Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

872 поста 320 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

5

Миссии к Энцеладу: Поиски Жизни в гейзерах Энцелада!

Миссии к Энцеладу: Поиски Жизни в гейзерах Энцелада! Наука, Вселенная, Сатурн, Энцелад, Поиск жизни

Приветствую всех любителей космоса! Сегодня мы погрузимся в захватывающую тему, которая волнует умы ученых и любителей астрономии — поиски признаков жизни на Энцеладе, одном из спутников Сатурна. В недавнем исследовании на 56-й Лунной и планетарной научной конференции обсуждаются возможности сбора образцов из струй этого загадочного мира. Давайте разберемся, какая миссия будет наиболее эффективной для этого захватывающего предприятия!

Энцелад так же привлекает внимание ученых своим подповерхностным океаном. Струи, выбрасываемые через трещины на южном полюсе спутника, представляют собой уникальную возможность для исследования его океанических глубин. То, что на дистанции до 100 километров мы можем собрать образцы образований, не требуя доставки зонда на поверхность, делает Энцелад настоящим «лакомым кусочком» для астробиологов!

Доктор Морган Кейбл, ведущий специалист Лаборатории реактивного движения NASA, подчеркивает, что именно струи предоставляют возможность получения свежих образцов, которые содержат необходимые данные о наличии ингредиентов для жизни.

Исследование вновь поднимает вопрос, какой тип миссии будет более эффективным: орбитальная или пролётная. Важно понимать, что миссии «Кассини», которая исследовала Сатурн на протяжении 13 лет (с 2004 по 2017 года), недостаточно для получения глубоких данных о химическом составе и биосигнатурах в образцах, собранных из струй.

А вот современные инструменты, способные распознавать сложные молекулы, включая липиды и ДНК, дают надежду на успех более целенаправленных миссий. Доктор Кейбл вдохновлён возможностью использовать технологии, которые могут быть способны обнаружить даже единственные инопланетные микроорганизмы в выбранном образце

Еще одним важным выводом исследования является то, что для достоверного анализа необходимо собрать в 100 раз больше материала, чем предполагали ранее! Это означает, что каждая секунда пролёта будет на вес золота — нам нужны качественные данные, чтобы понять, что же на самом деле скрывается в подповерхностном океане Энцелада.

Энцелад — это наш «космический сосед», который может помочь нам ответить на один из самых больших вопросов космоса: можем ли мы найти жизнь за пределами Земли? Исследования гидротермальных источников на нашей планете показывают, что жизнь может процветать даже в самых экстремальных условиях. Но при этом мы не знаем, как это может выглядеть на Энцеладе.

Доктор Кейбл утверждает, что, хотя жизнь может быть не столь разнообразной, как на Земле, гидротермальные процессы могут дать нам ключ к разгадке, включая возможность обнаружения ошибочных микробов или, возможно, даже более сложных организмов.

Мы находимся на пороге новой эры в исследовании космоса и поиска жизни. Неважно, какой подход будет принят — орбитальная или пролётная миссия, главное, что исследования к Энцеладу продолжают вызывать живой интерес, связывая науки о Земле и астрономии.

Показать полностью
7

Китай провел первые радиоастрономические наблюдения в Антарктиде!

Китай провел первые радиоастрономические наблюдения в Антарктиде! Астрономия, Вселенная, Астрофизика, Радиотелескоп, Радиоастрономия, Антарктида, Китай, Телескоп

Китайские исследователи развернули на антарктической станции Чжуншань новый радиотелескоп миллиметрового диапазона с апертурой 3,2 метра, получивший название «Антарктический глаз Трех Ущелий».

Телескоп был разработан в сотрудничестве Китайского университета Трех Ущелий (CTGU) и Шанхайского педагогического университета (SHNU). Он начал свои наблюдения за спектральными линиями нейтрального водорода и молекул аммиака в Млечном Пути. Собранные данные окажут неоценимую помощь в анализе динамики межзвездного газа и процессов звездообразования.

Это новое устройство стало важным дополнением к инфракрасным телескопам AST3, ранее построенным в Китае, и значительно усилило возможности исследований космоса из региона с минимальным световым загрязнением и стабильной атмосферой.

Показать полностью
2

Прорыв в лечении воспалительных заболеваний: как наночастицы могут изменить терапию!

Прорыв в лечении воспалительных заболеваний: как наночастицы могут изменить терапию! Наука, Исследования, Ученые, Медицина, Научпоп

Исследователи из Университета штата Орегон сделали смелое открытие, которое открывает новые горизонты в доставке противовоспалительных лекарств. Готовы узнать больше?

