Метка: Research.

  • Картины Джексона Поллока токсичны: ученые разгадали 77-летнюю тайну синего пигмента

    Картины Джексона Поллока токсичны: ученые разгадали 77-летнюю тайну синего пигмента

    Группа американских ученых из Стэнфорда раскрыла наконец 77-летнюю загадку необычного насыщенного бирюзового оттенка на одной из самых известных картин художника-абстракциониста Джексона Поллока под названием «Number 1A». 

    Исследователи под руководством химика Александра Хейера установили, что свет, который поглощается и излучается синей краской , соответствует свету пигмента, который несколько десятилетий назад был запрещен из-за токсичности. Картина «Number 1A» представляет классический пример анархического, экспрессивного стиля Поллока. Это одна из первых работ, где отойдя от мольберта, он раскладывал полотно на полу, чтобы краска капала сверху. Это создавало первоначальный, экспрессивный и одновременно сложный эффект, непосредственно отражающий физическое взаимодействие Поллока с процессом живописи и одновременно его бунт против него.

    В этот период Поллок разрушал все устоявшиеся правила живописи, используя в «Number 1A» вместе с промышленными эмалевыми красками масляные. В некоторых местах художник использовал кисть, однако другие мазки наносил просто руками. Часть краски он выдавливал из тюбика, а другую — лил просто из банки. Хаотичная смесь материалов и методов, а также пожар 1958 года в галерее MoMA, расположенной неподалеку от места хранения картины, поставили исследователей перед загадкой, что именно использовал художник для этого оттенка.

    «Хотя в ходе предыдущей работы удалось определить красные и желтые пигменты, составляющие часть его основной палитры, яркий синий цвет в картине остался неопределенным», — отмечает Александр Хейер и его коллеги. 

    Осторожное взятие образцов синей краски с картины позволило отправить их в лабораторию. Предыдущие попытки идентифицировать пигмент с помощью рамановской спектроскопии оказались безрезультатными. Каждая молекула имеет уникальное свойство по рассеиванию света, поэтому направляя лазер на образцы краски, исследователи могут определить их структуру по характеру колебаний фотонов после отражения от поверхности.

    Авторы исследования догадывались, что синий цвет на картине Поллока «Number 1A» это запрещенный в настоящее время сульфат манганата бария или марганцевая синь. Этот синтетический пигмент впервые создали в 1907 году, однако он стал доступным для художников только в 1930-х годах. 

    Предыдущие неинвазивные тесты с целью выяснить, действительно ли Поллок использовал сульфат манганата бария, проводились с использованием высокоэнергетического лазера с длиной волны 532 нм, однако флуоресценция связующего вещества в краске на масляной основе, используемой для превращения чистого пигмента в пригодный для работы художественный материал, дала неоднозначные результаты. 

    Однако в новом исследовании ученым удалось обнаружить соответствие, сравнив образцы краски с известными спектрами Рамана для марганцевой синей краски, полученными на длине волны 785 нм. Авторы исследования выяснили, что две отдельные полосы электронных переходов придают этому пигменту уникальное свойство фильтровать все цвета кроме синего по обе стороны спектра. Именно промежуток между этими двумя полосами отражает столь чистый свет обратно к наблюдателю. 

    «Сульфат манганата бария решает сложную задачу: создает чистые оттенки из цветов в центре видимого спектра. Хотя в творчестве Поллока были обнаружены такие синие пигменты, как ультрамарин и фталоцианиновый синий, а также, в меньшей степени, голубой синий, кобальтовый синий и берлинская лазурь, теперь эта палитра включает и марганцевую синь», — подчеркивают авторы исследования. 

    Производство марганцевой сини было прекращено в 1990-х годах из-за потенциального вреда окружающей среде и токсичности. В настоящее время воссоздать подобный лазурно-синий тон , смешивая современные краски, крайне сложно.

    В 2009 году американский химик и профессор Университета штата Орегон Мас Субраманян впервые за последние 200 лет открыл новый синий пигмент, получивший название YInMn синий. Теперь художники используют его на замену марганцевой сини. 

    Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS

    Источник: Science Alert

    https://itc.ua/news/kartyny-dzheksona-polloka-toksychny-uchenye-razgadaly-77-letnyuyu-tajnu-synego-pygmenta/

  • Где скрывается сознание: исследование мозга нашло неожиданный ответ

    Где скрывается сознание: исследование мозга нашло неожиданный ответ

    Результаты недавнего исследования специалиста в области нейробиологии Питера Копполы из Кембриджского университета ставят под сомнение научные взгляды на человеческое сознание . 

