Показаны сообщения с ярлыком наука. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком наука. Показать все сообщения

08.04.2026

Тихие навыки: как мозг учится без участия сознания

 В комнате горит настольная лампа, вы печатаете абзац и вдруг замечаете, что без усилий под рукой оказывается нужный ритуал: пальцы бегло нажимают клавиши, взгляд ловит ошибки, а мысль свободно продолжает тему. Вы не сидели специально учить «скоропечатание» — мозг сделал это тихо, пока вы решали другие задачи. Эти немые учителя — имплицитная память, автоматические паттерны и ночной реплей — формируют наши умения и характер без громких обещаний самосовершенствования. В этом лонгриде — научно-повествовательный разбор механики тихого обучения: от статистического восприятия и моторной автоматизации до ночных репетиций мозга и способов, которыми мы можем аккуратно «подслушивать» эти процессы в своих интересах.


I. Что такое «тихие навыки» и почему они важны

 Тихие навыки — это умения, которые вы усваиваете без явного сознательного усилия: ездить на велосипеде после долгого перерыва, узнавать лица в толпе, автоматически реагировать на интонацию собеседника. Они не зависят от декларативного знания («я знаю, что знаю»), а работают «в фоне», экономя ресурс внимания и позволяя сознанию переключаться на новые задачи. В повседневной жизни эти навыки — основа автономности: мы едим, водим, общаемся и творим, опираясь на сетевые автоматизмы, выточенные миллионами микро-взаимодействий между нервными клетками.

II. Типы и механизмы: от процедурной памяти до статистического обучения

 К тихим навыкам относятся разные явления. Процедурная память — навык действий, опирающийся на базальные ганглии и мозжечок, делает наши движения плавными и автоматическими. Имплицитное обучение включает подсознательное усвоение правил и статистик среды: например, малыши «вычитывают» шаблоны языка ещё до того, как произнесут первое слово. Приминг и ассоциативная пластичность меняют вероятность отклика на стимулы в отсутствие явного умысла. Объединяет всё это одно: обучение происходит преимущественно через повторение, контекст и вознаграждение, а не через декларативное запоминание правил.

III. Моторика и автоматизация: как мозжечок и базальные ганглии делают движение экономным

 Когда вы отрабатываете новое движение, сначала в игре — тщательная координация внимания и контроля со стороны моторной коры. Затем, по мере практики, контроль «перекочёвывает» в субкортикальные цепи: мозжечок оптимизирует временные параметры, базальные ганглии упаковывают последовательности в сжатые «скрипты». Результат — минимальное потребление энергии и высокая надёжность отклика. Это не мистика, а эволюционная экономия: автоматизированный навык освобождает ресурс сознания для решения новых задач.

IV. Статистическое обучение и восприятие: мозг как статистик среды

 Даже без намеренной тренировки мы улавливаем частотные закономерности: какие звуки часто следуют друг за другом, какие комбинации движений приводят к успеху, какие лица ассоциируются с улыбкой. Мозг ведёт непроизвольный подсчёт вероятностей и использует их для прогнозов — от распознавания речи до ожидания исхода социального взаимодействия. Этот подсознательный статистический аппарат объясняет, почему привычная среда кажется «понятной», а новая — тревожной: потому что предсказания в ней делают меньше меток уверенности.

V. Обучение во сне: реплейы, консолидация и ночные репетиции

 Ночь — не пауза, а рабочее время. Во сне мозг не просто отдыхает; он реплицирует фрагменты ежедневной активности, пережёвывает синаптические следы и упаковывает важное в устойчивые представления. Во время медленного сна и фазы REM наблюдаются повторы нейронных паттернов, похожих на дневные активности — «реплеи», которые укрепляют связи и переводят навык из хрупкой кратковременной памяти в устойчивую имплицитную форму. Это объясняет, почему «усвоение» часто лучше после ночи: мозг продолжил работу там, где сознание выключилось.

VI. Таргетированная реактивация памяти: можно ли подсказывать мозгу во сне?

 Экспериментальные работы показывают, что повторение контекстных сигналов во сне (запах, звук) иногда усиливает связанный эпизод памяти — явление, называемое таргетированной реактивацией. Это не волшебная кнопка «загрузить навык», но аккуратный способ сузить реплей к нужным паттернам: лёгкие подсказки могут увеличить вероятность консолидации именно тех следов, которые вы хотите укрепить. Однако метод тонок: слишком сильные вмешательства нарушают сон, а эффект зависит от исходной прочности памяти и контекста.

