837243bc

Искусственно созданные вирусы могут стать новым оружием терроризма

Ежегодно в мире происходит множество открытий в области биологии и генной инженерии. Большинство из них имеют глобальное значение, так как новые вакцины способны излечить миллионы больных людей. Однако вместе с развитием науки возникают и новые угрозы из-за возможного использования их против человека. Ученым удалось создать синтетически модифицированные патогенные микроорганизмы и теперь опасаются, что их могут использовать для заражения людей в глобальном масштабе.

Развитие синтетической биологии открывает новые рубежи в области вирусологии, здравоохранения и даже глобальной безопасности

Угроза биотерроризма

При попадании новейшей технологии в “неправильные” руки, из нее могут создать оружие, которое способно нанести катастрофический урон. В связи с недавними актами проявления локального террора, таких как падение самолета 370 рейса Malaysia Airlines в 2014 году, а также крушение самолета А321 Когалымавиа в 2015 году, которые унесли сотни человеческих жизней, синтетические вирусы способны перемещаться по всему миру, подвергая при этом значительному риску миллиарды людей.

Благодаря новым открытиям, ученым удалось разработать мощный инструмент для изменения ДНК, которому дали название CRISPR. Он значительно упрощает генную инженерию, а также делает его намного дешевле, что позволяет расширить возможности для многих научных сотрудников.

Развитие вирусологии и синтетической биологии продвигается значительными шагами, так, например в 2011 году вирусологи успешно изменили ДНК смертельного вируса H5N1, известного нам как “птичий грипп”. Ученым удалось превратить его в “вирус Армагеддона”, изменив всего два ключевых гена. Таким образом, вирус H5N1 превратился в смертоносную инфекцию, которая значительно быстрее распространяется и может стать причиной гибели огромного количества людей. Во время эпидемии птичьего гриппа в 2005 году погибло более трех сотен человек, а в случае с вирусом с модифицированным ДНК счет пойдет на миллионы.

Такие эксперименты над модификацией ДНК вирусов подняли широкий общественный резонанс, результатом которого стал полный запрет на проведение таких исследований в странах Европы и США. Кстати говоря, обсудить с единомышленниками возможность появления супервируса вы можете в нашем официальном Telegram-чате.

Геном вируса гриппа имеет последовательность примерно из 1000 нуклеотидов. Даже не смотря на такое малое количество, ученым удалось создать код, который значительно усилил вирус H5N1

Читайте также: Впервые в мире зафиксирован случай заражения птичьим гриппом от кота

Модифицированные вирусы

Ученые и эксперты считают, что последствия таких рисков огромны и критичны. Создание заразных вирусов делает мир уязвимым перед враждебным злоупотреблением наукой.

Для того чтобы предотвратить жуткий сценарий конца света, эксперты рассматривают несколько вариантов. Один из них — полный запрет синтетической биологии. Однако по словам научных сотрудников, прямой запрет не способен полностью обезопасить людей, ведь благодаря новым упрощенным технологиям, создать патогенный микроорганизм можно в условиях обычной лаборатории.

Эксперты предлагают и альтернативные варианты, в виде системы, которая способна распознавать патогены в воздухе. Вторым возможным вариантом может стать расширение биотехнологической инфраструктуры. Благодаря этому шагу, производство вакцин может происходить в аптеках и кабинетах врачей, что позволит людям быстрее получать жизненно важные лекарства. Данный метод способен спасти от гибели бесчисленное количество жизней, однако если развитие синтетической биологии будет также стремительно развиваться, то по прогнозам экспертов вражеский синтетический супервирус может появиться уже в ближайшие 15-20 лет.

Люди, которые не моют руки после туалета, распространяют устойчивые к антибиотикам бактерии

Все знают, что нужно мыть руки после посещения туалета. Но все ли это делают? Оказалось, те ребята, которые халатно относятся к гигиене после посещения уборной, виновны в распространении устойчивой к антибиотикам бактерии E.coli или кишечной палочки. Штаммы E.coli, обнаруженные в фекалиях человека, с большей вероятностью вызывают большинство инфекций, чем те, которые присутствуют в курице, свинине или других видах мяса. К такому выводу пришли ученые из университета Восточной Англии. Так что прежде чем пожимать руки коллег на работе уточните, как давно они мыли руки. Никаких шуток — от этого зависит ваше здоровье.