Итак, традиционная доставка лекарств сталкивается с рядом сложных проблем, особенно когда дело касается гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Этот «щит» защищает наш мозг от вредных веществ, но, к сожалению, он также преграждает путь многим полезным препаратам. Тем не менее, команда под руководством профессора Олега Таратула разработала специальные наночастицы — крошечные часы, размером не более 100 миллиардных метра, которые могут преодолевать этот барьер.

Представьте себе, что эти наночастицы — это как маленькие деливери-мены, которые «забираются» в кровоток и добираются точно до своей цели, что в данном случае — гипоталамус. Этот маленький, но маститый участок мозга отвечает за множество жизненно важных функций, от температуры тела до управления нашими эмоциями и даже аппетитом!

Применение этого метода особенно актуально в контексте кахексии — серьезного состояния, связанного с потерей веса у пациентов с раком. Воспалительные процессы в гипоталамусе нарушают аппетит и метаболизм, что, как можно догадаться, приводит к худшим последствиям для здоровья. Например, почти 80% пациентов с запущенными формами рака сталкиваются с кахексией, и это состояние снижает шансы на выживание до 30%.

Наночастицы, о которых мы говорим, содержат противовоспалительные агенты, способные «нацеливаться» на активированные микроглиальные клетки — ключевых игроков в процессе воспаления. И да, в тестах на моделях мышей результаты были впечатляющими: повышение потребления пищи на 94% и значительное сохранение массы тела!

Но не стоит думать, что эти наночастицы только для пациентов с кахексией! Открытие может оказаться полезным и для лечения других неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз. Разработка методов доставки лекарств через ГЭБ открывает новые возможности, и мы только начинаем осознавать потенциал.

Таким образом, исследование Университета штата Орегон стало важным шагом вперед в области медицины. Наночастицы, которые смогут доставлять критически важные лекарства в гипоталамус и мишени воспаления, могут коренным образом изменить подходы к терапии заболеваний, о которых мы давно говорили как о «недоступных».

Показать полностью 1
11

Открытия китайских ученых: исследования мантии Луны!

Открытия китайских ученых: исследования мантии Луны! Наука, Вселенная, Луна, Проба, Астрофизика, Планетология

Миссии по возврату лунных проб с соответствующими оценками содержания воды.

Команда под руководством профессора Ху Сэня из Института геологии и геофизики Китайской академии наук сделала интересноe открытие о мантии Луны, и оно достаточно увлекательное, чтобы занять место в нашем научном лексиконе.

Исследование, основанное на анализе образцов базальтов, собранных в ходе миссии Chang'e-6 (CE6), показало, что мантия обратной стороны Луны содержит значительно меньше воды (1–1,5 мкг/г), чем мантия ближней стороны. Да-да, вы не ослышались! Это заявление может привести к переосмыслению нашего понимания о водных запасах Луны и, возможно, о том, как она сформировалась.

За последние 20 лет ученые усиленно исследовали лунные образцы с ближней стороны, обнаружив высоко неоднородное распределение воды, с концентрациями в диапазоне от 1 до 200 мкг/г. Но тут появляется вопрос: а что происходит на обратной стороне? Исследование показало, что там, похоже, вода — довольно редкий гость.

Научное исследование также обрисовало различия в химическом составе между различными областями Луны. Например, кора в районе Procellarum KREEP Terrane на ближней стороне Луны имеет более высокую концентрацию тория (Th) по сравнению с другими регионами. Это важно, поскольку и вода, и торий не любят "покидать свой дом" во время кристаллизации магмы и предпочитают оставаться в расплаве.

Это геохимическое поведение подводит нас к гипотезе о том, что мантия под бассейном Южный полюс–Эйткин (SPA) на обратной стороне Луны может иметь меньшую концентрацию воды, чем ее "соседка". Чтобы проверить это предположение, исследователи проанализировали содержание воды и изотопов водорода в образцах базальтов CE6.

И вуаля! Результаты показали, что родительская магма этих базальтов содержит от 15 до 168 мкг/г воды, в то время как сама мантия, из которой они произошли, имеет содержание воды всего 1-1,5 мкг/г. Это явно ставит под сомнение наше прежнее понимание о распределении воды в недрах Луны и сообщает о возможной гемисферной дихотомии.

Это открытие является значительным шагом вперед для науки, ведь новая оценка содержания воды в мантии Луны поможет уточнить наши гипотезы о гигантском столкновении, которое предположительно стало причиной формирования нашей спутницы, а также даст понять, какую роль вода играет в долгосрочной эволюции Луны.

Таким образом, это исследование не просто наука ради науки, а важный вклад в изучение самой сущности нашей Луны. Теперь у нас есть новые данные для размышлений!

Показать полностью
5

Хаббл первые первые снимки слияний звездных скоплений вблизи центров карликовых галактик!

