fa
Feedback

فریب کلاهبرداران را نخورید! تل‌متریو این کانال‌ها را شناسایی و برچسب‌گذاری می‌کند 👉 برای مشاهده برچسب، اشتراک تهیه کنید 👈

Around Science (реинкарнация «Гранита науки» на «Эхе Москвы»

Around Science (реинкарнация «Гранита науки» на «Эхе Москвы»

رفتن به کانال در Telegram

Новости науки и околонауки

نمایش بیشتر
2 056
مشترکین
+324 ساعت
+77 روز
+1930 روز
جذب مشترکین
اکتبر '26
اکتبر '26
+8
در 3 کانال‌ها
سپتامبر '26
+22
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اوت '26
+7
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+8
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+9
در 4 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+14
در 3 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+43
در 12 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+29
در 2 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+3
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+8
در 2 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+31
در 3 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+26
در 3 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+7
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+3
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+12
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+55
در 6 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+11
در 5 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+21
در 6 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+28
در 5 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+22
در 3 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+17
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+56
در 5 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+9
در 1 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+7
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+11
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+16
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+15
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+7
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+23
در 3 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+18
در 4 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+21
در 3 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+35
در 5 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+15
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+24
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+20
در 5 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+20
در 5 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+27
در 3 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+15
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+7
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+39
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+16
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+20
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+39
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+35
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+90
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+175
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+116
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+14
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+8
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+8
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+41
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+15
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+1 880
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
08 اکتبر0
07 اکتبر+3
06 اکتبر+3
05 اکتبر+1
04 اکتبر0
03 اکتبر0
02 اکتبر0
01 اکتبر+1
پست‌های کانال
Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили за асимметрический синтез Королевская шведская академия наук (Royal Swedish Academy of Sciences) приняла решение присудить Нобелевскую премию по химии 2026 года Анри Б. Кагану (Henri B. Kagan), Университет Париж-Юг (Université Paris-Sud), Франция, и Кенсо Соаи (Kenso Soai), Токийский научный университет (Tokyo University of Science), Япония, «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе». Иными словами, за исследования, приведшие к пониманию причин, по которым живые организмы отдают предпочтение одной из двух зеркально симметричных - хиральных - форм молекул, и возможность управления реакциями, которые приводят к образованию или доминированию молекул только одной, гомохиральной, из двух зеркальных форм. Молекулы, служащие «строительными блоками» жизни, теоретически могут существовать в обеих формах, но в природе они являются гомохиральными: например, ДНК имеет правостороннюю конфигурацию, а аминокислоты - левостороннюю. Достижение гомохиральности искусственно синтезируемых молекул, которое стало возможно благодаря Кагану и Соаи, чрезвычайно важно для производства качественных фармацевтических препаратов, поскольку лево- и правосторонние молекулы часто обладают различными химическими свойствами. Но этому успеху предшествовало открытие хиральных катализаторов, веществ, которые стимулируют химическую реакцию, но сами при этом не расходуются. Если катализатор обладает хиральностью, это может способствовать образованию молекулы только одной зеркальной формы. В 1953 году физик-теоретик Чарльз Фрэнк (Charles Frank) из Бристольского университета (University of Bristol) в Великобритании предположил: если химические реакции способны сами создавать хиральный катализатор, то возникнет эффект самоподкрепления, приводящий к преобладанию одной из зеркальных форм. В ходе экспериментов, проведенных в 1980-х годах, Анри Каган продемонстрировал, как незначительная асимметрия хиральности катализатора может усиливаться в продуктах реакции. В 1995 году Кенсо Соаи обнаружил реакцию, в которой хиральный продукт сам выступал в роли катализатора, способствуя еще большему усилению асимметрии. Совместно ученые объяснили, каким образом природные реакции в живых организмах могут приводить к преимущественному образованию молекул лишь одного зеркального типа. Лауреаты Нобелевской премии по химии 2001 года Уильям Ноулз (William Knowles), Рёдзи Ноёри (Ryoji Noyori) и Барри Шарплесс (Barry Sharpless) разработали реакции, в которых хиральный катализатор направлял процесс так, чтобы образовывалась лишь одна версия молекулы. Некоторые эксперты тогда заявили о том, что Каган и Соаи были обойдены наградой незаслуженно, а министр науки Франции и вовсе выразил протест. Премия этого года присуждена Кагану и Соаи за то, что они пошли дальше лауреатов 2001 года и воплотили в жизнь идею Фрэнка, разработав химические реакции, способные самостоятельно создавать хиральный катализатор. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2026/summary/

2
