ПОРТМОНЕ SUPREME LOUIS VUITTON СПБ |
Supreme x Louis Vuitton Trunk - За $150 000 USDКаталог LOUIS VUITTON. Кошелек, портмоне Supreme Louis Vuitton
|
Метки: портмоне supreme от louis vuitton |
МАГНИТНЫЙ КОРРЕКТОР СПИНЫ MAGNETIC POSTURE SUPPORT САЙТ |
|
Метки: магнитный корректор спины magnetic posture support |
Новый вид волка, появившийся из-за деятельности человека |
Людям не впервой изменять природу. Человечество пока не создало монстра Франкенштейна, но оно занято трансформацией естественного мира. Одним из последних примеров является создание койвольфа (coywolf) — гибрида койота и волка, который также известен как восточный койот. Согласно новой статье в The Economist, их популяция, кажется, превысила миллион особей.
Эти животные имеют совершенно новый набор генов: около четверти — ДНК волка, две трети — ДНК койота и оставшаяся часть — ДНК одомашненных собак, в основном немецких овчарок и доберман-пинчеров.
В создании вида свою роль, скорее всего, сыграла деятельность человека. После того как вследствие охоты люди сократили популяцию волков, отсутствие свободных партнеров заставило этих серых хищников искать товарищей среди койотов и собак.
Ученые считают, что в Северной Америке это смешение началось в южной части провинции Онтарио около века или двух назад.
Чарльз Моро сфотографировал этого щенка койвольфа в Альберте, Канада.
Успехи койвольфов поражают ученых, ведь ареал обитания этих животных охватил весь север-восток США, включая городские районы, и продолжает расширяться в юго-восточном направлении. И это удивительно, так как чистокровным койотам не удалось закрепиться на восток от прерий, а волки были истреблены в восточных лесах уже достаточно давно. Но животные, появившиеся в результате объединения ДНК, способны легко распространяться на огромных территориях.
Вот койот, вес которого не превышает 32 килограммов. Он легко селится в городах.
А это волк. Волки, как правило, больше, их вес примерно 45 килограммов, и они предпочитают более дикие места обитания.
Хотя серый волк и койот являются ближайшими родственниками, эти два вида животных были разделены эволюцией от 1 до 2 млн лет тому назад.
Обычно гибриды — даже между двумя близкородственными видами — не выживают, но койвольфы кажутся исключением.
При этом они имеют несколько преимуществ по сравнению с родительскими видами: койвольфы на 40% больше койотов, у них мощные волчьи пасти, они унаследовали социальный характер волка, который позволяет охотиться стаей. Один койвольф может добыть маленького оленя, а стая — взрослого лося.
Два койвольфа в Альберте, Канада.
Эти животные гораздо лучше приспособлены к меняющемуся миру, чем можно было бы подумать, а их распространение более быстрое и повсеместное, чем считалось ранее. Генетическое сочетание двух животных особенно хорошо подходит для северной среды обитания: гены волка позволяют охотиться на большую добычу, в то время как гены койота позволяют адаптироваться к городам и другим населенным пунктам.
Еще одной причиной успешного распространения этих животных может быть их более обширный рацион. Ведь койвольфы едят тыквы, арбузы, другие продукты садоводства и даже пищевые отходы. А еще они едят грызунов и других небольших млекопитающих.
Чтобы лучше изучить этот гибрид, ученые решили произвести спаривание самок койотов с самцами серых волков. В результате должен был получиться не совсем дикий койвольф, но очень близкий гибрид. И хотя две беременности не привели к появлению живого потомства, еще в одном помете родились шесть живых щенков.
Так выглядит дикий койвольф. Снимок был сделан в Западной Вирджинии.
|
Метки: Новый вид волка появившийся из-за деятельности человека |
Хрупкая красота: 7 самых живописных коралловых рифов |
Коралловые рифы нередко называют живыми лесами тёплых морей: они представляют собой известковые геологические структуры, которые образованы колониальными коралловыми полипами, а также некоторыми видами водорослей, способных извлекать известь из морской воды. Коралловые рифы, преимущественно образующиеся на мелководье, во всём мире занимают общую площадь 27.000.000 км?.