VII. Имплицитная память в языке и социализации: дети, примеры и парадоксы

 Малыши учат фонетику и грамматику без грамматик в руках; они просто «подсчитывают» статистику входных сигналов. Имплицитное обучение формирует фоновые шаблоны языка, интонации и социальные ожидания — это та база, на которой потом строится сознательное обучение. Парадокс в том, что попытки ускорить процесс через явное «прописывание правил» иногда мешают: слишком ранняя декларативизация может сокрушить гибкость, превращая естественное освоение в ригидную схему.

VIII. Навык без внимания: привычки, их сила и цена

 Привычка — экономный сценарий реакции: сигнал, одно действие, меньший контроль. Она полезна, но может захватывать поведение и в ситуациях, где требовалось бы гибкое решение. Нейронные механизмы привычки устойчивы: они передаются в подпороговые петли, где вознаграждение и контекст формируют стабильно воспроизводимые скрипты. Понимание этого помогает и в обучении, и в терапии: менять вредные привычки сложнее именно потому, что они «тихо» укоренены вне сознания.

IX. Обучение без сознания в спорте и реабилитации: практические примеры

 В спорте тренеры часто используют методы, которые не ориентированы на «рассказать» атлету, а на правильную нагрузку и повторение в естественном контексте. Результат — автоматическая оптимизация техники. В реабилитации тот же принцип работает: пассивная стимуляция, повторение в ощущениях и постепенное увеличение сложности позволяют вернуть движения, даже если сознательное планирование нарушено. Это мощная иллюстрация — в некоторых сценариях «делать много и правильно» важнее, чем думать о каждом шаге.

X. Как усиливать тихое обучение — практические стратегии

 Во-первых, контекст и повторение: создавайте регулярные, реалистичные ситуации для практики, чтобы мозг видел статистику и мог её «вписать». Во-вторых, обеспечьте качественный сон: именно ночная репетиция переводит фрагменты в навык. В-третьих, применяйте мягкие сигналы сопровождения (подсказки во сне, контекстные маркеры), но аккуратно. В-четвёртых, комбинируйте сознательное и имплицитное обучение: короткие инструкции плюс долгие повторы — идеальная формула для устойчивого умения. Наконец, учитывайте биологические факторы — питание, стресс, восстановление — они задают «плотность» реплеев и общую способность к обучению.

XI. Этические и социальные вопросы: кто и как использует тихое обучение

 Тихие навыки можно усиливать и эксплуатировать. Реклама, интерфейсы, ритмы городской жизни формируют не только привычки, но и предпочтения без явного согласия. Вмешательство во время сна, таргетированные подсказки и дизайн среды под обучение вызывают вопрос: где граница между помощью и манипуляцией? Общество должно обсуждать эти границы: инструменты тихого обучения мощны, и их использование требует прозрачности и уважения к автономии человека.

XII. Финал — слушать молчаливого учителя внутри себя

 Мозг — умный статистик и скульптор привычек. Тихое обучение работает, пока мы спим, ходим и живём, и часто именно оно делает нас компетентными и свободными от мелких утруждений сознания. Поняв механизмы, мы можем проектировать собственные учебные среды: сочетать сознание и бессознательное, давать телу возможность репетировать в правильном контексте и защищать ночную работу мозга. Тогда навыки перестанут быть загадкой, а станут результатом аккуратного дизайна жизни.

Предупреждение:
Данный материал носит исключительно информационно-образовательный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением любых методик, особенно связанных со сном, нейростимуляцией или изменением режима восстановления, проконсультируйтесь с врачом или профильным специалистом.

https://neurobio25.livejournal.com/61528.html


09.01.2025

По движению глаз ученые предлагают определять уровень агрессии у молодежи

 Анализ движений глаз поможет ученым определять уровень агрессии у подростков. Способы такой диагностики предложили исследователи из Приволжского исследовательского медицинского университета и Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета и Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде предложили способы диагностики агрессивных наклонностей у подростков с использованием айтрекинга — отслеживания движений глаз. Такая диагностика позволит психиатрам и психологам скорректировать состояние человека раньше, чем он сможет навредить себе и окружающим.