Хаббл первые первые снимки слияний звездных скоплений вблизи центров карликовых галактик! Астрофизика, Галактика, Астрономия, Вселенная, Телескоп Хаббл, Длиннопост

Основные этапы миграции и слияния звездных скоплений в карликовых галактиках.

Новое исследование сообщает о первом прямом наблюдении слияния звездных скоплений в ядерной области карликовых галактик. Это открытие подтверждает возможность такого механизма формирования ядер в карликовых галактиках, что долгое время вызывало споры среди ученых. Исследование было опубликовано в журнале Nature и проведено постдокторантом Мелиной Пулен из Университета Оулу, Финляндия.

Карликовые галактики являются наиболее распространенным типом галактик во Вселенной. Они содержат в сто раз меньше звезд, чем Млечный Путь, а иногда и еще меньше, и представляют собой строительные блоки более массивных галактик. Таким образом, понимание их формирования является ключевым для осмысления эволюции галактик в целом.

Значительная часть карликовых галактик содержит компактные звездные скопления в своих центрах, состоящие обычно из сотен тысяч до сотен миллионов звезд. Эти скопления, известные как ядерные звездные скопления, являются самыми плотными типами звездных систем во Вселенной. Формирование таких экстремальных объектов обсуждается уже несколько десятилетий.

Считается, что в карликовых галактиках ядерные звездные скопления образуются в результате слияния меньших звездных скоплений, называемых глобулярными скоплениями, после того как они мигрируют к центру галактики. Однако до настоящего времени ни одно такое слияние глобулярных скоплений не было непосредственно наблюдено, чтобы подтвердить эту теорию.

Изучая наблюдения большого образца почти 80 карликовых галактик с помощью телескопа Хаббл, группа из десяти исследователей международной коллаборации MATLAS, возглавляемая профессором Франсин Марло из Университета Инсбрука, Австрия, обнаружила несколько галактик с необычно выглядящими ядерными звездными скоплениями. Некоторые из них имели пару звездных скоплений, расположенных близко друг к другу, в то время как у других наблюдалась особенность, напоминающая тусклый световой поток, прикрепленный к ядерному звездному скоплению.

«Мы были удивлены потоками света, которые были видны вблизи центра галактик, так как ничего подобного не было наблюдено ранее», — поясняет Пуле.

Тщательный анализ этих особенностей показал, что они обладают схожими свойствами с глобулярными скоплениями, уже обнаруженными в карликовых галактиках. Это предполагает, что наблюдения свидетельствуют о росте ядерного звездного скопления в результате драматического каннибализма глобулярных скоплений в ядрах этих галактик.

Чтобы подтвердить происхождение тусклых потоков света, были проведены дополнительные симуляции с ультра-высоким разрешением для моделирования процесса слияния. Эта часть работы, возглавляемая доктором Рори Смитом из Технического университета Федерико Санта-Марии в Сантьяго, Чили, включала различные сценарии слияния между звездными скоплениями с различными массами, динамикой и числом вовлеченных скоплений.

Результаты подтвердили, что наблюдаемые световые потоки создаются в результате слияния двух звездных скоплений с значительными различиями в массе. Чем больше соотношение масс, тем длиннее поток. Процесс слияния обычно длится короткий промежуток времени, менее 100 миллионов лет, а созданные особенности видны еще меньшее время, что объясняет трудности в уловлении такого явления.

Статья взята с сайта: https://www.nature.com/articles/s41586-025-08783-9

Показать полностью 1
9

Джеймс Уэбб сфотографировал пылевой диск вокруг звезды в центре туманности Кольцо!

Джеймс Уэбб сфотографировал пылевой диск вокруг звезды в центре туманности Кольцо! Галактика, Астрономия, Вселенная, Телескоп Джеймс Уэбб, Туманность, Млечный путь, Астрофизика

С помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST) международная команда астрономов провела наблюдения планетарной туманности, известной как Мессье 57 (или NGC 6720), получившей название "туманность Кольцо". В ходе этих исследований было установлено, что центральная звезда данной туманности окружена пылевым кольцом. Открытие получило подробное освещение в статье, опубликованной 1 апреля на сервере предварительных публикаций arXiv.

Планетарные туманности представляют собой расширяющиеся оболочки газа и пыли, выброшенные звездой в процессе её эволюции от главной последовательности к красному гиганту и белому карлику. Хотя такие объекты встречаются относительно редко, они играют ключевую роль для астрономов, изучающих химическую эволюцию звезд и галактик.

Открытая в 1779 году, туманность Кольцо является одной из наиболее известных планетарных туманностей в созвездии Лиры и располагается на расстоянии приблизительно 2570 световых лет от Земли. Она представляет собой слегка эллиптическое кольцо газа с радиусом около 1,3 светового года и часто рассматривается как образцовый пример планетарной туманности.

