ru
Feedback
Пушка | Передний край науки и технологий

Пушка | Передний край науки и технологий

Открыть в Telegram

Передний край науки и технологий. Нерешенные загадки и важнейшие вопросы жизни, Вселенной и всего такого. Эксклюзивные ролики: https://linktr.ee/scioneplus

Больше

📈 Аналитический обзор Telegram-канала Пушка | Передний край науки и технологий

Канал Пушка | Передний край науки и технологий (@sci_one_tv) языкового сегмента Русский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 15 985 подписчиков, занимая 854 место в категории Факты и 41 121 место в регионе Россия.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 15 985 подписчиков.

Согласно последним данным от 02 сентября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -109, а за последние 24 часа — -6, при этом общий охват остаётся высоким.

  • Статус верификации: Не верифицирован
  • Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 29.19%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 12.25% реакций от общего числа подписчиков.
  • Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 4 667 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 1 958 просмотров.
  • Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 120.
  • Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как клетка, болид, берлин, atlas, спутник.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
Передний край науки и технологий. Нерешенные загадки и важнейшие вопросы жизни, Вселенной и всего такого. Эксклюзивные ролики: https://linktr.ee/scioneplus

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 03 сентября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Факты.

15 985
Подписчики
-624 часа
-397 дней
-10930 дней
Архив постов
На вечер научно-фантастический оффтоп. Кажется, замятинская "Мы" была моей первой антиутопией. Читал тогда как научную фантастику (было лет 18, чего уж там), и даже с таким расфокусом она потрясла. Потом несколько раз хотел перечитать, да все как-то откладывал, а тут Ваня сделал ролик неожиданно про книгу, о которой редко вспоминают (да, Оруэлл, модник ты эдакий). В общем, спасибо Ване, вернул мой 2007. https://youtu.be/TNS5aLqqfEM

А вас смущает название канала здесь Пушка? Понял, что хоть это и название рубрики (от сленгового "пушка" — очень здОрово), и ей миллион лет (с 2019 года выходит на канале на ЮТ), но это только одна рубрика. Думаю, стоит ли брать его в новый год.
Anonymous voting

Продрался через осенне-зимних демонов с новым выпуском. И сам факт релиза как-то придал сил. Так что готовлю к выходным новый выпуск большой Пушки, сценарий которого никак не мог закончить. https://youtu.be/3T1ZtTfDJR8

А вы знаете Оливера Сакса?
Anonymous voting

От всего сердца — поддержка Виталию Егорову, популяризатору космоса и космонавтики, известному как Зеленый кот Вы можете поддержать его подпиской https://www.patreon.com/zelenyikot http://www.youtube.com/@egorovkot https://t.me/egorovkot Его объявили сегодня иноагентом, и это не «гордое звание», а тяжелое испытание. Особенно, когда ты занимаешься не политикой, а просвещением, и можешь надеяться только на себя и свою аудиторию. Виталий помимо познавательного и образовательного не боится рассказывать о реальных проблемах (из последнего: почему Россия при всем желании в ближайшие месяцы вряд ли сможет запустить людей в космос, почему отвалился стартовый стол на Байконуре и что это означает), потому что болеет как мало кто за космонавтику. Если не говорить о проблемах честно, то и решать вроде как нечего. Мирного неба!