Фото: pixabay.com

Эксперты обращают внимание на значимость ранней и точной диагностики агрессии, направленной как на себя, так и на внешний мир. Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психиатрии ПИМУ Лала Касимова напомнила, что не каждый подросток обратится за помощью, чтобы разобраться со своими переживаниями, важно определить сам факт необходимости такой поддержки. Для этого специалисты создали айтрекинговую технологию. Программа посредством веб-камеры отслеживает движение зрачков и время их фокусировки на объектах, размещенных на экране. Это слайды с текстом и изображениями, которые подросток просматривает во время тестирования.

Анна Хоменко, старший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде рассказала:

«У нас была гипотеза, что если человек постоянно использует в своей речи, к примеру, слово «буллинг», то, скорее всего, оно вызовет реакцию, когда он его читает. И эта реакция будет отражена в движении взгляда: он будет возвращаться к этому слову несколько раз или задерживать на нем внимание дольше».

Ученые, изучив речевые профили склонных к агрессии людей, выявили характерную для них лексику. Эти ключевые слова и фразы послужили основой стимульного материала для айтрекинг-диагностики. Некоторые стимулы для исследования создавали вручную, а некоторые генерировали с помощью ChatGPT и YandexGPT3.

Затем ученые экспериментально проверили, насколько точно можно определить наличие или отсутствие агрессии. Участниками исследования выступили добровольцы, которые представляли норму, а также люди с подтвержденными случаями агрессивного поведения, находящиеся на психиатрическом лечении. По итогам первого этапа исследования верно было определено направленное на себя агрессивное состояние в 72,5% случаев, а гетероагрессивное состояние — почти со стопроцентной точностью. На втором этапе, в котором участвовали люди с менее выраженным состоянием агрессии, количество правильных ответов алгоритма снизилось в случае аутоагрессии до 64%, а гетероагрессии — до 23%.

25.12.2024

Найден перспективный материал для аккумуляторов нового поколения

 Он более долговечен, безопасен и перспективен для энергетической отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ

Физики Казанского федерального университета (КФУ) предложили модель и изучили свойства нового материала, использование которого может стать следующим шагом в совершенствовании современных металл-ионных аккумуляторов. Он более долговечен, безопасен и перспективен для энергетической отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Здание Казанского федерального университета © Егор Алеев/ТАСС

Речь идет о ковалентном триазиновом каркасе, допированном атомами кремния и фтора.

«Ковалентные триазиновые каркасы считаются перспективной основой для электродов литий-ионных аккумуляторов из-за их большой пористости, хорошей химической и термической стабильности, однако их низкая электрическая проводимость приводит к плохим электрохимическим характеристикам, поэтому ведется поиск более совершенных соединений. Предложенный учеными Казанского университета материал интересен в использовании в качестве анодного электрода в современных перезаряжаемых литий-ионных батареях», — рассказали в пресс-службе.

По словам ведущего научного сотрудника НИЛ «Компьютерный дизайн новых материалов и машинное обучение» Института физики КФУ Садегха Кавиани, ковалентные триазиновые каркасы имеют ряд преимуществ: их молекулярные структуры можно легко модифицировать — они легкие, гибкие и экологически чистые, также они потенциально дешевые.

Как отметила другой ведущий научный сотрудник НИЛ Ирина Гумарова, использование новых органических триазиновых каркасов может стать следующим шагом в совершенствовании современных металл-ионных аккумуляторов для повышения их эффективности, долговечности и безопасности.

https://transruport.ru/?p=1496

11.12.2024

NЕJМ: новое антитело снижает риск прогрессирования предракового состояния крови

 Ученые из Комплексного онкологического центра клиники Мэйо (США) создали антитело, предотвращающее переход предраковой вялотекущей множественной миеломой высокого риска (ВММВР) в активный рак крови. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

Вялотекущая множественная миелома — это состояние, при котором аномальные плазматические клетки накапливаются в костном мозге, но не проявляются симптомами активной множественной миеломы. Однако значительный риск перехода в активную форму заболевания существует, и одобренных методов для сокращения этой вероятности нет.

см. Science Direct: японские медики назвали ошибки в питании, приводящие к ранней смерти от рака

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые создали моноклональное антитело под названием даратумумаб. Оно нацеливается на CD38, белок, обнаруживаемый на поверхности клеток миеломы.