Лауреатом Нобелевской премии по физике 2026 года стал создатель антарктической нейтринной обсерватории Фрэнсис Хальцен Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию Фрэнсису Хальцену (Francis Halzen) из Висконсинского университета в Мадисоне (University of Wisconsin–Madison), США, «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения». Ice Cube – подземная обсерватория, это один кубический километр льда в Антарктиде, в котором находится 5160 чувствительных фотонных детекторов. Они нужны для улавливания следов Черенковского излучения, возникающего при прохождении через ледяную среду заряженных частиц, а частицы могут возникнуть в том случае, если космические нейтрино столкнутся с ядром атома вещества среды. Возникшую при этом вспышку света могут зафиксировать датчики, установленные в прозрачном леднике. С помощью подобных обсерваторий - в их числе Байкальская нейтринная обсерватория, или Байкальский подводный нейтринный телескоп - исследователи могут регистрировать трудноуловимые, редко взаимодействующие с материальной Вселенной нейтрино, которые возникают в ходе процессов с колоссальным выделением энергии в далеком космосе. Фрэнсис Хальцен впервые представил свою идею регистрации нейтрино на Южном полюсе в 1988 году. Лед Южного полюса обладает рядом преимуществ: он свободен от различных примесей, а сам регион геологически стабилен и не подвержен землетрясениям. Идея Хальцена вскоре получила поддержку других исследователей, и уже через несколько лет были проведены предварительные испытания датчиков, размещенных во льду. Нейтрино сверхвысоких энергий рождаются в тех же условиях, что и другие типы частиц. Однако, в отличие от других частиц, нейтрино достигают нас, не меняя направления движения и не теряя энергии. Это означает, что они могут служить источником информации, недоступной никаким иным способом. Космические нейтрино сверхвысоких энергий - крайне редкие частицы, поэтому для регистрации достаточного числа событий их взаимодействия с веществом требуется огромный объем льда. Первые нейтрино высоких энергий на установке IceCube исследователи зафиксировали вскоре после завершения ее строительства в 2011 году, а уже в 2013 смогли объявить об открытии нейтрино, приходящих из-за пределов Солнечной системы. Это позволило вплотную заняться поиском источников нейтрино во Вселенной. Данные о взаимодействиях нейтрино, непрерывно собираемые детектором IceCube, позволят ученым получить новые сведения о тех экстремальных условиях, в которых рождаются нейтрино высоких энергий, и, возможно, даже обнаружить ранее неизвестные космические явления. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2026/summary/
293
3
Нобелевскую премию 2026 года по физиологии или медицине присудили за оптогенетику Карл Дейссерот (Karl Deisseroth) из Медицинского института Говарда Хьюза и Стэнфордского университета (Howard Hughes Medical Institute and Stanford University) в США, Петер Хегеманн (Peter Hegemann) из Гумбольдтского университета Берлина (Humboldt University of Berlin) и Георг Нагель (Georg Nagel) из Вюрцбургского университета (University of Würzburg) также в Германии получат в декабре высочайшую научную награду «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики». Как отмечает присуждающая премию Нобелевская Ассамблея Каролинского института (Nobel Assembly at Karolinska Institutet) в Стокгольме, всё началось с любопытства Петера Хегемана. Он задавался вопросом, как одноклеточная водоросль хламидомонада способна плыть в сторону источника света. В начале 2000-х годов он совместно с Георгом Нагелем открыл каналородопсин - белок с уникальными свойствами, расположенный на поверхности клетки. При воздействии синего света в белке открывается канал. Заряженные ионы устремляются внутрь клетки, генерируя электрический импульс. Исследователи обнаружили, что в какую бы клетку ни вводили этот белок, она приобретала чувствительность к свету. В основополагающей статье 2005 года, опубликованной в Nature Neuroscience Дейссеротом с сотрудниками, представлено введение гена каналородопсина в нервные клетки мозга крыс. Как обратили внимание общественности эксперты - пользователи соцсетей сразу после объявления имен новых лауреатов, первым автором той статьи был Эдвард Бойден (Edward Boyden), ныне работающий в Массачусетском технологическом институте (MIT), а в то время постдок лаборатории Дейссерота. Именно он внедрил каналородопсин в нейроны и показал, что синий свет позволяет активировать их с миллисекундной точностью. Но его среди лауреатов нет. А Дейссероту, как сообщает Нобелевская Ассамблея, спустя два года удалось заставить этот светоуправляемый «переключатель» работать в нервных клетках мозга живых мышей. В 2019 году Дейссерот с коллегами, используя свет для стимуляции небольшого количества клеток головного мозга модифицированных мышей, чьи нейроны производят каналородопсин, вызвал у грызунов зрительные галлюцинации. Результаты этих экспериментов были опубликованы в Science. Ученые попытались имплантировать изображения в зрительную кору головного мозга животных. В норме этот участок собирает картинки по информации, производимой сетчаткой глаза. Дейссерот с соавторами показывали мышам изображения либо горизонтальных, либо вертикальных полос, и обучили их слизывать воду из струи в том случае, когда они видят вертикальные полоски. Проводимый параллельно мониторинг мозговой активности грызунов позволил ученым отметить нейроны, возбуждающиеся при виде вертикальных полос. Таким образом у каждого животного было идентифицировано около 20 нервных клеток, стабильно ассоциирующихся с вертикальными полосами. Сейчас метод оптогенетики - в сочетании с генной терапией, при которой в уцелевшие клетки сетчатки глаза вносится ген каналородопсина - применяют в клинической медицине в попытках восстановить зрение у людей с нарушениями зрительной функции. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2026/summary/
509
4
Мышей с клетками мозга человека создали для изучения развития головного мозга и нейродегенеративных заболеваний Некоторые патологии, связанные с головным мозгом, невозможно изучать на мышах потому, что у грызунов не развиваются те же нарушения работы мозга, что и у людей. В исследовательских целях лабораторным грызунам пытаются пересаживать нейроны человека. Ученые из Стэнфордского университета (Stanford University) вывели этот подход на качественно новый уровень. Прежде всего, они с помощью генной инженерии добились того, чтобы у мышей практически не развивалась кора головного мозга - внешний слой, который часто называют «серым веществом». Именно он отвечает за высшие мыслительные процессы, память и восприятие сенсорной информации. Затем исследователи взяли клетки человеческой кожи и «перепрограммировали» их, заставив развиться в фрагменты ткани, напоминающей ткань головного мозга. Эти структуры, называемые органоидами, представляют собой совокупность взаимосвязанных живых клеток, но никак не полноценный мозг, выращенный в чашке Петри. При имплантации в мозг мыши человеческие клетки делились и встраивались в существующие нейронные цепи животного, устанавливая связи с остальными отделами мозга и спинным мозгом мыши. Кора головного мозга у подопытных мышей сформировалась неидеально: в норме кора состоит из упорядоченных, четко структурированных слоев. Однако спустя несколько месяцев человеческие клетки по своему виду и функциям стали напоминать клетки внешнего слоя мозга мыши. Примерно через полгода после операции ученые провели серию простых поведенческих тестов, наблюдая за тем, как мыши перемещаются по небольшой арене, установленной на столе. По словам руководителя исследования и ведущего автора публикации об этих экспериментах в Nature Серджиу Пашка (Sergiu Pașca), они вели себя в целом так же, как и обычные мыши, и у них не наблюдается никаких сверхспособностей. Доктор Илари Аллоди (Ilary Allodi), нейробиолог из Университета Сент-Эндрюс (St Andrews University), не принимавшая участия в исследовании, назвала проделанную учеными работу «впечатляющей». В частности, Аллоди отметила тот факт, что у мышей с имплантатами спонтанно сформировались типы клеток, характерные только для мозга человека и других приматов, но отсутствующие в мозге мышей. «Эти мыши - полученные методами генной инженерии и выращенные с соблюдением строгих этических норм и правил гуманного обращения с животными - вероятнее всего, будут использоваться лишь в немногих лабораториях для изучения ряда весьма специфических заболеваний мозга», отметила она. Исследователи надеются, что теперь на лабораторных грызунах можно будет испытывать потенциальные методы лечения психических расстройств и нарушений развития нервной системы, свойственных только людям и в настоящее время не поддающихся лечению. https://www.newser.com/story/396603/scientists-grow-partly-human-brains-inside-mice.html