Эти известковые геологические структуры являются “домом” для огромного количества видов водорослей и рыб. К сожалению, на сегодняшний день порядка одной трети коралловых рифов в мире уже погублено из-за загрязнения Мирового океана, расширения рыбного промысла и глобального потепления. И тенденция вымирания, по мнению учёных, приведёт к тому, что к 2030 году некоторые рифы будут совсем уничтожены, а в течение ближайших 100 лет, если не предпринять необходимых мер, все они полностью исчезнут, что вызовет трагические последствия для всего человечества.
7. Остров Роатан, Гондурас, Карибское море


6. Коралловый риф Туббатаха, Филиппины, Сулу



Риф Туббатаха представлен 360 видами кораллов.
5. Коралловый риф Раджа-Ампат, Индонезия


Здесь можно увидеть порядка 600 разнообразных видов кораллов.
4. Коралловые рифы Андаманского моря, Индия
Состоит из 197 видов кораллов.
3. Коралловый риф Апо, Филиппины

Занимает площадь 34 км?
2. Белизский Барьерный риф, Белиз
Второй по величине коралловый риф на Земле. Занимает территорию общей площадью 280 км?.
1. Большой Барьерный риф, Коралловое море, Австралия

Крупнейший в мире риф общей площадью почти 344.400 км?, состоящий более чем из 2.900 отдельных коралловых рифов.
|
|
Шпионские вещицы ХХ века |
Когда не было спутников… В прошлом, ХХ веке, в то время, когда не летали в космосе спутники, но добывать информацию было необходимо, наука и техника оснащали агентов передовыми изобретениями. Конечно, они устарели, но как интересно взглянуть на настоящие шпионские камеры! Вспоминаются ранние фильмы «007», «Укол зонтиком», «Высокий блондин в черном ботинке» и та техника, которой владели герои. И вот она, реальная, не бутафорская. Возможно, ею кто-то пользовался.
Камера Lucky Strike разрабатывалась для войск связи США между 1949 и 1950 годами, но не пошла в массовое производство. Было сделано только два экземпляра — сейчас они находятся в Музее войск связи в Нью-Джерси. Вытащенные из пачки «сигареты» служили кнопками управления фотоаппаратом. Размеры камеры чуть меньше размеров настоящей пачки Lucky Strike, поэтому она точно помещается в коробку. Слева — люксметр, замаскированный под пачку спичек Ohio.
Камера в форме ABC-часов, сделанная немецкой компанией Steineck в 1948 году, была популярным инструментом частных детективов в 1950-х. Но неизвестно, использовались ли наручные часы, оснащенные 12,5-мм объективом, разведчиками.
Книжка (в мягкой обложке) была одной из самых первых скрытых камер. Ее создал доктор Рудольф Крюгенер в ??1888 году. Осторожные противники, возможно, даже подозревали, что есть-таки объектив в корешке книги…
Дизайнер Джампаоло Ферро сделал только 20 камер GF81 в форме колец, они же «чудо-камеры». Это одни из самых маленьких камер в истории.
Представьте, что вы тайно фотографируете кого-то, а не просто наблюдаете за ним издалека. Эта камера-физиограф была создана в 1896 году и запатентована в Англии и во Франции.
Латвийские камеры Minox не были замаскированы под какой-либо предмет, а благодаря своем размеру просто могли быть спрятаны в ладони. Использовались ЦРУ (от Второй мировой войны до 70-х) и КГБ (до 90-х годов). Эта модель — Minox А 82 мм высотой — сделана между 1948 и 1969 годами.
Нью-йоркская камера Expo Police (была в продаже между 1911 и 1924 годами) тоже не маскировалась под другие предметы, но подходила для слежки, так как была размером со спичечный коробок.
Очевидно, что нет лучшего способа избежать внимания, чем использовать камеру, замаскированную под оружие. Японская камера-пистолет Doryu 2-16 производилась между 1954 и 1956 годами.
Скрытая камера в кармане жилета от немецкого производителя CP Stirn (для мистера Бонда?). Эта модель была предшественником крепящихся на одежде камер — устройств, которые стали любимым сюжетом бульварных, да и культовых шпионских романов.
Который час? Наверное, время для того, чтобы хитро сделать несколько фотографий с камеры Ticka. Создана лондонской компанией Houghtons между 1905 и 1914 годами.
Еще одна японская камера, замаскированная под оружие. Пистолет-камера Mamiya мог снять портрет человека с 10 шагов. Выпускался с 1954 года. Было сделано только 250 штук в целях подготовки сотрудников полиции.
Дек 17, 2015|
Метки: Шпионские вещицы ХХ века |
Малоизвестные факты о древнем мире |
Когда большинство людей слышит о древнем мире, они автоматически думают о Древней Греции, Риме, Египте, Персии, Месопотамии, Китае и других великих империях прошлого. Многие знают о том, что Древняя Греция является колыбелью западной философии, театра, демократии и Олимпийских игр. Они слышали, что китайцы изобрели бумагу и порох, и что Рим создал одну из самых больших и могущественных империй всех времен.
Однако популярная культура зачастую остаётся в неведении относительно многих других интересных фактов о древнем мире, фактов, которые до сих пор обладают большим влиянием на повседневную жизнь в современном мире.
Ниже представлены факты, которые нацелены на то, чтобы пробудить интерес читателя к этой теме, и мы надеемся, что из каждого пункта вы сможете почерпнуть для себя что-то новое и интересное.
10. Сыр Фета – самый старый сыр в мире
Сыр Фета, сделанный из молока овец и коз, является национальным сыром Греции и на сегодняшний день одним из самых популярных сыров в мире. Тем не менее, большинство людей не знают, что производство сыра фета берёт начало ещё в глубокой древности, и даже обсуждалось в нескольких древнегреческих источниках. Например, знаменитый циклоп из Одиссея готовил сыр из овечьего молока, который, как полагают, был сыром фета.
9. Кельты не были варварами
Греко-римские писатели и историки обычно описывают кельтов как нецивилизованных варваров. Существует множество исторических источников, описывающих кельтскую варварскую практику человеческих и животных жертвоприношений.
