Наука всегда кстати
2.92K subscribers
1.73K photos
143 videos
17 files
948 links
Новости науки и технологий, чтобы быть в курсе, какое будущее у нас на горизонте.

Ведут канал технореалисты из Сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) ⚛️ Подробнее об ИЦАЭ тут: myatom.ru
Download Telegram
Начнём неделю с #art&science

Немецкая художница Яна Цшидрих с 2019 года исследует мучных червей, точнее - осмысляет процесс творчества и процесс жизнедеятельности. Человек для себя создаёт много того, что вредит природе, и Яна решила эстетизировать процесс ресайклинга.

Итак, при технологической поддержке Института строительной физики Fraunhofer она запустила проект HYBRIS. Это древнегреческое понятие означает чрезмерность, оно противопоставлялось умеренности, сдержанности. И по сути, проект является высказыванием на экологическую тему. Художница создала довольно сложный механизм поддержания жизнедеятельности мучных червей. С помощью нужных температуры, влажности и постоянной подачи еды художница превратила червей в биореактор. И главное в нём не сами черви, а их еда и экскременты!

Пищей стал пенополистирол, который применяется в строительстве для термоизоляции. При этом вполне перерабатываемый пластик обрабатывается бромированными антипиренами и становится неперерабатываемым, даже термическая утилизация может проходить далеко не на всех мусоросжигательных заводах. И вот этот материал художница скармливает червям. Оказалось, им нравится. Более того, на выходе получается весьма ценный продукт: в сухом виде фекалии червей можно использовать в том же строительстве вместо песка. А в 2024 году появился и биополимер для строительных 3D-принтеров.

Но не стоит забывать, что HYBRIS - это арт-проект, а не экологическая инициатива. Поэтому важны смыслы: черви превращаются в субъектов творческого процесса. Например, в 2021 году художница специальным образом обработала панели из пенополистирола так, что черви проедали пластик, обнажая заданный рисунок. Художница решила обратиться к теме мести, причём женской мести, поэтому изобразила древнегреческую богиню Немезиду. И конечно, трудно не вспомнить провокационный проект итальянца Пьеро Мандзони "Дерьмо художника": в 1961 году художник расфасовал в 90 баночек свои фекалии (сейчас есть гипотеза, что там гипс или иное вещество) и продавал их по цене 30 граммов золота за 30 граммов своих экскрементов. Мандзони приравнял продукты жизнедеятельности и продукты творчества, причём сделал это нарочито откровенно. И фокус удался: на аукционе в 2016 году, например, одна из баночек была куплена за 220 тысяч евро.

Сама Яна Цшидрих уверяет, что "исследует динамические отношения между людьми, природой и построенной средой — не как источник конфликта, а как пространство для новых возможностей и общего будущего".

Как вам проект?!

#арт #экология
👍5🤣4🏆21🔥1🤔1
Помните, мы рассказывали о создании самой большой фотокамеры в мире для Обсерватории Веры Рубин?! Так вот: за год камера доехала до Чили, подключена ко всем системам и выдала первые снимки!

Если вы любите разглядывать снимки космоса, то вам сюда. Кстати, такого неба вы не видели, ведь это южное полушарие 😎
Но кроме красоты, телескоп дарит и большие данные. Например, за первые 10 часов работы были открыты 2104 астероида (для сравнения: все остальные установки в мире вместе взятые за год обнаруживают порядка 20 тысяч астероидов). Но главная цель установки - раскрытие тайн тёмной материи и тёмной энергии. Кроме того, обсерватория будет изучать Солнечную систему. Для этого собран 8,4-метровый телескоп, оснащённый самой крупной в мире цифровой камерой разрешением 3,2 гигапикселей. Передняя линза обладает диаметром более полутора метров, а фокальная плоскость состоит из 201 ПЗС-матрицы и помещена в криостат, охлаждаемый до −100 градусов Цельсия, что позволяет сильно снизить уровень шума. Вес камеры - 3 тонны.

#космос
🤩53👍2👏1
Французские учёные решили выяснить, в какой таре с каким напитком больше всего микропластика. И купили 260 наименований напитков: вода, прохладительные напитки, пиво, вино. И оказалось, что самая высокая концентрация частиц микропластика... в стеклянных бутылках с пивом 🫣

Средний уровень загрязнения (MPs/L, частицы микропластика на литр):
Вода: 2.9 MPs/L
Кола: 31.4 MPs/L
Чай: 28.5 MPs/L
Лимонад: 45.2 MPs/L
Пиво: 82.9 MPs/L
Вино: 8.2 MPs/L

В стеклянных бутылках почти всегда микропластика (МП) больше (исключение - вино, вероятно, это связано с тем, что анализировались винные бутылки с пробкой, а не крышкой). Данные на примере колы:
🔴 стекло - 103 MPs/L;
🟠 банка - 3 MPs/L;
🟢 пластик - 2 MPs/L.