Тем, кто не спит

Мы привыкли считать депрессию сложным психологическим или даже генетически предопределенным состоянием. Но что, если один из
Мы привыкли считать депрессию сложным психологическим или даже генетически предопределенным состоянием. Но что, если один из триггеров гораздо проще — уровень света, при котором мы живём? Средний городской житель проводит половину светового дня при освещении ниже 25 люкс, то есть, как это называют сами ученые, в “биологической темноте”. В новом исследовании биологи воспроизвели такие условия в лаборатории. У здоровых молодых людей уже через несколько дней изменились гормональные ритмы, структура сна и настроение. Специалисты их берлинской клиники сна выяснили, что примерно половину светового дня люди (средние жители Берлина) проводят при освещении ниже 25 люкс. Для сравнения: пасмурный день на улице — это тысячи люкс, а 25 — это примерно как в комнате с задернутыми шторами. А как это сказывается на мозге, гормонах и сне? Проверили на добровольцах в контролируемых условиях. Двадцать здоровых молодых людей (в среднем 24 года, поровну мужчин и женщин) шесть утр подряд проводили в лаборатории с 8 утра до полудня. Половина сидела при тусклом свете обычных ламп накаливания, 55 люкс, примерно как в плохо освещенном офисе или квартире. Вторая половина куковала под яркой флуоресцентной лампой в 800 люкс. Все остальное время участники жили как обычно, а спали дома по своему графику. До и после этой недели им записывали сон полисомнографией, собирали мочу и слюну на кортизол и мелатонин, проверяли реакцию и спрашивали про самочувствие. И так выяснилось, что у “темных” добровольцев вечерний кортизол (с 19 до 23 часов) вырос. И относительно их собственного базового уровня, и по сравнению с теми, кто сидел с ярким светом. Эффект получился большим. Дневной кортизол тоже оказался выше. Перемены произошли и со сном. Общее время за ночь сократилось почти на полчаса. И самое интересное, медленноволновая активность, которая в норме максимальна в начале ночи, сдвинулась на более поздние циклы. А ведь это как раз то, что десятилетиями описывают как биологические маркеры депрессии (одни из). Не специфические, но устойчивые. К восьмому дню участники из "тусклой" группы оценивали себя как более сонных и более грустных, чем те, кто сидел при ярком свете. Кстати, участники не знали, что отвечают другие. Так что и тут интересное расхождение. Выглядит так, будто они стали скатываться в депрессию. Авторы же исследования (к их научной чести) очень осторожно предполагают, что тут может получаться что-то вроде модели уязвимости. Не депрессия как таковая, но сдвиг в ту сторону. Бессонница часто предшествует депрессивным эпизодам, а тут мы видим "бессонницеподобный" паттерн: сон короче, а глубокий сон не там, где должен быть. Но выводы при всем желании достоверные делать пока рано. Выборка маленькая, всего 20 человек. Освещение вне лаборатории никто не контролировал (хотя в их предыдущем исследовании оказалось, что на улице в это время года участники все равно получали примерно столько же света, сколько в "тусклой" лаборатории (ранняя весна, Берлин). Да и неделя — это маловато, чтобы говорить о чем-то долгосрочном. И главное: тут мы видим корреляцию, а не доказательство причинно-следственной связи. Здоровые люди остались здоровыми, просто их биомаркеры сдвинулись в определенную сторону. Но. Если типичное офисное и домашнее освещение действительно делает что-то настолько нехорошее с гормонами и сном, причем не за годы, а за дни, то что происходит с людьми, которые живут так постоянно? Может, какая-то часть этого вала депрессий в городах вызывается систематическим недостатком света (в дополнение к другим стрессам)? Или же происходит некая адаптация, тогда у кого и как. Вот это бы очень хотелось узнать посреди самого темного времени года, правда? Но, кажется, выйти потрогать траву в пасмурный день, неплохая идея в любом случае. Возможно, лучше, чем все время куковать под лампочками. Но это не точно. === ✈️ Эксклюзивные ролики в ТГ 🚀 Другие способы поддержать нас @sci_one_tv

Тем, кто не спит

Я вам принес триллер, где наука сначала проигрывает, а потом выигрывает. Это если вы оптимист. Тут ну просто все: тайные переписки, мертвые авторы, циничные менеджеры, “призраки” в лабораториях и немного абсурда, вроде продажи своей репутации за футболки с корпоративным принтом. На результатах этой аферы два десятилетия строилась безопасность продуктов, которые мы с вами (скорее всего) едим каждый день. Чего я вдруг пишу про это? Потому что только что отозвали одну из самых влиятельных научных работ, которая доказывала безопасность используемого по всему миру гербицида Roundup от известной компании Монсанто. 25 лет спустя после выхода статьи и тысяч цитирований в других научных работах. История большая, так что пришлось текст сделать в формате лонгрида. === ✈️ Эксклюзивные ролики в ТГ 🚀 Другие способы поддержать нас @sci_one_tv

