837243bc

#видео | Дешевый робот Doggo способен выполнять трюки не хуже роботов Boston Dynamics

Студенты Стэндфордского университета представили четвероногого робота Doggo, предназначенного для самостоятельной сборки. При желании его может собрать любой желающий, используя доступные в продаже компоненты, открытое программное обеспечение, а также документацию, которую авторы опубликовали на GitHub. В текущей версии ПО робота позволяет ему выполнять весьма интересные акробатические трюки, в том числе обратное сальто. Кроме того, робот обладает отменной прыгучестью, что позволяем ему обходить других роботов аналогичного дизайна и более высокой стоимости.

В целом робот Doggo копирует дизайн других четвероногих машин, но уникальным его делает стоимость и доступность для самостоятельной сборки. В то время как сопоставимые роботы могут обходиться в сборке несколько десятков тысяч долларов, создатели Doggo из Extreme Mobility Lab Стэндфордского университета говорят, что стоимость всех компонентов Doggo составит менее 3000 долларов.

«Мы часто видели, как четвероногие роботы используются для различных исследований, но все они выглядели громоздкими и дорогими, не похожими на машины, которые можно взять с собой в лабораторию и использовать в своих собственных проектах. Мы изначально хотели сделать Doggo как проект с открытой архитектурой, чтобы вы могли его самостоятельно собирать, даже не располагая большим бюджетом», — комментирует Натан Кау, глава Extreme Mobility Lab.

Размер Doggo составляет 42 сантиметра в длину и 20 сантиметров в ширину, а масса — менее пяти килограммов. При разработке инженеры отталкивались от доступности компонентов и относительной простоты сборки робота.

Несмотря на то, что робот достаточно дешев в производстве, он способен выполнять трюки не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем его более дорогие собраться. Все благодаря усовершенствованной конструкции его ножных механизмов и более эффективному использованию моторов. Крутящий момент последних у Doggo выше, чем в том же роботе Minitaur от Ghost Robotics (его стоимость достигает 11 500 долларов), кроме того, он способен лучше прыгать, чем существенно более дорогой в производстве робот Cheetah 3 от Массачусетского технологического института.

Каждая нога машины состоит из четырех основных сегментов, связанных между собой. В основании ноги установлено два мотора, которые через понижающую ременную передачу связаны с тем или иным валом на сочленении двух верхних элементов ноги. Такая архитектура позволяет управлять движением ноги в любом направлении (в пределах одной плоскости). Кроме того, дополнительное преимущество такой конструкции заключается в том, что она позволяет использовать двигатели в качестве датчиков нагрузки. Благодаря этому робот может обходиться без амортизирующих элементов. Удары при приземлении смягчаются с помощью их активного гашения двигателями.

После сборки Doggo на него необходимо установить прошивки контроллеров моторов, а также центрального микроконтроллера. Управлять роботом можно дистанционно, давая ему команды на ходьбу, прыжки и другие действия.

Обсудить новость можно в нашем Telegram-чате.

Как работа на МКС и Луне поможет в подготовке людей к полетам на Марс

Аэрокосмическое агентство NASA бросило все силы на то, чтобы вернуть человека на Луну в 2024 году. В то же время исследования, продолжающиеся на борту Международной космической станции (МКС), могут послужить отличной основой для более отдаленных пилотируемых миссий на Марс, считают эксперты, выступившие на ежегодном саммите Humans to Mars, проходившем на прошлой неделе в Вашингтоне.

Группа исследователей из космических агентств, частных космических компаний и других смежных организаций со всего мира обсудили вопросы и поделились своим мнением о том, как лучше всего подготовиться к отправке человека на Красную планету. Их краткие тезисы вкупе с описанием тех научных и технологических направлений, которые прорабатываются уже сейчас, приводит портал Space.com.

Эксперты указывают, что полеты на Марс будут связаны с дополнительными рисками по сравнению с полетами на Луну. Например, людям, находящимся на Марсе, придется проводить продолжительное количество времени в среде, которая может содержать марсианских микробов.

