Автор: admin

  • "Нечто из космоса" врезалось в самолет United Airlines и пробило ветровое стекло

    "Нечто из космоса" врезалось в самолет United Airlines и пробило ветровое стекло

    Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование странного инцидента с самолетом United Airlines, который был протаранен «неизвестным и, вероятно, космическим» объектом во время полета над Ютой.

    Удар произошел во время рейса United Airlines из Денвера в Лос-Анджелес. На снимках, которые попали в сеть, можно увидеть покрытое паутиной трещин правое ветровое стекло самолета Boeing 737 MAX, полностью потерявшее прозрачность.

    После «тарана» самолет успешно приземлился в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, изменив предыдущий курс. Пассажиры не пострадали, но один из пилотов получил ранение руки.

    On October 16, 2025, United Airlines flight UA1093, a Boeing 737 MAX, had to make an emergency landing in Salt Lake City after its windshield was cracked by an unknown object while flying from Denver to Los Angeles. One pilot sustained arm injuries, and while the exact cause is… pic.twitter.com/ByXPRyOjXZ

    — Ranger H (@RangerH338) October 19, 2025

    Командир самолета охарактеризовал неизвестный объект, как «космический мусор», но никаких официальных выводов на данный момент еще не обнародовали.

    «Мы собираем данные радара, погоды и бортового самописца (черного ящика). Ветровое стекло отправили на анализ», — отмечают в отчете NTSB.

    Если подробнее рассмотреть снимки, то можно увидеть, что удар еще и повредил металлическую раму. Само окно полностью не разбилось, поскольку в самолете они имеют особую многослойную структуру с ламинацией. На момент столкновения транспорт находился на высоте от 9 до 11 км и в кабине пилотов, очевидно, поддерживалось давление.

    «Итак, был ли это космический мусор? Без дополнительных данных невозможно знать. На такой высоте летает ограниченное количество птиц. Та, что летает выше всез, гриф Рюппеля 29 ноября 1973 года гриф Рюппеля столкнулся на высоте 11300 метров с самолетом, пролетающим над Абиджаном (Кот-д’Ивуар), и вызвал повреждение одного из его двигателей., встречается преимущественно в Африке», — анализирует автор Arstechnica Эрик Бергер. «Один из возможных вариантов — нерегулируемый метеозонд. Но непонятно, имел ли он достаточную скорость, чтобы вызвать повреждения такого уровня. Град тоже среди «подозреваемых».

    В первоначальных выводах эксперты предположили, что космический мусор является наиболее вероятным вариантом, хотя не исключают метеорит. В недавнем исследовании Geology писали, что около 17 000 метеоритов поражают Землю каждый год, что на порядок больше количества космического мусора, который «выживает» после возвращения сквозь атмосферу Земли.

    https://itc.ua/news/nechto-yz-kosmosa-vrezalos-v-samolet-united-airlines-y-probylo-vetrovoe-steklo/

  • Незрячим восстановили зрение с помощью нового импланта и умных очков

    Незрячим восстановили зрение с помощью нового импланта и умных очков

    В недавнем европейском исследовании новый глазной имплантат в сочетании со смарт-очками успешно продемонстрировали возвращение центрального зрения у нескольких десятков пациентов с возрастной макулярной дегенерацией — прогрессирующей слепотой. 

    Имплантат размером 2 мм и толщиной 30 мкм хирургическим путем вживлялся под сетчатку, заменяя светочувствительные клетки, которые погибли в результате болезни. В исследовании приняли участие 38 человек с серьезной дегенерацией сетчатки. Через год после имплантации у больных наблюдалось клинически значимое улучшение зрения .

    «Там, где эта мертвая сетчатка была полностью слепым пятном, зрение восстанавливалось. Пациенты могли читать буквы, читать слова и вести привычную жизнь», — отмечает руководитель исследования, офтальмолог из Боннского университета в Германии Франк Хольц. 

    Несмотря на некоторые незначительные осложнения, связанные с имплантацией, комиссия по контролю безопасности исследования признала, что преимущества устройства перевешивают риски. В июне этого года владелец устройства — нейротехнологическая компания Science Corporation подала заявку на сертификацию и планирует вывести устройство на европейский рынок. 

    В исследовании приняли участие люди в возрасте от 60 лет и старше с сухой запущенной формой ВМД обоих глаз и нарушением зрения с измеренной остротой не менее 1,2 logMAR или хуже в исследуемом глазу. ВМД — наиболее распространенная форма неизлечимой слепоты у пожилых людей. Она бывает двух типов: влажная и сухая. 