Антитела можно описать как специальные белки, которые вырабатывают клетки иммунной системы для борьбы с патогенами и нежелательными элементами. Они распознают и связывают чужеродные вещества (антигены), такие как бактерии, вирусы, их токсины, а также пыльца растений и лекарства. Это помогает организму защищаться от инфекции, рака или аллергии.

https://comprosvet.ru/?p=1101

06.12.2024

Новый взгляд на лечение инсульта: связь между кишечником и мозгом

 Инсульт — это одна из основных причин деменции и болезни Альцгеймера, и, по статистике, каждый четвёртый человек старше 25 лет в течение жизни сталкивается с этим заболеванием. Хотя острые симптомы инсульта хорошо известны и поддаются лечению, долгосрочные последствия, такие как когнитивные нарушения и депрессия, остаются сложной задачей для медицины.

Заведующая кафедрой неврологии и экспериментальной терапии университета Фарида Сохрабджи, отметила:

«Несмотря на наличие острых последствий инсульта, долгосрочные эффекты оказывают значительное влияние на качество жизни пациента и его близких. Поэтому мы стремимся понять, как улучшить долгосрочные результаты».

 https://comprosvet.ru/?p=1080

12.09.2023

Чайный гриб может быть ключом к выживанию людей за пределами Земли

Чайный гриб может быть ключом к выживанию людей за пределами Земли | ТрансрупорТ

Некоторые микробы, которые помогают ферментировать чайный гриб, не только могут выжить в суровых условиях за пределами атмосферы Земли, но и ученые также предполагают, что эти организмы могут обеспечить будущих космических обитателей Марса или Луны гораздо большим, чем просто вкусный напиток. Эти бактерии могут помочь астронавтам создавать кислород, необходимый им для дыхания.

«Благодаря своей способности производить кислород и функционировать как биофабрики, эта биотехнология может значительно улучшить будущие космические миссии и усилия по исследованию космоса человеком», — говорит Никол Кэплин, астробиолог Европейского космического агентства (ЕКА).

Культуры чайного гриба, представляющие собой смесь нескольких видов бактерий и дрожжей, играют ключевую роль в создании напитка. Добавьте одну такую культуру в подслащенный чай комнатной температуры, и, пока в чае много сахара, микробы внутри будут потреблять эти питательные вещества, размножаться и ферментировать чай.

Уже известно, что культуры чайного гриба выживают в суровых условиях на Земле, отчасти потому, что микробы, из которых они состоят, слипаются и образуют устойчивый коврик при неблагоприятных температурах или радиации. Фактически, когда ЕКА отправило некоторые бактерии, обнаруженные в культурах чайного гриба, на внешнюю поверхность Международной космической станции на 18 месяцев, ученые наблюдали, как организмы восстанавливают свою ДНК даже после повреждения от космической радиации.

08.07.2023

Солнце близится к пику взрывоопасности

Солнце близится к пику взрывоопасности | ТрансрупорТ

Данные свидетельствует о том, что Солнце может приблизиться к пику своей активности и взрывоопасности.

Новый пик солнечной активности может оказаться еще мощнее, чем прогнозировалось прежде.

Прошедший месяц стал значимым по количеству наблюдаемых солнечных пятен самого высокого уровня за последние почти 21 год.

По статистике Центра прогнозирования космической погоды, в июне 2023 года на поверхности ближайшей к Земле звезды появилось 163 солнечных пятна.

Большее количество пятен (187) наблюдалось в последний раз в сентябре 2002 года.

В начале нового солнечного цикла, количество пятен почти не наблюдается, но их количество растет, когда Солнце (звезда класса GV) приближается к своему максимуму.

07.07.2023

Ученые предложили использовать шелуху от семечек для очистки воды

Ученые предложили использовать шелуху от семечек для очистки воды | ТрансрупорТ

Очистка воды применяется в широком спектре видов промышленности, поэтому важно разрабатывать более эффективные и доступные методы. Обычно для этих целей используют активный уголь, который работает как адсорбент и поглощает в себя примеси.

Для действующих предприятий, которые производят активный уголь, основой сырья служит древесина – дорогой и ценный компонент. В качестве более доступного аналога ученые предложили использовать отходы сельского хозяйства – шелуху риса, гречихи, лузги подсолнечника и стебли лаванды.

Синтез активного угля состоит из нескольких этапов. Отходы растительного сырья сжигают в муфельных печах при температуре от 600 до 800 градусов в зависимости от изначального сырья. Затем полученный уголь измельчают в планетарной мельнице. Для этого добавляют циркониевые шары диаметром два миллиметра, легированные оксидом иттрия, а также изопропиловый спирт. Чтобы получить минимальный размер частиц, использует также поверхностно-активные вещества (ПАВ).