    В рамках исследования Коппола провел обзор научных материалов о человеческом мозге, собранных за последние 100 лет. Целью ученого было построение иерархической структуры человеческого мозга для определения наиболее важных для сознания областей . 

    Исследователь анализировал многочисленные работы по нейробиологии, включая экстремальные хирургические исследования на кошках и обезьянах и влияние электрических импульсов и магнитной стимуляции на мозг. По словам Копполы, полученные результаты представляют совокупность доказательств, бросающих вызов популярным теориям о сознании. 

    Сознание обычно проявляется как непосредственное осознание чувств, эмоций и переживаний. Поскольку мы воспринимаем сознание с точки зрения комфорта собственного ума, это так называемый субъективный феномен . Из-за этого сознание как концепцию крайне трудно изучать, что приводит к чрезвычайно шаткому пониманию этого феномена. 

    Коппола отмечает, что теории о сознании условно можно разделить на 4 конкурирующие школы. Каждая из них обычно сходится во мнении, что по крайней мере какая-то часть неокортекса — внешнего слоя мозга, покрытого складками, необходима для функционирования сознания. 

    Исследователь решил проверить это утверждение. В собственном исследовании Коппола разделил человеческий мозг на 3 области: кору, подкорку и мозжечок. Он хотел выявить изменения в одном или в нескольких из этих отделов и изучить их влияние на сознание.  Нейробиолог нашел доказательства того, что неокортекс не играет столь важной роли в функционировании сознания, как считается. 

    «Люди, которые родились без мозжечка или передней части коры головного мозга, могут сохранять сознание и жить вполне нормальной жизнью. Однако повреждение мозжечка в более позднем возрасте может спровоцировать галлюцинации или полностью изменить эмоции», — подчеркивает Питер Коппола. 

    Некоторые случаи, когда дети рождаются с отсутствующей частью неокортекса, не поддаются простому объяснению. По словам Копполы, согласно медицинским учебникам, такие люди должны постоянно находиться в вегетативном состоянии.

    Однако недавние исследования указывают, что эти пациенты на самом деле находятся в сознании и демонстрируют много типичных для детей с полностью сформированным неокортексом признаков поведения. Аналогичные результаты наблюдались у взрослых животных. 

    Коппола подчеркивает, что существует несколько возможных объяснений этого явления: либо неокортекс, относительно новая часть нашей анатомии в ходе эволюции, не нужен для базового сознания, либо если человек рождается с неполноценной корой, два других региона мозга учатся компенсировать ее.

    «Это означает, что нам, возможно, придется пересмотреть наши теории сознания. В свою очередь это может повлиять на уход за пациентами, а также на наше отношение к правам животных. На самом деле сознание может быть более распространенным, чем мы думали», — отметил исследователь. 

    Источники: The Conversation ; Futurism

    https://itc.ua/news/gde-skryvaetsya-soznanye-yssledovanye-mozga-nashlo-neozhydannyj-otvet/

  • В одной глубокой галактике: Чубакка из "Звездных войн" найден в океане

    В одной глубокой галактике: Чубакка из "Звездных войн" найден в океане

    Ученые из Гавайского университета открыли новый необычный волосатый коралл, похожий на культового персонажа Чубакку из саги «Звездные войны». 

    Собственно, в честь Чубакки корал и получил название Iridogorgia chewbacca. Коралл обнаружили с помощью глубоководного аппарата на вершине подводной горы, возле берегов гавайского острова Молокаи, на глубине 663 м.

    «Первое появление этого коралла было незабываемым. Его длинные, гибкие ветви и форма сразу напомнили мне Чубакку», — рассказывает биолог Лис Уотлинг. 

    Как и все остальные кораллы , Iridogorgia chewbacca представляет колонию отдельных полипов, растущих вместе и достигающих высоты 51 см. Представители Iridogorgia — глубоководные обитатели, мерцающие металлическими отблесками, за что и получили свое название. Они образуют длинные структуры, которые спирально поднимаются от основания, прикрепляясь к морскому дну. 

    Iridogorgia chewbacca впервые заметили в 2006 году, а обнаружили во время экспедиции 2016 года в районе Марианской впадины. Анализ генов и физических характеристик подтвердил, что это новый вид кораллов . 

    «Я считаю, что важно описывать виды из любого малоизученного региона, чтобы получить представление об уровне действующего биоразнообразия, а также использовать эти виды для понимания биогеографической истории региона», — убеждает Лис Уотлинг. 

    Уотлинг и его коллеги из Китайской академии наук обнаружили удивительное многообразие видов Iridogorgia в тропических водах западной части Тихого океана . В частности, они сообщили об обнаружении вида Iridogorgia curva в рамках того же исследования, а также о 10 других видах того же рода, два из которых никогда ранее не встречались в этом регионе.

