Содержание
Интересные факты об открытиях — Музей фактов
Новые факты теперь можно читать в Телеграме, Инстаграме и Твиттере.
Почему Венесуэла так называется?
Прибыв к северному побережью Южной Америки, в лагуне Маракайбо конкистадоры увидели построенные на сваях и соединённые между собой мостиками индейские хижины. Уроженцу Италии Америго Веспуччи, прибывшему с испанцами, они напомнили Венецию, и он назвал свайный посёлок Венециолой, то есть маленькой Венецией. Это название испанцами было преобразовано в Венесуэлу и стало обозначать всю новую колонию.
Источник: Wikipedia / Venezuela
Америка Венесуэла Венеция география индейцы Испания мореплаватели названия открытия
Связано ли открытие Ньютоном теории гравитации с падением яблока?
Популярная легенда объясняет открытие Ньютоном теории гравитации случаем, когда ему на голову упало яблоко. Однако если удар по голове действительно можно считать лишь карикатурным мифом, сам факт наблюдения падения яблока описывается как минимум двумя разными авторами. В биографии Ньютона от Уильяма Стьюкли рассказывается об их беседе в яблоневом саду в 1726 году за чашкой чая — тогда знаменитый учёный вспомнил о своих мыслях о гравитации, возникших в похожей обстановке. Ассистент Ньютона Джон Кондуит в своей книге уточняет, что инцидент с падающим яблоком имел место в 1666 году, когда учёный отдыхал в поместье своей матери. Стоит заметить, что книга «Математические начала натуральной философии», в которой и доказывается закон всемирного тяготения, вышла не сразу после этого, а двадцать лет спустя.
Источник: Wikipedia / Isaac Newton
Англия гравитация Ньютон открытия учёные физика яблоки
Кто и когда сделал открытие, что врачам в больницах нужно дезинфицировать руки?
В 1846 году венгерский врач Игнац Земмельвайс обратил внимание на смертность в родильных отделениях венского госпиталя: в одном из них от послеродового сепсиса умирали гораздо чаще, чем в другом. Именно в отделении с повышенной смертностью помогали рожать студенты-медики, которые также работали в инфекционном отделении и вскрывали трупы. Земмельвайс предположил, что у них на руках остаются «трупные частички», которые и виновны в болезнях. Тогда он предложил тщательно обрабатывать руки и медицинские инструменты раствором хлорной извести, чего раньше никто из врачей не практиковал, и эта мера оказалась очень эффективной. Тем не менее, теория Земмельвайса встретила немало противников в медицинских кругах, что вызвало у него депрессию. Он умер, по иронии судьбы, от того же сепсиса в психиатрической лечебнице, и только спустя несколько десятилетий его вклад в развитие медицины и гигиены оценили по достоинству.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Австрия болезни Венгрия гигиена медицина открытия роды руки
Чем страдал Дальтон?
Цветовая слепота была названа дальтонизмом в честь английского учёного Джона Дальтона, впервые описавшего этот дефект в конце 18 века. Дальтон сам был дальтоником, но не знал об этом до 26 лет.
Источник: Википедия / Дальтонизм
Англия болезни Дальтон дальтонизм зрение открытия учёные цвета
Какая случайность помогла открыть способ лечения болезни бери-бери?
В конце 19 века голландского физиолога Христиана Эйкмана отправили в Индонезию для изучения болезни бери-бери, от которой в большом количестве умирали местные жители. Однажды он заметил, что у лабораторных куриц появились симптомы болезни. Анализируя причины, Эйкман выяснил, что новый повар стал закупать для армейского рациона не бурый, а белый рис, который также шёл на корм курам. Учёный снова стал давать им бурый неочищенный рис, и вскоре куры вылечились. Уже другие биологи продолжили исследования Эйкмана и нашли лечебный компонент в необработанном рисе — тиамин, или витамин B1.
Источник: Wikipedia / Christiaan Eijkman
болезни витамины Индонезия курицы медицина Нидерланды открытия рис случайности учёные
Какими плаваниями прославился Генрих Мореплаватель?
Португальский принц Генрих Мореплаватель никуда не плавал в качестве капитана и вообще мало куда выбирался из Португалии. Таким прозвищем его наградили потому, что принц организовал и финансировал большое количество экспедиций, приведших к открытию новых земель.
Источник: Википедия / Генрих Мореплаватель
монархи мореплаватели открытия Португалия принцы прозвища
Почему Коста-Рика получила такое название?
В 1502 году высадившаяся на неизвестный берег экспедиция Колумба обратила внимание на местных индейцев, увешанных золотыми украшениями. Думая, что здесь находятся залежи золота, испанцы назвали своё открытие Коста-Рика, что в переводе означает «богатый берег». Впоследствии выяснилось, что Коста-Рика очень бедна полезными ископаемыми.
Источник: Wikipedia / Costa Rica
география золото индейцы Колумб Коста-Рика названия открытия полезные ископаемые украшения
Как несовершенное знание английского языка помогло открыть заменитель сахара?
Один из самых эффективных заменителей сахара — сукралоза — был открыт случайно. Профессор Лесли Хью из Королевского колледжа в Лондоне дал указание работавшему с ним студенту Шашиканту Пхаднису испытать (по-английски «test») полученное в лаборатории вещество трихлорсахароза. Студент знал английский на далёком от совершенства уровне и вместо «test» услышал «taste», немедленно попробовав вещество на вкус и найдя его очень сладким.
Источник: Википедия / Сукралоза
английский язык Англия открытия сахар случайности химия
Кто решил сложную математическую проблему, приняв её за домашнее задание?
Американский математик Джордж Данциг, будучи аспирантом университета, однажды опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он смог его выполнить. Оказалось, что он решил две «нерешаемые» проблемы в статистике, над которыми бились многие учёные.
Источник: Wikipedia / George Dantzig
гении математика открытия случайности студенчество США успех
Какую цель ставил Магеллан перед кругосветным плаванием?
Магеллан совершенно не предполагал совершить кругосветную экспедицию — он лишь хотел найти западный путь к Молуккским островам и возвратиться назад. Лишь угроза нападения португальцев заставила один из кораблей продолжать следовать на запад и в итоге обогнуть земной шар. Сам же Магеллан погиб в ходе плавания в сражении на территории нынешних Филиппин.
Источник: Википедия / Магеллан, Фернан
Испания Магеллан мореплаватели открытия Португалия Филиппины
Какую верную гипотезу выдвинул Кеплер, неверно расшифровав анаграмму Галилея?
Увидев в телескоп Сатурн с неясными придатками, Галилей решил, что открыл спутники Сатурна. В то время существовала мода публиковать шифровки об открытиях, а когда они подтверждались, предоставлять публике расшифровку и тем самым подтверждать своё первенство. Галилей опубликовал анаграмму: «smaismrmilmepoetaleumibunenugttauiras». Позже он расшифровал это на латыни: «Altissimum planetam tergeminum observavi» («Высочайшую планету тройную наблюдал»), хотя через время выяснилось, что эти «спутники» являются кольцами Сатурна. Другой астроном Иоганн Кеплер попытался расшифровать анаграмму, и у него получилось: «Salve, umbistineum geminatum Martia proles» («Привет вам, близнецы, Марса порождение»). Кеплер решил, что Галилей открыл два спутника Марса. Хотя эта расшифровка была неверна, гипотеза оказалась правильной, а подтвердилась спустя 250 лет.
