Артикль
Open in Telegram
Космос. Атомы. Материки. Организмы. Общество. Ссылка для друзей — https://t.me/+qKQEvmnmzyMwZTli Сотрудничество: @badformm
Show more268
Subscribers
-224 hours
-37 days
-1130 days
Posts Archive
268
В Science вышло исследование, впервые сообщающее об обнаружении признаков атмосферы у каменистой экзопланеты в обитаемой зоне красного карлика.
До сих пор не было известно, могут ли около красных карликов миллиардами лет существовать планеты с атмосферой – ведь красные карлики гораздо активней желтых, подобных Солнцу, - их высокоэнергетическое излучение может вызывать утечку атмосферы с близко расположенных планет. Это важный для обнаружения инопланетной жизни вопрос, ведь красные карлики это намного более распространенный тип звезд, чем все прочие вместе взятые, – в нашей галактике их 75%.
Обнаружить у экзопланеты атмосферу – задача нетривиальная. Сами-то экзопланеты научились находить сравнительно недавно, благодаря орбитальным телескопам, специально созданным для этой цели – «Кеплеру» и пришедшему ему на смену TESS. На сегодняшний день достоверно определено более 8000 экзопланет, и еще примерно столько же кандидатов в планеты ожидают подтверждения своего статуса. Поначалу находят те планеты, которые легче обнаружить – большие и массивные. По большей части это газовые гиганты, подобные Юпитеру и Сатурну, только многие из них вращаются очень близко к своим звездам.
Около четверти подтвержденных планет это суперземли – каменистые планеты, только в 2-10 раз больше Земли. Опять же, не потому, что планет поменьше мало, а потому что их труднее заметить. У двух ближайших к нам звезд за последние годы обнаружили по маленькой планете близких к Земле размеров, - а значит, они тоже вполне обычны.
Но реальные изображения сумели получить лишь для сотни планет, и даже планеты-гиганты на таких снимках – просто бесструктурные пятнышки. Как тут разглядеть атмосферу?
Одно из решений придумал Коллин Херувим, планетолог из Гарвардского университета. Он создал модель эволюции атмосферы планет с течением времени, которая, в частности, предсказывает, как более легкие элементы, водород и гелий, стремятся подняться во внешнюю атмосферу планеты и первыми испаряются под воздействием тепла и вспышек звезды-хозяина. Чтобы обнаружить улетевший гелий, команда Херувима использовала 6,5-метровые телескопы «Магеллан» в Чили, на которых недавно был установлен новый спектрометр высокого разрешения.
Телескоп навели на относительно хорошо изученную и относительно близкую к нам суперземлю LHS 1140b, вращающуюся в обитаемой зоне (то есть не слишком далеко и не слишком близко к своей звезде, чтоб вода не замерзла и не испарилась) красного карлика в 49 световых годах от Земли. Про эту планету уже знали, что ее плотность ниже земной. Это означает, что она, вероятно, имеет значительную атмосферу или покрыта водой, или льдом, а может все это вместе. Модель Херувима предсказывает, что верхние слои суперземли со значительной атмосферой будут преимущественно состоять из гелия, постепенно утекающего в космос.
И гелий нашелся. В 2024 году команда наблюдала как LHS 1140b и другая, меньшая и более близкая к звезде планета, LHS 1140c, прошли перед своей звездой. Когда
268
Когда оторвать голову – это только начало боя…
В Шэньчжэне стартовал первый в истории турнир по фристайл-файтингу (в общем, бои без правил) среди полноразмерных андроидов.
Сражались 32 команды со всего мира, но роботы у всех были одинаковые - T800 китайской компании EngineAI, ростом 1.73 м, - то есть это было состязание не бойцов, а управляющих ими алгоритмов, искусственных интеллектов. Символично, что такое соревнование проходит сейчас, когда острие прогресса смещается с развития языковых моделей ИИ на модели, управляющие техникой.
Турнир назвали Ultimate Robot Knockout Legend (URKL). Победители получат 10 миллионов юаней (около 1,4 миллиона долларов). Но это не сейчас, а в конце года, турнир многоэтапный.