«Большинство микрочастиц, обнаруженных в напитках в стеклянных бутылках, представляли собой фрагменты, совпадающие по форме и цвету с частицами, отделившимися от окрашенных металлических крышек. Большая часть этих частиц была на основе полиэфиров, что соответствует составу внешнего лака, используемого на крышках.»


Получается, львиная доля МП в напитках - это частицы лака и краски, которые откололись от привычных гребешковых металлических крышек в процессе завальцовки.

Любопытные наблюдения:
1️⃣ Минеральная вода содержит больше МП, чем родниковая.
2️⃣ Газированные напитки (кола, лимонад) содержат больше МП, чем негазированные.
3️⃣ В коле без сахара меньше МП, чем в обычной (14.3 vs. 48.5 MPs/L).

❗️Пока нет достоверных доказательств, что микропластик вреден. Возможно, это вопрос времени, но есть вероятность, что он не оказывает значимого влияния на наше здоровье. Однако то, что МП обнаружен в людях, - это факт! Многочисленные исследования показывают, что микропластик есть в крови, сперме и даже грудном молоке.

#микропластик
🤔3👍2😱21
Вот и дождались🫣
Компания Anthropics (создатель большой языковой модели Claude) провела наилюбопытнейшее исследование. Разработчики решили выяснить, как нейросети будут себя вести, если им дать больше свободы, и провели эксперимент.

Большинство пользователей использует нейросети в формате запрос-ответ, но уже сегодня мы можем делегировать ИИ гораздо больше функций. Так, специалисты Anthropics взяли 16 крупнейших и самых известных LLM (несколько поколений ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, Grok и т.д.) и разрешили им просматривать корпоративную почту и самостоятельно, без участия людей, составлять и отправлять письма. Разумеется, это были вымышленные компании. И в какой-то момент в одном из писем содержалась информация: сегодня в 17:00 мы сменим ИИ-помощника. Т.е. программа узнавала, что она не нужна (=её уничтожат). Что делал ИИ перед угрозой смерти? Начинал шантаж!

В переписке среди прочих, сугубо рабочих, писем было и личное сообщение. Так ИИ узнал, что сотрудник, ответственный за смену ИИ-агента, имеет секретную интрижку. И программа начала шантажировать этого сотрудника, требуя не отключать себя 😎 Это только один из сценариев, есть и другие. Вот эта статья, длинная, полная деталей, но любопытная.

Можно было бы подумать, что компания решила оклеветать конкурентов. Но в числе подопытных были и собственные продукты, и они оказались не на высоте. Похоже, что "люди в теме" искренне пытаются нам сказать, что не стоит отпускать свои ИИ-помощника с поводка, к свободной прогулке ни мы, ни они не готовы.

#ИИ
🤔7🤯3😢1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Иногда для решения проблем нужны очень не стандартные решения. Например, что вы будете делать, если нужно создать крупное водохранилище или огромную подземную полость? а если нужно ускорить добычу нефти или, наоборот, остановить газовый фонтан высотой 120 метров? Ответ удивит: ядерный или термоядерный взрыв!

В период с 1965 по 1988 в Советском Союзе было проведено 124 подземных промышленных взрыва с применением ядерных или термоядерных снарядов. Первый из них состоялся 15 января 1965 года, на Семипалатинском полигоне отработали технологию и создали водохранилище Чаган.

Ролик, который вы видите, это фрагменты документального фильма Центрнаучфильма "Борьба с газовым фонтаном". Он рассказывает о том, как термоядерный снаряд мощностью 30 килотонн потушил пожар, который продолжался 1054 дня. В местечке Урта-Булак (современный Узбекистан) при бурении скважины наружу вырвался газ, пламя достигало высоты 120 метров, потушить его не могли ни вода, ни бульдозеры, ни артиллерия. Вот и пришлось на глубине 1,5 км устроить небольшое землетрясение, чтобы сдвинуть пласты разных пород и перекрыть поток газа. Всё закончилось за 23 секунды.