Источник: Wikipedia / Anagram
анаграммы астрономия Галилей Кеплер открытия планета Марс планета Сатурн планеты Солнечная система шифрование
Какие животные служили морякам «живыми консервами»?
В 16 веке мореплаватели открыли Галапагосские острова, а с ними и обитающих там гигантских черепах. Довольно быстро их стали использовать в качестве «живых консервов». В то время рацион моряков состоял из сухарей и солонины. Черепахи же могли долгие месяцы обходиться без пищи и воды, и их убивали по мере надобности в свежем мясе. Было истреблено множество видов гигантских черепах, а от полного уничтожения их спасло изобретение настоящих консервов и холодильников.
Источник: Википедия / Слоновая черепаха
Галапагосские острова кулинария мореплавание открытия продукты рептилии черепахи
Опишите орфографическую или смысловую ошибку:
Перед отправкой опровержения обязательно прочитайте источник к факту!
Ваш email:
Указывать необязательно, но желательно для диалога при опровержении факта
Спасибо! Ваше сообщение отправлено администратору.
К сожалению, что-то пошло не так. Пожалуйста, сообщите администратору по почте.
Просто скопируйте картинку и вставьте в любое место.
7 историй случайных изобретений — Телеканал «Наука»
Многие открытия ученые делали не целенаправленно, а неожиданно для себя самих. Расскажем, как это было
Колумб отрыл Америку случайно, отыскивая новый путь к Индии. Так же и многие ученые совершали свои открытия и создавали изобретения в результате случайного стечения обстоятельств. Мы выбрали самые интересные истории.
Застежка-липучка
Швейцарский инженер Жорж де Местраль часто снимал со своей собаки головки репейника после прогулок. Однажды в 1941 году он рассмотрел их под микроскопом и обнаружил крохотные крючки, с помощью которых головки крепко цепляются за шерсть. Так возникла идея о создании текстильной застежки «Велькро» (название образовано от французских слов «бархат» и «крючки»). Местраль долго экспериментировал с материалами, пока не понял, что лучше всего для липучки подойдет нейлон. Изобретение было запатентовано в 1955 году и в первое время использовалось космонавтами, аквалангистами и горнолыжниками.
Пенициллин
Angela Cini / Shutterstock.com
За открытие первого в мире антибиотика — пенициллина — британский бактериолог Александр Флеминг получил Нобелевскую премию. В связи с этим в 1945 году газеты писали: «Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше, чем целые дивизии». Однако не все знают подробности эпохального открытия. А произошло все из-за того, что в лаборатории Флеминга никогда не было порядка и чистоты. Однажды в сентябре 1928 года ученый заметил, что на одной из лабораторных пробирок с болезнетворными бактериями стафилококка поселилась плесень. Он взглянул в микроскоп и увидел, что плесеневые грибы уничтожили смертельно опасные бактерии: их колонии вокруг грибов стали прозрачными из-за разрушения клеток. В течение нескольких недель он продолжал наблюдать, как разрасталась плесень, и через месяц убедился, что действительно нашел оружие против вредоносных бактерий — пенициллин. Работу об открытии он опубликовал в 1929 году. Массовое производство лекарственного препарата на основе пенициллина было налажено в период Второй мировой войны.
«Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийцы… Но я полагаю, что именно это я и сделал», — говорил впоследствии ученый
Кстати, другое свое открытие Флеминг тоже сделал случайно: он был простужен, чихнул, слизь из носа попала на чашку Петри (лабораторный сосуд) и уничтожила колонию бактерий. Так был открыт лизоцим — антибактериальный фермент, вырабатываемый человеческим организмом.
Микроволновая печь
Американский инженер Перси Лебарон Спенсер работал в компании Raytheon, занимавшейся изготовлением оборудования для радаров. Он имел привычку носить в карманах перекус. Однажды после работы с магнетроном он заметил, что шоколадный батончик в его кармане растаял. После этого он стал экспериментировать с едой: сначала подогрел таким же образом попкорн, потом разогрел яйцо в чайнике, поставленном на магнетрон, — оно взорвалось и попало в одного из сотрудников, наблюдавших за опытом. Так Спенсеру стало ясно, что для разогревания еды нужна закрытая металлическая коробка. Он создал первую настоящую микроволновую печь, использовав генератор электромагнитного поля высокой частоты, и запатентовал ее в октябре 1945 года. В 1947 году удалось наладить производство. Первые печи Radarange имели высоту 183 см, весили около 340 кг и стоили около $5000.
Небьющееся стекло
Первые лобовые стекла для автомобилей делались из одного листа отожженного стекла. Когда оно разбивалось, то разлеталось на острые осколки, вызывая серьезные ранения. Революционное открытие в этой области сделал француз Эдуард Бенедиктус — художник, композитор и писатель. В один из дней 1903 года он нечаянно уронил стеклянную колбу и с удивлением заметил, что она не разбилась, а лишь треснула. Как выяснилось, до этого в колбе хранился так называемый коллодий — эфирно-спиртовой раствор нитрата целлюлозы. Жидкость из колбы испарилась, однако на внутренней поверхности стекла осталась пленка из нитрата целлюлозы, которая и предотвратила появление осколков. Бенедиктус вскоре понял, как использовать свое открытие: в 1909 году он получил патент на трехслойное безосколочное стекло «Триплекс», а в 1911 году создал предприятие Societe du Verre Triplex, которое наладило производство лобовых стекол для автомобилей. Благодаря этому изобретению количество жертв автоаварий значительно снизилось.
Суперклей
Американский химик Гарри Кувер и не думал изобретать суперклей. Его задачей в 1942 году было найти материал, из которого можно изготовить прозрачный пластик для оптических прицелов. Случайно он получил цианоакрилат и с досадой отметил, что он никуда не годится — слишком липкий. Будущий суперклей был выброшен в мусорное ведро. Спустя двять лет Кувер трудился для той же компании Eastman Kodak, пытаясь создать термостойкое покрытие для реактивного самолета. В длинном списке материалов для исследования оказался и один из цианоакрилатов: под номером 910. Гарри Кувера осенило, когда он увидел это вещество, прилипшее намертво к линзам прибора, — он вспомнил о своих опытах 1942 года и решил создать суперклей. На поиск оптимального состава ушло семь лет, после чего в 1958 году на рынке появился клей Eastman 910.
Чтобы популяризировать свое изобретение, Кувер принял участие в телешоу «У меня есть секрет». Во время передачи он склеил трос с металлическим стержнем с помощью суперклея и повис на этой конструкции, а потом к нему присоединился и ведущий — все это было в прямом эфире. В 1959 году свойства чудо-клея демонстрировались еще эффектнее: над оживленной улицей был поднят автомобиль при помощи подъемного крана, который якобы удерживался в устойчивом положении благодаря клею Eastman 910. Кувер не стал богатым и лишь под конец жизни получил признание: президент США наградил его медалью за заслуги в области технологии и инноваций.