Бактерии E.coli под микроскопом

Самые опасные штаммы бактерий живут в туалете

Ученые рассмотрели штамм, который продуцирует фермент, известный как бета-лактамаза расширенного спектра (ESBL), что делает его устойчивым к антибиотикам. Согласно результатам проведенного исследования, которое опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases, E.coli, продуцирующая ESBL, распространяются из-за несоблюдения правил гигиены, а не через сырое мясо или другую пищу.

Чтобы всегда оставаться в курсе последних исследований, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Хотя большинство из штаммов кишечной палочки безвредны, некоторые — распространенные в кишечнике человека и животных — могут вызывать серьезные пищевые отравления, инфекции мочевыводящих путей и даже инфекции кровотока. В сентябре 2018 года стало известно о двух британских туристах, которые умерли после заражения кишечной палочкой. По словам ведущего автора исследования профессора Ливермора, кишечная палочка является наиболее распространенной причиной заражения крови: ежегодно в одной только Англии наблюдается более 40 000 случаев заболевания. Около 10% этих случаев вызваны высокоустойчивыми штаммами ESBL.

Можно ли заболеть, если все время мыть руки?

Однако даже если вы внимательно следите за гигиеной и регулярно моете руки, ничто не мешает вам войти в контакт с бактериями кишечной палочки в другом месте. Например, в общественных туалетах бактерии могут находиться на держателях туалетной бумаги, дверных ручках и дозаторах мыла от предыдущих пользователей. И это далеко не все. Отчет за 2012 год показал, что на разделочной доске в домашнем хозяйстве находится в 200 раз больше фекальных бактерий, чем на сидении унитаза. Тряпка, которой протирают стол, в 20 000 раз грязнее сиденья унитаза, а кухонная губка — в 200 000 раз. Однако фекальные массы обычно попадают в эти продукты через сырое мясо. Случалось ли вам подхватить кишечную палочку? Давайте поговорим о способах лечения этой неприятной болезни с участниками нашего Telegram-чата.

А вы знаете как правильно мыть руки?

По мнению микробиологов, загрязнение бактериями, такими как кишечная палочка, говорит о том, что где-то существует проблема гигиены — мытье рук либо не происходит достаточно часто, или же не делается достаточно эффективно. А ведь между тем, мытье рук — это азы гигиены — каждый маленький ребенок осведомлен о необходимости мыть руки перед едой и после посещения туалета.

Это нужно знать: Обнаружен новый способ появления бактерий, устойчивых к антибиотикам

Наш мир невероятно богат разнообразием микроорганизмов, с которыми мы находимся в постоянном контакте, просто не замечаем этого. Мы встречаемся с бактериями, грибами, вирусами в воздухе, которым дышим и на поверхностях, к которым прикасаемся. Более того, сегодня ученые серьезно обеспокоены чрезмерным употреблением антибиотиков во всем мире. Именно по причине неправильного и частого употребления этих лекарственных препаратов появились бактерии, устойчивые к тем или иным видам лекарств. Чтобы ограничить количество бактерий, устойчивых к антибиотикам, каждый из нас должен сосредоточиться на тщательном мытье рук и надлежащем контроле за распространением инфекций, а также на эффективном лечении под надзором специалистов. А вы соблюдаете правила гигиены?

Муравьи обладают иммунитетом к пробкам – даже на самых загруженных маршрутах

Муравьи

Недавно у муравьев была обнаружена еще одна «сверхспособность», которая выделяет их среди прочих насекомых. Еще Аристотель удивлялся, как им удается следовать вдоль длинных троп, не мешая друг другу. Недавние исследователи показали, что муравьи обладают иммунитетом к пробкам на дорогах, но ученые так и не смогли понять, как это работает.

Для эксперимента был взят муравейник с особями видами Linepithema humile, для которых устроили тестовый полигон. Между муравейником и источником пищи проложили несколько мостов, шириной 5, 10 и 20 мм, по которым насекомые совершили порядка 170 экспедиций за припасами. В отдельные моменты на мосту находилось от 400 до 25 600 муравьев, а плотность трафика достигала сотен особей в минуту.