    «В течение следующего века морские глубины претерпят существенные изменения. Глубинные воды вокруг Гавайев имеют возраст от 500 до 1000 лет (большая часть течет на север из Антарктики) поэтому существует вероятность, что они не сразу прогреются. Но другие последствия потепления океана могут вызвать изменения на глубине. Крайне важно знать, кто там живет, сколько им лет и каковы их репродуктивные возможности», — объясняет Уотлинг.

    Результаты исследования опубликованы в журнале Zootaxa

    Источник: ScienceAlert

    https://itc.ua/news/v-odnoj-glubokoj-galaktyke-chubakka-yz-zvezdnyh-vojn-najden-v-okeane/

  • Ученые нашли натуральную антиострую приправу: просто заедайте перец

    Ученые нашли натуральную антиострую приправу: просто заедайте перец

    Американские исследователи из Университета штата Огайо обнаружили соединения, которые делают перец чили не таким острым. 

    Результаты исследования демонстрируют возможное использование этих соединений для создания «антиострой» приправы для блюд, которые иначе будут казаться слишком острыми для употребления . Для того, чтобы понять, почему острота перца вообще может меняться, исследователи проанализировали ряд образцов и выделили три соединения, связанные с уменьшением остроты. 

    Химический анализ позволил предсказать эффект, а квалифицированная комиссия дегустаторов подтвердила, что образцы, содержащие эти соединения, не вызывали таких жгучих впечатлений. Полученные результаты могут быть использованы несколькими способами, позволяя создать перец чили с заданной остротой, изучить альтернативные варианты облегчения жгучего привкуса, кроме капсаицина, предложить домохозяйствам с разными предпочтениями в специях новую приправу, которая будет уменьшать остроту.

    «Если вы дома и заказали блюдо, в котором слишком много специй и которое может показаться кому-то слишком острым, вы можете просто посыпать его перцем чили, содержащим преимущественные вещества, которые смягчают остроту. Я думаю, что идея использования натурального материала в качестве антиприправы, особенно для тех, кто имеет детей, будет иметь ценность как домашний ингредиент», — отмечает старший автор исследования, профессор кафедры пищевых наук и технологий Девин Петерсон. 

    Жгучесть перца чили долгое время объяснялась двумя соединениями из класса капсаициноидов —капсаицина и дигидрокапсаицина. Единицы жгучести Сковилла, шкала, используемая более века для определения остроты перца чили, рассчитывается с учетом концентрации этих двух соединений в каждом перце. 

    В рамках исследования Девин Петерсон и его коллеги отобрали 10 сортов перца чили и определили их остроту по шкале Сковилла по содержанию капсаициноидов и нормализовали группу таким образом, чтобы все образцы, приготовленные в виде сухого порошка, имели одинаковое количество единиц Сковилла. После этого исследователи добавили стандартизированные порошки в томатный сок и попросили специально обученную группу дегустаторов оценить их остроту.

    «Все они находятся на одном уровне и все нормализованы, поэтому у них должно было быть одинаковое восприятие жгучести, но этого не произошло. Это довольно явное указание на то, что другие факторы играли свою роль и влияли на восприятие», — объясняет Петерсон. 

    По результатам данных сенсорного восприятия исследователи создали статистические модели и проанализировали молекулярные структуры в имеющихся библиотеках химических веществ, чтобы выделить пять соединений-кандидатов, которые, как предполагается, снижают остроту перца. 

    Далее вторая обученная группа дегустаторов сравнила остроту ряда образцов капсаициноидов, смешанных с различными уровнями этих соединений-кандидатов, во время тестов, в ходе которых различные образцы одновременно помещались на каждую сторону языка. Второй раунд сенсорных результатов в сочетании с масс-спектрометрией высокого разрешения и экспериментами с ядерным магнитным резонансом позволил команде сузить эффекты подавления жгучести до трех соединений: капсианозида I, розеозида и имбирного гликолипида А. 

    Результаты описывают общий механизм, который влияет на уровень остроты перца чили и не является исключительным для каких-либо конкретных сортов. Лаборатория Петерсона изучает сложные взаимосвязи между рецепторами ротовой полости и пищевыми соединениями, которые влияют на восприятие вкуса человеком . Основная цель: применить полученные результаты для улучшения вкуса здоровой пищи без добавления сахара, соли и жиров.

    Рецепторы TRPV1 в ротовой полости отвечают за восприятие остроты перца чили и активируются молекулами, такими как капсаицин, вызывающими ощущение жгучести и остроты. Эти же рецепторы есть во всем организме, а это означает, что капсаицин в форме добавок и для местного применения облегчает ощущения от перца чили, воздействуя на рецепторы раздражающим сигналом и в итоге снижая чувствительность. По словам Петерсона, недавно обнаруженные соединения, подавляющие жгучесть, могут иметь тот же самый десенсибилизирующий эффект, но без первоначального ожога.

    Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry

    Источник: SciTechDaily

    https://itc.ua/news/uchenye-nashly-naturalnuyu-antyostruyu-prypravu-prosto-zaedajte-perets/

  • Спиногрызы: ученые создали эмбрионы из клеток человеческой кожи

    Спиногрызы: ученые создали эмбрионы из клеток человеческой кожи

    Американские исследователи создали человеческие яйцеклетки в лабораторных условиях, а затем с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) превратили их в эмбрионы.

    Для создания яйцеклеток использовался тот же процесс, что и для клонирования овцы Долли в свое время. Хотя сам метод еще далек от клинических испытаний, когда-то он может проложить путь к новым способам лечения бесплодия .

    «Кроме того, что этот метод дает надежду миллионам людей с бесплодием из-за отсутствия яйцеклеток или спермы, он также даст возможность однополым парам иметь ребенка, генетически родственного обоим партнерам», — отмечает соавтор исследования, профессор акушерства и гинекологии Медицинской школе Университета здравоохранения и науки штата Орегон, Паула Амато. 

    Процесс создания яйцеклетки включал удаление ядра из имеющейся человеческой яйцеклетки и замену его ядром из клетки человеческой кожи. Этот первый этап называется переносом ядра соматической клетки. Он использовался для клонирования многих животных, включая овцу Долли.

    Исследователи стремились создать функциональную яйцеклетку, а не клон. Яйцеклетки содержат половину хромосом, как у всех других не половых клеток в организме. Во время оплодотворения 23 хромосомы яйцеклетки объединяются с 23 хромосомами сперматозоида. В результате этого общее количество хромосом достигает 46.

    Чтобы заставить созданные яйцеклетки избавиться от половины хромосом, исследователи применили электрические импульсы и препарат росковитин, влияющий на ферменты, регулирующие клеточный цикл — процесс деления. По результатам эксперимента было получено 82 яйцеклетки, которые оплодотворили спермой в результате экстракорпорального оплодотворения .

    Однако подобный этап оплодотворения пока не является абсолютно безопасным. Лишь около 9% доходят до стадии бластоцисты. На этом этапе яйцеклетка делится, образуя полую сферу из клеток, которую можно ввести в матку с помощью ЭКО.

    Большинство оплодотворенных яйцеклеток не дошли до стадии бластоцисты и делились столько раз, сколько было необходимо, чтобы образовать от четырех до 8 клеток. По мнению авторов исследования, медленное развитие бластоцисты, вероятно, обусловлено хромосомными аномалиями, которые останавливали дальнейшее деление оплодотворенных яйцеклеток, а также тем, что перенесенные из клеток кожи гены не были успешно перепрограммированы для поддержания эмбрионального развития. Проще говоря, гены продолжали действовать как будто все еще находились в клетках кожи, а не в клетках, которые формируются на ранних стадиях развития.

    Ни одна из яйцеклеток, достигших стадии бластоцисты, не подверглась дальнейшему развитию. Поскольку они также содержали хромосомные аномалии, маловероятно, что они были бы пригодны для использования в ЭКО. Среди указанных аномалий было как слишком большое, так и слишком малое количество хромосом, хотя в среднем их было 46. Некоторые яйцеклетки содержали несколько копий одной хромосомы, а в некоторых — вообще отсутствовали определенные хромосомы.

    Пока специалисты признали технологию слишком неэффективной и связанной с высокими рисками для немедленного применения в клинической практике. Сами авторы исследования подчеркивают, что на данном этапе результаты выступают лишь доказательством самой концепции. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения эффективности и безопасности.

    Исследователи планируют сосредоточиться на том, как лучше всего обеспечить деление и дальнейшее удвоение хромосом в яйцеклетке. Ученые стремятся как можно точнее воспроизвести процессы, которые протекают во время реальной беременности , чтобы необходимые хромосомы сначала отпадали во время деления, а после правильно соединялись с новыми хромосомами во время оплодотворения.

    Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

    Источник: LiveScience

    https://itc.ua/news/spynogryzy-uchenye-sozdaly-embryony-yz-kletok-chelovecheskoj-kozhy/

  • Млечный Путь всколыхнула гигантская волна неизвестного происхождения, — заявление ESA

    Млечный Путь всколыхнула гигантская волна неизвестного происхождения, — заявление ESA

    Данные космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA) показали, что по галактике Млечный Путь движется гигантская волна неизвестного происхождения , смещая миллиарды звезд.