Тефлон
Американский химик Рой Планкетт был сам очень удивлен, когда получил тефлон. В апреле 1938 года он работал над созданием нового перспективного вещества для холодильного оборудования — фреона (хлорфторуглерода). Планкетт заготовил около 50 кг «сырья» — газообразного тетрафторэтилена (ТФЭ), который почти в три с половиной раза тяжелее воздуха. Чтобы баллоны с газом не взорвались, их хранили в контейнерах с твердой углекислотой — «сухим льдом». Когда ученый открыл один из баллонов, газ из него не пошел, хотя вес контейнера не поменялся, то есть утечка была исключена. Планкетт и его помощник очень удивились и, вскрыв баллон, обнаружили внутри вещество белого цвета, похожее по консистенции на воск. Вскоре выяснилось, что произошла так называемая полимеризация, вследствие которой образовался политетрафторэтилен, позднее названный Teflon. Ученый исследовал свойства образовавшегося полимера и обнаружил, что материал устойчив к воздействию тепла, химически неактивен и очень скользок. На разработку технологии понадобилось время: патент был получен 4 февраля 1941 года, и теперь мы все являемся счастливыми обладателями антипригарных сковородок и кастрюль.
«Виагра
«Виагра», а вернее, лекарственное средство силденафил было синтезировано группой британских химиков-фармацевтов в исследовательском центре фирмы «Пфайзер» в городе Cэндвич. И цель этой разработки была совсем другая — улучшение кровотока в миокарде, лечение стенокардии и ишемической болезни сердца. Однако первые же клинические испытания в больнице показали, что лекарство минимально влияет на сердечный кровоток, зато имеет побочный эффект в виде эрекции. Компания «Пфайзер» не растерялась, а запатентовала продукт как лекарство для лечения эректильной дисфункции в 1996 году и стала активно его продавать. Уже в 2008 году продажи «Виагры» составляли почти $2 млрд.
На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации
Расскажите друзьям
- Будущее уже здесь
- Кибервсё
- Машины против людей
Новая разработка поможет передавать в виртуальном мире запахи
История карьера из Книги рекордов Гиннесса в новом фильме на телеканале «Наука»
- Внеземное
- Физика всего
- 42
Исследование скопления карликовых галактик предлагает новую теорию гравитации
- Околонаука
Опасная газировка, невидимки-нейтрино и чудеса сверхпроводимости: неделя премьер на телеканале «Наука»
- Что было раньше
Фото с дрона показали, что один из первых мегаполисов в истории был похож на Венецию
Shutterstock
Взлом с проникновением: биологи впервые сняли на видео, как вирус заражает клетку
Shutterstock
Можно ли победить стресс?
За что присудили Нобелевскую премию по физике и для чего пригодятся эти открытия
Хомо футурис. Каким будет человек будущего?
Curtin University
Геофизики предсказывают обратное слияние континентов
Хотите быть в курсе последних событий в науке?
Оставьте ваш email и подпишитесь на нашу рассылку
Ваш e-mail
Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Больше открытий – хороших и разных!
Уходящий год был объявлен Президентом РФ Годом науки и технологий. В предновогоднем выпуске «Электрик» вспоминает яркие научные открытия как 2021 года, так и двух последних
десятилетий, – серьёзные и курьёзные.
10.01.2022
515
РОССИЙСКОЕ, РОДНОЕ, НАШЕ
Какие же интересные, значимые, актуальные разработки созданы российскими учёными в 2021 году? Охватить все результаты научной деятельности в нашей огромной стране невозможно, остановимся лишь на некоторых.
Например, российские химики из РХТУ синтезировали аэрогель – лёгкую и прозрачную субстанцию, вырабатывающую свет. Материалы на основе аэрогелей могут применяться в качестве оптических датчиков, биосенсоров, энергосберегающих источников света, плазменных панелей и OLED-дисплеев. Новый люминесцентный аэрогель может составить конкуренцию применяемым сегодня светодиодам.
В МГУ запустили линию защищённой квантовой связи. Квантовая телефония позволяет обмениваться голосовыми сообщениями и файлами, а также совершать видеозвонки по протоколу, который гарантирует полную конфиденциальность. Она гарантируется симметричным шифрованием сетевого трафика между абонентами с использованием протокола квантового распределения ключей. Он основан на фундаментальном принципе квантовой физики: фотон невозможно измерить без изменения его состояния. Если злоумышленник попытается перехватить фотоны, из которых должен сформироваться квантовый ключ, их изначальные состояния изменятся. Протокол обнаружит эти изменения и не будет использовать такие фотоны для создания квантового ключа.
Учёные НИТУ «МИСиС» в несколько раз увеличили прочность металлов для машиностроения. Российские специалисты совместно с французскими коллегами объединили две технологии обработки металлов, которые ранее считались несовместимыми: метод горячего изостатического прессования и холодное газодинамическое напыление. Благодаря новому подходу пористость материалов уменьшилась более чем в два раза, прочность на сжатие выросла на 25 процентов. Но главное – увеличение прочности на разрыв. Для нержавеющей стали и чистого титана удалось добиться почти семикратного улучшения, для сплава титана и алюминия Ti6AL4V зафиксирован рост прочности в 28 раз. Открытие позволит создавать уникальные изделия в сфере авиа- и автомобилестроения, электротехники и медицины.
Сибирские учёные разработали установку, которая перерабатывает средства индивидуальной защиты в топливо и строительные материалы. Сейчас это особенно важно, учитывая количество использованных медицинских масок. Входящий в их состав полипропилен разлагается не менее 500 лет, поэтому нужно найти новые методы переработки. В Новосибирске запустили экспериментальную установку на основе плазмотрона, которая способна за час уничтожать около 6 тысяч использованных масок. В этой «печи» они обрабатываются струёй плазмы при температуре 1300 °C. Без кислорода нет процесса горения, а в результате переработки получаются два компонента – синтез-газ и остеклованный шлак.
В активе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – множество передовых исследований. Инновационные разработки вуза по направлению «Биомедицина», в числе которых Онкоробот, в 2021 году были представлены на нескольких выставках и форумах.
ЛУЧШЕЕ ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Минувшей осенью Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) назвала десять лучших российских изобретений 21-го века. По информации РИА «Новости», в определении победителей приняли участие более 17 тысяч учёных, экспертов, патентоведов, изобретателей, рационализаторов и заинтересованных лиц со всей страны.
В списке лучших – сразу шесть медицинских открытий:
- 3d-матриксная структура для доставки лекарственных препаратов, разработанная в МГУ имени М.В. Ломоносова;
- «липосомы, содержащие олигопептиды – фрагменты основного белка миелина – фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» Минпромторга и ООО «Фармсинтез»;
- протез митрального клапана сердца Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева;
- магнитно-резонансный томограф для обследования конечностей, созданный Александром Мишкинисом;
- аппарат помощи при ходьбе с системой определения желательных параметров шага в среде с препятствиями ООО «ЭкзоАтлет»;
- способ получения композиции для бор-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей Международного научно-исследовательского центра инновационных технологий Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН.
«Росатом» и Всероссийский НИИ экспериментальной физики отметили за способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах, а специалистов из Башкирского государственного университета и ООО «Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» – за биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена.
Звание «лучшее изобретение XXI века» получил и «Сибур Холдинг» за «композицию концентрата и способ увеличения вязкости полимера». Замыкает десятку «малоактивируемая жаропрочная радиационно стойкая сталь» Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.
УЧЁНЫЕ УЛЫБАЮТСЯ
Наконец, нужно упомянуть курьёзные, остроумные и откровенно псевдонаучные открытия, которые каждый год уже тридцать лет выявляет и отмечает оргкомитет Антинобелевской, или Шнобелевской, премии – пародии на Нобелевскую премию. Учредил её редактор американского журнала «Анналы невероятных исследований» Марк Абрахамс, он же стал бессменным ведущим церемонии вручения этой пародийной премии. Главным призом традиционно становятся 10 миллиардов долларов Зимбабве одной купюрой (примерно 1 доллар США по курсу).