Следом идет этап, который наделяет продукцию магнитными свойствами, – уголь помещают в бидистиллированную (дважды очищенную) воду и под воздействием ультразвука и температуры добавляют в него растворы солей железа.

Полученный таким образом активный уголь обладает лучшими физико-химическими показателями в сравнении с аналогами, низкой стоимостью и благодаря магнитным свойствам способен легко отделяться от раствора с помощью магнита.

13.04.2023

Российские ученые синтезировали селенсодержащие вещества для противовоспалительных средств

Российские ученые синтезировали селенсодержащие вещества для противовоспалительных средств | ТрансрупорТ

Помимо основной функции, самым важным показателем препарата является его цена. Если производство какого-либо активного вещества может быть снижено в несколько раз по цене, то препараты на его основе могут перейти в другой класс и стать более распространенными, чем дополнительные и редкие. В связи с этим ученые постоянно работают над улучшением процесса синтеза лекарств или заменой активного вещества более дешевым аналогом.

Открытые молекулы, содержащие селен, аналогичны тем, которые используются в противовоспалительных и антиоксидантных препаратах, таких как эбселен, но их намного легче получить. Так эбселен используется для лечения различных заболеваний, от грибковых, бактериальных и вирусных инфекций (включая COVID — 19) до инсульта и нервно-психических расстройств.

Химики Российского университета дружбы народов совместно с российскими и зарубежными коллегами открыли новый класс циклических органических молекул, содержащих селен, полученный в результате реакции [3+2]-циклоприсоединения.

16.11.2022

Нейронная сеть научилась адаптировать освещение комнаты к настроению человека | Компросвет

Нейронная сеть научилась адаптировать освещение комнаты к настроению человека | Компросвет

Разработчики решили объединить идеи цифрового помощника и адаптивного освещения. Алгоритм на основе нейронной сети оценивает сообщения пользователя в мессенджере и периодически «разговаривает» с ним через виртуального помощника. Когда лексический анализ обнаруживает изменение настроения человека, алгоритм выдает команду изменить уровень освещения в комнате или месте, или изменить цвет.

«Обученная нейронная сеть может определить настроение пользователя, проанализировав буквально три-пять сообщений. […] Используя соответствующие спектральные и фотометрические характеристики света, можно уравновесить психоэмоциональный фон после напряженного разговора, улучшить настроение, расслабиться или настроиться на рабочий лад», — говорит ученый.

По словам разработчиков, алгоритм будет особенно полезен осенью и зимой, чтобы смягчить депрессивное воздействие короткого светового дня.

18.05.2022

Фермент расщепляет ПЭТ-пластик в рекордно короткие сроки

Фермент расщепляет ПЭТ-пластик в рекордно короткие сроки — РупРобокс

Одним из способов использования ферментов в природе является разложение бактериями частей растений. Уже давно известно, что некоторые ферменты, так называемые гидролазы, расщепляющие полиэфиры, также могут разлагать ПЭТ. Например, фермент LCC, обнаруженный в Японии в 2012 году, считается особенно эффективным «пожирателем пластика». Команда во главе с доктором Кристианом Зоннендекером, исследователем из Лейпцигского университета, занимающимся поиском ранее неизвестных образцов этих биологических помощников, занимается поиском в рамках проектов MIPLACE и ENZYCLE, финансируемых ЕС. Они нашли то, что искали, на Зюдфридхофе, кладбище в Лейпциге: в образце из компостной кучи исследователи наткнулись на чертеж фермента, разлагающего ПЭТ с рекордной скоростью в лаборатории.

Доктор Кристиан Зоннендекер и его команда открыли фермент, который расщепляет ПЭТ-пластик с рекордной скоростью. Предоставлено: Лейпцигский университет / Свен Райххольд

Исследователи из Института аналитической химии обнаружили и изучили семь различных ферментов. Седьмой кандидат, названный PHL7, добился в лаборатории результатов, которые были значительно выше среднего. В экспериментах исследователи добавляли ПЭТ в контейнеры с водным раствором , содержащим либо PHL7, либо LCC, предыдущего лидера по разложению ПЭТ. Затем они измерили количество пластика, разложившегося за определенный период времени, и сравнили полученные значения друг с другом.