Закон разбитой чашки: почему хаос на вашей кухне на самом деле строго упорядочен. Бьете вы тарелку, спагетти или лопается мыл
Закон разбитой чашки: почему хаос на вашей кухне на самом деле строго упорядочен. Бьете вы тарелку, спагетти или лопается мыльный пузырь. В физике давно бардак: для трещин в стекле — одни формулы, для распада капель и пузырей — другие, для дробления камней — третьи. Любой технолог, который работает с раздроблением руды, измельчением материалов или анализом осколков после взрывов, знает, насколько важно уметь предсказывать, какие размеры фрагментов получатся в итоге. А универсальной теории так и нет. И вот в новом исследовании физик предлагает почти что “теорию всего” разрушения. Он показывает, что во многих случаях неважно, что именно ломается — пластик, вода или камень. Если мы знаем размерность объекта и энергию удара, можно предсказать распределение размеров осколков одной формулой. Это сильно упрощает жизнь инженерам и экспериментаторам: не нужно строить бесконечные и всё равно неточные механические модели, достаточно общей геометрии. Возьмём что-то самое простое: сахарный кубик. Сам по себе рафинад не сильно рассыпается, если уронить. Так что в эксперименте автор буквально брал гири и давил ими сахар. Осколки разлетаются как попало, и кажется, что царит полный хаос. Но именно этот хаос он и пытается описать математически. Обычно физики ищут конкретный механизм разрушения: куда побежала трещина, каков был микродефект, как работают капиллярные силы, какие напряжения возникли в материале. Но что, если всеми этими деталями пренебречь и обратиться к чистой статистике, как в теории газов? Именно так делает физик тут. Он показывает, что когда разрушение идёт быстро, хаотично и содержит множество случайных факторов, система стремится к наиболее вероятному статистическому состоянию. Для этого он использует аналогию с подходом, которым описывают газы: максимизация энтропии при некоторых ограничениях. Использует он довольно хитрый закон сохранения. Во время внутренних перестроек в материале сохраняется не только масса, но и величина, связанная с логарифмом размеров будущих фрагментов, интегрированным по всему объёму. Проще говоря, пока объект трещит по швам, определённая “сумма логарифмов” его будущих осколков остаётся неизменной. А дальше включается магия статистики. Оказывается, распределение осколков по размерам неизбежно стремится к степенному закону (d в степени –β), и показатель степени β зависит только от размерности исходного объекта. Мудрено, но только на первый взгляд. Если предмет — это линия (1D) (как спагетти или тонкий стержень), плоскость (2D) — как тарелка или скорлупа, объём (3D) — как куб, капля или пузырь, то у него будет свой “универсальный” показатель β: 1D ~ 1.3, 2D ~ 2.4, 3D ~ 3.5. В независимости от материала, так следовало из теории. Исследователь проверил это предсказание для 3D. Он крушил сахарные кубики грузом, сбрасывая его с высот от 10 до 150 см, тем самым меняя энергию удара в десятки раз. Логично было бы ожидать, что чем сильнее удар — тем сильнее отличаться будет и разрушение. Но нет: распределение осколков неизменно следовало кривой с показателем около 3.5. Выходит, если автор прав, природа действительно “ленива” и использует одни и те же статистические шаблоны — для разбитого сахара, взорвавшейся капли, пузырей в океане и каменных орудий древних людей. Но есть нюанс. Формула работает тогда, когда мы имеем дело с хрупкими, быстро разрушающимися структурами, в которых микромеханика не успевает вмешаться. Если же материал пластичный или вязкий (как тесто или мягкие полимеры), трещины могут частично «заживать» в процессе. Самые мелкие фрагменты исчезают — и тогда распределение меняется. В таких случаях уже нельзя игнорировать материал, всё зависит от его механики. Так что хаос на кухне действительно подчиняется строгому закону, но он работает не всегда, так что все еще не “теория всего” для разрушений. Теперь хорошо бы понять, где именно он перестаёт работать, почему, и какие материалы, как именно ведут себя иначе. === ✈️ Эксклюзивные ролики в ТГ 🚀 Другие способы поддержать нас @sci_one_tv