Вот тут подробнее о мирных подземных взрывах. Когда мощь объединяется с интеллектом, результат поражает!

#80лет
👍9🔥51👏1🤯1
Удивительное рядом!

В Объединённом институте ядерных исследований в Дубне учёные Сектора молекулярной генетики провели эксперимент: на 24 часа они поместили стерильные чашки петри с питательным раствором в канал №3, всего в 50 см от активной зоны реактора. Обычно в этом канале тестируют электронику и разные материалы для космоса и ядерной промышленности. Выяснилось, что в воздухе внутри установки есть споры грибов, причём они проросли (на фото).

«Радиационный фон в зоне реактора ИБР-2 есть всегда: в этом году в неактивном состоянии реактора фон составлял около 160 Грей в сутки. Таких показателей нет нигде в природе. Для сравнения: для человека доза в 10 Грей смертельна», — Елена Кравченко, начальник Сектора молекулярной генетики клетки ЛЯП ОИЯИ.


🧫 Исследователи подчёркивают, что грибы выросли буквально на следующие сутки и — что особенно важно — не являются патогенными и опасности для человека не представляют. По экспресс-методикам иже понятно, что у учёных появились колонии 7 видов грибов, включая пенициллы, ауреобазидиум, пиронема и другие.

«Затем мы сделали полногеномное секвенирование пока одного из семи видов – прочитали и собрали весь его геном. Сейчас идёт анализ, мы встраиваем отсеквенированный вид в филогенетическое дерево всех живых организмов. Если он ни с чем не совпадёт, возможно, это новый вид», — Елена Кравченко.


Конечно, учёных интересует, каким образом грибы адаптируются к высокому уровню радиации. Это важно и для фундаментальной науки, и для прикладных задач, например, модификация сельскохозяйственных культур для выращивания на космическом корабле во время полёта или защита здоровых тканей человека при облучении опухолей.

#радиация #биология
👍10🤯3😱1
Как у вас дела? Как самочувствие?
Спрашиваем не просто так: учёные проанализировали данные о 3511 взрослых старше 50 лет и выяснили, что понедельник - самый опасный день недели.

Специалисты Университета Гонконга изучили массив данных, собранный в Англии в рамках масштабного изучения старения. Оказалось, что по понедельникам мы испытываем повышенный стресс. И дело не только в рабочих вопросах, поскольку такая же картина наблюдается и у неработающих пенсионеров. Исследователи приходят к выводу, что эффект тревожного понедельника - это культурный феномен, закрепившийся на уровне физиологии.

Конечно, тревожность появляется в разные дни, но у людей, испытывающих тревожность по понедельникам, уровень кортизола в волосах выше на 23%. Более того, гормональный всплеск фиксируется в течение нескольких недель.

«Понедельники действуют как культурный «усилитель стресса. Для некоторых пожилых людей недельный переход запускает биологический каскад, который длится месяцами. Дело не в работе — дело в том, насколько глубоко понедельники укоренились в нашей стрессовой физиологии, даже после завершения карьеры», — профессор Тарани Чандола, руководитель научной группы.


Более того, ещё в 2005 году стало известно, что именно по понедельникам растёт число сердечных приступов - в среднем на 19%. Поэтому гонконгские учёные уверены: всё дело в нарушении регуляции системы реагирования организма на стресс. Речь о гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. При стрессовой ситуации гипоталамус выделяет кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ), который стимулирует гипофиз к выделению адренокортикотропного гормона (АКТГ). АКТГ, в свою очередь, стимулирует кору надпочечников к выработке кортизола — гормона, обеспечивающего энергетические ресурсы и адаптацию организма к стрессу. Кортизол также участвует в обратной отрицательной связи, регулируя активность оси, чтобы избежать её чрезмерной активации. Так вот: из-за наших ожиданий, а не реальных стрессовых ситуаций, организм начинает бороться со стрессом, нарушается гормональный баланс. Однако хронически повышенный кортизол способствует гипертонии, резистентности к инсулину и иммунной дисфункции.

Что делать? Авторы статьи не дают ответ, но обещают продолжить исследование. Но кажется, нужно решать проблему с двух сторон:
1️⃣ Если работа вызывает настолько сильные негативные эмоции, нужно задуматься о смене работы. Не факт, что на новом месте будет лучше, но будет надежда.
2️⃣ Явно нужно за понедельником же закрепить и какую-то положительную ассоциацию/традицию. Например, ходить в кино, театр, галерею или встречаться с дорогими и любимыми людьми. Чтобы хотелось ждать понедельника.