А на видео – самый яркий бой. Белый Орел снес башку Матадору, тот продолжал драку, но потом все же пал, зрелищно дергаясь в конвульсиях. Но Матадору в итоге все равно присудили победу над Белым Орлом по общей сумме очков за счет побед в предыдущих раундах. Несправедливо!
https://vk.com/video-78004698_456240640
268
Солнце, как известно, желтый карлик, что немало забавляет школьников. Знали бы они, что вокруг Солнца вертится свита из карликов гораздо более мелкого масштаба – десятки, а может и сотни карликовых планет!
С некоторыми из них мы знакомы. Лучше всех, конечно, с Плутоном, разжалованным из планет в карликовые планеты. Во-первых, за то, что он меньше Луны. Его гравитация совсем слаба — 0,063 от земной, - человек весом 70 кг на Плутоне весил бы 4,4 кг, как кот.
Во-вторых (именно это и стало формальным поводом понижения в статусе) он не очищает окрестности своей орбиты от мусора. Плутон, как и почти все другие карликовые планеты, находится далеко за Нептуном в поясе Койпера, полном астероидов и ледяных космических тел.
Но главная причина, подозреваю, все-таки в том, что если бы Плутон остался в статусе планеты, этот статус пришлось бы давать и другим открытым к тому моменту телам размером примерно с Плутон. А их немало!
В 2006 году Международному астрономическому союзу пришлось дать определение понятию «планета» (согласно которому планета обязана доминировать на своей орбите и не делить ее с другими объектами), и признать пять карликовых планет: Плутон, Эриду, Макемаке, Хаумеа и Цереру. С тех пор нашли еще несколько подобных им тел - это Оркус, Седна, Гонгун и Квавар, - официального титула у них пока нет, но большинство специалистов признает их карликовыми планетами.
Самая ранняя из обнаруженных карликовых планет, задолго до Плутона, – это Церера, которую еще в 1801 году классифицировали как астероид. Все потому, что она к нам намного ближе других карликовых планет: Церера расположена между Марсом и Юпитером в поясе астероидов. А пояс Койпера за Нептуном – преогромный, и разглядеть там что-то очень сложно. Но астрономы считают, что там прячется еще немало карликовых планет.
268
Какого размера может достигать бактерия? Клетки большинства бактерий имеют длину около 2 микрометров (две тысячных доли миллиметра), - но в мире бактерий находили и гигантов, достигающих 750 микрометров (0.75 мм). А в 2022 году в карибском мангровом болоте обнаружили окисляющую серу мегабактерию средней длиной в сантиметр, а иногда и в два, - в десять тысяч раз больше типичных бактерий.
На затонувших палых листьях мангровых деревьев заметили наросты из тоненьких белых ниточек, различимых глазом. Каково же было удивление исследователей, когда оказалось, что каждая нить – это отдельная бактерия! Одним своим концом она крепится к затонувшему листу, а другой конец растет, на нем формируются сужения, и от нити отпочковываются дочерние клетки. Они отправляются в плавание, и если попадают на подходящий лист, прикрепляются к нему и начинают расти.
Назвали мегабактерию Thiomargarita magnifica, «великолепная серная жемчужина». У Маргариты магнифики обнаружили и другие удивительные особенности. Каждая такая бактерия содержит не одну, а миллионы копий ДНК (каждая из которых к тому же намного больше, чем у обычных бактерий). Большое число копий генома характерно и для других гигантских бактерий, – ведь по всему объему клетки должна происходить масса реакций, везде срочно нужны белки, - ферменты, закодированные в геноме.
Но ДНК других бактерий свободно плавает в цитоплазме их клеток, а ДНК серной жемчужины организована в особые компактные структуры, окруженные мембраной, - словно у бактерии есть ядра. Эти структуры называются пепины, и в каждом пепине имеются свои рибосомы, – то есть, в каждом идет свой отдельный процесс производства белков.
Но ведь бактерии по самой своей микробной сути представляют собой не разделенные мембранами на отделы «мешки с ферментами», - это считалось одним из главных отличий примитивных прокариотов от нас, сложноустроенных эукариотов.
У серной жемчужины есть и другая органелла – огромная вакуоль, заполненная концентрированным раствором соли, занимает большую часть клетки (это утяжелитель, чтоб оседать на дно, плюс благодаря вакуоли бактерии удается удерживать сверхгигантский размер). Пепины размещаются в тонком периферическом слое цитоплазмы вокруг центральной вакуоли, вместе с гранулами молекулярной серы – это запас, на случай если в окружающей воде будет мало серы. Гранулы серы отражают яркий свет микроскопа, переливаясь всеми цветами радуги – потому и «жемчужина».