677
5
Геофизики получили новые свидетельства существования скрытых помещений за пределами гробницы Тутанхамона Комплекс геофизических исследований, включая первое в своем роде измерение плотности грунта вокруг объекта гравитационным методом, а также сканирование георадаром изнутри гробницы в совокупности с данными о ее архитектуре, анализом окружающего грунта и изучением настенных росписей, убедительно свидетельствуют о наличии «скрытого комплекса» коридоров и комнат, созданных еще до захоронения Тутанхамона. Об этом в эксклюзивном интервью Nature заявил руководитель нового исследования Мамдух Эльдамати (Mamdouh Eldamaty), археолог из Университета Айн-Шамс (Ain Shams University) в Каире и бывший министр по делам древностей Египта. Выводы исследователей опубликованы в электронном выпуске издания Occasional Papers of the Amarna Royal Tombs Project и представляют одну из многочисленных попыток выяснить, что скрывается за стенами гробницы, известной под индексом KV62. Этот вопрос поднялся снова после того, как в 2015 году соавтор работы Николас Ривз (Nicholas Reeves), независимый британский египтолог, много лет работавший в Долине царей, предположил, что здесь может находиться место упокоения предшественницы Тутанхамона, Нефертити. Гробница, построенная в XIV веке до н. э. и обнаруженная в 1922 году, вызывает недоумение своими неожиданно скромными для царского захоронения размерами. Ривз выдвинул гипотезу, согласно которой гробница KV62 изначально была гораздо более масштабным царским захоронением: после внезапной смерти юного Тутанхамона вход в гробницу расширили и переделали, а более глубокие ее части отгородили. Однако первые геофизические исследования, призванные проверить эту теорию, до сих пор давали неоднозначные результаты. Результаты нового георадарного сканирования внутренних стен гробницы, полученные Эльдамати и его коллегами из Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики Египта (Egypt’s National Research Institute of Astronomy and Geophysics), а также анализ всех данных предыдущих исследований указал на наличие коридора шириной 2 метра, плотно забитого строительным мусором и уходящего вглубь от погребальной камеры. По мнению авторов, предыдущие группы исследователей не заметили его, так как искали обширную пустоту непосредственно за стеной. Решение о том, стоит ли заглянуть в предполагаемые помещения, расположенные всего в нескольких метрах от уже известной гробницы, остается за Высшим советом по древностям Египта (Egypt’s Supreme Council of Antiquities). В случае одобрения уже в ноябре может начаться осторожное бурение для ввода миниатюрных устройств, оснащенных камерами. https://www.nature.com/articles/d41586-026-02621-2
919
6
Окаменелости диплодока впервые обнаружили за пределами Северной Америки Диплодоки - известный род гигантских динозавров-завропод с маленькими головами и длинными, похожими на кнут хвостами. Они обитали в позднем юрском периоде в интервале от 155 до 145 миллионов лет назад. С момента открытия диплодоков в 1878 году все подтвержденные остатки этого рода находили в формации Моррисон, богатом местонахождении окаменелостей на западе США. Однако теперь палеонтологи обнаружили остатки диплодока в Испании. Находка была сделана в муниципалитете Эль-Кастельяр, провинция Теруэль, и служит первым свидетельством присутствия диплодоков за пределами Северной Америки. Останки включают 14 хорошо сохранившихся хвостовых позвонков и несколько шевронов - костных дуг на нижней стороне хвоста. Традиционное анатомическое сравнение и современный филогенетический анализ позволили исследователям уверенно отнести их к роду Diplodocus и определить как близкого родственника вида Diplodocus hallorum. «При более внимательном изучении анатомии мы начали выявлять сочетание признаков, характерных для видов Diplodocus. Затем результаты различных эволюционных анализов неизменно указывали на то же самое», заявил Серхио Санчес Фенольоса (Sergio Sánchez Fenollosa), ведущий автор исследования, которое опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology, специалист в области биоразнообразия и эволюционной биологии при Объединенном научно-исследовательском фонде «Динополис-Теруэль» (Joint Paleontology Foundation Teruel-Dinópolis). «С каждым новым результатом картина становилась все яснее: перед нами был диплодок», подчеркнул он. Возраст обнаруженной особи составляет около 150 миллионов лет. Место ее гибели указывает на то, что в позднем юрском периоде динозавры могли перемещаться между Северной Америкой и Европой, вероятно, используя временные сухопутные мосты, возникавшие в прото-Северной Атлантике. В юрский период - от 201,4 до 145 миллионов лет назад - древний суперконтинент Пангея начал раскалываться на массивы суши Лавразию и Гондвану. В это же время началось формирование Атлантического океана. Диплодоки относятся к подгруппе зауропод, одних из самых длинных сухопутных животных, когда-либо обитавших на Земле. По словам Фенольосы, эта недавняя находка проливает свет на экосистемы Пиренейского полуострова мезозойской эры и на разнообразие зауропод в Европе юрского периода. «Длина диплодока из Эль-Кастельяра составляла около 25 метров, что сопоставимо с размерами его североамериканских сородичей. В настоящее время остатки этого динозавра выставлены в Арагонском палеонтологическом музее в комплексе «Динополис». https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/first-ever-find-of-a-diplodocus-outside-of-north-america/
721
7
С чертами личности «Большой пятерки» связали более 1200 генетических вариантов Международный консорциум исследователей обнаружил, что с чертами личности, входящими в «Большую пятерку» - модель, которая описывает структуру личности через пять основных независимых черт - связаны более 1200 различных генетических вариантов. При этом выявленные генетические особенности личности коррелируют с десятками различных жизненных показателей. В рамках исследования, проведенного под эгидой консорциума Revived Genomics of Personality, были объединены результаты, полученные при изучении 46 различных групп участников (когорт) по всему миру. Участники каждой группы сдавали образцы ДНК и заполняли анкеты для оценки черт личности по модели «Большой пятерки». Эти черты - открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм - представляют собой относительно устойчивые, характерные для человека особенности мышления, эмоциональных реакций и поведения. Полученные образцы ДНК сопоставлялись с особенностями личности участников. Результаты исследования опубликованы в Nature. «Не существует какого-то одного "гена личности"», отметил Тед Шваба (Ted Schwaba), ведущий автор статьи и преподаватель кафедры психологии Университета штата Мичиган (MSU). «Черты личности связаны со множеством генетических вариантов, однако влияние каждого отдельного варианта крайне мало. И все же, хотя вклад любого конкретного генетического варианта в формирование личности незначителен, совокупный эффект множества таких вариантов может быть весьма существенным», добавил он. Авторы отмечают, насколько важна генетика личности для самых разных аспектов человеческой жизни. Генетические варианты, определяющие черты личности, также отчасти предсказывают состояние психического и физического здоровья, продолжительность жизни, уровень образования, карьерные траектории и достижения, и даже то, как человека воспринимают окружающие. Так, генетические варианты, связанные с добросовестностью, коррелировали с повышенной активностью в дневное время, тогда как варианты, связанные с открытостью новому опыту и экстраверсией, были характерны для людей, склонных к ночному образу жизни. По словам исследователей, полученные данные указывают на взаимосвязь между генетикой и окружающей средой. Например, было установлено, что распространенные генетические варианты, связанные с открытостью новому опыту, предсказывают вероятность переезда человека в более космополитичные районы. В свою очередь, проживание в таких районах может подкреплять и дополнительно формировать эту черту характера. https://www.discovermagazine.com/more-than-1-200-genetic-variants-linked-to-personality-traits-like-extraversion-and-conscientiousness-49639