Экипажи, работавшие на МКС, уже существенно помогли NASA в снижении некоторых рисков, связанных с будущей отправкой человека на Марс, заявила Джули Робертсон, главный научный сотрудник Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, отвечающая за научные программы исследований на орбитальной станции. Например, на работающей вот уже в течение 20 лет на околоземной орбите Международной космической станции добрую часть этого времени было отведено на исследования, направленные на понимание воздействий микрогравитации на человеческий организм и тех последствий, которые эти воздействия за собой несут. Ученые, например, выяснили, что долгое пребывание в космосе может серьезно ослаблять костную и мышечную структуру, изменять циркуляцию жидкостей в организме, а также приводить к дезадаптации (читай: нарушению) сердечно-сосудистой системы. Но работа в марсианских условиях будет совсем непохожа на работу на МКС или той же Луне.

«Если оценивать все риски, связанные с работой на МКС и Луне, то работа на Марсе будет самой опасной», — считает Робертсон.

В то же время ученая добавляет, что высадка на спутник Земли, а также работа на МКС, которая проходит в условиях микрогравитации могут предоставить бесценные данные для освоения более дальнего космоса. Наблюдения за тем, как люди приспосабливаются к работе в условиях лунной гравитации, которая составляет лишь 1/6 земной, обеспечит нас информацией о том, как лучше всего подготовиться к работе на поверхности более отдаленного соседа Земли, чей уровень гравитации составляет около 38 процентов земного.

Проблемой для нас может стать марсианская жизнь

По-прежнему большой загадкой для ученых является вероятность наличия жизни на Марсе, отметила Лиза Пратт из департамента планетарной защиты в NASA. Задача этого отдела заключается в исследовании и проработке способов снижения рисков заражения других миров Солнечной системой земными микробами, которые могут прилететь на тот же Марс вместе с отправленным туда научно-исследовательским оборудованием, а также в предотвращении переноса марсианских микробов на нашу планету. Это, как отметила ученая, может произойти в рамках будущих миссий, направленных на забор и возвращение на Землю различных образцов марсианской геологии.

Сейчас миссии по возврату образцов грунта с таких планет как Марс – это чистая научная фантастика, но эта фантастика «стала гораздо ближе к реальности», отмечает Пратт. NASA планирует провести первую такую миссию уже в 2026 году. Таким образом у агентства остается всего около 6 лет на то, чтобы разработать соответствующие технологии. Более того, начало этой миссии будет положено уже в 2020 году, когда на Марс отправится новый марсоход. Его задачей будет сбор образцов марсинаского грунта и их хранение в специальных капсулах, которые должны будут забрать в ходе миссии, запланированной на 2026 год.

По словам Пратт, пока мы не можем выяснить наверняка есть ли на Марсе жизнь, потому что не знаем, что находится под его поверхностью.

«Есть предположения по поводу существования под поверхностью планеты теплых паровых туннелей и соленых подземных вод, но мы в этом пока не уверены», — отмечает ученая.

Исследователи отмечают, что некоторые бактерии могут существовать в очень соленых условиях. Кроме того, соли понижают температуру замерзания воды, позволяя ей дольше находиться в жидком состоянии, что в перспективе также может увеличивать шансы на жизнь под поверхностью Красной планеты.

Пратт выделила целый топик на обсуждение рисков заражения марсианской среды земными микробами.

«Несмотря на продолжающиеся исследования, мы не знаем, кто туда сможет добираться», — отметила Пратт, указывая на возможность некоторых микроорганизмов пережить космическое путешествие.

«Мы мало знаем о тех бактериях, которые могут не только проникнуть в стерильные цеха сборки космических аппаратов, но и выжить во время запусков и полетов к Марсу», — добавила ученая.

Несмотря суровые условия полета между Землей и Марсом, высокую радиацию, полное отсутствие кислорода и низкие температуры пока непонятно, точно ли все микроогранизмы, попавшие «безбилетниками» на борт марсианского корабля смогут их не пережить, добавляет Пратт.