    У людей с этой формой прогрессивной слепоты светочувствительные клетки отмирают в течение нескольких лет. Пациенты сохраняют периферийное зрение, однако теряют остроту центрального.

    Светочувствительные клетки (палочки, колбочки) преобразуют свет в электрохимические сигналы, передаваемые другим нейронам сетчатки, которые отправляют их в области мозга, ответственные за обработку зрительной информации. Ученые предположили, что имплант путем электрического стимулирования сетчатки, в соответствии с характером попадающих на нее фотонов, может заменить утраченные клетки и способствовать восстановлению центрального зрения.

    Имплант получил название PRIMA (фотоэлектрический ретинальный имплантат-микромассив). Изначально был разработан французской компанией Pixium Vision и куплен Science Corporation. В отличие от предыдущих аналогичных устройств, этот беспроводной. Кроме этого он может получать питание от солнечного света. 

    Он используется в паре со смарт-очками с камерой, которая захватывает изображения и превращает их в инфракрасный свет, передающийся затем на имплантат сетчатки. Франк Хольц отмечает, что для оптимального использования системы с возможностью уменьшать или увеличивать масштаб целевых объектов, регулировать контрастность и яркость, необходимы месяцы интенсивной подготовки. 

    В текущем исследовании 38 человек прошли лечение в 17 клинических центрах в 5 европейских странах, и 32 участника прошли обследование через год после имплантации. У 26 из них наблюдалось клинически значимое улучшение зрения, которое в среднем выражалось в возможности видеть на две строки дальше по стандартной таблице для проверки зрения.

    Технология не возвращает четкое зрение. Пациенты получают возможность видеть лишь размытое изображение того, что их окружает, и только черно-белое. Однако исследователи называют разработку очень значительной.

    Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine

    Источники: Nature ; The Verge

    https://itc.ua/news/nezryachym-vosstanovyly-zrenye-s-pomoshhyu-novogo-ymplanta-y-umnyh-ochkov/

  • Как термоядерный синтез выглядит на вид? Tokamak Energy публикует видео из реактора

    Как термоядерный синтез выглядит на вид? Tokamak Energy публикует видео из реактора

    Британский стартап Tokamak Energy обнародовал захватывающие кадры поведения плазмы в термоядерном реакторе.

    Видеозапись предоставляет исследователям беспрецедентный взгляд на экстремальные физические явления, такие как термоядерный синтез . Протекание термоядерной реакции сняли высокоскоростной камерой, делающей 16 тыс. кадров в секунду. Каждый из цветов содержит ценную информацию для исследователей термоядерного синтеза, которые изучают пути повышения эффективности реактора.

    Plasma is better in colour! Watch one of our latest #plasma pulses in our ST40 tokamak, filmed using our new high-speed colour camera at an incredible 16,000 frames per second.

    Each pulse lasts around a fifth of a second. What you’re seeing is mostly visible light from the… pic.twitter.com/jWKmcl0tEx

    — Tokamak Energy (@TokamakEnergy) October 15, 2025

    Ярко-розовое свечение представляет границу водородной плазмы. Зеленые полосы возникают от ионов лития, которые очерчивают путь плазмы вокруг токамака. Ядро плазмы слишком горячее и поэтому не излучает видимый свет. Однако другие цветные сигналы помогают понять, как взаимодействуют различные компоненты во время реакции.

    В процессе контролируемой термоядерной реакции, чаще всего, происходит слияние атомов дейтерия и трития и высвобождается большое количество энергии. Термоядерный синтез не оставляет после себя радиоактивных отходов . В коммерческих масштабах он стал бы идеальной альтернативой ископаемому топливу. Однако приближение термоядерной энергии к коммерческому уровню, скорее всего, продлится еще не один год.

    Как и в любой технологии, исследователи хотят понять, как и где могут возникнуть проблемы, особенно при работе с такими летучими материалами, как сверхгорячая плазма. Камера зафиксировала эпизод из одного из последних исследований режимов работы радиатора X-point. Этот подход направлен на улучшение управления потоком плазмы для уменьшения износа реактора без ущерба для производительности . 

    «Цветная камера особенно полезна для подобных экспериментов. Она помогает нам сразу определить, излучают ли введенные нами газообразные примеси в ожидаемом месте и проникают ли литиевые порошки в ядро плазмы», — объясняет физик-плазмолог из Tokamak Energy Лаура Чжан.