За все время эксперименты ученые не зафиксировали ни одного случая, когда на дороге образовалась бы «пробка». Были инциденты, когда муравьи скапливались на одном участке, но никто не останавливался полностью – просто весь поток замедлял скорость, но продолжал движение. Муравьи удивительно точно оценивают условия движения и автоматически подстраиваются под них, не теряя энергии и времени. Для сравнения, люди начинают замедляться при плотности потока в 40%, а муравьи только при 80 %.

Одной из возможных причин такой идеальной организации движения ученые считают наличие у муравьев общей цели. Столкновения на дороге им не страшны, но это потеря времени и сбой в работе муравейника, чего особь не имеет права допустить. У людей все наоборот, каждый индивидуум преследует личные цели, не учиывая общее положение вещей. В будущем наши дороги заполнят беспилотники – и им лучше подойдет муравьиная модель движения, чем человеческая.

Озоновая дыра уменьшилась до рекордно низких показателей

Как сообщает портал livescience.com, озоновая дыра над Антарктидой, где вредные ультрафиолетовые лучи нашей звезды прорываются через стратосферу, впервые сократилась до самых маленьких размеров, зарегистрированных с 1985 года. Почему же так произошло и как это может повлиять на климат Земли?

Озоновый слой Земли

Почему озоновая дыра уменьшилась в размерах?

Озоновый слой нашей планеты, находящийся примерно в 40 километрах от поверхности Земли, является настоящим спасителем всего живого нашего мира. Несмотря на то, что концентрация озонового слоя в атмосфере планеты является чрезвычайно низкой, даже такого количества озона вполне хватает для защиты от вредного солнечного излучения. По-большему счету, озоновый слой относительно однороден в атмосфере планеты, если не считать гигантскую дыру над Антарктидой, которая была обнаружена в 1985 году. Долгое время эта дыра в озоновом слое занимала территорию, сходную с территорией России и занимала примерно до 20 миллионов квадратных километров. Когда температура над Антарктидой начинает нагреваться, полярные облака в стратосфере рассеиваются, что повышает среднюю температуру над ледяным континентом, не допуская развития химических реакций, уничтожающих озон. В 2019 году дыра в озоновом слое планеты достигла своего наименьшего значения за всю историю наблюдений, достигнув минимальных показателей с середины 1980-х годов.

Читайте также: Совместные действия стран помогли укрепить озоновый слой Земли

Толщина озонового слоя над Антарктидой по состоянию на 4 октября 2019 года

Самый опасный для озона газообразный хлор в основном поступает из хлорфторуглеродов (ХФУ), активно выбрасываемому в атмосферу большинством развитых стран. Согласно мнению экологов, некоторые виды опасных ХФУ могут оставаться в атмосфере более 100 лет. Однако если повышение температуры на планете сохраняет озоновый слой, то может ли это значить, что парниковые газы помогают Земле сохранить все свое биоразнообразие?

Если вам понравилась данная статья, приглашаю вас присоединиться к нашему официальному чату в Telegram, где вы сможете обсудить актуальные темы из различных областей наук вместе с единомышленниками.

Что же, не совсем. Исследователи считают, что высокая концентрация углекислого газа в атмосфере вызывает прямо противоположный эффект в стратосфере и тропосфере нашей планеты, заставляя их сначала поглощать, а затем и активно испускать все накопленное тепло в космическое пространство, приводя к глобальному охлаждению высоких слоев атмосферы. Иными словами, победить возникновение и расширение озоновых дыр в атмосфере Земли можно только при значительном ограничении выброса хлорфторуглеродов в результате антропогенного влияния человека.

Обзор AVerMedia Sonicblast GS331: саундбар вместо компьютерных колонок

Обзор AVerMedia Sonicblast GS331 саундбара вместо колонок — Отзывы TehnObzor

С нескрываемым любопытством я взялся за обзор AVerMedia Sonicblast GS331. Положительные впечатления, от набора для стримеров Live Streamer 311, дали надежду, что я имею дело с качественным оборудованием. Но, так ли это?