Исследования на Земле

Несмотря на то, что космические условия являются наиболее подходящим аналогом среды для исследований поведения человеческого организма в ответ на долгие полеты к Марсу, продолжающиеся исследования на Земле также вносят важный вклад в понимании рисков, с которыми придется столкнуться будущим марсианским экипажам.

Космическая радиация, микробиология, утилизация отходов, а также человеческое здоровье и его эффективность в космосе – вот те четыре направления, в которых работает Германский центр авиации и космонавтики, отметила Рут Хеммерсбах, глава департамента гравитационной биологии, а также заместитель директора Института аэрокосмической медицины агентства DLR.

«Я считаю, что эксперименты нужно проводить не только в космосе. Необходимо изучать вопросы микрогравитации в том числе и в земных условиях», — отметила специалист.

Например, одни из важнейших исследований сейчас проводятся на уникальной тестовой установке Envihab, установленной в Немецком центре космонавтики. С помощью нее ученые проводят так называемые «лежачие исследования», в ходе которых их участникам нужно находиться в лежачем положении в течение месяцев. Тем самым ученые хотят понять, как это повлияет на состояние здоровья людей. В такой управляемой среде очень легко изменять нужные парламенты эксперимента и следить за тем, как на это реагируют люди. Один из интересующих исследователей вопросов связан с тем, как такие условия могут влиять на зрение людей, которое, как показала работа на МКС, действительно может изменяться не в лучшую сторону.

В настоящее время космические экипажи состоят в основном из очень здоровых людей, которые, конечно же, не могут представлять в целом всех людей, отметил Дэниел Бакленд из Университета Дьюка, занимающийся вопросами экстренной медицинской помощи и инженерной механикой. Он призвал космические агентства рассмотреть возможность участия в космических миссиях людей со среднестатистическим здоровьем.

«Это будет полным разочарованием, если наш лучший ботаник или геолог не смогут полететь на Марс только потому, что у них, например, обнаружен диабет. Текущая модель космической медицины подразумевает отбор только самых здоровых людей для космических миссий. Это неправильно. Это ограничивает тот круг людей, которые могут полетать и внести действительно неоценимый вклад в проводимых экспериментах на поверхности», — прокомментировал Бакленд.

По словам Саралин Марк, эндокринолога, гериатра и специалиста по женскому здоровью, ранее работавшей старшим медицинским консультантом в NASA, сейчас стало проводиться больше исследований в области охраны здоровья с учетом полов. Часть этих исследований направлены на то, чтобы понять, как представители разных полов могут реагировать на стрессовые ситуации, находясь в космосе. В настоящий момент Марк является руководителем некоммерческой организации iGIANT, которая занимается в том числе и вопросами полового и гендерного подходов в программах космических исследований.

Она отмечает, что задача состоит не в том, чтобы «устроить битву полов» в вопросах космического здоровья, но сфокусироваться на выявлении конкретных медицинских проблем и способов их решения у мужчин и женщин (в основном работа связана с социально-психологическими аспектами, но также ведутся направления и биологического характера). Например, отмечает специалист, мужчины чаще, чем женщины испытывают проблемы со зрением от долгого пребывания в космических условиях. Это может объясняться тем, что возраст мужчин-астронавтов как правило выше, чем у женщин, а также тем, что женский половой гормон эстроген способен лучше защищать здоровье глаз, чем мужской гормон тестостерон.

Обсудить статью можно в нашем Telegram-чате.

Когда мы полетим на на Марс? В 2033-м или, скорее, в 2060-м?

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, согласно которой аэрокосмическое агентство NASA должно подготовить программу возвращения американских астронавтов на Луну и «рассмотреть перспективность пилотируемых миссий на Марс и другие планеты Солнечной системы». Перед агентством поставили четкие даты: в 2024 году человек должен высадиться на Луну, в 2033 – на Марсе. Однако эксперты индустрии уверены, что миссия на Марс будет гораздо сложнее, чем вся программа «Аполлон» 1960-х годов, поэтому 2033 год – слишком нереалистичная дата.