    Возможно, термоядерный синтез станет реальностью лишь лет через 10, но технологические прорывы, которые позволят это сделать, уже произошли, включая технологию визуализации. 

    Источник: Gizmodo

    https://itc.ua/news/kak-termoyadernyj-syntez-vyglyadyt-na-vyd-tokamak-energy-publykuet-vydeo-yz-reaktora/

  • Первая проба вещества из межзвездной кометы: NASA придумала, как "поймать за хвост" 3I/ATLAS

    Первая проба вещества из межзвездной кометы: NASA придумала, как "поймать за хвост" 3I/ATLAS

    Межзвездная комета 3I/ATLAS стремительно движется через Солнечную систему и астрономы стремятся узнать о ней как можно больше . 

    Двое европейских исследователей, доктор Самуэль Гран из Финского метеорологического института и научный сотрудник Европейского космического агентства и главный исследователь миссии Comet Interceptor Гераинт Джонс определили, что зонд NASA Europa Clipper может пройти сквозь ионный хвост кометы в ближайшие несколько недель. Результаты их расчетов еще не получили экспертной оценки и опубликованы на сервере препринтов arXiv. 

    Расчеты предполагают, что зонд может перехватить поток заряженных частиц в период с 30 октября по 6 ноября. Это предоставило бы редкую возможность получить образцы материала кометы, которая прилетела из-за пределов Солнечной системы.

    «У нас практически нет данных о внутреннем строении межзвездных комет и звездных системах, которые их сформировали. Такой способ взятия образца из хвоста — это лучшее, что мы можем сейчас сделать для прямого получения образца такого объекта, а следовательно, и другой части галактики», — объясняет Самуэль Гран. 

    Хвост 3I/ATLAS растет с того момента, как комету впервые увидели в начале июня. Это связано с движением космического объекта в направлении Солнца, из-за чего ледяное ядро нагревается и выбрасывает еще больше газа и пыли. 

    Сейчас зонд Europa Clipper направляется к одному из крупнейших спутников Юпитера Европе. Он предназначен для тщательного изучения этого сателлита газового гиганта и выявления под поверхностью льда мест, где потенциально может существовать жизнь. Зонд также имеет оборудование, которое может помочь в изучении 3I/ATLAS. 

    Самуэль Гран и Гераинт Джонс использовали программу «Tailcatcher» для моделирования вероятности пересечения Europa Clipper ионного хвоста  3I/ATLAS. По их расчетам, космический аппарат может перехватить несколько потоков солнечного ветра, включающих заряженные частицы из хвоста кометы. Однако существуют факторы, которые могут помешать успешной реализации этой миссии. 

    Оборудование, которое необходимо будет использовать Europa Clipper во время встречи с хвостом кометы, пока неактивно. В связи с приостановкой работы правительства США непонятно, сможет ли NASA вовремя его запустить. Кроме этого солнечный ветер должен дуть в нужном направлении и с нужной силой, чтобы не пропустить зонд и не доставить к нему более тяжелые ионы.

    3I/ATLAS должна достичь ближайшей точки от Солнца (перигелия) 29 октября. Это означает, что хвост кометы будет самым большим за день до того, как у Europa Clipper появится возможность перехватить его. 

    По словам Гранта и Джонса, если зонду удастся столкнуться с ионным хвостом 3I/ATLAS, это станет «первым прямым погружением в вещество межзвездного объекта» для любого космического аппарата. Даже если Europa Clipper не сможет непосредственно измерить сами ионы, драпировка магнитного поля и сигнатуры ударных волн могли бы выявить наличие и структуру ионного хвоста. 

    Результаты опубликованы на сервере препринтов arXiv

    Источник: Gizmodo

    https://itc.ua/news/pervaya-proba-veshhestva-yz-mezhzvezdnoj-komety-nasa-prydumala-kak-pojmat-za-hvost-3i-atlas/

  • Иногда 4K лишние: в Кембридже исследовали возможности человеческого глаза и создали онлайн-калькулятор для

    Иногда 4K лишние: в Кембридже исследовали возможности человеческого глаза и создали онлайн-калькулятор для

    Исследователи из Кембриджа и Meta Reality Labs отмечают, что у человеческого глаза есть предел разрешения , при превышении которого глаз не будет различать дополнительные пиксели.