Результат: в течение 16 часов PHL7 вызвал разложение ПЭТ на 90 процентов; в то же время LCC удалось снизить производительность всего на 45 процентов. «Таким образом, наш фермент в два раза активнее золотого стандарта гидролаз, расщепляющих полиэстер», — объясняет Зоннендекер. Например, PHL7 сломал пластиковую корзинку — такую, которая используется для продажи винограда в супермаркетах, — менее чем за 24 часа. Исследователи обнаружили, что за эту активность выше среднего отвечает один строительный блок фермента. В том месте, где другие ранее известные гидролазы, расщепляющие полиэфиры, содержат остаток фенилаланина, PHL7 несет лейцин.

Биологическая переработка ПЭТ имеет некоторые преимущества по сравнению с традиционными методами переработки, которые в основном основаны на термических процессах , при которых пластиковые отходы расплавляются при высоких температурах. Эти проц

15.05.2022

Биоцемент из отходов в качестве сырья

Биоцемент из отходов в качестве сырья | Строй СЛ

Этот биоцемент уже используется в испытаниях для укрепления песка на береговой линии Сингапура и для восстановления наскальных рисунков в Китае.

Ученые NTU использовали два обычных отходов, промышленный карбидный шлам и мочевину из мочи млекопитающих, чтобы создать эту возобновляемую форму цемента.

Когда в смесь добавляют бактерии и полученный раствор распыляют на почву или песок, происходит реакция затвердевания, которая связывает частицы почвы в твердый блок.

Исследователи говорят, что их биоцемент потенциально может стать устойчивым и экономически эффективным методом улучшения почвы, уменьшения пылевой или ветровой эрозии в пустыне или строительства резервуаров с пресной водой на пляжах или в пустыне.

Большим преимуществом метода команды NTU при составлении рецептуры биоцемента является бесцветность раствора. При нанесении на почву, песок или камень сохраняется их первоначальный цвет.

Это делает его полезным для восстановления старых каменных памятников и артефактов. Биоцемент использовался для восстановления отломанных частей, таких как пальцы рук Будды из наскальных рисунков Дадзу, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае.

06.05.2022

Ученые исследовали гемолимфу камчатских крабов

Ученые исследовали гемолимфу камчатских крабов | ТрансрупорТ

Сотрудники Мурманского морского биологического института (ММБИ) РАН и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН (Архангельск) определили уровень гормонов щитовидной железы в гемолимфе камчатских крабов, переселенных в Баренцево море в 1960-е годы.

Как отмечают ученые, исследование носит фундаментальный характер, поскольку позволяет расширить представления о физиологии камчатского краба. Кроме того, возможен выход и в практическую плоскость, поскольку тиреоидные гормоны потенциально могут влиять на рост крабов, а значит вполне вероятно их использование в аквакультуре этого вида.

Камчатский краб

Трийодтиронин (Т3) и тетрайодтиронин (тироксин, Т4) – два основных гормона, которые вырабатываются щитовидной железой и играют ключевую роль в регуляции развития, метаморфоза и метаболизма позвоночных животных. Однако тиреоидные гормоны есть и у беспозвоночных, у которых щитовидная железа отсутствует.

Изучение гормонов камчатского краба – новое направление для морской науки.

«У беспозвоночных животных, которые не имеют щитовидной железы, наличие тиреоидных гормонов может объясняться или присутствием органов, гомологичных щитовидной железе, или же внутренними процессами, когда в результате йодирования прекурсоров происходит синтез гормонов. Также их наличие может быть обусловлено поступлением с питательными веществами», – делится гипотезой ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией зообентоса ММБИ РАН Александр Дворецкий.

Для определения уровня гормонов у камчатских крабов мурманские ученые привлекли коллег из лаборатории эндокринологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (Лаверовский центр).

Междисциплинарное исследование началось 15 лет назад. Вдохновителем и инициатором стал доктор биологических наук Виктор Зензеров. Крабы отбирались в разные годы и сезоны в Зеленецкой Дальней губе на Мурманском берегу Баренцева моря. Для дальнейшего определения концентрации гормонов использовался метод радиоизотопного анализа. Гемолимфа крабов доставлялась в лабораторию в заспиртованном виде (неразбавленная гемолимфа – аналог крови у беспозвоночных – быстро сворачивается и образует желеобразную субстанцию).