«Луна станет полигоном для проверки наших возможностей отправиться на Марс», — заявил глава NASA Джим Брайденстайн на прошлой неделе в ходе ежегодного мероприятия Human to Mars.

«Луна – это наша возможность как можно быстрее и безопаснее достигнуть Красной планеты. Именно поэтому мы сперва полетим на Луну».

Однако по словам Роберта Ховарда, главы лаборатории, занимающейся разработками будущих космических жилищ в Космическом центре имени Линдона Джонсона, вопрос отправки человека на Марс связана не столько с техническими и научными сложностями, сколько с бюджетом и политической волей.

«Многие люди хотели бы, чтобы мы повторили момент «Аполлона». И многие хотели бы, чтобы наш президент стал, и как в свое время Кеннеди заявил, что мы обязаны сплотиться вокруг этой цели и выполнить ее», — прокомментировал Ховард.

«Миссия на Марс в принципе осуществима к 2027 году, но это маловероятно. Я думаю, что при нашем нынешнем подходе нам повезет, если мы сможем отправиться туда хотя бы к 2037 году».

Пессимистичный прогноз Ховарда разделили и другие специалисты, принявшие участие на мероприятии по разбору вопросов освоения дальнего космоса. Некоторые даже заявили, что о Марсе нам не стоит мечтать вплоть до 2060 года.

От разработки, производства и тестирования ракет и космических кораблей до знаний о том, как лучше всего выращивать салат в космосе – все эти знания обязательно пригодятся в осуществлении столь амбициозной миссии. Сами подумайте. До Марса в одну сторону лететь целых шесть месяцев. Это вам не три дня расслабленного путешествия к Луне. Вся же миссия к Красной планете может занять два года, поскольку Марс и Земля сближаются друг с другом на максимальное расстояние только один раз за 26 месяцев. И это окно следует учитывать.

Ключевая проблема, которую ученые должны решить перед отправкой человека на Марс – защита астронавтов от космической радиации и солнечного излучения, отмечает Джули Робертсон, глава научных миссией NASA для Международной космической станции.

«Вторая проблема – это еда. Текущие системы выращивания свежих продуктов не очень удобны, не очень портативны и не очень годятся для того, чтобы брать их с собой в полет к Марсу», — добавила специалист.

Кроме того, существует ряд вопросов, связанных с поддержанием здоровья астронавтов в ходе полета к Красной планете, в ходе их работы на ее поверхности, а также в ходе возвращения людей обратно на Землю. Мы должны научиться проводить сложные хирургические операции и решить другие медицинские проблемы в случае любой неожиданной ситуации.

«Я думаю, что одна из проблем, требующих решения, связана со скафандрами», — добавляет Дженнифер Хелдман, планетолог из NASA.

Одним из самых неудачных элементов скафандров миссий «Аполлон» были их перчатки. Они сильно раздувались, сковывая движения астронавтов при работе. Эксперты отмечают, что впервые за 40 лет в NASA ведется разработка нового скафандра, однако на его доработку и первое пробное использование на борту Международной космической станции потребуется еще несколько лет.

На Марсе мелкие частицы пыли станут еще более серьезной проблемой, чем были на Луне. Астронавты миссии «Аполлон» по возвращении на Землю привозили большое количество пыли в пилотируемых модулях. В свою очередь сохранение стерильности марсианских жилищ является критически важным аспектом, особенно для миссий, в рамках которых людям придется жить на Красной планете в течение несколько месяцев.

Технологий, необходимых для добычи полезных ископаемых на Марсе (воды, топлива и кислорода), нужных для выживания людей, еще не существует. Они разрабатываются, но их первые реальные испытания могут начаться в лучшем случае лишь к концу следующего десятилетия, когда на Луну полетят первые пилотируемые экспедиции.

Кроме того, нам необходимо решить самый фундаментальный вопрос: как сохранить рассудок людей, которым придется испытывать серьезный психологический стресс в течение двух лет, пока будет длиться миссия? На возникшие проблемы реагировать в реальном времени не получится. Радиосообщения между Землей и Марсом в одном направлении могут идти от 4 до 24 минут. NASA собирается организовать с участием МКС учения с задержкой связи, но, опять же, случится это не раньше, чем через несколько лет.