В то же время, древние греки и римляне приносили в жертву богам животных, а иногда и людей, и это было ещё задолго до того, как это делали кельты. Например, царь Агамемнон, известен тем, что принёс в жертву свою дочь, Ифигению. Древние греки часто организовывали боевые игры, в которых люди боролись друг с другом до смерти для удовольствия зрителей. Также хорошо известным является тот факт, что римляне заставляли свих пленников воевать друг с другом или бороться со свирепыми дикими животными на публичных аренах. Так какое же право имели греки и римляне осуждать кельтов за то, что те были варварами?
Как оказалось, кельтские религиозные жертвоприношения были намного менее жестокими и варварскими, чем многие бойни инициированные римлянами.
8. Первый сейсмограф был изобретён в древнем Китае
Большинство людей считают, что сейсмограф является произведением западного мира, но на самом деле это не так. Китайский астроном и литературовед Чжан Хэн (Zhang Heng) изобрёл в 130 году нашей эры первый в мире инструмент для наблюдения за землетрясениями. Приспособление было способно обнаружить и определить примерный очаг землетрясения. Таким образом, Чжан Хэн, по сути, является дедом современного сейсмографа, хотя о его изобретении обычно никто и никогда не вспоминает.
7. Капучино получил своё название в честь склепа в Риме
Склеп Капуцинов (Capuchin Crypt) в Риме состоит из пяти часовен, а также коридора длиной в 60 метров, и украшен костями 4000 умерших монахов. Католический орден настаивает на том, что целью склепа является не наведение ужаса на простое население, а тихое напоминание о хрупкости нашего существования и неизбежной смертности. Кофейный напиток капучино получил своё название от монахов этого ордена, которые славились своим обычаем носить капюшоны или «cappucio» в повседневной жизни.
6. У Индии есть древние связи с Западом
Вопреки распространённому заблуждению, Индия была открыта Западному миру и его культуре задолго до того как Великобритания или другие колониальные державы высадились на её берегах. Александр Македонский был первым из знаменитых личностей, кто наладил контакт между Индией и Западом, а точнее её контакт с греческой культурой и цивилизацией. После его смерти, связь между Европой и Востоком была прервана вплоть до того момента, когда португальский исследователь Васко да Гама (Vasco da Gama) приплыл в 1498 году в город Каликут (ныне Кожикоде), Индия.
5. Персы были изначальными «арийцами»
Несмотря на то, что популярная культура, как правило, изображает персов как не белых людей, персы всегда думали о себе как об изначальных арийцах. В персидском языке слово «Иран» на самом деле означает «Земля ариев».
Мидийцы были арийского происхождения, они также были первыми людьми, которым удалось объединить народы, проживающие на территории современного Ирана в шестом веке до нашей эры. Люди племени Маги (Magi) были могущественными священниками проповедовавшими зороастризм (Zoroastrianism). Самыми известными представителями Маги являются Трое Волхвов из христианской истории о рождении Иисуса, которые по сюжету принесли дары новорожденному Христу.
4. Первые тосты появились в Древней Греции
На сегодняшний день, когда мы произносим тосты на вечеринках, большинство из нас не задумывается о том, где началась эта традиция, или по какой причине. Как оказалось, она зародилась в Древней Греции. Хозяин празднования всегда делал первый глоток вина, чтобы заверить гостей, что оно не было отравлено – отсюда и появилась фраза «выпить за чьё-то здоровье».
Традиция произносить тосты была продолжена и в Древнем Риме, но с дополнением, которое и дало этой традиции её сегодняшнее название: Римляне клали кусочек поджаренного хлеба в каждый бокал, чтобы устранить нежелательные привкусы или нейтрализовать чрезмерную кислотность. Таким образом, если сегодня мы произносим тосты на счастье, то в древние времена тост был делом жизни и смерти!
3. Происхождение трагедии и комедии
Большинство людей уже знают, что комедия и трагедия появились в Греции. Однако они, по-видимому, игнорируют тот факт, каким образом появились два этих термина. Слово «трагедия» происходит от греческого слова «козлиная песня», потому что во время ранних греческих постановок трагедий в честь Диониса, бога вина, люди на сцене носили козьи шкуры. Трагедии были благородными историями о богах, царях и героях. С другой стороны комедии, или «гулянья», чаще всего были историями о жизни персонажей из низших классов и их весёлых выходках.
2. Именно в Риме был изобретён коммерческий центр
Первый в мире торговый центр был построен императором Траяном в самом Риме. Он состоял из нескольких этажей и более 150 магазинов, которые продавали всё что угодно, начиная от продуктов питания и напитков, до одежды и специй. Он был также известен как рынок Траяна, и, по сути, был первым в мире «модернизированным» торговым центром, по крайней мере, с точки зрения концепции.
1. Люди, проживавшие в Месопотамии, были первыми, кто обуздал природу
Месопотамия, которая по большей части занимала территорию современного Ирака, с греческого языка переводится как «земля между реками». Её часто называют «колыбелью цивилизации», потому что она была местом расцвета первой настоящей цивилизации в мире.
Шумеры смогли разработать один из самых важных вкладов в знания человечества о технологиях – возможность контролировать потоки рек Тигр и Евфрат. Когда они научились строить дамбы, они больше не зависели от ежегодных наводнений, вместо этого у них был стабильный круглогодичный урожай продуктов питания. В результате этого зародилась первая цивилизация, так как постоянное присутствие пищи означало, что им не нужно было больше кочевать.
Янв 11, 2016|
Метки: Малоизвестные факты о древнем мире |
Как и зачем колонизировать Луну? |