Итак, в уходящем году Шнобелевской премии удостоились следующие исследователи. В области биологии – Сюзанна Шотц за исследование изменения мяуканья, фырканья и мурлыканья кошек в ответ на перемены в интонации людей. В области физической кинетики – Хишаши Мураками, Клаудио Филициани, Юта Нишиама, Катсухиро Ниширами за экспериментальное определение того, что пешеходы иногда сталкиваются друг с другом из-за неправильного расчёта чужой скорости или из-за того, что просто отвлеклись. В области транспорта и перевозок – учёные из Корнельского университета «за определение экспериментальным путём, безопаснее ли перевозить носорога по воздуху вверх ногами». В области экологии – Лейла Сатари, Альба Гильен, Анджела Видал-Верду, Мануэль Поркар за оценку того, как долго выживают «на улице» бактерии из микробиома ротовой полости после жевания жвачки. В области экономики – Павел Блавацкий за теорию, что политики из постсоветских стран с высоким индексом массы тела получают взятки чаще, чем политики с низким ИМТ. Наконец, Шнобелевскую премию мира получили Итан Бесерис, Дэвид Кэрриер и С. Нэйлвей за демонстрацию того, что борода снижает риск перелома челюсти при ударе.
Евгений ВЕСНИН
12 самых крутых научных открытий июня 2022 года
Rawpixel.com/Shutterstock
Автор Кэссиди Уорд/Обновлено: 1 июля 2022 г., 14:50 по восточному поясному времени
Мир вокруг нас постоянно меняется, и даже если он остается неизменным, наше понимание его меняется по мере того, как мы получаем новую информацию. Затем, когда вы включили какой-то новый факт в свое мировоззрение, появляется что-то еще, чтобы снова бросить ему вызов. Быть в курсе последних обновлений универсального программного обеспечения может быть сложно, но мы здесь, чтобы помочь.
Каждый день ученые делают открытия, повторно анализируют старые данные и раздвигают границы реальности от самых маленьких организмов до самых больших объектов в космосе. Иногда открытия приходят быстро и быстро, в других случаях они являются результатом многих лет или десятилетий тщательных исследований, кульминация которых завершилась совсем недавно.
Обобщить все последние научные достижения за последний месяц в одном списке — невозможная задача, которая кое-что говорит о невероятной работе ученых во всем мире, но мы можем дать вам попробовать.
Эти истории — лишь часть буфета открытий, приготовленного для нас за последний месяц, но каждая из них меняет мир и наше место в нем каким-то (а может, и не таким уж маленьким) образом. Пока мы все еще перевариваем то, что наука изложила для нас в этом месяце, нам не терпится увидеть, что она приготовит дальше. А пока мы надеемся, что вам понравятся двенадцать самых крутых научных открытий июня 2022 года.
Почему Уран и Нептун разного цвета
Слева: NASA/JPL-Caltech — Справа: NASA
Когда дело доходит до газовых гигантов, Юпитер и Сатурн получают больше всего положительных отзывов. Это имеет определенный смысл; Юпитер действительно огромен (подробнее об этом ниже) и имеет красивую сложную систему штормов, в то время как Сатурн имеет умопомрачительно великолепную систему колец. На самом деле Юпитер занимает столь привилегированное положение среди планет-гигантов, что их еще называют юпитерианскими планетами, что означает «подобные Юпитеру».
Несмотря на то, что предпочтение отдается двум ближайшим небесным гигантам, Урану и Нептуну — самым маленьким и самым далеким из группы — в дальних уголках Солнечной системы происходят довольно интересные вещи. Обе планеты имеют похожие атмосферы, состоящие в основном из водорода и гелия, а затем из метана. В то время как атмосферы Урана и Нептуна состоят только из 2,3% и 1,5% метана соответственно (по данным Национальной метеорологической службы), именно метан придает им их характерный синий цвет.
Ученые недавно выяснили, почему две планеты имеют разные оттенки синего, несмотря на то, что они так похожи, и все это сводится к частицам дымки в середине атмосферы. Метан в атмосфере конденсируется в кристаллы снега или льда, которые преломляют свет. Точный оттенок синего на каждой планете связан с уровнем атмосферной активности. Поскольку Уран менее атмосферно активен, его метановый слой накапливается легче, в то время как Нептун немного чище. Если бы вещи были другими, они могли бы выглядеть точно так же.
Молодой Юпитер съел другие планеты
НАСА/Лаборатория реактивного движения/Университет Аризоны
Юпитер поистине гигантский, его масса примерно в 318 раз превышает массу Земли. Для сравнения, Сатурн, который имеет примерно такой же диаметр, имеет массу примерно в 95 раз больше массы Земли (через Universe Today). Неудивительно, что Юпитер так любим астрономами-любителями и профессионалами. Во многих отношениях это микрокосм Солнечной системы с десятками лун и гравитационным притяжением, достаточным для защиты Земли от ударов (через НАСА).
Несмотря на то, что Юпитер был планетарным защитником Солнечной системы, его ранняя история могла быть немного более жестокой. Новое исследование предполагает, что Юпитер, возможно, стал таким большим отчасти из-за того, что во время своего формирования поглотил более мелкие планеты.
Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, может рассказать нам не только о том, как образовался Юпитер, но и о том, как объединяются другие газовые гиганты в далеких звездных системах. Это также может помочь раскрыть внутреннюю структуру Юпитера под его плотной газовой атмосферой.
Нам просто повезло, что Земля образовалась так далеко от газового гиганта, иначе наша маленькая голубая планета могла бы стать юпитерианской закуской еще до того, как мы успели начать.
Белые медведи адаптируются к изменению климата
james_stone76/Shutterstock
Продолжается антропогенное изменение климата из-за поступления в атмосферу CO2 и других парниковых газов, повышения глобальной температуры и таяния льда на полюсах. Повышение температуры повлияет на виды по всему земному шару, но животные, такие как белые медведи, живущие на северном полюсе, вероятно, будут непропорционально затронуты, поскольку земля, по которой они ходят, буквально тает.
Белые медведи живут и охотятся на ледяных щитах. По мере того, как эти ледяные ландшафты тают, это означает, что у медведей остается все меньше и меньше ресурсов для жизни. По крайней мере, для белого медведя мир буквально сжимается. Они уже классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения в соответствии с Законом об исчезающих видах, с предполагаемой глобальной популяцией от 22 000 до 31 000, разбитой на несколько подпопуляций (через Word Wildlife Fund).
Одна из таких подгрупп ломает шаблоны и находит способы более успешно выжить в потеплении мира. В исследовании, опубликованном в журнале Science , описывается небольшая популяция, живущая на расколотом морском льду в Гренландии.
Состояние льда в регионе имитирует то, которое ожидается в Арктике в ближайшие десятилетия в результате изменения климата. Эта субпопуляция медведей делает свое дело, предполагая, что белые медведи могут быть более адаптируемыми, чем мы думали ранее.
Выращивание человеческих сухожилий на скелете робота
Nature Video/YouTube
Сегодня большинство трансплантируемых органов или тканей берутся у живых или умерших доноров, иногда даже из другого места в собственном теле пациента. Однако в будущем мы можем вырастить все наши трансплантационные ткани с нуля.