Обзор AVerMedia Sonicblast GS331

Цена Sonicblast GS331 составляет от 7 тыс. р. Оборудование позиционируется как — созданное для игр. Тем не менее это универсальное устройство, потому что включённый в комплект беспроводной пульт дистанционного управления показывает, AVermedia также подумала о режимах, предназначенных для фильмов или прослушивания музыки. Эту звуковую панель можно смело рассматривать как элегантную и современную альтернативу компьютерным колонкам.

  1. Характеристики
  2. Дизайн и управление
  3. Подключение и связь
  4. Качество звука
  5. Стоит ли покупать?

AVerMedia Sonicblast GS331 отзывы

Читайте также: Обзор JBL Link Bar: звуковой панели с амбициями

Характеристики AVerMedia Sonicblast GS331

Марка

Avermedia

Модель

GS331

Выходная мощность

40 Вт

Частотная характеристика

35–20 000 Гц

Соотношение сигнал-шум

+/- 70 дБ

Разъёмы

1×оптический, 1×AUX (L/R), 1×линейный, 1×USB

Беспроводная технология

Bluetooth 4.0

Режимы

Игра, кино, музыка

Размер и вес

620×69,5×65 мм, 1328 грамм

Характеристики AVerMedia Sonicblast GS331

Дизайн и управление

На саундбаре шириной около 62 сантиметров размещено четыре полноразмерных 2-дюймовых динамика и всего два пассивных излучателя, работающих по системе 2.0. AVerMedia может похвастаться мощностью 40 Вт. Не вдаваясь в детали, скажу: не ожидайте эффекта на уровне гитарных усилителей с такими же характеристиками. Производители любят определять мощность по-своему, поэтому заявленные показатели, указанная здесь, завышены.

AVerMedia Sonicblast GS331

Оборудование оснащено удовлетворительным набором портов. У нас есть популярный оптический разъём, AUX (3,5 мм), а также RCA (известный как линейный) и порт USB. Помимо звуковой панели, сетевого адаптера и пульта дистанционного управления, в комплект входят необходимые кабели, за исключением оптического. Обратите внимание: комплектный кабель питания тут слишком короткий.

AVerMedia Sonicblast GS331 порты и разъёмы

Устройство способно связываться с вашими источниками звука не только по проводам, но и по технологии Bluetooth 4.0. Именно через неё можно подключить сабвуфер AVermedia GS335 к этой панели, что ещё больше улучшит ваш опыт.

AVerMedia Sonicblast GS331 пульт ДУ

Качество сборки приличное. Оборудование выглядит хорошо, хотя используемая тут пластмасса не самая лучшая. На правой стороне корпуса Sonicblast GS331 расположены кнопки, которые позволяют управлять основными функциями: изменить подключение, активировать режим сопряжения или включить/выключить звуковую панель. Размещённый под монитором на резиновых ножках саундбар, выглядит привлекательно, а спереди незаметно, что мы имеем дело с недорогой системой.

Дизайн AVerMedia Sonicblast GS331

Подключение и связь

Подключение звуковой панели AVerMedia Sonicblast GS331 к ноутбуку или смартфону очень простое. Всё сводится к удержанию кнопки сопряжения и поиску оборудования на источнике. Чтобы осуществить проводное соединение просто правильно вставьте кабель, в соответствующий разъём.

AVerMedia Sonicblast GS331 кнопки управления

Качество звука AVerMedia Sonicblast GS331

Впечатления от прослушивания любимых композиций на Sonicblast GS331, положительные, учитывая ценовой класс. Я сразу предупрежу вас, что это не конкурент качественным компьютерным колонкам, которые предлагают гораздо более сильный и резонансный звук. Тем не менее в звучание нет ничего отрицательного и отталкивающего.

AVerMedia Sonicblast GS331 звук

Вы можете услышать, как в играх усиливаются высокие частоты, а динамики пытаются подчеркнуть басы, которые очень ровные. Громкость адекватно-высокая для виртуального игрового процесса, но, для воспроизведения музыки можно желать немного больше «мяса». Хотя пространственность в играх отлично выражена, в мелодиях, состоящих из разных инструментов, звуковая сцена может смешиваться.