795
8
Подготовка к возвращению человека на Луну идет полным ходом. В апреле 2026 года миссия Artemis II отправила четырех астронавт
Подготовка к возвращению человека на Луну идет полным ходом. В апреле 2026 года миссия Artemis II отправила четырех астронавтов в полет вокруг Луны, а NASA начало анализировать данные миссии, чтобы подготовиться к следующим этапам программы. Следующая миссия, Artemis III, запланирована на 2027 год. Астронавты пока не полетят к поверхности Луны: на околоземной орбите они впервые отработают сближение и стыковку корабля Orion с испытательными версиями посадочных модулей, которые разрабатывают американские компании SpaceX и Blue Origin. Эта сложная репетиция должна снизить риски перед следующей миссией, которая впервые за более чем полвека вернет астронавтов на поверхность Луны. NASA планирует отправить экипаж к району Южного полюса Луны в 2028 году.
649
9
Пациент, получивший почку свиньи, стал первым, кому впоследствии пересадили человеческую почку В статье, опубликованной сентябрьском номере журнала The Lancet, врачи-исследователи из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) подробно описывают опыт Тима Эндрюса, который в январе 2026 года получил донорскую человеческую почку после того, как ему годом ранее, в январе 2025-го, пересадили генетически модифицированную почку свиньи. Они также рассказывают о том, как ксенотрансплантация (пересадка органов от одного вида в организм другого вида) приближается к реализации своего потенциала: служить промежуточным этапом, «мостом», между терминальной стадией почечной недостаточности и трансплантацией человеческой почки, позволяя пациенту в этот период обходиться без диализа. Авторы сообщают, что Эндрюс, которому на момент ксенотрансплантации было 66 лет, прежде чем получить человеческую почку от донора, успешно жил с генетически модифицированной почкой в ​​течение 271 дня, не нуждаясь при этом в диализе. «Мы знаем, что лучшим методом лечения пациентов с терминальной стадией болезни почек, у которых развилась почечная недостаточность, является трансплантация, но у нас просто не хватает человеческих органов для своевременного проведения таких операций», говорит ведущий автор исследования Леонардо Риелла (Leonardo Riella), хирург из Гарвардской медицинской школы и медицинский директор программы трансплантации почек в системе Mass General Brigham. «Мы полагаем, что ксенотрансплантация может помочь решить эту проблему: на начальном этапе - как временная мера, позволяющая пациентам отказаться от диализа в ожидании человеческой донорской почки, а в перспективе (по мере подтверждения долгосрочной безопасности и надежности) - как самостоятельный метод лечения», отметил он. Первая в мире ксенотрансплантация генетически модифицированной почки свиньи живому человеку была проведена в 2024 году в Массачусетской больнице общего профиля. Тот пациент прожил 52 дня, после чего скончался от причин, связанных с работой сердца и не имеющих отношения к трансплантату. Ранее ни в одном исследовании не было зафиксировано выживаемости ксенотрансплантата более двух месяцев, успешного использования метода в качестве «моста» к получению человеческого органа или механизмов, приводящих к позднему отторжению ксенотрансплантата у живых реципиентов. Эндрюс получил генетически модифицированную свиную почку в рамках заявки FDA на расширенный доступ к исследуемому новому лекарственному препарату. Затем за его состоянием наблюдали, отслеживали функцию почек, отторжение, развитие антител и потенциальную передачу инфекции от свиньи к человеку. Почка начала функционировать немедленно. Ранний эпизод Т-клеточного отторжения разрешился после лечения, и передача патогена свиньи не была обнаружена. Примерно через шесть месяцев иммуносупрессия была снижена на фоне инфекции. Впоследствии в ксенотрансплантате развилось микрососудистое повреждение и воспаление, которое прогрессировало до органной недостаточности. Но вскоре пациент получил почку от умершего донора. Этот трансплантат также начал функционировать немедленно, причем без признаков сенсибилизации в течение последующего наблюдения. Компания eGenesis, предоставившая модифицированные свиные почки, сообщила 3 сентября, что второй участник исследования также перешел от ксенотрансплантата к человеческой почке. https://hms.harvard.edu/news/patient-who-received-pig-kidney-becomes-first-progress-human-kidney-transplant
757
10
Детектор в Южной Дакоте, возможно, обнаружил следы частиц темной материи Новый анализ данных, полученных детектором LUX-ZEPLIN (LZ) три года назад, выявил одно событие взаимодействия частиц, которое согласуется с характеристиками темной материи. Об этом исследователи сообщили на недавней конференции по астрофизике частиц TeV в японском городе Тендо, а также в статье, опубликованной на сайте проекта LZ. Однако одного события для окончательных выводов недостаточно, нужны дополнительные данные. Темная материя - это невидимая субстанция, которую до сих пор не удавалось обнаружить напрямую, несмотря на десятилетия поисков. О ее существовании судят по гравитационному воздействию на Вселенную. Детектор LZ, расположенный в подземной исследовательской лаборатории Сэнфорд, штат Южная Дакота, ведет поиск частиц темной материи определенного класса - так называемых вимпов (WIMPs, weakly interacting massive particles, слабо взаимодействующие массивные частицы). Ученые ищут следы их столкновений с атомными ядрами в резервуаре с жидким ксеноном: если в ядро ​​ксенона попадет частица темной материи, оно отлетит в сторону, вызывая слабую вспышку света и высвобождая электроны, которые способны уловить датчики LZ. Новый анализ был сфокусирован на гипотетической разновидности темной материи, способной придавать ядру особенно высокую энергию. Изучив данные, накопленные за 220 дней наблюдений, «мы обнаружили одно событие, и это потрясающе, просто потрясающе», говорит представитель коллаборации LZ, физик из Брауновского университета (Brown University) Рик Гейтскелл (Rick Gaitskell). Согласно наиболее обоснованным оценкам физиков, вероятность того, что такое событие вызвано известными частицами, составляет лишь около 1 к 100, для подтверждения открытия в физике это статистически не значимо. В ходе предыдущего анализа те же данные изучались на предмет отдачи атомных ядер при низких энергиях. Именно такого поведения ожидают при взаимодействии с частицами WIMP. Но тот поиск не дал результатов. Однако частицы темной материи могут взаимодействовать таким образом, что атомные ядра получают значительный импульс отдачи. Например, частицы темной материи, подобно атомам, могут обладать различными энергетическими состояниями. Взаимодействие может происходить лишь при наличии достаточной энергии для перевода частицы на следующий уровень, а это создает пороговое значение энергии для ядра, которое она отбрасывает. Если описанное событие действительно вызвано темной материей, то речь идет не о самой простой модели этого явления. Однако это не делает гипотезу менее состоятельной, считают эксперты Science News.