Последний раз человек на Луне был в 1972 году, что более четырех десятилетий назад. За это время мы узнали очень многое о естественном спутнике нашей планеты. Различные космические аппараты, отправлявшиеся к Луне, выяснили, что это большой, бесплодный космический валун, обладающий ужасной окружающей средой.
За последние 40 лет мы узнали, что, несмотря на столь кардинальные отличия между Землей и Луной, между ними есть и нечто общее. И знание этих общих черт однажды помогут нам выяснить, как же можно колонизировать этот спутник.
Луна является огромным булыжником диаметром около 3500 километров. Во время миссий «Аполлон» между 1969 и 1972 годами на поверхность луны ступали ноги 12 американских астронавтов. В рамках этих миссий на Землю было доставлено более 380 килограммов различных лунных образцов. Благодаря анализу этих образцов наука выяснила, что состав Луны похож на состав Земли. Помимо этого, на основе научных анализов лунной породы ученые смогли предположить возможную природу Луны. Согласно одной из самых популярных теорий, около 4,5 миллиардов лет назад в Землю по касательной врезалось космическое тело размером с Марс. Образовавшиеся осколки заполонили орбиту нашей планеты и сформировали ее естественный спутник.
К сожалению, после миссий «Аполлон» интерес к Луне резко сократился и исследованием этого космического тела не занимались вплоть до 90-х годов. Позже благодаря космическим аппаратам «Клементина» и «Lunar Prospector», которые обнаружили лед на Луне, было сделано предположение, что на Луне, как и на Земле, есть (или могла быть) вода. В 2000-х годах интерес к Луне возрос. Ею сразу заинтересовались в Европе, Японии, Китае и Индии.
В первую очередь исследователей интересовала тайная темная сторона спутника, которая всегда отвернута от нашей планеты. Однако от идеи отправки людей на Луну вскоре отказались. Вместо этого было предложено отправить роботов, чтобы те сделали основную работу и провели нужные исследования. В конце концов, несмотря на некоторые схожести, Земля и Луна — совершенно два разных мира. Вот почему ученые хотят, чтобы первым этапом колонизации спутника занимались именно роботы.
Итак, мы решили отправить человека на Луну. Последний раз человечество это сделало в 70-е, во времена печатных машинок и «Pong». Теперь мы живем в мире, где есть видеозвонки и поезда-маглевы. Неужели мы действительно не способны отправить человека на Луну? В чем проблема?
А проблема, точнее проблемы, в следующем. На Луне нет воздуха. Очень низкая гравитация. Почти нет никакой атмосферы. Температура за день там может опускаться от +123 градусов Цельсия до -198 градусов Цельсия. Каждодневно на Луну падают микрометеориты. А так как там нет атмосферы, радиация будут проходить сквозь человека, как нож через масло. В конце концов, на Земле сейчас такая обстановка, что политические и финансовые проблемы могут рано или поздно угрожать даже отправке человека на орбиту планеты, не говоря уже о Луне.
К тому же проблему реголита никто не отменял. Никогда не слышали о реголите? Это такая пыль, которая составляет 65-километровую корку лунной поверхности, покрытую другими породами и камнями. Она очень опасна не только для техники, но и для человека.
В конечном итоге задача по поселению человека на Луне потребует строительства инфраструктуры. На это уйдет очень много времени, проекты будут постоянно откладываться, а многие обещания не сдерживаться. Когда пытаешься что-то построить на гигантском пустынном камне, расположенном в 387 000 километрах от дома, то бюрократические проволочки выходят на совершенно новый и беспрецедентный уровень. Короче, проблем очень много. Поэтому проще отправить на Луну роботов.
На Луну роботов уже отправляли. Первыми это сделал Советский Союз в 1970-м. Однако многим понятно, что Луна является наиболее достижимой целью именно по части человеческих космических исследований, поэтому дебаты о том, что почему бы миру не возобновить туда пилотируемые полеты, вместо того чтобы отправлять роботов, не утихают ни на день.
«Споры о том, кого лучше отправить на Луну — человека или робота — нередко бывают очень эмоциональными», — пишет сайт MoonZoo.org.
«С миниатюризацией электроники отправка роботизированных зондов будет всегда дешевле и безопаснее, чем отправка пилотируемого космического корабля. Однако многие люди считают, что весь смысл космических программ как раз и заключается в участии человека».