Эксперты уверены, что для освоения Марса нам потребуется разработка и использование специализированного искусственного интеллекта, который будет помогать астронавтам в жизни и работе на Красной планете. Исходя из всего этого задача по отправке человека на Марс к 2033 году видится крайней маловероятной.

«Дело не только в бюджете. Речь также идет об организационных вопросах и о том, как быстро NASA сможет справиться с рядом технических проблем одновременно», — комментирует Бхавья Лал из Института общих научно-технологических проблем.

Более реалистичным сроком первых пилотируемых миссий на Марс Лал рассматривает 2039 год.

Обсудить новость можно в нашем Telegram-чате.

#видео | Как иммунные клетки учатся убивать бактерии и вирусы?

Человеческий организм, словно космос, полон до сих пор неизученными процессами. Одним из самых таинственных и не до конца понятных биологических систем является иммунитет, который постоянно защищает человека от болезней. К счастью, исследователи Техасского университета в Остине сделали большой шаг в его изучении — они стали первыми в истории, кто увидел как клетки T-лимфоциты учатся различать опасные клетки от безопасных. Увидев это, они поделились записанным видеороликом со всеми людьми.

T-лимфоциты играют огромную роль во врожденном иммунитете, но изначально не знают, какие именно бактерии и вирусы им нужно убивать. Своеобразная тренировка происходит в тимусе человека, который также называется вилочковой железой. Иногда в процессе обучения происходят ошибки, и они начинают убивать невинные клетки, что становится причиной аутоиммунных расстройств, таких как диабет 1 типа.

На видео показаны два вида клеток: фиолетовые T-лимфоциты и желтые дендритные клетки. Основная функция дендритных клеток — это презентация антигена, в чем и заключается вся суть тренировки. На видеоролике некоторые клетки становятся белыми, и это значит, что Т-Лимфоцит принял безвредную клетку за вирусную.

Проследить за тренировкой клеток удалось благодаря лазерам с короткими импульсами, которые сканируют живые ткани с периодичностью в 15 секунд. Исследователи надеются, что новое открытие позволит создать новые методы борьбы с аутоиммунными расстройствами, уменьшив количество ошибок в тимусе.

На тему иммунитета у нас есть еще один интересный материал — знаете ли вы, что его усиленная работа может стать причиной кариеса? Рекомендуем прочитать об открытии Исследователей из Университета Торонто прямо сейчас.

Также не забывайте подписываться на наш канал в Яндекс.Дзен, где публикуются эксклюзивные материалы, которых нет на сайте!

Ученые достигли предела громкости звука под водой

У громкости звука, как и у много чего остального, есть свой предел. Так, на открытом воздухе максимальный уровень шума может достигать 194 децибел, а под водой — 270 децибел. Воссоздать максимальные показатели громкости крайне сложно, но исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC и Стэнфордского университета попробовали сделать это. В ходе эксперимента они добились того, что громкость звука под водой достигла тех самых предельных 270 децибел — для этого понадобились тонкие струйки воды и мощный лазер.

Физики отметили, что звук является физическим явлением, которое создается волной давления. При нулевом уровне децибел никаких волн нет, а на максимальной громкости среда, через которую проходит звук, начинает разрушаться не давая ей становится еще громче. То же самое происходит и при охлаждении и нагревании материалов — существует некие пределы, преодолеть которые невозможно.

Чтобы воссоздать самый громкий звук под водой, ученые использовали устройство для испускания когерентного света Linac Coherent Light Source, по сути являющийся невероятно мощным рентгеновским лазером. Он был направлен на микроскопические струи воды, толщина которых составляла от 14 до 30 микрометров. Когда короткие рентгеновские импульсы попадали в воду, она испарялась и создавала ударные волны, которые и стали источниками громкого звука.