740
11
Сегодня NASA запустила свою следующую «великую обсерваторию» - Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман В основе космического телескопа NASA имени Нэнси Грейс Роман (Roman Space Telescope) лежит переданное агентству зеркало класса «Хаббл», изначально созданное для спутника-шпиона. Телескоп будет делать сверхчеткие широкоугольные снимки, для полного отображения которых потребовалось бы полмиллиона телевизоров формата 4K, и будет собирать данные быстрее, чем любой предыдущий космический аппарат NASA. Если космический телескоп «Хаббл» за 30 лет передал на Землю около 172 терабайт данных, то «Роман» за пятилетнюю основную миссию передаст колоссальный объем - 2500 терабайт. Иными словами, благодаря чувствительной широкоугольной камере и передовым детекторам телескоп будет сканировать обширные участки космоса в 1000 раз быстрее «Хаббла», собирая за один месяц столько же данных, сколько его предшественник за целый век. Ожидается, что этот поток информации позволит по-новому взглянуть на природу темной материи, темной энергии и структуру самой Вселенной, а также ускорит открытие потенциально обитаемых планет за пределами Солнечной системы, заявил администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman). Телескоп длиной около 13 метров и весом более 8 тонн назван в честь покойной Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman), первого главного астронома NASA. Она на протяжении всей карьеры отстаивала важность космических телескопов и сыграла ключевую роль в создании телескопа «Хаббл», за что ее часто называют «матерью "Хаббла"». Аппарат направится к точке Лагранжа L2, своего рода гравитационной «заводи», расположенной примерно в полутора миллионах километров от Земли в направлении, противоположном Солнцу, где он сможет удерживать позицию при минимальном расходе топлива. В этом же районе по той же причине находится и космический телескоп «Джеймс Уэбб». Находясь в точке L2, телескоп «Роман» будет изучать влияние таинственной темной материи, одновременно с этим собирая статистически значимые данные о природе не менее загадочной темной энергии. Кроме того, новый космический телескоп может помочь разрешить противоречие, касающееся интенсивности темной энергии на самых ранних этапах существования Вселенной: данные, полученные зондами при изучении реликтового излучения - остаточного свечения, возникшего вскоре после Большого взрыва - расходятся с результатами наблюдений телескопа «Хаббл» за сверхновыми определенного типа, указывающими на несколько иное значение. Исходя из этих данных определяют возраст Вселенной. Ожидается также, что за 18 месяцев наблюдений «Роман» обнаружит более 100 000 экзопланет. https://spaceflightnow.com/2026/08/29/roman-space-telescope-nasas-next-great-observatory-poised-for-sunday-launch/
793
12
Физики заявили об обнаружении загадочного «глюбола» После почти двадцати лет поисков группа физиков из Китая сообщила о получении убедительных доказательств существования загадочной частицы под названием «глюбол» (glueball), которая полностью состоит из частиц-переносчиков фундаментального взаимодействия. Исследователи, работающие в рамках международного эксперимента по физике элементарных частиц BESIII (Beijing Spectrometer III), представили свои результаты на недавней Международной конференции по физике высоких энергий (International Conference on High Energy Physics ) в бразильском городе Натал. Они утверждают, что открытая еще в 2011 году частица, известная как X(2370), по своей природе является преимущественно глюболом. Глюболы представляют собой скопления глюонов, элементарных частиц, которые связывают кварки, образуя протоны и нейтроны, и удерживают их внутри атомного ядра. Открытие глюболов стало бы прямым подтверждением того, что глюоны способны взаимодействовать друг с другом. Это одно из ключевых предсказаний квантовой хромодинамики - теории, описывающей свойства кварков и глюонов. Наблюдение за глюболами также может углубить понимание физиками природы самой массы. Хотя протоны состоят из кварков, сумма масс этих кварков не дает полной массы протона. Глюоны не имеют массы покоя, однако сильные взаимодействия между ними должны порождать массу, поясняет Брюс Ябсли (Bruce Yabsley), физик-экспериментатор из Сиднейского университета (University of Sydney), который считает ознакомился с результатами BESIII и считает выводы китайских коллег весьма убедительными. Эксперимент BESIII, проводимый на Пекинском электрон-позитронном коллайдере II (Beijing Electron–Positron Collider II, BEPC II) в Институте физики высоких энергий (Institute of High Energy Physics, IHEP) Китайской академии наук (Chinese Academy of Sciences), обладает уникальными возможностями для наблюдения за глюболами. Проект стартовал в 2008 году и нацелен на изучение столкновений электронов и позитронов, в ходе которых могут рождаться короткоживущие частицы, распадающиеся, согласно теоретическим предсказаниям, на глюболы. Важно и то, что X(2370) была обнаружена в процессе распада более тяжелой частицы — J/ψ-мезона. Распад J/ψ-частицы считается идеальным условием для поиска глюболов. Исследователи сопоставили свойства X(2370) с рядом теоретических моделей и известных частиц и пришли к выводу, что эти альтернативные варианты не могут объяснить все полученные ими экспериментальные данные. Ябсли полагает, что это лишь начало пути к пониманию природы глюболов. https://www.nature.com/articles/d41586-026-02498-1
992
13
Искусственный интеллект использовали для создания совершенно новых вирусов Новые вирусы, созданные в Стэнфордском университете (Stanford University) группой под руководством доцента кафедры химической инженерии Брайана Хая (Brian Hie), полностью функциональны и способны к репликации в лабораторных условиях. Это первый случай, когда ИИ успешно спроектировал целые геномы. Полученные 16 новых вирусов были созданы для поражения бактерий и не представляют угрозы для людей. Статья о них опубликована в Science. Инструменты на базе ИИ стремительно развиваются, их уже применяли для разработки новых антибиотиков. Но это относительно простая задача по сравнению с созданием нового жизнеспособного вируса «с нуля». Технология работает по принципу больших языковых моделей (таких как ChatGPT), которые предсказывают последовательности слов в тексте. В данном случае модели ИИ, получившие названия Evo1 и Evo2, предсказывают не слова, а «язык жизни». Модели обучались на генетических последовательностях вирусов, бактерий, растений и человека. Затем их работу скорректировали так, чтобы они создавали вирусы определенного типа - бактериофаги, поражающие только конкретные виды бактерий. Исследователи из Стэнфорда отобрали 302 наиболее перспективных варианта, предложенных ИИ, и синтезировали их в лаборатории. 