    Чтобы определить эту границу, ученые измеряли способность участников исследования выявлять определенные особенности в цветных и на черно-белых изображениях, независимо от того, смотрели ли они на изображение прямо или периферийным зрением, а также, когда экран находился ближе или дальше от них. Точный предел разрешения человеческого глаза зависит от ряда факторов, включая размер экрана, освещенность помещения и расстояние между экраном и наблюдателем.

    Например, для гостиной среднего размера в Великобритании, где расстояние между телевизором и диваном составляет 2,5 м, 44-дюймовый телевизор с разрешением 4K или 8K не даст никаких дополнительных преимуществ по сравнению с телевизором с более низким разрешением Quad HD (QHD) того же размера. Кроме этого исследователи разработали онлайн-калькулятор , с помощью которого, используя размер собственной комнаты, а также размеры и разрешение телевизора, можно подобрать наиболее подходящий экран . 

    Любой потребитель, покупающий телевизор, слышит от маркетологов и производителей, что разрешение их экранов — будь то Full HD, 4K или 8K — обеспечивает наилучшие впечатления от просмотра. Разрешение считается таким же важным и для многих других экранов, которые мы используем, будь то на телефонах или компьютерах, независимо от того, используем ли мы их для фотографирования, просмотра фильмов или видеоигр. 

    «Поскольку значительные инженерные усилия направлены на улучшение разрешения дисплеев мобильных устройств, дополненной и виртуальной реальности, важно знать максимальное разрешение, при котором дальнейшие улучшения не принесут заметного эффекта. Но не было никаких исследований, которые реально измеряли бы, что именно может видеть человеческий глаз и какие ограничения его восприятия, — объясняет первый автор исследования, доктор с кафедры компьютерных наук и технологий в Кембридже Малиха Ашраф. 

    Как отмечает соавтор исследования, профессор Рафал Мантюк, чем больше пикселей в дисплее устройства, тем он менее эффективен , более дорогостоящий и требующий больше вычислительных мощностей для работы. 

    Исследователи создали экспериментальную установку с выдвижным дисплеем, которая позволила точно измерить, что видит человеческий глаз, глядя на узоры на экране. Вместо измерения характеристик отдельного экрана ученые измеряли количество пикселей на каждый градус (PPD) — количество отдельных пикселей, которые помещаются в один градус поля зрения. 

    Такое измерение позволяет ответить на вопрос, как выглядит экран с того места, с которого на него смотрят. Общепринятый стандарт зрения 20/20, основанный на таблице Снеллена, предполагает, что человеческий глаз способен различать детали с разрешением 60 пикселей на градус. 

    «Это измерение широко принято, но никто на самом деле не садился и не измерял его для современных дисплеев, в отличие от настенной таблицы с буквами, которая была впервые разработана в XIX веке», — отмечает Малиха Ашраф. 

    Участники исследования рассматривали узоры с очень мелкими градациями в серых и цветных оттенках. Их спрашивали, видят ли они линии на изображениях. Экран перемещался к зрителю и от него для измерения PPD на разных расстояниях. PPD также измерялся для центрального и периферического зрения.

    Ученые установили, что предел разрешения глаза выше, чем считалось. Но существуют важные различия в пределах разрешения между цветными и черно-белыми изображениями. Для изображений с серыми оттенками, на которые участники смотрели прямо, среднее значение составляло 94 PPD. Для красных и зеленых узоров этот показатель составлял 89 PPD, а для желтого и фиолетового — 53 PPD. 

    «На самом деле наш мозг не очень хорошо воспринимает детали в цвете, поэтому мы увидели значительное снижение четкости цветных изображений, особенно при просмотре периферическим зрением. Наши глаза, по сути, являются датчиками, которые не так уж и хороши, но наш мозг обрабатывает эти данные и превращает их в то, что, по его мнению, мы должны видеть», — подчеркнул Рафал Мантюк. 

    Исследователи смоделировали свои результаты, чтобы рассчитать, как предел разрешения варьируется в зависимости от популяции. Это поможет производителям принимать решения, которые будут актуальны для большинства населения: например, разработать дисплей, который будет иметь ретинальное разрешение для 95% людей, а не для среднестатистического наблюдателя. На основе этого моделирования исследователи разработали свой онлайн-калькулятор, который позволяет людям тестировать свои экраны или помогает принимать обоснованные решения относительно будущих покупок. 

    Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications

    Источник: TechXplore

    https://itc.ua/news/ynogda-4k-lyshnye-v-kembrydzhe-yssledovaly-vozmozhnosty-chelovecheskogo-glaza-y-sozdaly-onlajn-kalkulyator-dlya-dyspleev/

  • Доктор Кавасима был прав: ученые доказали, что видеоигры замедляют старение мозга на 10 лет

    Доктор Кавасима был прав: ученые доказали, что видеоигры замедляют старение мозга на 10 лет

    Японский нейробиолог доктор Рюта Кавасима и Nintendo были правы — видеоигры для тренировки мозга имеют положительный эффект и замедляют старение.

    В рамках исследование наблюдали за 95 людьми старше 65 лет в течение 10 недель. Участникам ежедневно давали интенсивные умственные упражнения по 30 минут. По истечении 2,5 месяца у участников увеличился уровень ацетилхолина — нейромедиатора, который улучшает память, внимание и способность к обучению, — в среднем на 2,3%.

    Число может показаться незначительным, но уровень ацетилхолина обычно снижается на 2,5% за десятилетие. Поэтому учитывая этот фактор, эффект выглядит удивительно положительно. Таким образом регулярные «умственные тренировки» помогают компенсировать до десяти лет естественного старения мозга. Поэтому добавляем еще «+1 балл» в копилку пользы от игр — вместе с помощью в борьбе с депрессией и снижением стресса .

    Но очень важно отметить, что исследование не охватывает все видеоигры. Основной акцент сделан на тех, кто разработаны для развития когнитивных навыков. То есть Dota 2, Candy Crush или пасьянс такого результата не дают. Последние две игры часть участников теста выбрала как альтернативу — у этих людей уровень ацетилхолина не изменился.

    Возможно вас с начала текста беспокоит вопрос, а при чем здесь доктор Кавасима? Дело в том, что этот японский нейробиолог сотрудничал с Nintendo при создании видеоигры Brain Training. Он десятилетиями исследовал влияние подобных упражнений на профилактику деменции и общее здоровье мозга. Он хотел сделать инструмент, который помогает людям держать мозг в тонусе . Чтобы память, внимание и мышление работали лучше — даже с возрастом. Кажется, ученые теперь подтвердили, что эта идея работает.

    Добавим, что первые видеоигры серии Brain Training появились в 2006 году. Они предлагают ежедневные упражнения на математику, логику и запоминание. Тайтл имел многочисленные продолжения и даже версию для Nintendo Switch в 2020 году.

    https://itc.ua/news/doktor-kavasyma-byl-prav-uchenye-dokazaly-chto-vydeoygry-zamedlyayut-starenye-mozga-na-10-let/

  • Наглядно: сколько золота осталось на Земле?

    Наглядно: сколько золота осталось на Земле?

    Дефицит золота является одной из причин, почему оно остается «безопасной гаванью» во времена политической и экономической неопределенности. В 2025-м металл пережил едва ли не самый большой рост за последние годы — более чем на 50%.

    Если бы все золото, которое когда-либо добывали в мире (около 216 000 тонн) расплавили и превратили в куб — он достигал бы высоты 22 метров, что примерно равно высоте четырехэтажного дома. Если то же самое сделать с остатком запасов, доступных сейчас для добычи (64 000 тонн), то высота куба составила бы всего 15 метров.

    Сайт Visual Capitalist показывает наглядно, как бы эти кубы выглядели рядом и сравнительно с высотой Великой пирамиды Гизы.

    Сколько золота добыто — и сколько его осталось

    Почти три четверти доступного в настоящее время в мире золота добыто. Новые открытия происходят все реже, а затраты на добычу растут, поэтому внимание смещается на переработку и совершенствование доступных технологий.

    Вторая половина 20 века в этом случае стала самым большим двигателем. Послевоенная эпоха положила начало созданию крупномасштабных открытых карьеров и эффективных методов переработки, в результате — две трети когда-либо добытого золота добыли с 1950 года.

    В каком виде хранится добытое золото?

    Из всего добытого золота около 45% существует в виде ювелирных изделий, тогда как 22% хранится в виде слитков и монет. Центральные банки вместе владеют около 17%, используя золото в качестве стратегической защиты от инфляции и геополитической нестабильности. Золото также используется в технологиях и других отраслях промышленности, питая электронику и аэрокосмические компоненты.

    «Космический» прирост в 2025 году

    Впервые в истории в 2025 году стоимость золота пересекла $4000 за унцию . Инвесторы искали безопасного убежища от слабого доллара, геополитической волатильности и экономической неопределенности.