Исследователи заметили, что когда интенсивность звука достигла максимальной отметки, вода превратилась в маленькие, наполненные паром пузырьки, которые сразу же лопнули в процессе кавитации.

Мы уже не первый раз говорим о рентгеновском луче Linac Coherent Light Source. Еще в 2017 году ученые использовали его для невообразимого ранее эксперимента, в ходе которого самостоятельно создали молекулярную черную дыру размером в один атом.

Обсудить эту и другие темы науки и технологий можно в нашем Telegram-чате. Там вы всегда найдете интересных собеседников!

Поможет ли искусственный фотосинтез справиться с климатическим кризисом?

Растения — это легкие планеты, но они изо всех сил стараются справляться с растущими выбросами углекислого газа и вырубкой лесов. Инженеры, однако, протягивают им руку помощи, расширяя их возможности при помощи новых технологий и создавая искусственные заменители, которые помогут им очистить нашу атмосферу. Совсем недавно Имперский колледж Лондона, в котором есть одна из ведущих инженерных школ Великобритании, объявил о том, что совместно со стартапом Arborea создает первый проект системы выращивания BioSolar Leaf — по сути, искусственных листьев.

Arborea разрабатывает огромные структуры, похожие на солнечные панели, в которых размещаются микроскопические растения и которые можно устанавливать на зданиях или на открытой местности. Растения поглощают свет и углекислый газ в процессе фотосинтеза, удаляя парниковые газы из воздуха и производя органический материал, который может быть переработан для извлечения ценных пищевых добавок — например, омега-3 жирных кислот.

Идея выращивания водорослей для производства полезных материалов не нова, но смысл деятельности Arborea в том, чтобы сделать ее доступной и гибкой. Традиционный подход заключается в выращивании водорослей в открытых прудах, которые менее эффективны и открыты для загрязнения, или в фотобиореакторах, которые обычно требуют подачи CO2 вместо того, чтобы получать его из воздуха, и могут быть дорогими в эксплуатации.

Подробностей о том, как эта технология решает проблемы с поставкой питательных веществ и сбором урожая, пока мало. Компания утверждает, что может удалять двуокись углерода так же быстро, как 100 деревьев, используя площадь поверхности всего одного дерева, но нет опубликованных исследований, подтверждающих это, и трудно сравнить площадь поверхности плоских панелей с поверхностью сложного объекта, такого как дерево. Если разгладить каждый дюйм поверхности дерева, площадь окажется довольно большой.

Тем не менее, возможность установки этих панелей непосредственно на зданиях может стать многообещающим способом поглощения огромного количества CO2, производимого в наших городах транспортом и промышленностью. И Arborea не единственная, кто пытается протянуть руку помощи растениям.

Искусственный фотосинтез

Долгие десятилетия ученые работали над способами использования активированных светом катализаторов для расщепления воды на кислород и водородное топливо, и в последнее время были предприняты попытки объединить это с другими процессами, чтобы можно было производить из водорода и углерода из CO2 всевозможные продукты.

В частности, в 2016 году ученые из Гарварда показали, что катализаторы, расщепляющие воду, могут быть дополнены бактериями, которые объединяют полученный водород с CO2 и создают кислород, биомассу, топливо или другие полезные продукты. Этот подход был более эффективен, чем заводы по превращению CO2 в топливо, и выстраивался с использованием дешевых материалов, но превращение его в коммерчески жизнеспособную технологию займет время.

Имитация биологии

Не все хотят подражать биологии или заимствовать у нее, пытаясь высосать CO2 из атмосферы. В последнее время инвестируют в стартапы, работающие над технологией прямого захвата воздуха, которая ранее не использовалась из-за чрезвычайно большого энергопотребления и требований к месту. Неизбежный надвигающийся климатический кризис все меняет.

Большинство подходов направлены на использование концентрированного CO2 для производства синтетического топлива или других полезных продуктов, чтобы создать поток доходов, который повысит коммерческую жизнеспособность этих идей. Но мы склонны выходить за пределы безопасных парниковых газов, поэтому внимание больше смещается на технологии, не задействующие углерод.