А вы заметили, как мы оказались в новой реальности, когда доказать, что что-то реально уже невозможно, показав это. Сейчас все, что может всерьез удивить скорее будет воспринято онлайн как фейк или ИИ-поделка. Но этот китайский стартап Engine AI пытается доказать реальность новым видео, как в старые добрые времена. Они представили несколько дней назад своего робота T800 (дерзко, Терминатор может потом спросить за такое), и, конечно, в интернетах стали сомневаться, да это все спецэффекты ваш робот. Команда выложила кадры со съемочной площадки. По крайней мере то, что она ими называет. И проблема в том, что по ним мы теперь тоже не взялись бы верифицировать: здесь все реальное или спецэффекты и всякий хитрый ИИ-визуал. А как вы думаете? === 🚀 Другие способы поддержать нас @sci_one_tv

+1
Что вы здесь видите? Принимаются любые версии. Не сдерживайте свое воображение (но в комментариях лучше в пределах “для семейного просмотра”). На первой картинке лазером прожигают одну клетку растения, и от неё во все стороны разлетается быстрая затухающая волна. На второй — после добавления вещества flg22 (сигнал бактерий) в случайных клетках-инициаторах растения вспыхивает кальций, и от них начинают разбегаться медленные, ритмичные волны. Возникает вопрос: а что же это за такие волны? Долгое время считалось, что кальций — это такой тревожный алармист в растениях. Если вас (а вы, допустим, листок) гусеница укусила или грибок поразил, то именно кальций как бы вспыхивает и мчится по клеткам, давая понять всем, что дело плохо. Так вот, как всегда, оказалось, что все и сложнее, и интереснее. Команда биологов и инженеров в новом исследовании решила проверить, меняется ли "математика" этого сигнала в зависимости от угрозы. А эти видео из их новой работы. Они взяли семядоли резуховидки (это травянистое, которое в генетике и биологии служит эдакой лабораторной мышью, то есть модельным организмом) и устроили им два вида стресса: химическую имитацию бактериальной атаки (капали пептид flg22) и точечный ожог лазером, который изображал физическую рану. Выяснилось, что растение использует две принципиально разные механики передачи тревоги. Когда клетку прожигали лазером, кальциевая волна вела себя предсказуемо: стартовала очень быстро — 4–5 мкм/с. Но по мере удаления от эпицентра замедлялась и затухала. Чистая физика, это называется диффузия. Как капля чернил в стакане воды: сначала пятно расползается стремительно, но вскоре теряет напор и растворяется в общей массе. Так и здесь — процесс пассивный, и сигнал просто растекается, пока не исчезнет. А вот с “бактериальной тревогой” всё пошло по другому сценарию. Сигнал распространялся гораздо медленнее, около 1 мкм/с, но с постоянной скоростью. Получалась уже не капля чернил, а эстафета. Но чтобы волна не замедлялась, каждая следующая клетка должна активно подхватывать импульс и передавать его дальше с той же силой. Это очень странная стабильность и равномерность. Пришлось строить математическую модель, чтобы объяснить, как так получается. Получилась такая логика: вспыхнул, распространился, снова вспыхнул. То есть в клетку заходит немного кальция, он открывает внутренние хранилища, добавляя огня во вспышку, и только после этого сигнал передаётся соседу. Отсюда и ровный темп — каждая клетка как будто подкачивает волну, чтобы она не развалилась по дороге. Но у этой системы должен быть и встроенный тормоз. Потому что видим, как волна затухает очень быстро, она проходит всего 3-4 клетки и останавливается. Моделирование же показало, что чтобы так резко ограничить распространение, в клетках должны работать мощные насосы-стоки, которые перекачивают лишний кальций обратно и не дают панике охватить весь лист. Логично, в общем-то: если поднимать на уши всё растение из-за каждой бактерии, на рост сил уже не останется. А ведь пока не стали разбираться, думали ведь, что все попроще у растений. Особенно те, кто далек от ботаники. А там такие сложные системы передачи сигналов. И загадок хватает. Например, мы не понимаем все еще, через какие “двери” или “окошки” в клетках входят сигналы и выходят. За это отвечающими считались конкретные ионные каналы (CNGC2 и CNGC4). Но в этой работе у мутантов они были поломаны, а сигнализация расходилась как ни в чем не бывало. К тому же стало ясно еще, что сигнал тревоги стартуют не абы где, а в особых клетках-инициаторах. Лучше всего вы и можете заметить на втором видео. === ✈️ Эксклюзивные ролики в ТГ 🚀 Другие способы поддержать нас @sci_one_tv"

