cookie

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al hacer clic en "Aceptar todo", aceptas el uso de cookies.

avatar

Boom! Science™

Mostrar más
Publicaciones publicitarias
12 303
Suscriptores
+124 horas
+37 días
-3730 días

Carga de datos en curso...

Tasa de crecimiento de suscriptores

Carga de datos en curso...

Mostrar todo...
💯 19😁 15🌚 3
Это существо, словно из сказки, — древесная аброния (Abronia graminea), живет в Центральной Америке, исчезающий вид 👉Boom! Science
Mostrar todo...
34❤‍🔥 9👍 6
Наглядно о том, как работают колени. Наш организм — это целый конструктор А потом мы удивляемся, почему они болят! 👉Boom! Science
Mostrar todo...
👍 23👀 13❤‍🔥 6
​​А давайте заставим мух играть в видеоигры? А давайте, решили авторы этого исследования. Всё ради науки, конечно, а точнее: чтобы разобраться в одной из самых удивительных и загадочных структур, созданных природой — крыльях насекомых. Это только кажется, что мы уже понимаем до конца, как они работают. Например, всё еще не ясно, вплоть до инженерных деталей, как крылья насекомых преобразуют незначительные движения мышц в энергию для столь маневренного и быстрого полёта. Автор работы, помимо сложной и громоздкой экспериментальной установки, придумали целую видеоигру для мухи, чтобы одновременно регистрировать сокращения всех мельчайших мышц, приводящих в движение эти крохотные крылышки, и фиксировать их движения по всем трём осям. Крылатое насекомое окружили панорамой из светодиодных экранов. VR на минималках. Окружение в игре могло как реагировать на движения мухи, так и им можно было управлять извне. Это позволяло исследователям менять ход полёта — заставлять уклоняться влево, вправо, вверх, вниз, ускоряться или замедляться. Кажется, что смешное дело, а на деле архитектура эксперимента была очень сложной. Нужно было предельно точно (до нанометров) отслеживать движения 12 мельчайших мускулов крыльев мухи и их взаимодействия с трехмерными изменениями полета. Все операции выполнялись в реальном времени при сохранении комфортных условий для насекомых. Особенно это касалось температуры воздуха, мухи гораздо менее охотно летали при температуре выше 25 градусов по Цельсию. Для отображения работы мускулов в режиме реального времени ученые использовали микроскоп, который проецировал свет определенной длины волны на муху для возбуждения люминофора в мускулах, движения которых потом тщательно записывались. Что касается записи движения крыльев, то были использованы три высокоскоростные камеры, способные снимать с частотой 15 000 кадров в секунду. Эти камеры работали на максимально высоком разрешении, доступном для таких устройств. Снова и снова всё ради тех самых мельчайших движений и мышц. В результате собрано гигантское количество данных по 72 000 взмахам крыльев! Часть этого массива пошла на обучение нейронной сети, способной предсказывать движение крыльев по активности мышц. Также была построена физическая модель мускульной системы крылышек мухи и шарниров, к которому эти крылышки прикреплены. Пока что эксперименты проводились только на генномодифицированных плодовых мушках, но исследователи надеются, что в будущем смогут сравнить свои результаты с данными по москитам. Полученные знания авторы планируют использовать для создания компьютерных симуляций и разработки физических устройств, воспроизводящих работу крыльев. 👉Boom! Science
Mostrar todo...
Insect Flight Control Mechanics Revealed

Researchers in the Dickinson Lab at Caltech build custom rigs to encourage flies to navigate obstacles while recording their muscle use and wing motion. With...

👍 14🔥 7👀 2🤔 1
Существуют насекомые, которые никогда не едят И это поденки (Ephemeroptera). Их, кстати, насчитывается более трех тысяч видов. Для приема пищи в их короткой жизни, которая длится, как правило, не больше одного дня, просто нет времени. У этих насекомых даже нет рта, но при этом есть желудок и кишечник, которые остаются заполненными воздухом. Собственно, отведенные на жизнь часы (а иногда и минуты) поденки тратят на продолжение рода. Самцы гибнут первыми, самки живут чуть дольше: им нужно успеть отложить яйца. Каждая особь откладывает их около 10 тысяч, большая часть из которых погибает, и лишь несколько сотен личинок затем превращается в поденок. Личинки, кстати, которые обитают под водой, живут 2-3 года. И у них как раз ротовой аппарат хорошо развит, питаются они, в основном, растительными остатками. 👉Boom! Science
Mostrar todo...
🤯 21👍 11👻 5
​​Терапия светом помогла при травмах позвоночника Согласно новому исследованию, прямое применение терапии красным светом к поврежденному спинному мозгу защищает и регенерирует нервные клетки. Это приводит к восстановлению двигательных и сенсорных функций. Светотерапия, также известная как фотобиомодуляция (PBM), основана на применении красного и ближнего инфракрасного света низкой интенсивности для стимуляции заживления, облегчения боли и уменьшения воспаления. Исследования показали, что PBM работает на уровне митохондрий, компонентов клетки, ответственных за выработку энергии. Она запускает механизмы, которые тормозят гибель клеток головного мозга, повреждение нервных клеток и нейровоспаление, одновременно способствуя регенерации нервов. Авторы нового исследования пытались выяснить, какая дозировка света необходима для достижения терапевтического эффекта. Сначала они создали культуры нервных клеток (нейронов) взрослых крыс и обработали их PBM — одноминутными ежедневными дозами, Оказалось, что красный свет при длине волны 660 нм проникает через кожу в подлежащие ткани. Эксперименты in vitro показали, что через пять дней количество живых клеток увеличилось на 45% при использовании PBM по сравнению с особями из контрольной группы. Лечение увеличило длину выростов нейритов — небольших отростков, которые вырастают из нейронов и создают связи с другими нейронами. Ученые пришли к выводу, что эффект света с длиной волны 660 нм был одновременно нейропротекторным, то есть улучшающим выживаемость нервных клеток, и нейрорегенеративным —стимулирующим их рост. 👉Boom! Science
Mostrar todo...

🔥 23🤔 5 4👍 3
Это Кожистая морская черепаха — самая крупная черепаха в мире и самая тяжёлая рептилия, масса которой может достигать одной тонны. Они существуют в своём нынешнем виде со времён динозавров 👉Boom! Science
Mostrar todo...
🔥 27❤‍🔥 12 5👍 3👀 1
-25% на анализы в ИНВИТРО по подписке Газпром Бонус. Выберите только нужные предложения из более 60 офферов партнеров в подписку и получайте выгоду каждый день. Подключите Газпром Бонус с предложением Инвитро всего за 2 ₽ в первый месяц. Узнать больше Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. #реклама invitro.gazprombonus.ru О рекламодателе
Mostrar todo...
👍 1
Рыба-тренога (Bathypterois grallator) — глубоководная рыба, обитающая в низких широтах на глубине от 878 до 4720 м. Рыба-тренога обычно стоит на дне, головой против течения, с открытым ртом и грудными плавниками вперед. С их помощью она чувствует приближение добычи и подталкивает ее ко рту. 👉Boom! Science
Mostrar todo...
🔥 22👀 16👍 7 1
Дальние окрестности Cолнечной системы Ледяные горы Плутона, замерзшие равнины и слои атмосферной дымки, подсвеченные далеким Cолнцем, видны космическим аппаратом New Horizons. 👉Boom! Science
Mostrar todo...
👍 10❤‍🔥 1