Крупный геном Маргариты содержит много интересных белков. Есть, например, комплекс генов, отвечающий за вооружение – систему секреции токсинов, которую Марго использует против нежеланных соседей. Для введения токсина у нее есть специальный шприц, подобный тому, с помощью которого фаги вводят свою ДНК в бактерии. Эти гены и были когда-то получены от вируса-бактериофага.
Удивительно все-таки, как природа на всех уровнях создает изобретения, ведущие к эволюционному прогрессу, усложнению организации и поведения, и нередко эти изобретения бывают очень п
268
На вершине горы Серро-Армасонес, что возвышается на 3 км над чилийской пустыней Атакама, самым сухим местом планеты, достраивают Чрезвычайно Большой Телескоп (Extremely Large Telescope, ELT). Это крупнейший оптический телескоп в истории: диаметр его главного зеркала - 39 метров! (Оно, конечно, не цельное, его соберут из 798 гексагональных сегментов диаметром в 1,4 метра каждый). ELT сможет собирать в 100 млн раз больше света, чем человеческий глаз, и на порядок больше, чем мощнейшие современные телескопы. Он будет наблюдать Вселенную не только в видимом, но и в ближнем инфракрасном диапазоне.
ELT сможет в реальном времени компенсировать атмосферные искажения, гасить дрожь атмосферы — турбулентность воздуха, из-за которой звезды мерцают, а изображения размываются. Одно из пяти зеркал ELT гибкое, и поддерживается более чем пятью тысячами приводов, которые меняют форму зеркала до тысячи раз в секунду, мгновенно подстраиваясь под состояние атмосферы.
Среди прочих возможностей особенно впечатляет, что ELT позволит не просто находить планеты у других звезд, а делать их снимки! И анализировать состав их атмосфер (например, на наличие воды и кислорода).
Телескоп должны достроить к 2029 году, а регулярные научные наблюдения начнутся в 2030 году.
268
Некоторые в комментариях сообщают, что некоторые коты все-таки проходят зеркальный тест. Скажу больше - и зазеркальный проходят! На этом сериал из постов про зеркальный тест закончен )
https://vk.com/video-78004698_456240638
268
А так ли сильно ответ на вопрос о способностях животного зависит от того, узнает ли оно себя в зеркале? Напомню о недавнем исследовании: губаны-чистильщики смогли отличить себя от сородичей на фотографии, по данным работы ученых из Университета Осаки (эту статью редактировал знаменитый исследованиями альтруизма животных профессор Франс де Вааль).
У людей в памяти есть образ своего и чужих лиц, - поэтому мы узнаем друг друга на фотографиях. А рыбки здесь при чем?
Оказывается, эти самые губаны-чистильщики успешно проходят “зеркальный тест”, то есть узнают себя в зеркале. Исследователи из Осаки поместили нескольких губанов в аквариум с зеркальной стенкой и дали им время пожить в нем спокойно и изучить свое отражение. А потом рыбкам ввели в область горла краситель, - не вредящий им, но оставляющий след, похожий на паразита. Посмотрев в зеркало, некоторые губаны начинали тереться, пытаясь убрать “паразита”.
В следующем эксперименте десяти рыбкам с такой меткой, сдавшим на отлично зеркальный тест, вместо зеркала показывали фотографии – их собственные и других губанов. На некоторых фотографиях их лица (или морды?) были с особым цинизмом прифотошоплены к телу других рыб. Видя на снимках незнакомых рыб, губаны начинали атаковать изображения, но не атаковали фотографии, где изображены они сами, даже с чужим телом и прифотошопленным лицом (но не наоборот - если они видели чужое лицо на своем теле - атаковали).
Наконец, ученые взяли еще восемь рыбок – уже без меток, - и показали им снимки их собственных рыбьих морд с подрисованным пятнышком. Шесть из восьми начали тереться об стенку, видимо решив, что на их морде – метка. Но когда им продемонстрировали снимки морд незнакомых рыб с тем же пятнышком, никто даже не почесался.