16 из них оказались эффективными в уничтожении кишечной палочки (Escherichia coli). Это выяснилось, когда синтетические фаги добавили на слой бактерий, выращиваемый в чашке Петри: на следующий день после добавления ученые начали замечать на бактериальном слое прозрачные пятна. Когда результаты этого эксперимента увидела вся лаборатория, «в комнате стихийно раздались аплодисменты», вспоминает Хай. Разработка новых фагов может привести к появлению новых методов лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам. Однако этот прорыв также указывает на способность ИИ проектировать новые биологические системы, выходящие за рамки естественного мира, то, что называют синтетической биологией. В то же время уже высказываются опасения, что та же технология может быть использована со злым умыслом для создания новых болезней. В комментарии к статье Science, Томас Инглсби (Thomas Inglesby) и Мориц Ханке (Moritz Hanke) из Центра безопасности здравоохранения Университета Джонса Хопкинса (Center for Health Security at Johns Hopkins University) отметили, что полученные результаты поднимают «насущные вопросы биологической безопасности и защиты». По их словам, вопрос теперь заключается не в том, «появится ли генеративный дизайн вирусных геномов», а в том, можно ли использовать эту технологию, не «нанося при этом серьезного вреда». https://www.theguardian.com/science/2026/aug/06/safety-fears-as-scientists-make-first-viruses-designed-by-ai
1 352
14
Новый метод позволил обнаружить в геноме современных людей следы «призрачных» предков Два загадочных родственника человека оставили свои генетические следы в геноме современного человека наряду с ДНК неандертальцев и денисовцев. Хотя в ходе предыдущих исследований уже появлялись свидетельства того, что современные люди скрещивались с древними гомининами (помимо ныне вымерших неандертальцев и денисовцев), новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Беркли (UC Berkeley) позволило точно определить участки генома, унаследованные от этих неизвестных предков, и установить хронологию событий. Это стало возможным благодаря новой методике, разработанной исследователями и получившей название TRACE. Для выявления древних генеалогических связей она использует данные сотен геномов современных людей. Один из обнаруженных неизвестных предков - исследователи называют его «призрачным предком» - скрещивался с современными людьми в Африке более 50 000 лет назад, еще до последней волны миграции Homo sapiens из Африки в Европу и Азию. Его гены составляют около 1% генома современного человека, что сопоставимо с долей ДНК неандертальцев. Эта неизвестная линия гомининов отделилась от линии современных людей примерно в то же время, когда разошлись пути неандертальцев и денисовцев (около 800 000 лет назад), однако скрещивание с современными людьми произошло раньше. Другой загадочный предок, которого исследователи называют «суперархаическим», принадлежал к линии гомининов, отделившейся 1,8 миллиона лет назад и скрещивавшейся с денисовцами в Евразии, вероятно, более 200 000 лет назад. Позднее денисовцы передали часть этой суперархаической ДНК современным людям в результате скрещивания с Homo sapiens. Полученные результаты подчеркивают тот факт, что ранние представители современного типа людей не только сосуществовали с многочисленными родственными группами гомининов в Африке и Евразии на протяжении последнего миллиона лет, но и были генетически достаточно близки к ним, чтобы скрещиваться со многими из этих групп. Хотя точная принадлежность этих «призрачных» и суперархаических предков остается неясной, расчетное время их отделения от общего ствола совпадает с периодами существования групп Homo среднего плейстоцена в Африке (800 000 лет назад) и Homo erectus в Евразии (1,8 миллиона лет назад) соответственно. Результаты нового исследования вклада архаичных людей в наш геном опубликованы в онлайн-версии журнала Science. https://news.berkeley.edu/2026/07/30/new-technique-pinpoints-human-dna-inherited-from-ghost-ancestors/
1 095
15
Медаль Филдса 2026 года вручили четырем математикам, внесшим вклад в объединение законов физики и решившим многолетние задачи в области геометрии Лауреатами одной из самых престижных наград в математике 2026 года стали Юй Дэн (Yu Deng) из Чикагского университета (University of Chicago), штат Иллинойс, Джон Пардон (John Pardon) из Университета Стоуни-Брук (Stony Brook University), штат Нью-Йорк, Хун Ван (Hong Wang) из Нью-Йоркского университета (New York University) и Джейкоб Цимерман (Jacob Tsimerman) из Университета Торонто (University of Toronto) в Канаде. Хун Ван стала третьей женщиной, удостоенной Филдсовской премии за почти 90-летнюю историю этой награды. Премия присуждается раз в четыре года группе математиков - от двух до четырех человек - в возрасте до 40 лет. Хун Ван решила задачу Какеи («задачу об иголке», Kakeya conjecture), над которой математики бились пять десятилетий. Задача заключалась в определении минимального объема пространства, необходимого игле, чтобы она могла развернуться в любом направлении. Двумерная версия этой задачи была решена ранее, однако переход к трехмерному пространству математики назвали крупнейшим прорывом столетия. Работа Юй Дэна существенно углубила понимание того, как макроскопические свойства системы возникают из процессов, происходящих в гораздо меньших масштабах. Он сосредоточился на уравнении Больцмана, которое используется для описания макроскопического поведения газов еще с конца XIX века, и вывел новое, опираясь на детальную микроскопическую модель крошечной твердой сферы. Это позволило объединить два фундаментально различных физических масштаба, связав движение отдельной сферы с движением всего газа в целом. Пардон, помимо прочего, доказал гипотезу MNOP (названа по первым буквам авторов: Маулик, Некрасов, Окуньков, Пандхарипанде), над которой математики бились 20 лет. Она касается подсчета кривых на определенных геометрических фигурах. Это открытие имеет важное значение, поскольку некоторые из таких фигур фигурируют в одной из ведущих квантовых теорий строения Вселенной, согласно которой физическая реальность формируется из квантовых струн. Циммерман внедрил в алгебраическую геометрию - область, где свойства чисел раскрываются через изучение геометрических фигур - понятия «о-минимальности». О-минимальность представляет собой абстрактный инструмент, позволяющий сводить сложные модели, насыщенные разнообразными множествами и операциями, к моделям, где единственной операцией является сравнение. Церемония вручения наград состоялась 23 июля в Филадельфии, штат Пенсильвания, в рамках Международного конгресса математиков (International Congress of Mathematicians). https://www.newscientist.com/