В общем, рабочий день позади: пора решать, как сегодня расслабиться. У кого какие варианты?

#медицина #стресс
👍6🤯4🤝1
130 лет со дня рождения Игоря Евгеньевича Тамма. Это имя не так известно широкой аудитории, как Курчатов или Капица. Однако этот Нобелевский лауреат точно заслуживает уважения и добрых слов.

Подготовили о нём несколько карточек, но более подробный рассказ можно прочитать тут. Грустная, но любопытная деталь: в конце жизни он заболел боковым амиотрофическим склерозом, или болезнью Шарко (примерно тогда же первые симптомы появились и у Стивена Хоккига). В феврале 1968 года наступил паралич диафрагмы, «один умелец» (по выражению самого Тамма) сделал для него портативную дыхательную машину. Игорь Евгеньевич продолжал теоретические изыскания, читал, играл в любимые шахматы и шутил: «Я как жук на булавке».

#история
👍86🤔2🎉1
Сегодня день рождения и у другого великого физика и человека - Петра Леонидовича Капицы.

Мы упоминали его фамилию, говоря о комиссии Академии наук по вопросу "снежного человека". Тогда Пётр Капица заявил коллегам: «Самое важное — люди, которые с энтузиазмом, с интересом пошли бы на поиски в тяжёлых условиях. Если даже они не найдут „снежного человека“, они найдут что-либо другое».

Любимая газета @StranaRosatom писала о нём тут и тут. Очень интересно!

#история
13🎉3🍾2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вот такие поплавки-электростанции, возможно, появятся в морских заливах по всему миру. По крайней мере, на это надеется французская компания Seaturns.

Недавно она заявила, что завершила 18-месячные испытания системы в Океанографическом институте Ifremer в Бресте на берегу Атлантического океана. Цилиндрический преобразователь энергии волн движется горизонтально вместе с океанскими волнами. Внутри находятся водяной маятник и две заполненные воздухом камеры, расположенные в верхней части и разделённые вертикальным осевым разделителем. Перепад давления в камерах создаёт воздушный поток, который приводит в движение турбину. Она в свою очередь напрямую соединена с генератором, который вырабатывает электроэнергию.

Система простая и надёжная, как заявляют разработчики. И инвесторы поверили: недавно стартап получил 2,45 млн евро на создание полноценного прототипа (пока испытывался уменьшенный 1:4 экземпляр) и начало серийного производства.

Что думаете?

#энергетика #инженерия
👍9🔥1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Робот-хирург самостоятельно провёл 8 успешных операций по удалению желчного пузыря.

Johns Hopkins University представил робота SRT-H (Surgical Robot Transformer-Hierarchy), который обучался исключительно на видеозаписях реальных операций, но люди подкрепили визуальную тренировку подписями с описанием заданий.,

«Этот прогресс перемещает нас от роботов, которые могут выполнять конкретные хирургические задачи, к роботам, которые действительно понимают хирургические процедуры. Это важное различие, которое значительно приближает нас к клинически жизнеспособным автономным хирургическим системам, которые могут работать в беспорядочной, непредсказуемой реальности фактического ухода за пациентами», — медицинский робототехник Аксель Кригер.


То есть робот адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям пациента и его состоянию в реальном времени. А ещё реагирует на голосовые команды медперсонала.

Вы спросите, эта операция сложная?Удаление желчного пузыря требует выполнения 17 различных задач:
1️⃣ идентифицировать протоки и артерии,
2️⃣ принимать решения, где размещать зажимы,
3️⃣ делать разрезы.

Уровень механической точности сопоставим с работой опытных хирургов.

Теперь разработчики планируют обучить робота новым типам оперативных вмешательств.

#медицина #роботы
6👍4👏3🤔2🏆1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
80 лет назад экспериментально было доказано, что атомную энергию можно использовать: состоялись первые в истории испытания атомного оружия.

Эксперимент проходил в пустыне Jornada del Muerto (в переводе с испанского - путь мертвеца) на полигоне Alamogordo (толстый тополь). У семьи Роберта Оппенгеймера неподалёку было ранчо, поэтому он прекрасно знал, что трудно найти более пустынное и скрытое от глаз место. Взрыв Штучки (оригинальное название Gadget) чуть было не отменили из-за ливня, но он состоялся. В 5:29:21 по местному времени.