Со спутника рассмотрели, как на самом деле, выглядит цунами в открытом океане. И эта картинка заставила ученых пересмотреть с
+1
Со спутника рассмотрели, как на самом деле, выглядит цунами в открытом океане. И эта картинка заставила ученых пересмотреть старые уравнения "мелкой воды", которые упускали важные детали. 29 июля 2025 года Камчатку тряхнуло с магнитудой 8.8. Это не просто сильно, это шестое по мощности землетрясение на планете с 1900 года. Эпицентр практически там же, где в 1952 году случилось подобное землетрясение, и оно закончилось катастрофой (почитайте про Северо-Курильское цунами). Казалось бы, апокалипсис на побережье неизбежен, цунами невозможно остановить. Но вот парадокс: волна хоть и разошлась по всему Тихому океану, но оказалась она куда скромнее своей предшественницы из середины прошлого века. Почему? Ученым пришлось тут поломать голову. Обычно у нас есть данные сейсмостанций и точечные замеры с буев DART (это такие датчики давления на дне океана). Но в этот раз исследователям повезло: над зоной бедствия пролетал спутник SWOT. Это такой космический высотомер, который сканирует поверхность океана и рисует не просто точку, а целую полосу. И вот тут данные перестали биться с теорией. Стандартная модель, которую использовали годами и которая строилась по данным Геологической службы США, предсказывала одно время прихода волны, а буи показали совсем другое — разница доходила до 12 минут. Пришлось собирать "франкенштейна": взяли данные о поднятии дна, рассчитанные по буям, и добавили данные о проседании грунта из сейсмической модели. Получилась так называемая "смешанная модель", которая, как ни странно, и объяснила происходящее. Все дело в том, что, похоже, решает глубина. Землетрясение 1952 года вспороло дно у самой поверхности, рядом с глубоководным желобом, что и вызвало чудовищную волну. А событие 2025 года, хоть и было мощным, разорвало земную кору гораздо глубже, "внизу" зоны погружения плит, почти не задев дно у поверхности. Энергии выделилось тоже огромное количество, но вода вытеснялась иначе. Хуже того — или интереснее, это как посмотреть — спутник SWOT показал то, что модели часто игнорируют: дисперсию. Обычно считается, что волны цунами настолько длинные, что ведут себя предсказуемо. Но данные показали, что из-за сложного рельефа дна фронт волны рассыпался на "пачки" разной частоты, чего классические уравнения "мелкой воды" просто не учитывают. Любопытно, что тут еще исследователей удивило и само землетрясение. Обычно, если оно такое мощное, то зона субдукции (где одна плита подныривают под другую) как бы сбрасывает напряжение. А тут она умудрилась как бы "перезарядиться" меньше чем за 80 лет. Странно. Обычно считается, что для накопления энергии на такой удар нужны столетия. Пока ученые полагают, что катастрофа 1952 года не сбросила все напряжение и оставила сдачу, как выяснилось, на 2025. Так что, видимо, наши представления о сейсмических циклах череcчур оптимистичны. Ждать веками вовсе не обязательно, и бахнуть может намного раньше. === ✈️ Эксклюзивные ролики в ТГ 🚀 Другие способы поддержать нас @sci_one_tv