Центральная звезда Кольцевой туманности, которая станет белым карликом, имеет массу около 0,61 солнечной массы, а её эффективная температура оценивается примерно в 135 000 К. Звезда состоит преимущественно из углерода и кислорода, окружённых тонкой оболочкой из более лёгких элементов.

Группа астрономов под руководством Рагхвендры Сахая из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) недавно осуществила новые снимки Кольцевой туманности и её центральной звезды в диапазоне ближнего и среднего инфракрасного излучения. Для этого они использовали ближнюю инфракрасную камеру (NIRCam) и средний инфракрасный инструмент (MIRI) JWST.

Наблюдения выявили избыток излучения в спектральной энергетической распределении на длинах волн свыше 5,0 мкм, а также радиально-расширенное излучение на изображениях в 7,7, 10 и 11,3 мкм. Эти данные указывают на наличие компактного пылевого облака вокруг центральной звезды.

Согласно статье, пылевое облако имеет размер около 2600 астрономических единиц и состоит из относительно мелких аморфных кремниевых частиц. Общая масса этого пылевого облака была оценена примерно в 0,00000186 солнечной массы.

Кроме того, наблюдения показали, что центральная звезда Кольцевой туманности обладает светимостью, равной 310 солнечным светимостям, и межзвездным поглощением по линии зрения на уровне 0,15 маг. Исследование также выявило значительную фотометрическую изменчивость центральной звезды, которая может быть обусловлена наличием близкой звезды-компаньона главной последовательности с массой менее 0,1 солнечной массы.

Основываясь на полученных результатах, авторы статьи отметили, что пылевое облако, окружающее центральную звезду Кольцевой туманности, может быть остатком диска, образовавшегося в результате бинарного взаимодействия на более ранней стадии эволюции этой звезды, который теперь практически полностью рассеялся.

Статья взята из сайта: https://arxiv.org/abs/2504.01188

Показать полностью
19

Создан микрочип толщиной с человеческий волос, который управляет техникой силой мысли

Создан микрочип толщиной с человеческий волос, который управляет техникой силой мысли Наука, Киберпанк, Медицина, Технологии, Нейроинтерфейс

Носимый и снимаемый имплант MSB.

Южнокорейские и американские учёные создали первый в мире микроскопический интерфейс MSB, который открывает перед людьми новые горизонты в управлении компьютером с помощью сигналов мозга. Это устройство настолько мало, что его можно разместить между волосяными фолликулами на голове.😮

Напоминающее крошечный датчик, это устройство открывает новые возможности для миллионов людей, делая управление мозговыми импульсами проще и доступнее. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В отличие от киберимпланта Neuralink, который требует хирургического вмешательства, этот датчик не нуждается в обязательном вживлении в мозг, позволяя управлять гаджетами через импульсы мозга. Он выполнен из смолы в форме крестика с миниатюрными шипами, которые слегка прокалывают верхний слой кожи, чтобы улавливать сигналы мозга из более глубоких слоев. От датчика отходит тонкий, извилистый провод, получивший название змеевидный соединитель из-за своей гибкости и способности легко проходить через волосы. Провод подключается к микропроцессору, который отправляет сигналы по беспроводной связи на устройство — например, компьютер или очки.

Представьте: вы надеваете этот крошечный датчик на голову, он цепляется между волосами, и вы можете управлять приложением на смартфоне, просто думая об этом! Исследователи протестировали систему двумя способами: передавали сигналы мозга на компьютер с установленным телефонным приложением и отправляли их на очки дополненной реальности с мини-дисплеем, который управлял тем же приложением.

Создан микрочип толщиной с человеческий волос, который управляет техникой силой мысли Наука, Киберпанк, Медицина, Технологии, Нейроинтерфейс

Новый киберимплант на фоне волосяных фолликул.

Точность системы MSB составила 96,4%, а датчик стабильно держится на месте до 12 часов. Это означает, что он не только эффективен, но и удобен для длительного использования.

В недалёком прошлом нейроинтерфейсы были похожи на шлемы из научной фантастики, но толку от них было мало, да и "Нейролинк" был довольно большим. А этот нейроимплант почти незаметен. Ученые даже полагают, что эта технология может стать массовым продуктом — недорогим и доступным для миллионов людей, и привести к началу (пост-)киберпанка.

🦾Но особенно этот носимый и снимаемый чип будет полезен для тех, кто имеет ограничения в движении. Например, человек с параличом сможет управлять компьютером или даже роботизированной рукой, просто думая об этом.

P.S: Будущее уже здесь.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!