Тест AVerMedia Sonicblast GS331

С положительной стороны должен отметить чистоту звука в Sonicblast GS331 от AVerMedia, даже на уровнях близких к максимальным, что вы оцените, смотря фильмы. Оборудование также не подвержено вибрациям или помехам, которые способны испортить впечатление от прослушивания.

AVerMedia Sonicblast GS331 качество звука

Итог

Саундбар AVerMedia Sonicblast GS331 хорошо работает как аудиооборудование для игр и фильмов, воспроизводимых на компьютере, а также правильно, как система воспроизведения музыки. Люди, ищущие недорогую звуковую панель, скорее всего, будут вполне удовлетворены этим гаджетом от AVerMedia.

Я признаю, что разочаровался при подключении Sonicblast GS331 к своему новому телевизору Philips среднего класса — встроенные в него динамики ничуть не хуже. Если вы ищете саундбар для телевизора, это не лучшее решение. Оборудование, вероятно, хоть и будет звучать лучше, чем динамики большинства дешёвых ТВ, но без дополнительного сабвуфера разница не ошеломляющая.

AVerMedia Sonicblast GS331 обзор

Стоит ли покупать?

Сможете ли вы купить колонки, которые звучат лучше, чем AVerMedia GS331, по этой цене? Да, но я не уверен, что найдёте лучшую звуковую панель.

Преимущества

  • Вполне разумная цена.
  • Качество звука в играх и фильмах.
  • Аудио, легко заполняет всю комнату.
  • Чистый звук и правильный резонанс.

Недостатки

  • Звуковая сцена иногда смешивается.
  • Возможно, не подходит для телевизоров.
  • По этой цене Вы наверняка купите лучшие колонки.

Геймерские звуковые системы AVerMedia Sonicblast — видео

Обзор AVerMedia Sonicblast GS331: саундбар вместо компьютерных колонок

Как часто вы сомневаетесь в собственных убеждениях?

Признавать собственные ошибки может быть не просто. Многие люди говорят о том, что им это неприятно. Однако если отбросить эмоциональную реакцию, то станет очевидно, что умение ставить собственные убеждения под сомнение — фундаментальная основа научного метода. Ученые, не готовые отвергать ложные теории, не совершают научных открытий. В пример можно привести французского ученого Рене Блондо. Экспериментируя с рентгеновскими лучами, Брондо показалось, что он наткнулся на нечто невероятное: так называемые N-Ray, способные диагностировать любую болезнь. Ученый заявлял, что увидеть N-лучи можно заперевшись в темной кладовке и “настроив” глаза нужным образом. Стоит ли говорить, что его эксперименты оказалось невозможно воспроизвести, а никаких N-лучей в природе не существует. Однако несмотря на очевидные факты, Брондо от своей теории не отказался.

Большую часть времени люди считали, что Земля плоская

За что сожгли Джордано Бруно?

Картина мира, которую мы строим, напрямую зависит от наших предположений об окружающей Вселенной. Если изменить предположения, то и мир в наших глазах изменится. Считая, что планете 6 тысяч лет, потому что так написано в одной-единственной книге, вы исключаете другие предположения о том, что Земля родилась 4,54 миллиарда лет назад. Способность ставить под сомнение собственные теории и убеждения является самым первым шагом применения научного метода в реальной жизни. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть на историю человечества. Всего 2500 тысяч лет назад мы предполагали, что Земля плоская. Эти предположения оказались ложными и привели к построению ложных теорий (поразительным остается тот факт, что теория о плоской Земле популярна до сих пор). Затем, в течение последующих двух тысяч лет, мы были уверены в том, что Земля является центром Вселенной.

Все самые свежие новости из мира науки и высоких технологий ищите на нашем канале в Яндекс.Дзен

Это предположение никто не хотел ставить под сомнение. Потребовались усилия таких смелых людей как Николай Коперник, Галилео Галилей и Джордано Бруно, которого за публичные рассказы о круглой Земле, множественности миров и бесконечной Вселенной сожгли на костре. Галилею повезло больше — его посадили в тюрьму. Но о чем это говорит? Нам не нравится подвергать сомнению собственные убеждения и предположения. Они очень, очень дороги нам. Возможно, лучше других это проиллюстрировала католическая церковь признав, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, лишь в 1992 году. Однако история показывает, что самая правильная вещь в жизни — это стремление проверять информацию и сомневаться в построенных теориях и предположениях, в независимости от того, как сильно они нам нравятся. Согласны ли вы с тем, что люди готовы на многое пойти ради защиты собственных убеждений? Давайте поговорим об этом в комментариях и с участниками нашего Telegram-чата.