Новая технология пермских ученых улучшит качество деталей для самолетов

Новая технология пермских ученых улучшит качество деталей для самолетов | Мотор БИ

Технология усовершенствует процессы плавки и последующей термообработки отлитых деталей. Исследование поддержано Минобрнауки России. Работа выполнена в рамках НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование».

Авиастроение — отрасль общего машиностроения

Для производства деталей газотурбинных авиадвигателей используют индукционную плавку. На поверхности расплава могут образовываться оксидные пленки, которые приводят к браку изделий. Ученые предложили технологию, которая предотвратит их образование.

«При использовании индукционных технологий металл разогревается и плавится с помощью переменного магнитного поля. Оно не только греет его, но и перемешивает расплав. С помощью математического моделирования мы изучили, как переменное магнитное поле влияет на движение расплава и образование оксидных пленок на его поверхности. Это позволило найти технологический режим, при котором можно удалять пленки в процессе плавки. Для этого мы выбрали оптимальную конструкцию индуктора, частоту и напряженность переменного магнитного поля», – рассказывает один из разработчиков, доцент кафедры общей физики Пермского Политеха Илларион Никулин.

По словам ученых, брак изделий из-за оксидных пленок – достаточно актуальная проблема. Они чаще образуются на никелевых сплавах, которые содержат алюминий и хром. Кроме того, оксидные пленки могут искажать показания приборов для измерения температуры расплава.

На Урале придумали, как удешевить полеты в космос

На Урале придумали, как удешевить полеты в космос | Компросвет

Исследователи создали технологию защиты перовскитных солнечных панелей от естественного разрушения, что позволит применять эти перспективные батареи с активным слоем из соединений свинца для работы в космосе. При меньшей стоимости эффективность перовскитных панелей вдвое выше, чем у традиционных кремниевых собратьев, в производстве которых вдобавок не обойтись без импорта кремния.

солнечные панели в космосе

«Сейчас для космических спутников используют кремниевые солнечные элементы, однако перовскитные батареи более устойчивы к радиационному облучению, а также эффективнее и экономически выгоднее в долгосрочной перспективе. Перовскитная ячейка дает мощность до 24 Вт на грамм веса, а кремниевая – 2 Вт на грамм. То есть для сохранения одного и того же веса спутника нам надо послать в космос батарею, которая весит в 12 раз меньше кремниевой, чтобы получить столько же электроэнергии», – прокомментировал соавтор исследования, доцент кафедры электрофизики УрФУ Иван Жидков.

Основной же недостаток перовскитных батарей – недолговечность: до 2-ух лет работы против 25 лет, в течение которых способны проработать кремниевые аналоги. Решая эту проблему, уральские ученые применили метод сканирующей микроскопии ближнего поля с инфракрасным рассеянием и смоделировали воздействие агрессивных факторов, благодаря чему отследили изменения в структуре и составе активного слоя перовскитных солнечных батарей и предложили на стадии производства заполнять выявленные дефектные области органическими молекулами.

На Дону будут активно развивать науку и привлекать талантливую молодежь

На Дону будут активно развивать науку и привлекать талантливую молодежь | ТрансрупорТ

Чтобы получить эффект синергии, на Дону создан Региональный центр кооперации и импортозамещения. На днях прошла первая коммуникативная сессия поставщиков и заказчиков. К работе привлечены научные лаборатории вузов, проводящих проектирование и создание опытных образцов продукции.

развивать науку и привлекать

– Ростовская область – мощный сельскохозяйственный и промышленный регион. Для того чтобы регион оставлял за собой лидерство, необходимо уделять внимание развитию образования и науки, а также взаимодействию научных исследований с бизнес сообществом, – говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По его словам, региональные власти активно участвует в нацпроекте по созданию научно-образовательного центра мирового уровня. Южный НОЦ по результатам конкурсного отбора минобрнауки вошел в число грантополучателей РФ. Не так давно появились новые инструменты и возможности для его развития, документ об этом подписал президент. В том числе – возможности по финансированию из регионального бюджета.

30.04.2022

Космонавтам спячка не поможет

Космонавтам спячка не поможет | ТрансрупорТ

Представьте себе, что вы космонавт, отправляющийся в космическое путешествие. Вот только не на Луну, а к далеким мирам, и полёт туда-обратно должен продлится не менее 120 лет. Естественно, что это вне средних пределов человеческой жизни, и для достижения задуманного необходимо погрузиться в спячку, то есть сократить метаболическую активность и потребности нашего тела. Подобное можно часто видеть в различных голливудских фантастических блокбастерах, где космические корабли летят на автопилоте, а их экипаж как раз пребывает в состоянии той самой гибернации.