Это означает улавливание CO2 из воздуха и последующее его долгосрочное хранение. Одним из способов может быть выращивание большого количества биомассы, а затем ее захоронение, имитирующее процесс, который изначально создал ископаемое топливо. Либо двуокись углерода закачивается в глубокие подземные скважины.

Первый вариант требует неоправданно больших площадей земли, а второй — огромные объемы и без того скудных и дорогих возобновляемых источников энергии. Искусственный фотосинтез мог бы обойти эти проблемы, поскольку он в пять раз эффективнее, чем его естественный аналог, и сможет быть дешевле закачки.

А вот сможет ли эта технология развиться достаточно быстро, чтобы ее можно было развернуть масштабно и вовремя и смягчить наихудшие последствия изменения климата, пока неизвестно. Сокращение выбросов, безусловно, представляет собой более надежный способ решения этой проблемы. Но может быть и так, что мы увидим растений-киборгов по соседству.

Почитайте о том, в какое страшное время нам приходится жить. И обсудим в нашем чате в Телеграме.

Кошка Grumpy умерла. Можно ли ее клонировать?

На прошлой неделе умерла Grumpy Cat, известная интернет-сенсация и любимица миллионов. Некрологи появились в CNN и New York Times. Мы могли бы оплакать кошку и выбрать себе нового кумира. Или же мы могли бы использовать последние достижения в области генетических технологий и клонировать ее — как певица Барбара Стрейзанд сделала со своей собачкой. Нет сомнений в том, что мы могли бы создать клон Grumpy Cat.

Нужно ли клонировать кошку Грампи?

Несколько биотехнологических компаний предлагают услуги по клонированию котов и кошек, стоимость доходит до 25 000 долларов. Спрос определенно есть. Люди из Интернета выступают за клонирование Грампи с 2014 года, с тех пор, как кто-то на Quora предложил размножить киску так, чтобы «каждый мог получить такую».

Но разве такого наследия мы хотели бы для сердитой кошки, которая прославилась именно выражением своей милой мордашки?

Кладбище домашних животных

Этика клонирования очень сомнительная.

У почившей знаменитости (ей было семь лет) была кошачья карликовость — состояние, которое копии Грампи предположительно унаследуют.

По словам ветеринаров, клонированные домашние животные также могут страдать от врожденных дефектов и болезней. Они также могут отличаться от оригинального животного и будут иметь уникальные характеры. Возможно, вместо того, чтобы копировать ДНК Грампи и, возможно, монетизировать это, мы должны позволить ей покоиться с миром.

Когда Барбара Стрейзанд рассказала журналу Variety, что клонировала свою собаку за 50 000 долларов, многие впервые узнали, что копирование домашних любимцев и других животных — это реально. Да-да, вы не ошиблись: вы можете заплатить за клонирование собаки, лошади или любимого бычка и получить живую копию через пару месяцев. Почитайте про клонирование лабрадора-ретривера: от этой истории у вас мурашки по коже пойдут.

А как думаете вы, стоит ли делать клон Грампи? Расскажите в нашем чате в Телеграме.

Ученые сумели получить самый громкий возможный звук

Разрыв микроструи

В Национальной лаборатории SLAC (США) группа исследователей под руководством Габриэля Блажа сумела достичь на практике расчетного предела громкости звука. Они использовали рентгеновский лазер Linac Coherent Light Source (LCLS) для воздействия на микроструи воды, порождая в них ударные волны. Таким образом им удалось добиться интенсивности звукового давления в 270 дБ.

Так как звук не самостоятельное явление, а своего рода побочный эффект воздействия на среду, он может формироваться только в небольшом спектре условий. Если в среде нет колебаний, она неподвижна — это соответствует уровню громкости в 0 дБ. При приложении внешней силы мы можем спровоцировать колебания, наращивая их интенсивность и громкость. Но при достижении уровня в 194 дБ для воздуха и 270 дБ для воды такое давление начнет разрушать саму среду, которая проводит колебания – движение частиц продолжится, а вот звука уже не будет.

