рыбы разрастаются и огибают почти всю тушку, образуя красивую лёгкую оборочку вокруг угреобразного тела, благодаря которой рыба и плавает.
А питается слепой безликий рыб чем придётся: начиная от мелких планктонных существ, тоже забирающихся на такие глубины, заканчивая любыми органическими остатками, опускающимися в его царство из верхних слоев щедрого океана. Живёт рыб и не тужит и, вероятно, совсем не рад, что к нему домой запустили свои загребущие лапы учёные. Но нам же интересно!
Автор: NaginiSnake
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍21👀14💔3🔥2