Научный метод — надежный способ проверять информацию

Можно ли научиться мыслить критически?

В современном обществе трудно переоценить важность критического мышления. Напомним, что критическим мышлением называется способ мышления, при котором человек подвергает сомнению не только собственные убеждения, но и любую поступающую информацию. Использование навыков критического мышления способно изменить жизнь в лучшую сторону. Но самое приятное заключается в том, что научиться мыслить критически может каждый из нас. К такому выводу пришли исследователи из Стэнфордского университета. Их работа опубликована в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Также ранее проведенные эксперименты продемонстрировали, что студентов можно обучить навыкам критического мышления. И это очень хорошие новости для всех нас.

Вам будет интересно: Как привычка проверять факты может сделать вашу жизнь лучше?

Навыки сомневаться в достоверности информации и умение строить новые предположения об окружающем мире являются особенно важными в эпоху фейковых новостей. Проверьте себя: зайдите на Youtube и посмотрите видео в трендах. Насколько правдива\ложна изложенная в видео информация? Откуда авторам всё это известно? Есть ли возможность лично перепроверить данные или убедиться в их подлинности?

На многие вопросы ответов нет до сих пор. Но это не значит, что мы не должны их искать

В независимости от того, что именно вы смотрите на просторах интернета, старайтесь помнить о том, что необходимо тщательно проверять информацию. Да, это непросто, как и обучение навыкам критического мышления. Но ведь каждый из нас допускает ошибки и оказывается в чем-то не прав. А вот способность признать собственную неправоту и посмотреть на мир другими глазами делает лучше не только вашу жизнь и жизнь ваших близких, но наше общее будущее. А если вы сомневаетесь в том, что написано в данной статье, проверьте всю изложенную в ней информацию. В конце-концов идея состоит в том, чтобы продолжать подвергать сомнению предположения, а затем получать более глубокое понимание мира и Вселенной.

Человечество уничтожило два вируса полиомиелита из трех

Вакцина

ВОЗ сообщила об уничтожении еще одного вируса полиомиелита – дикого полиовируса типа 3. Таким образом, на планете остался всего один штамм этого вируса, который угрожает жителям горных районов Пакистана и Афганистана. Это очень весомое достижение для мировой медицины и человечества в целом.

Первая вакцина против полиомиелита появилась еще в 1955 году, но только к 1988 году страны мира договорились о запуске Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита. Тогда, в 1988-ом, было зарегистрировано 350 000 случаев заболевания, а в 2018-ом – всего 33 на всю планету. Тридцать лет борьбы завершились тотальным успехом, уничтожено 99 % полиовирусов. На самом деле почти 100%, потому что остались лишь контрольные образцы в научных лабораториях и противоречивая информация из двух регионов.

Последнее заболевание полиовируса второго типа было зафиксировано в Индии в 1999-ом, но ученые выждали до 2015-го, чтобы объявить о его уничтожении. Вирусом третьего типа никто не заболел с 2012-го, но лишь спустя восемь лет ВОЗ официально признает его ликвидацию.

Собственно, вирусом первого типа, последним из оставшихся, официально болели в Африке в 2016-ом. С тех пор иногда поступает противоречивая информация из региона Гиндукуша, но там слишком опасная и сложная ситуация, чтобы можно было провести детальные исследования. В любом случае, вирус, если он еще существует, заперт в отдаленной точке мира и человечеству не угрожает.

Лабораторных крыс научили кататься на игрушечных машинках – и им это понравилось

Крыса

Исследователи из Университета Ричмонда в Вирджинии в ходе серии экспериментов научили крыс водить игрушечные машинки. Точнее, создали условия, в которых крысы могли влиять на ее движение – а как ею управлять, грызуны разобрались сами. Более того, как показали анализы – это им очень понравилось.