    Галактическая волна была замечена в картографических данных Gaia. Телескоп с высокой точностью отслеживал положение и схемы движения миллионов звезд до вывода из эксплуатации в начале этого года.

    Подобно ряби в пруду, эта волна влияет на звезды, расположенные на расстоянии 30-65 тыс. световых лет от центра галактики. Это значительная часть Млечного Пути, диаметр которого составляет около 100 тыс. световых лет.

    Астрономы не знают, что стало причиной этой волны. В ESA заявляют, что одной из причин могло быть столкновение с меньшей карликовой галактикой . Однако для точного ответа необходимы дополнительные исследования.

    Gaia составляла карты скорости и траекторий движения звезд в течение почти 12 лет. В 2020 году телескоп зафиксировал странные колебания Млечного пути . Загадочную волну исследовали в результате отслеживания движения и положения молодых гигантских звезд, а также группы цефеид — звезд с предполагаемой, но переменной яркостью. 

    «Поскольку молодые гигантские звезды и цефеиды движутся вместе с волной, ученые считают, что газ в диске также может участвовать в этом крупномасштабном движении. Возможно, молодые звезды хранят память о волновой информации, полученной от газа, из которого они родились», — отмечается в сообщении ESA. 

    Астрономы Европейского космического агентства сравнили эту волну с той, что создают спортивные болельщики на стадионе. Похожий тип волнового движения виден во время наблюдений за нашей галактикой в горизонтальной плоскости.

    Недавно обнаруженная волна также может быть связана с гораздо меньшей волной в Млечном Пути, уже известной ученым как волна Рэдклиффа. Она видна примерно в 500 световых годах от Солнца и простирается на 9 тыс. световых лет в пространстве.

    «Однако волна Рэдклиффа намного меньше, расположена в другой части галактического диска по сравнению с волной, которая изучается в нашей работе. Эти две волны могут быть связаны, а могут и не быть. Именно поэтому мы бы хотели провести дополнительные исследования», — отмечает ведущий автор исследования из Национального института астрофизики в Италии Элоиза Поджо. 

    Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics

    Источник: LiveScience  

    https://itc.ua/news/mlechnyj-put-vskolyhnula-gygantskaya-volna-neyzvestnogo-proyshozhdenyya-zayavlenye-esa/

  • Двуликая Луна: темная сторона спутника Земли холоднее внутри, чем светлая

    Двуликая Луна: темная сторона спутника Земли холоднее внутри, чем светлая

    Новое исследование британских и китайских ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Пекинского университета установило, что скрытые недра обратной стороны Луны значительно холоднее тех, что находятся на видимой стороне. 

    В рамках исследования ученые проанализировали образцы лунного грунта, собранные китайской миссией «Чанъэ-6» из большого лунного кратера на обратной стороне. Результаты подтвердили, что возраст образцов составляет около 2,8 млрд лет. Эти породы были образованы из лавы, застывшей глубоко в недрах Луны при температуре около 1 тыс. 100 C°, что примерно на 100 C° ниже образцов, полученных с видимой стороны. 

    «Видимая и обратная стороны Луны сильно различаются как на поверхности, так и, возможно, внутри. Это одна из самых больших загадок Луны. Мы называем ее «двуликой Луной». Гипотеза о резкой разнице температур между ближней и обратной сторонами мантии существует уже давно, но наше исследование предоставляет первые доказательства, полученные с помощью реальных образцов», — подчеркнул соавтор исследования профессор Ян Ли с кафедры наук о Земле в Университетском колледже Лондона, который также работает в Пекинского университета. 

    Обратная сторона Луны имеет более толстую кору, более гористую и покрытую кратерами, а также, вероятно, менее вулканическую, с меньшим количеством темных базальтовых участков, образованных из древней лавы. Исследователи предполагают, что недра на обратной стороне спутника Земли могут быть холоднее из-за меньшего содержания тепловыделяющих элементов, включая уран, торий и калий, которые выделяют тепло в результате радиоактивного распада.

    Результаты предыдущих исследований свидетельствовали, что неравномерное распределение тепловыделяющих элементов могло возникнуть в результате столкновения с астероидом или другим космическим объектом с обратной стороной Луны, вытолкнув более плотные материалы, содержащие больше тепловыделяющих элементов, на ближнюю сторону. Другие теории предполагали, что еще в начале существования Луна могла столкнуться с другим, меньшим по размеру спутником и образцы с ближней и дальней сторон были получены от двух термически разных спутников, или что ближняя сторона могла быть горячей из-за силы притяжения Земли.