Ровер Юйту исследует лунную поверхность
Тем не менее космические агентства по всему миру продолжают игнорировать или откладывать возможность человеческих миссий на Луну и выбирают в таком случае роботов. Китай, например, в 2013 году отправил на спутник луноход Юйту. Ровер собрал множество новой и полезной информации, включая сведения, которые указывают на то, что лунные вулканы за последние 3 миллиарда лет на самом деле были более активны, чем считалось до этого момента.
В 2010 году Япония объявила о том, что собирается к 2020 году построить роботизированную лунную базу. Для этих целей было выделено 2 миллиарда долларов. Прогресс, правда, в этом деле совсем не виден. А совсем недавно представители японского космического агентства JAXA вообще заявили, что у них «к настоящему моменту нет планов по отправки роботов для исследования Луны», однако агентство хочет отправить к Луне к 2020 году космический зонд.
Благодаря уже находящимся там роботам мы получили полезные сведения о «взаимоотношениях» Земли и Луны. Однако прогресс движется не так быстро, как того бы хотелось. Лунные миссии стали неинтересны еще и по той причине, что у космических агентств появились более амбициозные и в то же время более романтические планы — планы в отношении Марса.
И все же если мы все-таки соберемся на Луну, то как гарантировать успешность запланированных миссий и колонизации? Рассуждая здраво, что нам для этого потребуется?
Как отправить человека на Луну? Как добиться возможности там остаться? Для этого нужна всего одна ключевая вещь. Та же самая вещь, которая необходима нам для выживания на Земле. Ответ вас вряд ли удивит. На Луне, как и на Земле, нам нужен самый важный «эликсир жизни» — вода.
По крайней мере так считает доктор Пол Спудис из Института планетарных наук и луноведения в Хьюстоне. Этот человек является одним из самых больших сторонников идеи колонизации Луны, в свое время являлся главой проекта космической миссии аппарата «Клементина» в NASA, а также советником индийского космического агентства в проекте радиолокационного картографирования лунной поверхности.
Спудис верит, что под поверхностью спутника могут быть скрыты миллиарды метрических тонн воды. И эта вода там так же важна, как и на Земле.
«Ее можно пить, использовать в качестве щита от космической радиции, использовать в пище и санитарных целях, а также производить из нее кислород для дыхания», — говорит ученый.
«Вода — это самая полезная субстанция в космосе. В чем же проблема? Проблема — в поиске наиболее подходящего способа ее найти и добыть на Луне», — продолжает Спудис.
Для того чтобы это сделать, нам (для начала роботам) необходимо провести множество лунных экспериментов. Выяснить, например, какова природа лунных полюсов. Узнать, где хранится эта вода. Ответить на эти вопросы мы можем с помощью роботов: пары наземных роверов, как тот же «Кьюриосити» на Марсе, вполне будет достаточно для этого. Роботизированные луноходы смогут проводить замеры температур, горных хребтов, провести анализ свойств поверхности, а также произвести замеры находящихся на Луне объемов льда. Как только мы сможем получить источник воды на Луне, прогресс в ее освоении пойдет гораздо быстрее.
Для выживания нам, конечно же, необходимы вода и кислород. И главная задача для ученых — где ее найти и как добывать на Луне. Помните, выше мы говорили о реголите? Он содержит 42 процента кислорода. Если мы сможем добывать из реголита кислород и соединять его с водородом, то до доступа к воде будет всего один шаг. Кроме того, добываемый кислород можно будет использовать для дыхания. А еще — использовать его в ракетном топливе. Задача, правда, сложнее: в этом случае нагревать реголит придется до 900 градусов Цельсия.
Если не брать в расчет вопросы воздуха и воды, то некоторые верят, что мы можем заселить Луну так же, как это однажды сделали наши древние предки на Земле. Как и на Земле, на Луне имеется множество пещер. Можно ли их использовать для жизни? NASA, например, рассматривает возможность заселения лунных пещер, считая их отличной защитой от радиации и метеоритных угроз.
Учитывая земные проблемы — все эти угрозы глобального потепления, нарастания социального неравенства, политических конфликтов и войн, голода, болезней, террористов и много чего еще, — зачем нам тратить время на попытки заселения космоса? И почему именно Луны? Иногда кажется, что этот выбор настолько неочевиден и что для цели лучше выбирать тот же Марс (и его собственные луны).
Колонизация Марса действительно кажется более логичной, так как эта планета больше похожа на Землю, чем Луна. Однако Луна предлагает нам несколько преимуществ. Самое очевидное из них — расстояние. Если в лунной колонии случится какая-нибудь серьезная катастрофа, то помощь будет находиться «всего» в 387 000 километрах. Что касается Марса, то лететь только в одну сторону придется около 7 месяцев.
Пока многие обращают свой взор в сторону Марса (и дальше), нам бы следовало перевести свой взгляд на космические тела, расположенные поближе к нам. Отправить на Луну несколько луноходов с конкретными задачами по поиску воды и в конечном итоге возобновить туда пилотируемые полеты. И даже если жить там мы не сможем — Марс в этом плане кажется более подходящим местом, — мы по крайней мере можем построить там лунную базу и использовать ее в качестве «перевалочного» научно-исследовательского центра при будущих полетах в дальний космос.
Ноя 22, 2017Геннадий|
Метки: Как и зачем колонизировать Луну? |
Что было здесь до Солнечной системы? |