958
16
Генетический анализ останков Медичи выявил штаммы малярии эпохи Возрождения и поставил точку в давней загадке о братоубийстве Анализ многовековых останков двух братьев из рода Медичи позволил обнаружить генетические следы малярийной инфекции, что раскрыло историческую тайну и прояснило историю эволюцию смертоносного возбудителя. В ходе нового исследования ученые из Йельского университета (Yale University) совместно с палеопатологами из Пизанского университета (University of Pisa), Италия, провели генетический анализ скелетных останков скончавшихся в разные годы от малярии братьев кардинала Джованни де Медичи (Giovanni de Medici) и великого герцога Франческо де Медичи (Francesco de Medici), пытаясь обнаружить различные виды возбудителя малярии, паразитических простейших рода Plasmodium. В костях Джованни де Медичи был обнаружен ранее неизвестный штамм Plasmodium falciparum, вида, вызывающего самую опасную форму малярии у человека. В останках Франческо де Медичи исследователи также нашли молекулярные следы P. falciparum и второго вида - P. malariae. Полученные данные, способствующие изучению распространения малярии в Центральной Италии в эпоху Возрождения и в последующие периоды, дают представление о генетическом разнообразии P. falciparum и эволюции видов малярийных плазмодиев. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience. Штамм P. falciparum, выделенный из останков Джованни де’ Медичи, содержит две уникальные генетические мутации, которые, вероятно, возникли в результате демографического расширения по мере распространения паразита по Европе. «Изучение древней ДНК открывает возможности для понимания эволюции малярийных паразитов, в данном случае Plasmodium falciparum, что помогает ученым лучше понять, как патоген адаптируется с течением времени», отметил ведущий автор публикации Александр Очоа (Alexander Ochoa) из Йеля. 19-летний кардинал Джованни де’ Медичи заразился малярией вместе со своей матерью Элеонорой Толедской и младшим братом Гарцией во время поездки на побережье Тосканы в 1562 году. Тамошние болота были известны как очаг распространения малярии. Все трое умерли в течение одного месяца. В 1587 году Франческо де’ Медичи и его супруга Бьянка Каппелло посетили семейную виллу в Поджо, расположенную среди заболоченных рисовых полей, где активно размножались комары. Супруги скончались с разницей в один день. Их скоропостижная смерть породила слухи о том, что брат и соперник Франческо, кардинал Фердинандо Медичи, отравил их мышьяком. Новые результаты служат научным опровержением этой версии. https://news.yale.edu/2026/06/30/genetic-analysis-medicis-remains-reveals-renaissance-era-malaria-strains-and-closes-book
965
17
Древняя математическая формула позволила установить имя выдающегося математика и астронома майя Имя ученого, сопоставимого по уровню с величайшими математиками прошлого, Сак-Тан-Вааш (переводится как «Белогрудая лиса»). Его позволил установить анализ математического текста, начертанного на стене в поселении майя Шультун, Гватемала, раскопки которого начались в 2011 году. Исследование, проведенное Хизер Херст (Heather Hurst) из Колледжа Скидмор (Skidmore College) в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, и ее коллегами, опубликовано в журнале Antiquity. Стены помещения, где была обнаружена формула времен цивилизации майя, украшены изображениями людей и иероглифическими текстами. Среди них есть математические расчеты, основанные на астрономических календарях, которые майя использовали для определения дат важных событий, таких как церемонии восшествия правителей на престол. Херст и ее коллеги предполагают, что в середине VIII века нашей эры это помещение служило мастерской для писцов, создававших рукописи (кодексы). Авторы уделили особое внимание одной группе иероглифов, получившей обозначение «Текст 19». Этот набор математических расчетов описывает взаимосвязь нескольких календарных систем в игривой манере, ранее не встречавшейся в текстах майя. «Текст 19» состоит из одиннадцати иероглифов, расположенных в форме буквы L. Их общая высота составляет около 10 сантиметров. Херст и ее коллеги выяснили, что первые девять иероглифов этой группы кодируют календарные и астрономические циклы майя. Формула показывает, как цикл продолжительностью 2920 дней можно разделить на календарные единицы, использовавшиеся майя. Этот цикл продолжительностью 2920 дней имел важное значение, поскольку связывал воедино ключевые астрономические циклы, соответствующие как пяти циклам Венеры (по 584 дня), так и восьми солнечным годам (по 365 дней). Однако расчеты, представленные в «Тексте 19», также соотносят этот период в 2920 дней с такими единицами измерения времени, как уиналь (месяц из 20 дней), цолькин (священный календарь из 260 дней), тун (год из 360 дней) и марсианский год (780 дней). Херст и ее коллеги обнаружили в предпоследнем иероглифе «Текста 19» фразу, означающую «так говорит». За ней в последнем иероглифе следовало мужское имя Сак Тан Ваах, что может быть либо ссылкой на авторство расчета либо подписью его автора. По мнению исследователей, это имя ученого майя можно поставить в один ряд с такими великими математиками и астрономами прошлого как Архимед, Клавдий Птолемей и Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми. https://www.nature.com/articles/d41586-026-02170-8
1 061
18