В течение многих лет ученые пытались вырастить в лабораторных биореакторах сухожилия, которые могли бы подойти для трансплантации пациентам. Хотя они смогли успешно выращивать ткани, они не обладали такой же устойчивостью, как в человеческом теле. Ученые считают, что это связано с тем, что естественно выращенные ткани подвергаются постоянному стрессу. Они сжимаются, растягиваются и скручиваются, когда человек перемещает свое тело, и все это улучшает гибкость и функцию ткани.
В исследовании, опубликованном в журнале Communications Engineering, ученые разработали платформу для имитации движений человеческого тела в надежде на создание более эффективных тканей. Биореактор был построен на роботизированном скелете, смоделированном по образцу человеческого плеча и расположенном таким образом, чтобы он воспроизводил расположение сухожилия надостной мышцы. Затем, в течение 14-дневного периода выращивания, плечо двигалось, имитируя естественные движения плеча.
Анализ транскриптома клеток после 14 дней пребывания в реакторе показал изменения в экспрессии генов, связанные с повышенной гибкостью и функциональностью. Мы все еще далеки от выращивания полноценных трансплантируемых сухожилий, но создание их на искусственных телах могло бы помочь нам быстрее.
Перезарядка иммунной системы для уничтожения рака
Nedelcu Paul Petru/Shutterstock
Большинство болезней, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, обычно проходят сами по себе или проходят примерно через неделю приема антибиотиков. Рак, однако, обычно требует, чтобы мы вытащили большую артиллерию. Химиотерапия, лучевая терапия и удаление частей тела — все это типичные методы лечения раковых опухолей.
Ученые из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга опубликовали в Медицинском журнале Новой Англии исследование особого типа рака прямой кишки, называемого MMRd. Эти виды рака преуспевают, обманывая иммунную систему, заставляя ее игнорировать их, поскольку они выходят из-под контроля. Обычно мутации в клетках вызывают иммунный ответ, и они уничтожаются, но рак MMRd посылает сигнал, который защищает их от иммунной системы организма.
Ученые задались вопросом, есть ли способ снять маску с рака и использовать собственный иммунный ответ организма для борьбы. Они собрали 14 пациентов с MMRd раком прямой кишки и дали им ингибитор иммунных контрольных точек, известный как Джемперли. Хотя размер выборки исследования был небольшим, результаты были невероятными.
Всего после пары процедур большинство пациентов сообщили, что чувствуют себя лучше, и к моменту окончания исследования у всех из них была ремиссия без признаков рака. Более того, никому из них не понадобилось облучение, химиотерапия или хирургическое вмешательство. В настоящее время ученые изучают, можно ли использовать такое же или подобное лечение для других видов рака.
Сладкий кофе продлевает жизнь
PeopleImages.com — Yuri A/Shutterstock
Ваша утренняя чашка кофе может казаться вам наполненной жизнью, и недавнее исследование подтверждает, что это действительно так. В работе, опубликованной в Annals of Internal Medicine, приняли участие 170 000 участников исследования со средним возрастом 55 лет. Их отслеживали в течение девятилетнего периода с 2009 по 2018 год, и они сами сообщали о своем употреблении кофе.
Затем исследователи сравнили скорость и тип потребления кофе с количеством смертей, произошедших в группе. Приблизительно 3200 смертей, примерно три четверти из которых были вызваны раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями, были зарегистрированы в течение периода исследования, и исследователи обнаружили, что эти смерти непропорционально повлияли на людей, которые не пили кофе.
Потребление кофе в любом количестве было связано со снижением вероятности смертности примерно на 16-21% по сравнению с теми людьми, которые не пили кофе. Удивительно, но добавление в напиток небольшого количества сахара буквально подсластило горшок.
Участники, которые выпивали от 1,5 до 3,5 чашек кофе, подслащенного примерно чайной ложкой сахара, имели на 29-31% меньше шансов умереть за период исследования. В настоящее время нет ни слова о влиянии искусственных подсластителей. Исследователи пришли к выводу, что умеренное потребление кофе, особенно слегка подслащенного, коррелирует с более низким риском смерти. Ваш кофе, вероятно, не спасет вас от автомобильной аварии, но может предотвратить так называемые естественные причины.
Кошмары могут предсказать болезнь
FOTOKITA/Shutterstock
Если вы когда-нибудь думали, что ваши сны пытаются вам что-то сказать, возможно, вы были правы. Новое исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine , показывает, что частые кошмары могут быть признаком болезни Паркинсона.
Предыдущие исследования показали, что пациенты с болезнью Паркинсона чаще видят ночные кошмары, чем остальные люди, особенно в период вскоре после постановки диагноза. Вам будет простительно думать, что эти кошмары связаны со стрессовым опытом диагностики болезни, но ученые задавались вопросом, может ли быть наоборот. Что, если бы плохие сны не предсказывали болезнь Паркинсона, а что, если бы плохие сны могли предсказывать болезнь Паркинсона?
Они обследовали 3818 мужчин в возрасте не менее 67 лет и наблюдали за ними в течение двенадцати лет. Вначале каждый из них прошел опрос, в котором среди прочего спрашивали, как часто им снятся кошмары. В течение периода исследования у 91 участника была диагностирована болезнь Паркинсона, и анализ данных опроса показал, что люди, которые сообщали о более высоком, чем обычно, количестве ночных кошмаров, имели значительно большую вероятность развития болезни Паркинсона в течение следующих пяти лет.
Чтобы было ясно, здесь не происходит ничего сверхъестественного. Ученые считают, что изменения в префронтальной доле, которые типичны для болезни Паркинсона, могут привести к увеличению количества ночных кошмаров, и эти психологические симптомы просто проявляются раньше, чем наши лучшие диагностические тесты.
На Венере нет жизни… возможно
NASA/JPL-Caltech
Несколько раз мир был взволнован перспективой микробной жизни на Венере. Это вполне понятно. Обнаружение жизни, даже простой жизни, в другом мире коренным образом изменило бы наше представление о Вселенной. Однако до сих пор каждый намек на жизнь оказывался космическим недоразумением.
В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications , систематически рассматриваются три химических пути биологического метаболизма на Венере и обнаружено, что ни один из них не соответствует тому, что мы на самом деле наблюдаем на Венере.
Идея состоит в том, что любая жизнь на Венере обязательно должна влиять на химический состав атмосферы. Таким образом, если он существует, мы должны быть в состоянии найти признаки. Именно этот способ мышления так взволновал научное сообщество в 2020 году, когда в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин.
На Земле фосфин создается анаэробными микробами — организмами, которые выживают в бескислородной среде (через науку), но было быстро установлено, что существуют небиологические источники. Однако фосфин — лишь один из многих потенциальных сигналов микробной инопланетной жизни на нашей сестринской планете. Каждый из трех процессов, исследованных в статье, не выдержал критики. Хотя определенные химические вещества могут быть связаны с жизнью на Земле, ученые не нашли связанных химических веществ, необходимых для облегчения этих реакций. Это химический эквивалент поиска помидора, но без чеснока, сыра или корочки, а затем утверждения, что это пицца. Одного ингредиента недостаточно для жизни — или пиццы.
Выращивание человеческой кожи для ношения роботов
The Independent/YouTube
В движении, вырванном прямо из наших кошмаров научной фантастики, ученые разработали метод выращивания человеческой кожи на телах роботов. Процесс, опубликованный в журнале Matter, еще не способен покрыть весь антропоморфный робот, но им удалось покрыть палец робота.