Солнечная система — старое место. Ему 4,6 миллиарда лет, если быть точным. Однако Солнечная система намного моложе Вселенной, которой 13,8 миллиарда лет, плюс-минус пару сотен миллионов. Получается, Вселенная в три раза старше Солнечной системы.
Астрономы полагают, что Млечному Пути порядка 13,2 миллиарда лет; галактика почти такая же старая, как сама Вселенная. Она сформировалась, когда маленькие карликовые галактики слились воедино, образовав грандиозную спираль, которую мы знаем. 8,6 миллиарда лет Млечного Пути просто выпадают из фокуса. Прошли миллиарды лет, прежде чем Солнечная система смогла оценить положение вещей.

Наша галактика вращается раз в 220 миллионов лет, поэтому в общей сложности она проделала это примерно 60 раз. По мере вращения галактики, она засасывает материал, как гигантская космическая воронка. Облака газа и пыли собираются вместе в гигантские регионы звездообразования, массивные звезды становятся сверхновыми, затем скопления снова разрываются, отправляя звезды в Млечный Путь. Это происходит в спиральных рукавах галактики, где расположены плотные регионы звездообразования.
Итак, вернемся на 4,6 миллиарда лет назад, до того, как появилась Земля, Солнце и даже Солнечная система. Весь наш регион был газом и пылью, возможно, в одном из спиральных рукавов. На что он был похож? Космический телескоп Хаббл сделал эти снимки для вас.
Вот туманности Ориона, Орла и Тарантула. Это области звездообразования. Они представлены облаками водорода, оставшегося после Большого Взрыва, пылью, рассыпанной стареющими звездами, и засеяны тяжелыми элементами, образованными в сверхновых.