Проклятие предсказания. Новое исследование объясняет, почему слова в предложениях стоят именно в таком порядке, как мы ставим
Проклятие предсказания. Новое исследование объясняет, почему слова в предложениях стоят именно в таком порядке, как мы ставим, а не в другом. Помните неповторимое “Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка”? Это бессмыслица (придуманная лингвистом Щербой), которая все равно понятна русскоговорящему человеку только за счет того, что она построена по правилам русского языка: от грамматики с окончаниями до порядка слов. В других языках свое устройство, разумеется, но оно подчиняется похожим закономерностям: есть слова, из слов составляются фразы, а из фраз собираются уже предложения. Но почему именно так? Почему речь людей не строится иначе? Например, фраза «синий квадрат» звучала бы как “блюп”, а “красный квадрат” — как “грым”. Никакой системы, просто уникальные звуки для каждой комбинации. Или другой вариант: слова “кошка” и "собака” смешиваются в кашу, и чтобы сказать “кошка с собакой”, вы произносите что-то вроде “со-кош-ба-ка-ка”. Звучит как бред сумасшедшего… Но с математической точки зрения вполне себе. Авторы нового исследования в Nature Human Behaviour предлагают фундаментальное объяснение, и оно завязано на голую теорию информации. Их идея в том, что язык структурируется так, чтобы облегчить именно последовательное предсказание — ту самую операцию, без которой мы не можем понимать линейный поток речи. А именно так мы воспринимаем речь, звук за звуком, символ за символом, и наши нейроресурсы для предсказания того, “что будет дальше”, тут сильно ограничены. Чтобы проверить эту гипотезу, они построили модель вокруг понятия “прогностическая информации” (predictive information). Это мера того, сколько зависимости между прошлым и будущим вообще существует в сигнале — та часть, которую мозгу, в принципе, пришлось бы держать в рабочей памяти, чтобы идеально предсказывать следующий элемент в речи. Дальше авторы взяли словари и корпуса текстов 61 языка и начали их “ломать”. Они перемешивали звуки внутри слов (сохраняя их произносимость), меняли порядок морфем и переставляли слова в предложениях, создавая “неестественные” языки. На выходе получалось нечто на удивление складное. Реальные языки, будь то английский, венгерский или зулу, стабильно показывали более низкий уровень “прогностической информации”, чем их исковерканные версии. То есть получалось (это показывала модель) если признаки объекта в мире независимы (как цвет и форма), языку выгоднее разбить их на отдельные слова (”синий” и “квадрат”). Он минимизирует жёсткие зависимости: зная “синий”, вы не обязаны знать, какое именно существительное случится дальше, но знаете, что будет именно существительное, а это уже делает предсказание дешевле. А вот если признаки жестко сцеплены (как голова и хвост у кота), выгоднее использовать “холистический” код — одно слово “кот”, а не перечислять его части. И это могло бы объяснять даже порядок слов в языках. Элементы, которые как бы предсказывают друг друга, в языках мира стремятся стоять рядом. Разрыв зависимых слов (как в примере «ко-со-ш-ба-к-ка-а») заставляет уровень “прогностической информации” подскакивать до небес, перегружая наш мозг. Но это, повторюсь, чисто математическая проверка гипотезы авторов, построенной не на нейробиологии (хотя на нее они постоянно оглядываются, как будто хотели бы уловить вот так, математически нечто в нейробиологических основаниях), а на теории информации. Так что тут полно ограничений. Например, они не анализировали диалоги. Прогоняли через модель только отдельные высказывания. А реальная речь ведет себя, как вы понимаете, не как в словарных статьях. Никто, как правило, так не говорит в реальной жизни. Но попытка наметить новую “теорию всего” в лингвистике получается все равно любопытная. И будто бы она вдохновлена успехами больших языковых моделей, которые мы строим по тому же принципу — алгоритмов-предсказателей кусочков речи. === ✈️ Эксклюзивные ролики в ТГ 🚀 Другие способы поддержать нас @sci_one_tv