    В то же время Китай и другие страны диверсифицируют свои инвестиции, отходя от казначейских облигаций США к золоту, после жестких санкций Вашингтона против России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Розничные инвесторы также вкладывают средства в золото, защищаясь от устойчивой инфляции.

    Можно ли найти больше золота?

    Экономические запасы золота в земле составляют около 64 000 тонн, но не учитывают нераскрытые месторождения. Они существуют, но поиск и добыча становится все сложнее и дороже: месторождения содержат меньшую концентрацию золота в руде, а новые залежи часто лежат глубже под землей и на труднодоступных территориях.

    https://itc.ua/news/naglyadno-skolko-zolota-ostalos-na-zemle/

  • Вчені "вимкнули" алергію на котів ультрафіолетовим світлом

    Вчені "вимкнули" алергію на котів ультрафіолетовим світлом

    Американські дослідники з Університету Колорадо у Боулдері використали ультрафіолет для знешкодження алергенів у повітрі. 

    Науковці наповнили повітря у лабораторії крихітними частинками котячих алергенів — лупою, пиловими кліщами, пліснявою та пилком. Ці алергени у повітрі помістили у герметичну камеру для випробувань. Вони здатні викликати чхання, кашель та напади астми у багатьох людей, які через це не можуть контактувати з котами та іншими тваринами.

    Нове дослідження під керівництвом Тесс Ейдем та її колег продемонструвало, що певна довжина хвилі ультрафіолетового світла, яка вважається безпечною для людини, може швидко скоротити концентрацію поширених алергенів у повітрі. Ультрафіолет на цій довжині хвилі не знищує алергени, а змінює форму цих крихітних частинок й імунна система перестає їх розпізнавати. 

    “Ми виявили, що можемо використовувати пасивну, в цілому безпечну обробку ультрафіолетовим світлом для швидкої інактивації алергенів, що знаходяться в повітрі”, — пояснює старша наукова співробітниця кафедри цивільного, екологічного та архітектурного проєктування Тесс Ейдем. 

    Вона сподівається, що подібні методи колись полегшать життя людям-алергікам та тим, хто страждає від нападів астми. Наразі через ці захворювання страждають близько 100 млн громадян США, а економіка щорічно втрачає десятки млрд доларів.

    Імунну систему в людей з алергічними реакціями активує білок Fel d 1, що міститься у котячій слині, крихітних частинках шкіри. Алергію на собак викликає білок Can f 1. У випадку зі спорами плісняви та пилком рослин — ключову роль відіграють білки Asp f 1 та Phl p 5. Ці білки можуть зберігатись у повітрі протягом багатьох тижнів та навіть років, коли поряд вже давно немає джерела їхнього поширення. 

    Імунна система розпізнає специфічну тривимірну структуру білків, провокуючи алергічну реакцію після того, як антитіла зв’язуються з цими білками. Це зв’язування провокує чхання, набряки, та інші добре знайомі алергікам прояви.

    Дослідники використали особливий вид ультрафіолетового випромінення, що має назву UV222. На відміну від поширеного бактерицидного UV254, що використовується у лікарнях та лабораторіях, і надто агресивного для людини, UV222 має більш м’яку дію. Він не проникає глибоко у шкіру та в очі. Попередні дослідження продемонстрували, що він здатен знешкоджувати віруси, які передаються повітряно-крапельним шляхом без завдання шкоди людині . 

    У спеціальній камері об’ємом у 10 м куб. Тесс Ейдем та її колеги розпилили 7 найбільш поширених алергенів за допомогою небулайзера. Після цього вони опромінювали камеру ультрафіолетом з довжиною хвилі 222 нм та вимірювали зміну концентрації алергенів з часом за допомогою високочутливого імуноферментного аналізу. 

    “Якщо ваша імунна система реагує на лебедя, і ви розгортаєте білок так, що він більше не схожий на алерген, у вас не виникне алергічної реакції”, — зазначає Тесс Ейдем. 

    Буквально через 30 хвилин після впливу ультрафіолету UV222 рівень алергенів у повітрі скоротився приблизно на 20–25% залежно від типу. В одному з випадків рівень білка Fel d 1 знизився на 61% вже через 40 хвилин після опромінення. Зміни відбувались внаслідок того, що ультрафіолет згортав алергенні білки, спотворюючи їхню поверхню, щоб антитіла більше не зв’язувались з ними. 