Исследование преследует три цели. Ученые надеются, что облачение роботов в человеческую кожу позволит им легче влиться в человеческое общество, подобно Терминатору, но с более альтруистическими целями. С надеждой. Человеческая кожа также может позволить добавить сенсорные возможности, такие как осязание, которые возможны, но более трудны для синтетических материалов. Наконец, биологические материалы более экологичны и не приводят к избытку пластика в окружающей среде.
Нанесение кожи на палец робота включало погружение его в раствор коллагена и клеток кожи. Был создан начальный слой, а через несколько недель — второй. Основное преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет покрывать изогнутые или неровные поверхности по сравнению с выращиванием кожи отдельно и ее прикреплением постфактум.
В настоящее время кожа должна постоянно оставаться в клеточной среде, чтобы получать питательные вещества, но будущие версии могут иметь встроенные системы кровообращения для доставки кислорода и питательных веществ.
Суперчерви могут жить на пластике
New Scientist/YouTube
Суперчервь Zophoba Morio, представляющий собой личинки одного из видов жуков-чернотелок, обладает ненасытным аппетитом и ест все, от разлагающихся растений до туш животных. Они проглатывают все, до чего могут дотянуться челюсти, чтобы получить достаточно питательных веществ для метаморфоза. Ученые задались вопросом, могут ли эти сверхъестественно непривередливые едоки также хотеть и иметь возможность есть пластик.
В ходе экспериментов, опубликованных в журнале Microbial Genomics, ученые поместили личинок в среду, наполненную вспененным полистиролом, более известным как Styrofoam, и оставили их заниматься своими делами. Они обнаружили, что черви были совершенно счастливы есть пластик, но реальный вопрос заключался в том, смогут ли они выжить на нем.
Несмотря на то, что это не самая питательная диета, было замечено, что суперчерви частично переваривают пластик и набирают вес, что позволяет предположить, что они могли получать некоторое количество питательных веществ из материала. Секрет, похоже, заключается в ферментах, вырабатываемых бактериями в кишечнике червей. Эти ферменты, вероятно, эволюционировали, чтобы расщеплять природные полимеры, и благодаря некоторой эволюционной случайности они также довольно хорошо расщепляют синтетические полимеры.
Ученые надеются, что продолжение исследований позволит им изолировать эти ферменты и, возможно, даже спроектировать их так, чтобы они работали более эффективно, чтобы создать более надежные системы переработки пластика.
Создание лучших звукопоглотителей с помощью крыльев мотылька
Sandra Standbridge/Shutterstock
Мир становится все более шумным, и весь этот шум представляет опасность для здоровья, особенно для людей в городских условиях. По данным EPA, шумовое загрязнение может вызвать потерю слуха, стресс, высокое кровяное давление и нарушение сна, а также множество других заболеваний.
Имея это в виду, ученые ищут лучшие звукопоглощающие материалы, которые помогут изолировать нас от все более громкого мира. Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society A, черпало вдохновение не в технике, а в природе — в частности, в мотыльках.
Мир мотыльков не обязательно особенно шумный, но есть определенные звуки, которые они не слышат, а когда слышат, хотят впитать как можно больше. Летучие мыши, одни из основных хищников мотыльков, используют эхолокацию, чтобы улавливать звуковые волны от животных-жертв и определять их местонахождение. Поиск эффективных способов предотвратить передачу этого сигнала обратно к летучей мыши — буквально вопрос жизни и смерти.
Чтобы проверить звукопоглощающие свойства крыльев мотылька, ученые покрыли металлические диски кусочками крыльев мотылька и отразили от них звук. Они обнаружили, что крылья поглощали до 87% звуковых волн за счет вибрации мелких чешуек на своей поверхности.
Их звукопоглощающие способности примерно в десять раз лучше, чем у всего, что удалось создать людям, и они могли вдохновить на создание звукопоглощающих обоев.
Самая крупная бактерия из когда-либо обнаруженных
SciNews/YouTube
Ученые, изучающие мангровые леса Гваделупы, наткнулись на крошечные белые нити, торчащие из детрита под водой. Сначала они думали, что, возможно, обнаружили новый тип червя или грибка, но дальнейшее тщательное изучение выявило самую большую бактерию из когда-либо обнаруженных, согласно исследованию, опубликованному в журнале Science.
Новая бактерия, получившая название Candidatus Thiomargarita Magnifica, примерно в 50 раз больше, чем следующий по величине из известных видов, и достаточно велика, чтобы ее можно было легко увидеть невооруженным глазом. Ранее считалось, что бактерия не должна достигать таких размеров из-за верхнего предела накопления энергии. Обычно микробы переносят энергию через клеточную мембрану и должны доставлять эту энергию всей клетке. По мере того, как микробы становятся больше, отношение их объема к площади их поверхности увеличивается, и они не могут достаточно быстро получать энергию.
Ок. T. Magnifica преодолевает этот барьер, создавая энергию не только на клеточной мембране, но и по всей цитоплазме. Именно это позволяет им бить рекорды по размерам. Они получают эту энергию из своего уникального окружения. В мангровых лесах опавшие листья падают в воду, где медленно распадаются на черный ил и выделяют серу. Это среда, которая была бы токсична для многих организмов, включая человека, но Ca. T. Magnifica процветает.
6 научных разработок, которые еще интереснее, чем кажутся на первый взгляд
Человеческие знания растут в геометрической прогрессии? Бакминстер Фуллер, один из самых интересных теоретиков и изобретателей 20-го века, считал, что да.
В этой приятной статье утверждается, что на самом деле знания могут увеличиваться только квадратично. Но хотя темпы роста могут быть исключительно важны для компьютерных ученых, интересующихся искусственным интеллектом, для большинства из нас это академические различия. Темпы роста таковы, что быть эрудитом кажется практически невозможным: вы можете быть экспертом в чем-то очень маленьком и малоизвестном, или вы можете быть мастером на все руки, но не в том и другом одновременно.
Какой бы маршрут вы ни выбрали, легко забыть, какие замечательные вещи происходят где-то еще. Независимо от того, знаете ли вы все, что нужно знать об этой маленькой вещи, или вы знаете информацию на открытку по широкому кругу вопросов, мы составили этот список для быстрого и интересного обзора интересных вещей, которые вы могли бы иметь пропущенных – и что они значат для нашего коллективного будущего.
1. Система хранения Tesla Powerwall
является узким местом для возобновляемых источников энергии.
Трудно представить, что техническое сообщество будет в восторге от чего-то, что, по сути, является батареей. Или что указанная батарея будет распродана как минимум за год в течение нескольких недель после поступления в продажу. Но именно это и произошло с Tesla Powerwall.
Производится Tesla Motors — компанией, названной в честь изобретателя Николы Теслы и управляемой Илоном Маском, более известным своей компанией по исследованию космоса SpaceX. Он примечателен не столько тем, что он может сделать, сколько тем, насколько дешево он это делает — 3000-3500 долларов за продукт, который, как большинство людей ожидало, будет стоить 10 000 долларов или больше.
Хранение энергии — огромная проблема для современных технологий (подумайте, как часто смартфону требуется зарядка), но особенно для возобновляемых источников энергии. Ископаемое топливо можно сжигать, чтобы получать энергию по мере необходимости: от электростанций, реагирующих на пики и спады спроса, до подбрасывания угля в огонь, когда ночью становится холодно. Возобновляемые источники энергии не обладают такой гибкостью; когда вам нужно немного больше энергии, вы не можете включить ветер или заставить солнце выглянуть ночью. Именно здесь хранение так важно, чтобы вы могли хранить дополнительную энергию, когда есть избыток (например, в середине дня), и использовать ее, когда она вам нужна. Такой вид хранения был очень дорогим – до сих пор.