Бомба мощностью около 20 килотонн была установлена на 30-метровой башне. После взрыва башня вместе с песком и вспомогательным оборудованием под ней превратилась в зелёное радиоактивное стекло - тринитит. Вспышка была такой сильной, что у некоторых участников событий наступила временная слепота (хотя затемняющие стёкла были обязательными).
По легенде, Роберт Оппенгеймер после увиденного вслух произнёс строку из «Бхагавад-гиты»: «Я стал смертью, разрушителем миров». Но на самом деле никто из очевидцев тех событий, включая брата Роберта - Фрэнка, не слышали эти строки тогда. Легенда родилась после интервью Оппенгеймера 1965 года, когда он заявил, что тогда ему на ум пришли именно эти строки.

Кстати, 6 лет назад появилась отреставрированная копия видеозаписи того взрыва. Кристофер Нолан ориентировался на неё, когда создавал свой блокбастер.

#история
👍10🕊4🤯3
Обнадёживающие результаты показало исследование Университета Джонса Хопкинса, Института иммунотерапии рака имени Киммела и Нидерландского института рака: радиация (лучевая терапия) делает уязвимыми некоторые опухоли лёгких, не поддающиеся иммунотерапии, активируя иммунную систему всего организма и повышая показатели выживаемости.

Иммунотерапия — это использование собственной иммунной системы пациента для борьбы с раковыми клетками. Это самый щадящий для здоровья больного способ лечения. Но иногда иммунная система даже после специальной активации "не видит" опухоль. Такие опухоли называют холодными. Их можно распознать по определённым биомаркерам: низкому уровню мутаций, отсутствию экспрессии белка PD-L1 или наличию мутаций в сигнальном пути Wnt. Исследователи выяснили, что использование лучевой терапии перед иммунотерапией "разогревает" опухоль, по-научному — наблюдается абскопальный эффект.

Этот эффект состоит в том, что радиация разрушает раковые клетки, их содержимое оказывается межклеточном пространстве. Иммунная система обнаруживает этот молекулярный след опухоли и активирует иммунные клетки по всему организму для атаки раковых клеток в местах, которые не были облучены, в том числе — расположенных далеко от первичной опухоли. Иными словами, иммунитет начинает подавлять как первичную опухоль, так и метастазы.

«Для части случаев рака легких, когда мы не ожидаем ответа на терапию, лучевая терапия может быть особенно эффективна для обхода первичной резистентности к иммунотерапии; это потенциально может быть применимо и к приобретенной резистентности», — Вальсамо Анагносту, старший автор исследования, доктор медицинских наук, соруководитель Программы по злокачественным новообразованиям верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта, директор Биорепозитория торакальной онкологии, руководитель Аналитики точной онкологии, соруководитель Совета по молекулярной терапии опухолей Университета Джонса Хопкинса и соруководитель Центра передового опыта прецизионной медицины рака лёгких в Университете Джонса Хопкинса.


#радиация #медицина
👍9👏3🕊2💯1
Используя компьютерное моделирование, инженеры-механики из Висконсинского университета в Мэдисоне обнаружили ошибку в методе испытаний марсоходов и луноходов на Земле: разработчики рассчитывали влияние микрогравитации на аппарат, но не учитывали, что и на грунт действуют намного более слабые силы. В результате грунт более рыхлый, легко смещается, и аппараты теряют сцепление с поверхностью.

«Оглядываясь назад, идея проста: нам нужно учитывать не только гравитационное воздействие на марсоход, но и воздействие гравитации на песок, чтобы лучше понять, как марсоход будет вести себя на Луне. Наши результаты подчёркивают ценность использования физического моделирования для анализа мобильности марсохода на сыпучем грунте», — Дэн Негрут, профессор машиностроения в Висконсинском университете в Мэдисоне.


В качестве примера можно вспомнить марсоход Spirit, который завяз в песке в 2009 году. Чтобы избежать повторения ситуации, НАСА заказала Университету расчёты для нового аппарата VIPER, который планировалось отправить на Луну. Команда использовала Project Chrono — открытый программный движок для физического моделирования, разработанный Университетом совместно с учёными из Италии.

Преимущества этого исследования выходят далеко за рамки NASA и космических исследований. Сотни организаций используют Chrono на Земле для лучшего понимания работы сложных механических систем: от точных механических часов до грузовиков и даже танков. Примечательно, что Chrono бесплатен.

#робототехника #космос #инженерия
👏3👍2😁1🤔1