Через несколько миллионов лет регионы высокой плотности начинают формировать звезды, большие и маленькие. Давайте снова взглянем на звездообразующую туманность. Видите темные пятна? Это новообразованные звезды, окруженные газом и пылью в звездных яслях.
Вы видите множество звезд, больших и малых, похожих на наше Солнце и красных карликов. У большинства из них скоро появятся планеты — и, возможно, жизнь. Где же она? Что-то не так в этой картине, где другие звезды, наши братья и сестры?

Видимо, природа не любит тесноту и уютные звездные гнезда. Туманность, которая родила Солнце, была либо поглощена звездами, либо ее сдули мощные звездные ветры более крупных звезд. В конце концов, туманность растворилась, как облако дыма от сигареты.
С самого начала наша туманность чем-то напоминала туманность Орла, через миллионы лет она стала больше похожа на Плеяды, где яркие звезды окружает зыбкая туманность. Гравитационные силы Млечного Пути разорвали членов наших солнечных яслей на структуры вроде Гиад. В конце концов, гравитационные взаимодействия разорвали и этот кластер, а наши родственные звезды были навсегда потеряны во вращающихся рукавах Млечного Пути.
Мы никогда не узнаем с точностью, что было здесь до Солнечной системы; свидетельство этому было давно утеряно в космосе. Но мы можем наблюдать другие места в Млечном Пути, которые дают нам грубое представление о том, как могло это выглядеть в разные этапы развития.
Но как бы могла называться туманность, в которой появилась наша звезда?
Ноя 23, 2017Геннадий|
Метки: Что было здесь до Солнечной системы? |
Как наука приближает бессмертие к реальности? |

Поиски Понсе де Леоном фонтана вечной молодости могут быть легендой, но основная идея — поиск лекарства от старости — вполне реальна. Люди пытались взломать код вечной молодости почти с самого начала человечества. Мы попробовали все, что могли представить, от волшебных объектов и эпических путешествий до жертвоприношений и употребления крови (также изобрели монстров, которые живут вечно, попивая кровь). Оставался только вопрос времени, когда наука ввяжется в эти поиски, и, знаете, некоторые реальные шаги в этом направлении ей все же удалось сделать.
Старение, на молекулярном уровне, не имеет никакого смысла. Наши тела постоянно создают новые клетки и восстанавливают наши естественные способности защиты, но мы все равно стареем. Энтропия забирает лучших из нас, и мы принимаем это как неизбежное, хотя наука сделала огромный шаг вперед, увеличивая нашу продолжительность жизни. За прошлый век ожидаемая продолжительность жизни выросла, и люди в развитых странах могут прожить порядка 80 лет, что намного больше, чем 47 лет в 1900 году. Это увеличение обусловлено по большей степени достижениями в излечении детских болезней, но оно также привело к росту хронических заболеваний в старости. Болезни сердца, рак, болезнь Альцгеймера — это серьезные проблемы, и каждая из них лечится индивидуально или не лечится вовсе. Было бы намного проще просто проглотить таблетку и активизировать ресурсы организма.

Ученые хорошо осведомлены об этих проблемах и постоянно испытывают различные методы по восстановлению жизнеспособности человеческого тела. Восстановление гомеостаза — или способности тела самостоятельно стабилизировать свои системы в ответ на стресс вроде физических нагрузок, жаркой или холодной погоды, высокой или низкой освещенности — это основное направление. Человеческое тело — это прежде всего сложная биологическая машина, а преклонный возраст — это, по сути, механическая проблема, с которой нужно бороться.
И если решение этой проблемы заключается в том, чтобы поддерживать людей здоровыми и свободными от болезней как можно дольше, то у науки весьма хорошие шансы с этим совладать.
Самый большой негодяй, который мешает нам жить долго, это фермент теломераза. Открытая доктором Элизабет Блэкберн (которая получила Нобелевскую премию за свое открытие), теломераза повторяет последовательности ДНК на конце цепочки хромосом, которые покрывают каждую цепочку и определяют начало следующей. Она ответственна за сообщение нашим клеткам, когда нужно прекращать рост, и каждый раз, когда покрывает цепочку, маленькая часть информации клетки о том, как нужно перестраиваться, теряется. В результате ученые ищут способы предотвратить потерю или активизировать теломеразы, когда она не может сражаться со старением на молекулярном уровне.
Тем не менее наука не всегда знала, что проблема заключается в теломеразе, поэтому на протяжении научной истории предлагались другие решения. Авиатор Чарльз Линдберг пытался обмануть смерть в поисках способа замены наших органов машинами, подобно тем, которые врачи используют в современной медицине для временной замены легких. Клонирование, киборги, нанотехническое восстановление клеток и 3D-печатные органы — это продолжение линии мысли Линберга, которую сложно назвать неверной. В любом случае все эти методы полагаются в первую очередь на замену частей тела, а не на остановку старения.