Получается, рыбы, как и люди, помнят лица и различают их? Давайте подождем новых исследований, а то страшно делать такой вывод )) Хотя губану умение хорошо анализировать рыбьи морды нужно – ведь он добывает пищу, ковыряясь в пасти других рыб. В статье приводится ссылка на исследование о том, что некоторые рыбы различают лица людей, подходящих к аквариуму.
И что же, получается, у некоторых рыб есть развитое представление о себе, чуть ли не самосознание? Ведь именно о его признаках должно свидетельствовать успешное прохождение зеркального теста, с которым справляются далеко не все животные. По-моему, тут скорее дело в том, что успех в зеркальном тесте все-таки говорит не о самосознании, а о других, более скромных умениях.
268
в зеркале пока доказали только человекообразные обезьяны. Эксперименты на других видах авторы доказательными не считают, приводя весомые аргументы. Так, один из трёх слонов, успешно прошедших маркировочный тест, при повторных экспериментах его провалил. Но точка в экспериментальном изучении самосознания у животных ещё не поставлена — будущее за нейробиологическими исследованиями».
https://vk.com/video-78004698_456240635
268
Вопрос о том, кто из животных узнает себя в зеркале, а кто нет, – предмет жарких научных споров. В психологии подобные тесты использовали давно — выясняли, с какого возраста ребёнок узнаёт себя в зеркале (обычно с полутора-двух лет, – некоторые психологи считают, что это одна из главных вех в развитии самосознания и личности). В исследованиях психики животных зеркальный тест тоже используется уже больше полувека, – но споры продолжаются.
Вот что рассказала про это «Коту» несколько лет назад этолог Жанна Резникова, известная во всем мире своими исследованиями интеллекта животных:
«Этологи пытаются понять, насколько у разных животных развито осознание себя, то есть ощущение себя как индивидуума, отличного от других. - это направление назвали экспериментальным исследованием самосознания. Основной метод - зеркальный тест, выявляющий способность узнавать себя в зеркале и отличать от других.
Первые такие исследования на животных, получившие название «маркировочный тест», провёл и описал в 1970 году Гордон Гэллап. На лицо или какую-нибудь часть тела шимпанзе наносили, скажем, губную помаду, и, подойдя к зеркалу, обезьяна начинала её стирать, не пытаясь искать другого шимпанзе за зеркалом, — она понимала, что это помада на её собственном лице. Оказалось, что антропоиды (шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутаны) проходят маркировочный тест с лёгкостью. Они и в естественных условиях, по свидетельству известного приматолога Де Вааля, изучают своё отражение в воде и экспериментируют с ним.
Де Вааль исследовал отношение к зеркалу у капуцинов. Вы знаете, наверное, это забавные обезьянки с таким как бы колпачком из шерсти, — умные и очень социальные животные. На своё отражение в зеркале капуцины реагируют не как на постороннего зверька — потенциального товарища по играм или, наоборот, врага. Они относятся к своему отражению как к собрату, выказывая ему знаки внимания как хорошо знакомому члену своей группы. Получается, что капуцины, как и многие другие приматы, не осознают, что видят в зеркале себя.
В последние годы появилось множество работ, авторы которых использовали зеркальный тест для изучения самосознания у разных видов, от слона до муравья. Кандидатами на успешное прохождение теста являются дельфины, слоны и… сороки, - хотя у многих видов птиц (голубей, скворцов, разных видов врановых и попугаев, включая умнейших серых жако) было показано отсутствие такой способности. А дельфины, если опустить зеркало под воду, собираются вокруг и начинают буквально корчить рожи: высовывать язык, всячески экспериментировать со своим отражением.
Интересное направление недавно указали авторы работы с макаками-резусами: «не умеешь узнавать себя в зеркале — научим».
Но солидный критический разбор литературы в этой области, выполненный в 2019 году Гордоном Гэллапом (тем самым автором пионерской работы на шимпанзе) и Джеймсом Андерсоном, показывает, что свою способность проводить самоидентификацию
268
в зеркале пока доказали только человекообразные обезьяны. Эксперименты на других видах авторы доказательными не считают, приводя весомые аргументы. Так, один из трёх слонов, успешно прошедших маркировочный тест, при повторных экспериментах его провалил. Но точка в экспериментальном изучении самосознания у животных ещё не поставлена — будущее за нейробиологическими исследованиями».
https://vk.com/video-78004698_456240634
268
Вопрос о том, кто из животных узнает себя в зеркале, а кто нет, – предмет жарких научных споров. В психологии подобные тесты использовали давно — выясняли, с какого возраста ребёнок узнаёт себя в зеркале (обычно с полутора-двух лет, – некоторые психологи считают, что это одна из главных вех в развитии самосознания и личности). В исследованиях психики животных зеркальный тест тоже используется уже больше полувека, – но споры продолжаются.