Сами машинки устроены очень просто, фактически, это коробки из-под корма, установленные на игрушечные шасси с моторчиком. Основная часть пола в машинке из алюминия, но рулевое управление из меди – когда животное касается лапками обоих металлических частей, возникает электрическая цепь, что и служит сигналом для движения.

Если крыса берется за руль справа или слева, платформа поворачивает в эту сторону. Грызуны быстро научились маневрировать, тормозить и целенаправленно ездить за угощением. Именно ездить – животное могло бы пробежать эти полметра, но предпочитало их проехать. Ученые обнаружили у них высокий уровень дегидроэпиандростерона, гормона снятия стресса.

Что интересно, если крысу сажают в машину с дистанционным управлением, где она является просто пассажиром, уровень ее стресса повышается. То есть, возможность лично управлять движением воспринимается крысами как нечто позитивное и желанное. И это во многом похоже на удовольствие, которые испытывают люди, когда осваивают новую полезную технологию или прием.

Nasa анонсирует новый проект по поиску инопланетной жизни

Согласно сообщению livescience.com, астрономы, занимающиеся программой Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), уже в ближайшее время смогут активно сотрудничать с проектом Breakthrough Listen Юрия Мильнера при поисках внеземного разума, что может сделать новый проект космического агентства одним из самых эффективных на планете.

Специалисты NASA смогли придумать новый проект по поиску инопланетной жизни, объединив технологии телескопа TESS и Breakthrough Listen

Сможем ли мы найти инопланетную жизнь?

Несмотря на то, что все те попытки, которые были предприняты учеными-астрономами при поиске гипотетической инопланетной жизни так и не увенчались успехом, специалисты NASA не отчаиваются и решили объединиться вместе с проектом Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера, предоставив для совместной работы телескоп TESS.

Читайте также: В соседней системе обнаружены две максимально похожие на Землю экзопланеты

Самый известный охотник за экзопланетами TESS стартовал на околоземную орбиту в апреле 2018 года для того, чтобы помочь человечеству исполнить давнюю мечту — познакомить его с чужими планетами и далекими инопланетными мирами. Космический аппарат выполняет эту работу с помощью так называемого “транзитного метода”, который осуществляет поиск экзопланет, регистрируя малейшие изменения в яркости звезды при прохождении той или иной экзопланеты на фоне звезды. На сегодняшний день ученым удалось открыть 146 экзопланет, основываясь лишь на данных о потере яркости звездами нашей галактики.

Транзитный метод помогает ученым обнаружить новые экзопланеты, основываясь лишь на данных об изменении излучаемого звездой света

Поскольку ТESS фокусируется на звездах, располагающихся в непосредственной близости от Солнца, некоторые из находок новой миссии будут пригодны для последующих исследований с помощью еще более совершенных инструментов. Так, мощный космический телескоп Джеймса Уэбба, который в настоящее время находится в разработке NASA, должен быть в состоянии исследовать атмосферы нескольких обнаруженных своим предшественником планет на наличие биосигнальных газов, которые могут дать исследователям повод задуматься об их потенциальной обитаемости.

Совместная работа с Breakthrough Listen может помочь расширить объекты для потенциального изучения TESS и, возможно, телескопа Джеймса Уэбба, при добавлении к ним ряда инструментов, наиболее яркими из которых значатся радиотелескопы Green Bank и Parkes в Западной Вирджинии и Австралии, а также радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке и автоматизированный телескоп Planet Finder в Калифорнии.

Иными словами, поиск инопланетной жизни может увенчаться успехом уже в самое ближайшее время. А как думаете вы, получится ли у человечества отыскать долгожданных братьев по разуму или же мы обречены на вечное одиночества в просторах Вселенной? Давайте поговорим об этом в нашем Telegram-чате.