    В рамках нового исследования британские и китайские ученые проанализировали 300 г лунного грунта, предоставленного Пекинскому научно-исследовательскому институту геологии урана. По словам первого автора исследования Шен Хэ, образцы, собранные миссией «Чанъэ-6», стали первыми, полученными с обратной стороны Луны. Группа исследовала отдельные участки образца, состоящего преимущественно из зерен базальта, с помощью электронного зонда для определения состава. 

    Исследователи измерили крошечные вариации изотопов свинца с помощью ионного зонда и определили возраст породы — 2,8 млрд лет. Этот метод основан на том, что уран распадается на свинец с постоянной скоростью. Данные были обработаны с помощью метода, усовершенствованного профессором Питером Вермешем из Университетского колледжа Лондона.

    После этого ученые использовали несколько методов для оценки температуры образца на разных этапах его развития, когда он еще находился глубоко в лунных недрах. Сначала был проведен анализ минерального состава и его сравнение с результатами компьютерного моделирования для оценки температуры породы на момент ее образования (кристаллизации). Результаты сравнивались с аналогичными оценками пород, расположенных на видимой стороне Луны с разницей в 100 C°. 

    Далее исследователи глубже изучали геологическую историю образца и определяли его химический состав. Они пытались выяснить, насколько высокой была температура начальной породы, до того как она расплавилась и превратилась в магму, чтобы потом снова застыть и превратиться в породу, собранную «Чанъэ-6». Сравнив полученные результаты с оценками образцов, собранных с ближней стороны спутника во время миссий «Аполлон», ученые снова обнаружили разницу около 100 C°.

    Чтобы оценить температуру исходной породы, использовались спутниковые данные о месте посадки Чанъэ на дальней стороне, которые сравнивались с эквивалентными спутниковыми данными с ближней стороны, и снова была обнаружена разница (на этот раз 70 C°). На Луне уран, торий и калий преимущественно встречаются вместе с фосфором и редкоземельными элементами в материале под названием «KREEP» —абривиатура, включающая калий, редкоземельные элементы и фосфор. 

    Ключевая теория образования Луны предполагает, что она возникла из обломков в результате столкновения Земли с протопланетой размером примерно с Марс. Первоначально наш ключевой спутник состоял из расплавленной лавы или магмы, которая постепенно становилась твердой по мере остывания. Однако элементы «KREEP» были несовместимы с образовавшимися кристаллами и поэтому дольше сохранялись в магме. Ученые ожидали, что вещество KREEP будет равномерно распределено по всей поверхности Луны. Вместо этого, как полагают, оно накапливается в мантии на ближней стороне. Распределение этих элементов может быть причиной более высокой вулканической активности на ближней стороне.

    Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Geoscience

    Источник: SciTechDaily

    https://itc.ua/news/dvulykaya-luna-temnaya-storona-sputnyka-zemly-holodnee-vnutry-chem-svetlaya/

  • Ученые раскрыли тайну блуждающих огоньков ignis fatuus: пузырьки с микромолниями

    Ученые раскрыли тайну блуждающих огоньков ignis fatuus: пузырьки с микромолниями

    На протяжении веков жуткие истории о блуждающих огоньках на болотах и кладбищах беспокоили людей, способствуя распространению слухов и представлений о том, что они якобы сбивают путешественников с пути и представляют собой нечто сверхъестественное.

    Однако американские химики из Стэнфордского университета считают, что нашли значительно более простое научное объяснение этому явлению. Они утверждают, что блуждающие огоньки на самом деле представляют собой пузырьки с мерцающими крошечными молниями . Исследование было проведено под руководством Юй Ся из Университета Цзянхань и Ричарда Зара из Стэнфорда. 

    Результаты исследования указывают на то, что крошечные электрические заряды (микромолнии) способны зажечь метан в обычных условиях. В легендах блуждающие огоньки часто связывают с болотами, что вполне логично, ведь именно там активно образуется метан. Болота бедны кислородом, поэтому анаэробные микроорганизмы разлагают органику на метан. Кислотная среда замедляет разложение, позволяя накапливаться торфу и удерживать газ. Этот газ на болотах легко воспламеняется, однако его трудно зажечь при низких температурах. Еще в 1776 году Алессандро Вольта предсказал, что молния может быть искрой . Исследователи ныне считают, что он был прав, но в гораздо более скромном и тонком смысле.

    «Это не молния, сияющая с неба, а на самом деле искра, исходящая от капель. С помощью воды я могу высечь искру и поджечь что-то. Это что-то новое», — отмечает Ричард Зар.