Предположение Forbes о том, что Powerwall убьет ядерную энергетику, вероятно, преувеличено, но то, что это представляет собой радикальное изменение для энергетической отрасли в целом, не подлежит сомнению. Возобновляемая энергия, как правило, дорогая, неуклюжая и несколько не стильная. Tesla Powerwall недорогой, удобный и создан на основе реального мира, вдохновленного персонажем Железного человека. Стоит следить.
2. Замораживание червей-нематод
Крионика переходит от фантастики к фактам.
Крионика (часто неправильно называемая криогеникой, что раздражает физиков) для большинства людей является предметом научной фантастики. К настоящему времени крионировано всего несколько сотен человек. Мы принимаем криоконсервацию человеческих эмбрионов как должное; мы сохраняем человеческие эмбрионы крионически уже несколько десятилетий, первое рождение из замороженного эмбриона было в 1983 году, а успешные роды произошли из эмбрионов, сохраняемых до 16 лет. Но «правильная» крионика — сохранение и возрождение взрослого организма — в основном воспринимается как симпатичный прием из научной фантастики.
Возможно, скоро это изменится. Исследователи крионически заморозили, а затем оживили нематодного червя C. elegans с неповрежденной памятью. Черви-нематоды являются типичным модельным организмом, используемым для такого рода экспериментов, и они были способны сохранять отпечаток запаха (импринтинг, которым исследователи проверяли функции памяти) после двухнедельного замораживания — довольно долгое время, если вы червь.
Мечта научной фантастики состоит в том, чтобы человек мог умереть от чего-то, что мы не можем лечить в наши дни, быть крионизированным, а через сотни или тысячи лет возродиться, излечиться от своих недугов и остаться жить дальше. в неизвестном будущем. Для некоторых людей это «рай для атеистов». Для других это нежелательное вмешательство в естественный цикл жизни и смерти. Эти дискуссии остаются академическими, поскольку технологии, позволяющей заморозить что-то столь сложное, как взрослый человек, без серьезных повреждений, еще не существует (не говоря уже о технологии, позволяющей оживить упомянутого человека на дальнем конце!) захватывающие детские шаги ближе.
3. ИТЭР
В центре Солнца происходит синтез водорода.
ИТЭР — на латыни «путь» или, более прозаично, Международный термоядерный экспериментальный реактор — это проект ядерного синтеза, в котором участвуют 35 стран мира. Финансируемый ЕС, Индией, Китаем, Японией, Россией, Кореей и США, он заслуживает внимания только как подвиг международного научного сотрудничества. «Индепендент» довольно аккуратно описал это как «крупнейшее научное сотрудничество на планете», поскольку только Международная космическая станция, а не на планета — крупнее.
Однако ИТЭР — это не просто интересное исследование международных отношений. Он представляет собой огромное обязательство (16 миллиардов долларов США и больше) от имени самых могущественных стран мира в отношении технологии ядерного синтеза, с реактором, который должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году. мощность – имеет плохую репутацию в большинстве стран мира. В то время как такие страны, как Франция и Китай, расширяют свои ядерные мощности, такие страны, как Япония и Германия, делают прямо противоположное, напуганные громкими проблемами, такими как авария на АЭС Фукусима в 2011 году9.0161 Ядерный синтез — замечательная альтернативная технология. В случае успешной разработки он будет обеспечивать дешевую и чистую энергию с помощью, по сути, того же механизма, что и солнце. Вместо того, чтобы бороться с изменением климата путем снижения глобального спроса на энергию — задача, которая кажется невероятно сложной — разработка эффективного ядерного синтеза удовлетворила бы мировые потребности в энергии, предотвратив при этом климатическую катастрофу. К сожалению, ядерный синтез, который производит больше энергии, чем потребляет, еще не стал реальностью. Если ИТЭР сможет добиться этого, то это будет иметь большое значение для решения двух величайших мировых проблем — изменения климата и ограниченного предложения энергии при растущем спросе — одним ударом.
4. CRISPR-Cas
Достижения медицины за последние сто лет поистине поразительны.
В течение 20-го и 21-го веков в борьбе с болезнями был достигнут огромный прогресс. Как говорится в этом мультфильме, герои биологии убили одного из четырех всадников апокалипсиса. Это область прогресса, который не собирается останавливаться.
Одной из таких разработок является CRISPR-Cas, самый известный из нескольких новых инструментов редактирования генома. С его помощью ученые смогут редактировать определенные фрагменты ДНК. Иными словами, предыдущие методы редактирования генома были немного похожи на попытку исправить чью-то грамматику, добавляя набор апострофов в предложение и надеясь, что один из них попадет в нужное место. CRISPR-Cas позволяет размещать правку именно там, где это необходимо. Уже проводятся эксперименты с серповидноклеточной анемией, ВИЧ и кистозным фиброзом. 70 000 человек во всем мире страдают муковисцидозом, а ожидаемая продолжительность жизни составляет менее 40 лет. Ежегодно серповидноклеточная анемия убивает около 175 000 человек. ВИЧ убивает около 1,5 миллиона человек.
В долгосрочной перспективе CRISPR-Cas и подобные технологии могут позволить нам редактировать ДНК, как корректор редактирует книгу. Вероятно, это далеко в будущем. Но в следующие десять или двадцать лет это может гарантировать, что болезни, которые когда-то были опасными для жизни, станут выживаемыми, а в случае генетических заболеваний, таких как серповидноклеточная анемия, в конечном итоге полностью устранены.
5. Генные двигатели
В настоящее время противомоскитные сетки являются одним из наиболее эффективных средств борьбы с малярией.
В сочетании с такими технологиями, как CRISPR-Cas, генные драйвы позволяют вводить сконструированные гены в организмы. Эти гены настроены так, чтобы появляться у потомства чаще, чем нормальные гены. Например, можно было бы гарантировать, что конкретный ген появится в потомстве в 50% случаев, поэтому всего через несколько поколений он появится почти в каждом организме. Нормальные гены продолжают появляться вновь, если они способствуют выживанию организма на протяжении многих поколений. Генные драйвы могут позволить появиться гену, не имеющему явных полезных эффектов, или даже вредному для организма.
Область применения, в которой это можно было бы использовать, если бы она была полностью раскрыта, очевидно, обширна, но на данный момент есть одна главная цель, которая почти всегда возникает при обсуждении технологий такого рода: малярийные комары.
Только самки некоторых видов комаров рода Anopheles могут передавать малярию. Генный драйв, заставляющий эти виды комаров производить гораздо больше самцов, чем самок, очень быстро сократит популяцию малярийных комаров. В Африке каждую минуту от малярии умирает ребенок. Ежегодно регистрируется около 200 миллионов случаев малярии, и около полумиллиона из них заканчиваются летальным исходом. Помимо ужасающего числа смертей, малярия имеет значительные побочные эффекты и является одним из самых больших препятствий для экономического развития в развивающихся странах.
Возможные последствия использования генных драйвов для борьбы с малярией пугают — например, возможность попадания гена-мишени в другую популяцию, а также неизвестные последствия для экосистемы в целом. Тем не менее, если бы генные драйвы можно было использовать для безопасной борьбы с малярией, мы были бы на большой шаг ближе к решению одной из самых больших и наиболее игнорируемых проблем человечества.