    Сучасні стратегії протидії алергенам доволі складні та передбачають видалення об’єктів, здатних викликати алергічні реакції, зокрема, килимів, а також регулярне прання білизни, постільних приналежностей у гарячій воді, постійне прибирання пилу та бруду. Купання домашніх тварин та використання HEPA-фільтрів також можуть допомогти. Однак вони вимагають багато часу та складні в обслуговуванні.

    На думку Тесс Ейдем, ультрафіолет UV222 пропонує простіший підхід. Науковиця висловила сподівання, що колись з’являться портативні світильники, які можна буде використовувати як вдома, так і у школах, лікарнях та навіть підвалах. Люди зможуть включати їх за лічені хвилини і помітно знижувати рівень алергенів у повітрі, що вдихають.

    Дослідники також припускають потенційне застосування у промисловості. Наприклад, у теплицях, лабораторіях для тварин або на підприємствах з перероблення харчових продуктів, де алергени у повітрі становлять не лише дискомфорт, а й реальну небезпеку. 

    Результати дослідження опубліковані у журналі ACS ES&T Air

    Джерело: ZMEScience

    https://itc.ua/ua/novini/vcheni-vymknuly-alergiyu-na-kotiv-ultrafioletovym-svitlom/

  • Картини Джексона Поллока токсичні: вчені розгадали 77-річну таємницю синього пігмента

    Картини Джексона Поллока токсичні: вчені розгадали 77-річну таємницю синього пігмента

    Група американських науковців зі Стенфорду розкрила нарешті 77-річну загадку незвичайного насиченого бірюзового відтінку на одній з найвідоміших картин художника-абстракціоніста Джексона Поллока під назвою “Number 1A”. 

    Дослідники під керівництвом хіміка Олександра Хейєра встановили, що світло, яке поглинається та випромінюється синьою фарбою , відповідає світлу пігменту, який кілька десятиліть тому був заборонений через токсичність. Картина “Number 1A” являє класичний приклад анархічного, експресивного стилю Поллока. Це одна з перших робіт, де відійшовши від мольберта, він розкладав полотно на підлозі, щоб фарба капала зверху. Це створювало первісний, експресивний і водночас складний ефект, що безпосередньо відображає фізичну взаємодію Поллока з процесом живопису і водночас його бунт проти нього.

    У цей період Поллок руйнував всі усталені правила живопису, використовуючи у “Number 1A” разом з промисловими емалевими фарбами масляні. У деяких місцях художник використовував пензель, однак інші мазки наносив просто руками. Частину фарби він видавлював з тюбика, а іншу — лив просто з банки. Хаотична суміш матеріалів та методів, а також пожежа 1958 року в галереї MoMA, розташованої неподалік місця зберігання картини, поставили дослідників перед загадкою, що саме використовував художник для цього відтінку.

    “Хоча в ході попередньої роботи вдалося визначити червоні та жовті пігменти, що становлять частину його основної палітри, яскравий синій колір у картині залишився невизначеним”, — зазначає Олександр Хейєр та його колеги. 

    Обережне взяття зразків синьої фарби з картини дозволило відправити їх до лабораторії. Попередні спроби ідентифікувати пігмент за допомогою раманівської спектроскопії виявились безрезультатними. Кожна молекула має унікальну властивість з розсіяння світла, тому спрямовуючи лазер на зразки фарби, дослідники можуть визначити їхню структуру за характером коливань фотонів після відбиття від поверхні.

    Автори дослідження здогадувались, що синій колір на картині Поллока “Number 1A” це заборонений наразі сульфат манганату барію або марганцева синь. Цей синтетичний пігмент вперше створили у 1907 році, однак він став доступним для художників лише у 1930-х роках. 

    Попередні неінвазивні тести з метою з’ясувати, чи справді Поллок використовував сульфат манганату барію, проводилися з використанням високоенергетичного лазера з довжиною хвилі 532 нм, однак флуоресценція сполучної речовини у фарбі на олійній основі, що використовується для перетворення чистого пігменту на придатний для роботи художній матеріал, дала неоднозначні результати. 

    Однак у новому дослідженні вченим вдалося виявити відповідність, порівнявши зразки фарби з відомими спектрами Рамана для марганцевої синьої фарби, отриманими на довжині хвилі 785 нм. Автори дослідження з’ясували, що дві окремі смуги електронних переходів надають цьому пігменту унікальну властивість фільтрувати усі кольори окрім синього по обидва боки спектра. Саме проміжок між цими двома смугами відбиває настільки чисте світло назад до спостерігача. 