    Для проверки этого исследователи построили резервуар с напечатанным на 3D-принтере соплом, через которое впрыскивали в воду микропузырьки метана и воздуха. Пока пузырьки поднимались и сталкивались друг с другом, высокоскоростные камеры фиксировали между ними слабые вспышки света — микромолнии . Фотодиод подтвердил, что вспышки происходили даже при использовании исключительно кислорода. Это позволяет предположить, что искры возникают из-за разницы зарядов на границе раздела газ-жидкость, а не из-за самого метана. 

    Однако при добавлении метана кое-что изменилось. Вспышки стали ярче, вода нагрелась, спектры излучения показали явные признаки возбужденного формальдегида и гидроксильных радикалов — соединений, которые возникают при окислении метана. Изменился даже воздух над резервуаром. Масс-спектрометрия показала снижение содержания метана и кислорода и рост содержания углекислого газа, что соответствует реакциям горения при комнатной температуре. 

    На протяжении веков люди пытались понять значение подобных блуждающих огоньков. Например, в Шотландии их называли «спунки», в Японии — «хитодама», что означало — души умерших. В некоторых частях американского Юга их считали танцующими костями или духами потерянных детей. Путешественники их боялись, поэты романтизировали, а ученые ломали над ними голову. Ранее теории связывали возникновение свечения с фосфином, метаном или статическим разрядом, но ни одна из них не могла полностью объяснить слабое, мерцающее пламя во влажном воздухе. 

    Исследователи осторожно отмечают, что не все блуждающие огни, когда-либо наблюдавшиеся, были вызваны микромолниями. Эти вспышки слабые, редкие и происходят на масштабах меньше толщины человеческого волоса. 

    Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS

    Источник: ZME Science

    https://itc.ua/news/uchenye-raskryly-tajnu-bluzhdayushhyh-ogonkov-ignis-fatuus-puzyrky-s-mykromolnyyamy/

  • С возрастом люди выбирают невежество, даже когда знания полезнее, — исследования

    С возрастом люди выбирают невежество, даже когда знания полезнее, — исследования

    Американские исследователи из Чикагского университета определили точный возраст, в котором люди начинают отдавать предпочтение невежеству , а не точным знаниям.

    Это поведение известно под названием «эффект страуса», хотя сами страусы никогда не прячут голову в песок. Результаты серии экспериментов, которые изучали избегание информации среди 320 американских детей в возрасте от 5 до 10 лет, продемонстрировали, что дети младшего возраста активно искали информацию, тогда как, начиная с 7 лет, они избегали информации, если потенциальные ответы могли вызвать негативные эмоции .

    «Почему дети такие любознательные, а мы, став взрослыми, каким-то образом предпочитаем избегать информации? Что это за переход?» — спрашивает докторша Радхика Сантханагопалан. 

    В первом эксперименте исследователи изучали 5 потенциальных причин, среди которых стремление избежать негативных эмоций, избегание негативной информации относительно нашей собственной привлекательности или компетентности , избегание отрицания наших собственных убеждений, с целью защиты собственных убеждений и из-за стремления действовать в собственных интересах.

    После этого авторы исследования рассматривали различные сценарии, чтобы выяснить, чем было вызвано подобное поведение. Один из тестов предусматривал просьбу к детям вспомнить свои любимые и не очень любимые конфеты, а затем показать им видео о том, почему употребление выбранных ими сладостей вредно для зубов.

    «Мы обнаружили, что когда дети младшего возраста действительно хотели искать информацию, дети старшего возраста начали проявлять тенденцию к избеганию. Например, они не хотели знать, почему их любимые конфеты вредны, но вполне спокойно узнавали, почему конфеты, которые они не любят, вредны», — отмечает Радхика Сантханагопалан. 

    Это создает интересный случай «морального маневра», когда люди предпочитают избегать информации, учитывая собственные интересы, однако делают это так, чтобы не выглядеть эгоистичными в глазах других. Это было продемонстрировано в сценарии, когда детям, работавшим в паре, предлагали два ведра с наклейками — себе и партнеру. В одном ведре было больше наклеек, а другое — было закрытым, и сколько там наклеек — было неизвестно. Перед выбором ведра детей спрашивали, хотят ли они знать, сколько наклеек получит их партнер.

    «Мы хотим действовать в собственных интересах, но при этом очень заботимся о том, чтобы выглядеть справедливыми в глазах других. Свобода действий в моральных вопросах позволяет нам достичь обеих целей», — объясняет Радхика Сантханагопалан.

    Хотя информация о том, сколько наклеек может находиться в закрытом ведре, не влияла на индивидуальные результаты, дети старшего возраста чаще предпочитали не знать, сколько наклеек сможет получить их партнер. Таким образом, они не чувствовали вины, выбирая ведро с неизвестным количеством наклеек для своего партнера. 