Писатели-фантасты часто предлагают загрузить человеческий мозг в компьютер и таким образом достичь бессмертия, и наука реального мира говорит, что это вполне возможно. Так называемая «эмуляция целого мозга» позволит ученым продвинуть нас к этой форме бессмертия, а в дальнейшем создать нейронные устройства, которые позволят работать с человеческим телом так же, как наши мозги, а значит, создать «вечный мозг». Научная фантастика также подсказала нам идею криогенного сохранения человеческого тела путем замедления метаболизма и сохранения ресурсов — проще говоря, замораживания. Но эта мера скорее защитная, нежели решающая проблему.
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско успешно обратили эффекты старения и болезней старости у мышей путем инфузии крови молодых мышей в старых. В частности, они выяснили, что кровь 3-месячной мыши обращает вспять возрастные снижения памяти, обучения и функций мозга у 18-летней мыши (эквивалент 70-летнему человеку). Ученые также обнаружили, что когда они вводили только плазму в старых мышей, те увеличивали выносливость и моторную функцию, становясь со своими 3-месячными сверстниками на один уровень. Ученые даже смогли определить химический сигнал, конкретный белок, который выступает в качестве основного регулятора мозга и активность которого повышается с молодой кровью. Однако дело в том, что нет конкретного механизма или лекарства, которое решит все проблемы со старением — и его-то ученые планируют найти, когда начнут экспериментировать с людьми.
Кремниевая долина — основной центр научных работ над старением. Google создала Calico Labs, чтобы заняться обращением старения вспять и созданием лекарств, которые помогут нашей биологии. Human Longevity сосредоточена на создании базы данных в 1 миллион последовательностей человеческих геномов к 2020 году, чтобы повысить качество борьбы со старением. Награды Palo Alto Longevity Prize, каждая в 500 000 долларов, были присуждены за «инновации в области восстановления гомеостатической способности организма» и «содействие продления стабильной и здоровой жизни». Заявленные цели всех таких компаний — разработать методы борьбы со старением и болезнями старости конкретно, но на самом деле все они приближают нас к бессмертию.
Почему Кремниевая долина участвует в этом? Обри ди Грей, один из пионеров отрасли, считает, что успешная медицина для борьбы со старением имеет потенциал стать «крупнейшей индустрией из когда-либо существовавших с крупными возможностями для извлечения прибыли».
Ноя 28, 2017Геннадий|
Метки: Как наука приближает бессмертие к реальности? |
Проведена первая операция с применением 3D-печати |

О применении трехмерной печати в медицинской практике говорят уже давно, и на эту тему проведено немало экспериментальных исследований. И вот, как сообщает редакция портала Сhina Plus, на базе больницы города Чунцин в Китае 84-летнему пациенту впервые в мире провели уникальную операцию с применением технологии 3D-печати.
Использование новой технологии китайские ученые нашли в проведении операции на коленном суставе человека, страдающего от артрита. Согласно статистике, заболеваемость артритом среди пожилых людей в возрасте от 50 до 59 лет достигает на сегодняшний день 62%. И на данный момент на поздних стадиях заболевания единственным спасением служит полная замена поврежденного сустава, но это не всегда эффективно. Как говорит профессор Янь Лю,
«Полная замена коленного сустава — самый эффективный способ лечения артрита поздней стадии, поскольку это может уменьшить боль пациентов и улучшить качество их жизни, но могут возникать дефекты костей вокруг сустава из-за послеоперационных инфекций или по другим причинам. Их форма сильно различается, и существующие методы не позволяют исправить эти дефекты».
Поэтому для того, чтобы избежать осложнений, 84-летнему пациенту дефект на колене заполнили редким металлом танталом. Он часто используется в стоматологических и хирургических имплантах, однако чаще применяют его сплав с титаном, так как сам металл имеет высокую температуру плавления.
Для преодоления этого ограничения был разработан пористый тантал в форме специальных «подушечек». Они были созданы и напечатаны индивидуально для пациента при помощи автоматизированного проектирования и высокоточной 3D-печати. По заверениям специалистов, такая операция проводится значительно легче, а пациент уже в первый же день смог свободно двигать ногой.
Ноя 27, 2017Геннадий|
Метки: Проведена первая операция с применением 3D-печати |
Дневник meforpavimo |
|
|
| Страницы: [1] Календарь |