Nasa отправит космический аппарат для изучения адской поверхности Венеры

Со всеми разговорами об отправке людей на Луну и, в конечном итоге, на Марс, можно легко забыть о том, что есть другие планеты, которые стоит исследовать. Так, команда инженеров из NASA нацелена на Венеру — ближайшего соседа Земли и одну из наименее изученных планет Солнечной системы. Напомним, что впервые посадку (аварийную) на Венеру в 1966 году совершил советский зонд, который пробыл на поверхности планеты всего несколько часов. Однако новый зонд NASA разрабатывается таким образом, чтобы пробыть на Венере не менее 60 дней. Каждый из компонентов зонда Long-Live-in-situ Solar System Explorer, или LLISSE специально разработан для того, чтобы выдерживать высокую температуру, высокое давление и атмосферу, которые делают эту планету по-настоящему горячей.

Так выглядит горячая соседка нашей планеты

Злой близнец Земли

Венера по праву заслужила репутацию «злого близнеца» Земли. Масса и размер этих двух планет примерно одинаковы и ученые считают, что Венера когда-то была раем, богатым водой и даже элементарной жизнью. Однако сегодня условия на ее поверхности гостеприимными назвать нельзя. Температура на Венере достаточно высока, а атмосферное давление похоже на то, которое может испытать дайвер, погрузившийся на тысячи футов вглубь океана. Помимо прочего, ветры обвивают планету со скоростью, подобной торнадо, и в течение дня густые облака серной кислоты закрывают солнце. А вот ночь на Венере длится 100 земных дней.

Существует теория о том, что на Венере когда-то находился обширный, неглубокий океан жидкой воды, который в конце концов испарился. Когда это произошло, водород попал в космос, а атмосфера, богатая углекислым газом, стала причиной безудержного парникового эффекта и превратила планету в неприглядный пейзаж, который мы видим сегодня. Однако густая атмосфера соседки Земли по Солнечной системе ограничивает объем информации, которую может собрать космический аппарат, когда находится на орбите. Чтобы узнать, что именно произошло на Венере, зонду нужно попасть на поверхность планеты.

Поверхность Венеры гостеприимной не назовешь

Чтобы постоянно быть в курсе последних открытий в области астрономии и робототехники, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram.

Как разрабатывали новейшие технологии для полета на Венеру

Учитывая погодные условия на Венере, создать аппарат, способный продержаться на поверхности 60 дней было трудоемкой задачей. В отличие от роверов размером с автомобиль, которые NASA отправляет на Марс, LLISSE невелик, так как ему придется путешествовать с другими космическими аппаратами. LLISSE представляет из себя небольшой куб заполненный инструментами, необходимыми для проверки атмосферы и геологии Венеры. Но его малые габариты означают, что на нем не будет некоторых инструментов, которые обычно присутствуют на других космических аппаратах, например камеры.

Так должен выглядеть LLISSE

Ученые считают, что одной из основных проблем стал вопрос об обеспечении аппарата энергий в течение 60 дней. Многие миссии в дальнем космосе используют небольшие ядерные реакторы для выработки энергии, но LLISSE будет использовать активируемую теплом тепловую батарею, подобную той, что используется в ракетах. Исследователи также надеяться, что аппарат сможет стать свидетелем перехода между ночью и днем. Если он приземлится в один из венерианских дней, который длится почти четыре земных месяца, исследователи считают, что аппарат сможет проработать достаточно долго, чтобы получить всю необходимую информацию.

Совместная работа Роскосмоса и NASA

Изначально LLISSE разрабатывался с учетом миссии Venera-D — совместной программы между Роскосмосом и NASA. Миссия будет включать в себя орбитальный аппарат, большой и малый спускаемый аппараты. Однако миссия Venera-D далеко не бесспорна. Первоначально запуск должен был состояться в 2013 году, но был перенесен на 2026 год. В январе совместная американо-российская команда Venera-D выпустила отчет, в котором подробно описаны действия аппаратов после приземления на Венеру, а в начале октября в России состоялся семинар, посвященный выбору мест для посадки аппаратов.

Команда LLISSE считает, что зонд будет построен н и полностью протестирован к 2023 году. Если NASA решит продолжить реализацию проекта на этом этапе, зонд должен быть перестроен с использованием готовых к полету компонентов. Тем не менее, нет никакой гарантии, что один из самых пуленепробиваемых космических зондов в истории когда-либо сможет летать. Ну а нам с вами остается надеяться на успех российских и американских ученых. Как думаете, у них получится? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях и с участниками нашего Telegram-чата.