    “Сульфат манганату барію вирішує складне завдання: створює чисті відтінки з кольорів у центрі видимого спектра. Хоча у творчості Поллока були виявлені такі сині пігменти, як ультрамарин та фталоціаніновий синій, а також, меншою мірою, блакитний синій, кобальтовий синій та берлінська блакить, тепер ця палітра включає і марганцеву синь”, — підкреслюють автори дослідження. 

    Виробництво марганцевої сині було припинено у 1990-х роках через потенційну шкоду навколишньому середовищу та токсичність. Наразі відтворити подібний лазурно-синій тон , змішуючи сучасні фарби, вкрай складно.

    У 2009 році американський хімік та професор Університету штату Орегон Мас Субраманян вперше за останні 200 років відкрив новий синій пігмент, що отримав назву YInMn синій. Тепер художники використовують його на заміну марганцевій сині. 

    Результати дослідження опубліковані у журналі PNAS

    Джерело: Science Alert

    https://itc.ua/ua/novini/kartyny-dzheksona-polloka-toksychni-vcheni-rozgadaly-77-richnu-tayemnytsyu-synogo-pigmenta/

  • Дослідники розробляють костюм проти акул: кусає, але не вбиває

    Дослідники розробляють костюм проти акул: кусає, але не вбиває

    Австралійські дослідники створюють гідрокостюм, невразливий до укусів акул.

    Акули нерідко становлять небезпеку для дайверів та туристів на популярних курортах та в океані. Укус акули може виявитись смертельним, якщо призведе до великої кровотечі.

    Австралійські науковці випробовують новий тип гідрокостюма з високотехнологічних волокон, достатньо міцних, щоб витримувати укуси акул. За результатами нещодавніх досліджень науковці встановили, що подібні гідрокостюми знижують ризик серйозних травм, які можуть призвести до смерті або втрати кінцівок.

    Дослідники вже випробували 4 нових типи тканини, дозволяючи великим білим і тигровим акулам гризти їх. Результати продемонстрували значне скорочення глибоких проколів та серйозних розривів. 


    “Хоча між чотирма випробуваними матеріалами були невеликі відмінності, всі вони зменшили обсяг суттєвих та критичних ушкоджень, які зазвичай пов’язані з сильною кровотечею та втратою тканин чи кінцівок”, — зазначає доктор Том Кларк з Університету Фліндерса. 

    Дослідники у гідрокостюмах прибули у місця, де мешкають акули: біля островів Нептун у Південній Австралії – для білих акул та біля острова Норфолк – для тигрових. Вони приманювали акул рибою, а після замінювали рибу на дошки, загорнуті в піну, покриту або звичайним неопреном, або одним із нових матеріалів, стійких до укусів: Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S або Brewster.

    Коли акули кусали, їхні зуби занурювались у піну, що імітує щільність людських тканин. Після цього дослідники вимірювали пошкодження внаслідок укусів, класифікуючи їх від поверхневих до критичних. Протягом 19 днів з білими акулами та п’яти днів з тигровими акулами вони зібрали дані про 152 укуси. 

    За результатами усі чотири матеріали зменшували пошкодження від укусів акул. Тигрові акули жодного разу не завдали критичних пошкоджень кожному з матеріалів. У деяких випадках були зафіксовані критичні пошкодження від білих акул, коли використувався лише неопрен. 

    “Хоча ці костюми не виключають усіх ризиків (наприклад, внутрішні пошкодження все одно можуть виникнути), наші результати показують, що вони можуть знизити втрату крові та травми від серйозних рваних ран та проколів, потенційно рятуючи життя”, — зазначає керівник дослідження, професор Чарлі Хувенірс. 

    За статистикою, укуси акул доволі рідкісне явище . Однак у разі нападу, отримані травми можуть виявитись дуже серйозними через стрімку кровотечу. За останнє десятиліття в Австралії щорічно внаслідок нападів акул у середньому 20 людей отримували травми, а майже троє гинули.

    Більшість смертельних випадків та травмування були викликані нападами великих білих та тигрових акул, які мають дуже гострі зуби. Окрім цього гідрокостюми, що захищатимуть від укусів акул , усунуть необхідність встановлення захисних сіток, які вбивають черепах та дельфінів, а не тільки акул. 

    Результати дослідження опубліковані у журналі Wildlife Research

    Джерело: ZMEScience

    https://itc.ua/ua/novini/doslidnyky-rozroblyayut-kostyum-proty-akul-kusaye-ale-ne-vbyvaye/