Исследователи применили рентгеновский лазер, чтобы обстреливать импульсами сверхтонкие струйки воды диаметром 14-30 мкм. Под воздействием излучения жидкость мгновенно испарялась, порождая ударную волну, которая начинала движение вдоль струи. Получалась комбинация зон высокого и низкого давления, что и является звуковой волной с физической точки зрения. И ее громкость была предельно возможной для этих условий – 270 дБ.

Целью эксперимента было не достижение предела громкости — а поиск доказательств, что это именно предел. При усилении воздействия на воду та вместо простого испарения стала превращаться в микропузырьки, заполненные паром. Они образовывались и сразу же схлопывались (этот процесс носит название кавитации — прим. ред. Техкульт), что создавало перепады давления, но полноценная звуковая волна сформировать в таких условиях уже не могла. Что и требовалось доказать в рамках этого эксперимента.

Игра Minecraft Earth может стать новым хитом дополненной реальности

Minecraft Earth


В рамках празднования десятой годовщины знаменитого проекта Minecraft, компания Microsoft представила новую игру в этой вселенной. Она называется «Minecraft Earth» и выполнена по технологии дополненной реальности. Игровым полем станет все окружающее пространство – для участия потребуется только смартфон.


Новая игра не столько реплика или продолжение оригинального Minecraft, сколько его адаптация под дополненную реальность. Проект выполнен на движке Bedrock, что накладывает свои особенности, отмечает его директор, Торфи Олафссон. «Если вам нравится смотреть на текущую воду или сыплющийся песок, нравится собирать машинки из Redstone, игра придется вам по вкусу».


Одной из главных особенностей Minecraft Earth станет режим коллективной игры, который дает возможность взаимодействовать с игровыми объектами нескольким игрокам. Это породит закономерную конкуренцию, возможность навредить «врагу», а также необходимость заключать союзы и действовать сообща, чтобы противостоять оппонентам. Поскольку сами игроки будут находиться в реальном мире, это обеспечит колоссальное разнообразие ситуаций и тактик действия. История Pokemon Go уже показала перспективность и масштабность таких развлечений.


Бета-версия игры Minecraft Earth выйдет уже этим летом.

Кость мастодонта на американской ферме может привлечь ученых со всего мира

Около 30 лет назад пара фермеров из Айовы обнаружили на своей собственности кости огромного животного. Сначала оно было идентифицировано как мамонт, но потом эксперты пришли к выводу, что перед ними более древний предок современных слонов — мастодонт. Кажется, эта ферма является кладезью останков существ времен ледникового периода, потому что недавно на ней была найдена челюсть того же животного, причем обнаружил его подросток, который просто гулял у ручья.

На данный момент кости хранятся в Палеонтологическом хранилище Университета Айовы. Согласно словам его представителей, длина челюсти составляет более 75 сантиметров. Судя по размеру, он принадлежал молодому мастодонту, рост которого на момент его смерти составлял чуть более двух метров.

Сотрудники хранилища считают, что подросток очень вовремя нашел останки, потому что если бы кость оказалась на открытом солнце и высохла, ее структура бы разрушилась и она потеряла свойства обычных костей. По словам главы репозитория Тиффани Адрейн, парень самостоятельно поднял тяжелую кость и понес фермерам. Те, благодаря прошлому опыту, уже знали что делать, и завернули останки в пластик, чтобы они оставались мокрыми.

При всем этом, супруги попросили журналистов не раскрывать их имена. Окрестности города Де-Мойн во времена ледникового периода были отличным местом для шерстистых животных времен ледникового периода, и вполне возможно, скоро на них появится много археологических групп.

Интересно, что ископаемые кости не всегда хранятся в официальных хранилищах. Например, в 2013 году Алан Детрич нашел окаменелости детеныша тираннозавра, и недавно решил продавать их за 2,95 миллионов долларов, чем и вызвал гнев палеонтологов.

Если вы не хотите пропускать свежие новости нашего сайта и получать дополнительный, интересный контент, подпишитесь на наш Telegram-канал.