    «Эта моральная свобода маневра позволяет им выбирать выгоду, исходя из собственных интересов, сохраняя при этом иллюзию справедливости. Эта завеса невежества позволяет им действовать в собственных интересах», — подчеркивает Радхика Сантханагопалан. 

    Результаты исследования показали, что по мере взросления дети все чаще избегали информации для защиты от негативных эмоций, что было связано со всеми пятью причинами, кроме компетентности. Дети без колебаний узнавали о плохих результатах теста. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что школа способствует личностному росту и позитивным изменениям, поэтому плохой результат — лишь небольшой шаг на пути к хорошему результату. 

    Во взрослом возрасте избегание определенной информации встречается значительно чаще. Исследователи добавляют, что такое избегание может иметь личные и общественные последствия, такие как «углубление политической поляризации или идеологическая жесткость». Исследователей очень волнует вопрос, почему взрослые люди избегают полезной информации, отдавая предпочтение краткосрочному дискомфорту, по сравнению с долгосрочной пользой от знаний. 

    «У людей есть склонность стремиться к решению неопределенности, но когда решение ситуации становится угрожающим, они могут вместо этого переключиться на избегание. Я думаю, что есть что-то особенное в способности терпеть и даже принимать определенный уровень неопределенности. Я думаю, это может помочь не стать жертвой избегания информации», — отмечает Радхика Сантханагопалан

    Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science

    Источник: New Atlas

    https://itc.ua/news/s-vozrastom-lyudy-vybyrayut-nevezhestvo-dazhe-kogda-znanyya-poleznee-yssledovanyya/

  • Нобелевскую премию по медицине получили ученые из США, Японии и Швеции за прорыв в лечении рака и

    Нобелевскую премию по медицине получили ученые из США, Японии и Швеции за прорыв в лечении рака и

    В этом году трое исследователей стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.

    Мэри Бранкоу из Института системной биологии в Сиэтле, Фред Рамсделл из компании Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско и Симон Сакагучи из Осакского университета в Японии были награждены за открытие механизма периферической иммунной толерантности. Их исследование впервые раскрывает возможности контроля за иммунной системой для борьбы с патогенами и избежания аутоиммунных реакций.

    «Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех нас развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — отметил во время церемонии награждения председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

    Иммунная система в человеческом организме призвана защищать от большого количества опасных микроорганизмов и вирусов. Нобелевские лауреаты исследовали, как организм использует регуляторные T-клетки для борьбы с патогенами и контроля над иммунной системой.

    Симон Сакагучи сделал первое открытие периферической иммунной толерантности в 1995 году. Тогда большинство исследователей считали, что иммунная система развивает толерантность только в результате процесса, называемого центральной толерантностью, когда вредные клетки иммунной системы уничтожаются в тимусе — специализированном органе в грудной клетке, который производит белые кровяные клетки. 

    Однако Сакагучи продемонстрировал, что иммунная система значительно сложнее, обнаружив регуляторные T-клетки, которые подавляют слишком активные иммунные реакции для защиты организма от аутоиммунных болезней. Эти специализированные T-клетки следят за другими клетками иммунной системы для обеспечения толерантности к естественным тканям организма.

    Через 6 лет Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл обнаружили, что некоторые мыши имеют мутацию гена Foxp3, которая делает их особенно уязвимыми к аутоиммунным заболеваниям. Они также обнаружили, что изменения в человеческой версии этого гена ответственны за нарушение регуляции иммунитета, полиэндокринопатию, энтеропатию, сцепленный с Х-хромосомой (IPEX) синдром — аутоиммунное заболевание.

    В 2003 году Симон Сакагучи продемонстрировал, что ген Foxp3 отвечает за управление развитием регуляторных T-клеток. Понимание этих сложных процессов позволило другим специалистам разработать ряд экспериментальных курсов лечения против таких болезней как глиобластома мозга или красная волчанка.

    В частности, благодаря иммунной терапии организм получает возможность лучше распознавать раковые клетки . Во время лечения аутоиммунных заболеваний также появился шанс устранять причины в виде дефектов, из-за которых иммунная система атакует клетки собственного организма.

    В 2024 году Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК. Лауреатами стали Виктор Амброс и Гэри Равкин. МикроРНК — новый класс крошечных молекул РНК, которые имеют ключевое значение в регуляции генов.

    В 2023 году Нобелевскую премию получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку мРНК-вакцин от COVID-19.

    7 октября также должно состояться объявление лауреатов Нобелевской премии по физике.

    Источник: LiveScience

    https://itc.ua/news/nobelevskuyu-premyyu-po-medytsyne-poluchyly-uchenye-yz-ssha-yaponyy-y-shvetsyy-za-proryv-v-lechenyy-raka-y-autoymmunnyh-boleznej/