И вот теперь учёные решили проанализировать, сколько энергии сберегают разные млекопитающие во время спячки. Полученные данные показывают, что с метаболической точки зрения люди, вероятно, не переживут многолетние путешествие в космосе. Так, впадающие в спячку мелкие млекопитающие, в среднем, экономят гораздо больше энергии, чем крупные животные. Весящее 45г сумчатое животное соневидный опоссум, способное поместиться на ладони человека, экономит 76% своей энергии во время спячки.

200-килограммовый медведь гризли имеет отрицательную экономию энергии в размере минус 124%. Другими словами, во время спячки он не экономит энергию, а теряет её. Это касается даже меньшего по весу медведя в 75кг, у которого экономия энергии равна нулю. Учёные из Университета Австралии в Чили полагают, что во время гибернации потребление энергии на один грамм постоянно при любых размерах тела. 

Путешествия во времени признали возможными. Но есть один нюанс

Путешествия во времени признали возможными. Но есть один нюанс — Пром Бюро

Во-первых, создание машины времени, скорее всего, потребует экзотической материи с отрицательной энергией. Из квантовой механики известно, что такая материя теоретически может быть создана, но в слишком малых количествах и на слишком короткое время.

Однако нет никаких доказательств того, что невозможно создать экзотическую материю в достаточных количествах. Таким образом, эта проблема может быть просто ограничением нашей нынешней технологии или понимания квантовой механики.

Другая проблема – парадоксы путешествия во времени. Существует несколько типов таких парадоксов, но наиболее проблематичными являются парадоксы согласованности. Как например уничтожение машины времени в прошлом путешественником во времени. Одна из попыток разрешить парадоксы путешествий во времени — гипотеза самосогласованности физика-теоретика Игоря Дмитриевича Новикова, которая гласит, что можно путешествовать в прошлое, но нельзя его изменить.

Так, Шошани показал, что возможность существования параллельных временных линий может разрешить парадоксы, которые не может разрешить гипотеза Новикова. Идея очень проста: когда кто-либо выходит из машины времени, он попадает в другую временную линию. В этой временной линии он может делать все, что захочет, включая уничтожение машины времени, не меняя ничего в исходной временной линии, из которой он пришел.

Одноразовые маски можно использовать в бетоне

Одноразовые маски можно использовать в бетоне | Строй СЛ

ПУЛЛМАН, Вашингтон. Поскольку широко распространенные во время пандемии одноразовые маски в настоящее время представляют собой экологическую проблему, исследователи продемонстрировали идею включения старых масок в цементную смесь для создания более прочного и долговечного бетона

В статье, опубликованной в журнале  Materials Letters , исследовательская группа Университета штата Вашингтон показала, что смесь с использованием масок была на 47% прочнее, чем обычно используемый цемент после месяца отверждения. 

Исследователи WSU разработали процесс изготовления крошечных волокон маски длиной от 5 до 30 миллиметров, а затем добавили их в цементный бетон, чтобы укрепить его и предотвратить растрескивание.

«Эти маски для отходов на самом деле могут быть ценным товаром, если вы правильно их переработаете», — сказал Сяньмин Ши, профессор и временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой гражданского и экологического строительства и соответствующий автор статьи. «Я всегда ищу потоки отходов, и моя первая реакция: «Как мне превратить это во что-то пригодное для использования в бетоне или асфальте?»

Производство цемента является углеродоемким процессом, ответственным за 8% выбросов углерода во всем мире. Микроволокна уже иногда добавляют в цементный бетон для его укрепления, но они дороги. Бетон, армированный микрофиброй, потенциально может уменьшить количество цемента, необходимого для проекта, или увеличить срок службы бетона, сокращая выбросы углерода, а также деньги для строителей и владельцев.

Изготовленные из полипропиленовой или полиэфирной ткани в местах контакта с кожей и сверхтонкого полипропиленового волокна для фильтрующих слоев, медицинские маски имеют волокна, которые могут быть полезны в бетонной промышленности. Если их не использовать повторно, одноразовые маски могут десятилетиями оставаться в окружающей среде и представлять опасность для экосистемы.