6. 3D-печать
3D-печатные дома могут оставить трущобы в прошлом.
3D-печать иногда немного напоминает 3D-кино. Кажется, что это будет очень крутая разработка, но на самом деле это бесполезно и немного безвкусно: персонажи, выпрыгивающие из экрана для дешевого шока в 3D-кинотеатре, и пластиковые маленькие творения, которые, кажется, не предлагают никаких реальных улучшений. на их серийные аналоги в 3D-печати.
Пока неизвестно, есть ли какое-то реальное будущее у 3D-кино (держу пари, что оно полностью рухнет, как только иммерсивная виртуальная реальность, обещанная Oculus Rift, станет коммерчески доступной), но 3D-печать может быть гораздо более захватывающей.
Одним из таких примеров является строительная отрасль. В прошлом году китайская компания Winsun напечатала на 3D-принтере 10 бетонных домов за день, каждый из которых стоил всего около 3000 фунтов стерлингов, а затраты на строительство вдвое ниже, чем у традиционного дома. Да, дома некрасивые, но это вопрос дизайна, а не технологии. Одним из больших преимуществ 3D-печати является то, что каждый проект можно настроить индивидуально без увеличения затрат на строительство, что очень полезно для людей с ограниченными возможностями, для которых индивидуальный дом обычно требует значительных затрат.
Последствия плохого жилья имеют далеко идущие последствия, затрагивая психическое и физическое здоровье и приводя к более высокому уровню преступности. В Британии не хватает жилья, поэтому каждый год необходимо строить 250 000 домов. Удешевление и ускорение производства жилья выглядит некрасиво, но может реально изменить жизнь тысяч людей.
Если это звучит слишком прозаично, учтите, что 3D-печать — это предлагаемое решение проблем строительства колонии на Марсе. Это может позволить нам строить, используя уже имеющиеся материалы, вместо того, чтобы перевозить их на 228 миллионов километров с огромными затратами. Материал научной фантастики? Да, но 20 лет назад была идея напечатать дом.
В этой статье мы рассмотрели лишь небольшую часть удивительных достижений современной науки, техники и техники. Если у вас есть чем поделиться, расскажите о них в комментариях!
Изображение предоставлено: туманность; солнечные панели; крионика; солнце; доктор; комар; трущобы.
Лучшие книги о научных открытиях и о том, что движет учеными
Дуг МакдугалВеб-сайт
LinkedIn
Подкаст
Эл. адрес
Кто я?
Я геолог и писатель, и с тех пор, как я в детстве исследовал пруды, ручьи, скалы и леса моего родного Онтарио, я был очарован миром природы. Во время учебы в аспирантуре и последующей академической карьеры мне посчастливилось испытать острые ощущения от экспериментов и открытий, и я страстно желаю делиться чудесами науки с другими. Я стараюсь делать это в своих книгах. Те, кого я здесь порекомендовал, на мой взгляд, делают это превосходно.
Книги, которые я выбрал и почему
Shepherd поддерживается читателем. Мы можем получать партнерскую комиссию, когда вы покупаете по ссылкам на нашем веб-сайте. Этот
так мы финансируем этот проект для читателей и авторов (узнать больше).
Наука в душе: Избранные сочинения страстного рационалиста
По
Ричард Докинз,
Почему эта книга?
Эта книга представляет собой сборник эссе, писем и лекций о внутренней ценности, важности и красоте науки одного из самых талантливых и страстных ее пропагандистов. Ясная и часто остроумная трактовка Докинзом сложных научных вопросов является глотком свежего воздуха в наше время дезинформации и «фальшивых новостей». Он пишет в основном о биологии, своей специальности, но широко варьируется от экологии до эволюции, генетики и даже жизни за ее пределами. Планета земля. Повсюду его острая проза передает трепет и удивление перед научным открытием.
- Купить в:
Книжный магазин.org
Амазонка
Одержимый гений: внутренний мир Марии Кюри
По
Барбара Голдсмит,
Почему эта книга?
«Одержимый гений» названия — Мария Кюри, единственная женщина, получившая две Нобелевские премии. Я люблю книгу Голдсмита, потому что она очеловечивает Кюри, начиная с ее детства в Польше и заканчивая ее решимостью когда-нибудь стать ученым, трудностями, с которыми она столкнулась, будучи женщиной, стремящейся получить образование в Польше в конце девятнадцатого века, и, наконец, сочетанием интуиции, неугасимого любопытства и яростной решимости, которые привели к ее новаторским открытиям в области радиоактивности, слово, которое ей приписывают придумыванием.
- Купить в:
Книжный магазин.org
Амазонка
Изобретение природы: Новый мир Александра фон Гумбольдта
По
Андреа Вульф,
Почему эта книга?
Александр фон Гумбольдт (1769–1859) был научной суперзвездой своего времени, плодовитым рассказчиком о чудесах и творениях мира природы, другом Гете и Томаса Джефферсона и вдохновителем Чарльза Дарвина и Джона Мьюира. Книга Вульфа об этом очаровательном ученом представляет собой увлекательный и легко читаемый отчет о его стремлении понять природу, о пути, который привел его через Россию в Сибирь, через Атлантику из Европы в Карибский бассейн, а также в Южную Америку и Анды. Проза Вульфа воплощает чувство благоговения Гумбольдта перед природой, его сильное любопытство и стремление установить связи между тем, что (особенно в его время) считалось разрозненными аспектами нашей планеты, такими как связь между климатом и растительностью или вредное воздействие сельского хозяйства на экологию и окружающую среду.
- Купить в:
Книжный магазин.org
Амазонка
Стеклянная Вселенная: как дамы из Гарвардской обсерватории измеряли звезды
По
Дава Собель,
Почему эта книга?
В конце 19 века Гарвардская обсерватория наняла для работы в лаборатории группу ассистенток из самых разных слоев общества; их иногда называли «человеческими компьютерами». Все они были очарованы звездами и хорошо разбирались в математике, и первоначально их задачей было использовать изображения, полученные в телескопы, для точного определения местоположения звезд и измерения их яркости. Позже, снова используя изображения, записанные на стеклянные фотопластинки (отсюда и название книги), они начали классифицировать звезды на основе их спектров, по сути определяющих их химический состав. Замечательная книга Собел подчеркивает радость открытий и рассказывает об удивительных достижениях этих женщин, одна из которых в итоге стала первой женщиной-профессором астрономии в Гарварде.
- Купить в:
Книжный магазин.org
Амазонка
Прекрасная жизнь: сланцы Берджесс и природа истории
По
Стивен Джей Гулд,
Почему эта книга?
Эта книга имеет особое значение для меня как геолога, потому что она связана с событиями глубокой геологической истории, произошедшими более полумиллиарда лет назад. Это также квинтэссенция истории научных открытий. Гулд в своем неподражаемом стиле пишет об уникальном скоплении окаменелостей в скальной формации в Британской Колумбии, называемой сланцами Берджесс, и о том, как эти окаменелости трансформировали представления об эволюции жизни на Земле. Анатомически причудливые и поистине удивительные окаменелости являются частью так называемого кембрийского взрыва, внезапного появления в летописи окаменелостей совершенно новых и неожиданных форм жизни. Чувство благоговения Гулда как перед организмами, так и перед учеными, которые кропотливо извлекали их секреты, очевидно.