Вот что рассказала про это «Коту» несколько лет назад этолог Жанна Резникова, известная во всем мире своими исследованиями интеллекта животных:
«Этологи пытаются понять, насколько у разных животных развито осознание себя, то есть ощущение себя как индивидуума, отличного от других. - это направление назвали экспериментальным исследованием самосознания. Основной метод - зеркальный тест, выявляющий способность узнавать себя в зеркале и отличать от других.
Первые такие исследования на животных, получившие название «маркировочный тест», провёл и описал в 1970 году Гордон Гэллап. На лицо или какую-нибудь часть тела шимпанзе наносили, скажем, губную помаду, и, подойдя к зеркалу, обезьяна начинала её стирать, не пытаясь искать другого шимпанзе за зеркалом, — она понимала, что это помада на её собственном лице. Оказалось, что антропоиды (шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутаны) проходят маркировочный тест с лёгкостью. Они и в естественных условиях, по свидетельству известного приматолога Де Вааля, изучают своё отражение в воде и экспериментируют с ним.
Де Вааль исследовал отношение к зеркалу у капуцинов. Вы знаете, наверное, это забавные обезьянки с таким как бы колпачком из шерсти, — умные и очень социальные животные. На своё отражение в зеркале капуцины реагируют не как на постороннего зверька — потенциального товарища по играм или, наоборот, врага. Они относятся к своему отражению как к собрату, выказывая ему знаки внимания как хорошо знакомому члену своей группы. Получается, что капуцины, как и многие другие приматы, не осознают, что видят в зеркале себя.
В последние годы появилось множество работ, авторы которых использовали зеркальный тест для изучения самосознания у разных видов, от слона до муравья. Кандидатами на успешное прохождение теста являются дельфины, слоны и… сороки, - хотя у многих видов птиц (голубей, скворцов, разных видов врановых и попугаев, включая умнейших серых жако) было показано отсутствие такой способности. А дельфины, если опустить зеркало под воду, собираются вокруг и начинают буквально корчить рожи: высовывать язык, всячески экспериментировать со своим отражением.
Интересное направление недавно указали авторы работы с макаками-резусами: «не умеешь узнавать себя в зеркале — научим».
Но солидный критический разбор литературы в этой области, выполненный в 2019 году Гордоном Гэллапом (тем самым автором пионерской работы на шимпанзе) и Джеймсом Андерсоном, показывает, что свою способность проводить самоидентификацию
268
Рогатые вороны (это такие африканские птицы без рогов и не имеющие никакого отношения к воронам) не прошли зеркальный тест, - увидели на бампере свое отражение и, видимо, решили, что это конкуренты )
https://vk.com/video-78004698_456240633
268
Иголки-ворсинки на листе крапивы полны сока, в составе которого разъедающая кожу муравьиная кислота и вызывающий аллергическую реакцию гистамин. Иглы эти состоят в основном из оксида кремния, - кремнезема, из которого песок, стекло и вообще большая часть земной коры. Они прокалывают кожу и, надламываясь, остаются в ней, а сок вытекает, вызывая зуд.
📷 Frederic Labaune
268
Череда волосистая (Bidens pilosa) – одно из тех травянистых растений, которые замечаешь главным образом когда они цепляются к твоей одежде. Но фото - зацепки череды на чулке. Эти зазубренные якоря прицепляются к меху, перьям или одежде, чтобы переносить семена. 📷 Hange Du
268
В Китае (где вообще-то изобрели ракеты еще тысячу лет назад) наконец-то тоже началась эра многоразовых ракет! Зато все получилось с первой же попытки, - 10 июля первая ступень ракеты-носителя Long March 10B совершила мягкую посадку на хвосте пламени на баржу в океане.
https://vk.com/video-78004698_456240631