#зоопарк_одобряет Магнитные микророботы-терапевты для беспроводной стимуляции блуждающего нерва Стимуляция самых разных периферических нервов, в том числе блуждающего (который отвечает за иннервацию сразу множества органов) - важная для медицины штука, которая позволяет лечить множество заболеваний. Однако существующие подходы не идеальны: либо они инвазивные (вживление электродов), либо действуют не слишком-то прицельно через кожу. В свежей работе ученых из Сколтеха @skoltech_daily и РНИМУ Пирогова @daily_2med при участии коллег из МГУ им. Огарева (Саранск) @mrsu13 описывается малоинвазивный, но при этом эффективный подход: наночастицы оксида железа в полимерной оболочке. Под действием переменного магнитного поля они деформируются и генерируют локальный электрический сигнал (за счет пьезоэлектрического эффекта полимера). Эти частицы внедряют вокруг нерва - и в экспериментах на нейронах гиппокампа мыши in vitro частицы надёжно вызывали приток кальция (активацию нейронов). In vivo на мышах стимуляция матрицы из частиц вокруг блуждающего нерва приводила к увеличению частоты дыхания и снижению частоты сердечных сокращений (при превышении порога активации). Частота и сила стимуляции регулируются числом вовлечённых частиц и амплитудой постоянного и переменного магнитного полей. Чем этот подход интересен? Во-первых, такой "микроимплант" не требует подзарядки- работает он от внешнего поля. Во-вторых, он действует очень прицельно. В-третьих, можно контролировать дозу количеством частиц. В-четвертых, они биосовместимы. Статья вышла в одном из самых высокорейтинговых журналов по материаловедению - Advanced Functional Materials (IF = 19.9)
670
19
Участок океанической коры родился на глазах у ученых Исследователи из Французского национального центра научных исследований (French National Center of Scientific Research) первые в мире наблюдали формирование земной коры внутри океана. Группа геофизиков под руководством Жана-Ива Ройера (Jean-Yves Royer) не ставила перед собой цель зафиксировать все событие целиком. Скорее, они хотели измерить устойчивое растяжение срединно-океанического хребта, которое накапливает напряжение между событиями формирования коры. Система срединно-океанических хребтов, протянувшаяся на 65 000 километров по дну океана, обозначает границы, где сходятся тектонические плиты Земли. Происходящие в океанских глубинах мощные геологические процессы разрывают морское дно, заполняя образовавшийся разлом магмой, которая остывая и затвердевая, формирует совершенно новый участок земной коры. Именно так возникло более двух третей «оболочки» нашей планеты. Растяжение срединно-океанического хребта составляет всего несколько сантиметров, но накапливает напряжение, подобно нагруженной пружине, что приводит к значительным изменениям за очень короткое время. Области тектонических границ, где формируется новая земная кора, находятся на глубинах, недоступных для безопасного исследования человеком, а потому Ройер и его коллеги задействовали научные приборы, создав в феврале 2024 года вблизи острова Амстердам на юго-восточном Индийском хребте Обсерваторию с гидроакустикой и геодезией (OHA-GEODAMS). Расположенный между Австралией и Антарктидой эксперимент длился годы, фиксируя мелкие движения, пока не наступило крупное событие. Ученые называют мелкие движения «квантовыми» событиями, потому что они представляют собой очень дискретные эпизоды по сравнению с крупными мощными всплесками, происходящими во время расширения морского дна после того, как тектоническое напряжение накапливалось в течение десятилетий. Эксперимент OHA-GEODAMS состоял из пяти автономных гидрофонов, расположенных таким образом, чтобы они охватывали все вулканическое плато Сен-Поль-Амстердам, и ни одно квантовое событие не было пропущено. А в последние 16 дней апреля 2024 года ось срединно-океанического хребта разрушилась, в результате чего магма проникла в океаническую кору. За относительно короткий период в два часа 150 миллионов кубических метров магмы прорвали кору на дне океана. По мере распространения этой массы регион столкнулся с землетрясениями, которые вновь активизировали давно неактивные разломы, откачивая магму из-под хребта. Это привело к очень быстрому обрушению морского дна. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. https://arstechnica.com/science/2026/07/newly-installed-monitoring-system-watched-the-seafloor-spread/
726
20
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно совершил близкий пролет мимо астероида Торифунэ Состоявшееся в минувшее воскресенье сближение «Хаябуса-2» с астероидом Торифунэ, диаметр которого составляет около 450 метров, стало одним из самых тесных в истории для космических аппаратов подобного класса, а сама миссия может дать важные сведения о методах защиты Земли от столкновений с небесными телами. Она выполнялась в рамках программы по обеспечению планетарной защиты. Скорость движения аппарата Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) относительно Торифунэ составляла около 5 километров в секунду (или 18 000 километров в час). Это событие знаменует собой новый этап в работе «Хаябусы-2», который завершил свою основную миссию в 2020 году, доставив на Землю образцы грунта с астероида Рюгу. С тех пор зонд выполняет расширенную программу исследований, в рамках которой пролет мимо Торифунэ служит важным испытанием перед запланированной на 2031 год встречей с гораздо меньшим по размеру - 30-метровым - астероидом 1998 KY26. По сообщению JAXA, целью пролета мимо Торифунэ была демонстрация возможностей высокоточного орбитального наведения и сбор информации, способствующей развитию систем планетарной защиты. Последняя задача предполагает создание технологий для раннего обнаружения и отслеживания астероидов и других околоземных объектов, а также разработку мер по предотвращению ущерба в случае выявления угрозы столкновения. В космосе существует множество астероидов, сопоставимых по размеру с Торифунэ. По прогнозам, столкновения Земли с астероидами такого размера, способными нанести значительный ущерб, происходят в среднем раз в 100–1000 лет. На сегодняшний день наземные средства наблюдения не позволяют получить детальную информацию об этих объектах. Расширенная миссия «Хаябусы-2» может внести вклад в эту область двумя способами: путем отработки методов наблюдения при высокоскоростном пролете и посредством изучения малых астероидов, которые трудно обнаружить, но которые способны преодолеть плотные слои земной атмосферы. Изначально зонд не был рассчитан на подобные высокоскоростные маневры, что сделало выполнение задачи технически сложной операцией. Целью нынешнего пролета было получение базовых данных для отработки технологий, необходимых для точного наведения зонда на малое небесное тело. Такие возможности важны для миссий, направленных на преднамеренное изменение траектории астероида, например, путем столкновения с ним космического аппарата или иного воздействия на его орбиту. https://www.space.com/space-exploration/asteroid-comet-missions/japans-hayabusa2-probe-captures-remarkable-photo-of-a-two-headed-asteroid-62-million-miles-away
693