Противовирусные спасают на 2-й день инфекции, но на 4-й почему-то беспомощны, и пациента можно потерять. В новом исследовании ученые взломали эту “точку невозврата”. Не такое уж редкое дело, когда грипп или ковид осложняется тяжелой пневмонией. Врачи дают пациенту лекарство, которое убивает исходный вирус. Дают и другое лекарство, которое выключает агрессивную атаку иммунитета (то, что называют цитокиновым штормом). В организме наконец мир и покой. Но пациент-то всё равно погибает. Как так? Ведь мы убрали причины болезни и справились с осложнениями! Но дело в том, что на поздних стадиях убивает уже не вирус. Это он начинал. Потом пациента пыталось прикончить воспаление. Справляются и с ним. Затем наступает момент, когда убивают микроразрывы в критических важном слое легких (повреждаются эпителиальные клетки AT1 и AT2). Нарушается газообмен, и организм просто задыхается. А медики продолжают лечить, как в начале. Что делает только хуже. Именно это показали авторы нового исследования на мышах. Они перепробовали более 50 способов подавить воспаление в легких на 4-й день гриппа. Ни один не сработал. Мыши погибали, потому что их легкие уже прошли “точку невозврата”. Тогда как спасти пациента, в этом случае — мышей? Авторы сделали неожиданный, потому что совсем не очевидный, контринтуитивный ход. Они дали Тамифлю (чтобы вирус перестал захватывать новые клетки), но добавили к нему не очередное успокоительное для иммунитета, а блокатор рецепторов к интерферонам (anti-IFNAR). И вот это нелогично на первый взгляд, ведь интерфероны — это наша защита, зачем ей мешать? Но интерфероны же, как выяснилось, мешают клеткам легким латать повреждения. Исследователи, получается, блокировали этот стоп-сигнал, и клетки смогли сделать то, что спасало жизнь больным — восстанавливали ткань истерзанных воспалением легких. Так что, многие мыши в исследовании выжили не потому, что победили вирус быстрее, а потому что успели “починиться”. Но это не единственное “открытие”. Сработал еще один способ: вместе с Тамифлю у мышей убирали CD8+ Т-клетки. Это лимфоциты-киллеры, спецназ иммунитета. Казалось бы, отключать защиту в разгар инфекции, ну что может быть безумнее. Но на поздней стадии Т-киллеры, пытаясь достать вирус, уничтожают зараженные клетки легких, критически важные для газообмена. Оказалось, что лучше оставить в легких немного вируса (а с ним боролся Тамифлю), но сохранить саму ткань, чем убить вирус вместе с легкими. Конечно, даже на мышах — это очень круто, но переносить на людей пока не ясно как. Рискнуть жизнью лабораторного грызуна не хитрое дело, а вот так вот отключить часть иммунитета реанимационному пациенту кто решится? Но вот эта идея: а давайте ловить момент “невозврата” (авторы его называют в работе tipping point), и вовремя переключаться с борьбы с вирусом на спасение критических систем — вот это очень интересно. Ведь получается, что то, что работает и спасает на второй день инфекции, может просто убивать уже на 4-й. И это нужно учитывать, если мы хотим спасать больше “тяжелых” пациентов. === ✈️ Эксклюзивные ролики в ТГ 🚀 Другие способы поддержать нас @sci_one_tv

Repost from Data Secrets
Ноам Браун, ведущий исследователь OpenAI: «Если смотреть на мнение ведущих ученых, а не на заголовки СМИ, обнаруживается удив
Ноам Браун, ведущий исследователь OpenAI: «Если смотреть на мнение ведущих ученых, а не на заголовки СМИ, обнаруживается удивительно много согласия по поводу ИИ» Понравился достаточно хладнокровный и емкий пассаж от Ноама Брауна, который занимается ризонингом в OpenAI. Он пишет, что, если вы действительно хотите понять общую картину отрасли, нужно забыть про ложную дихотомию, которую продвигают СМИ, и смотреть на то, что говорят эксперты. Краткий перевод:
Соцсети обычно сводят дискуссию об ИИ к двум карикатурным позициям: (A) Скептики, которые считают, что LLM обречены и что ИИ – это просто хайп. (B) Фанатики, которые уверены, что у нас уже есть все ингредиенты и суперинтеллект вот-вот появится. Но если почитать, что реально говорят ведущие исследователи (а не заголовки СМИ), то обнаруживается удивительно много согласия: – Текущая парадигма, скорее всего, уже достаточна, чтобы произвести огромный экономический и социальный эффект – даже без дальнейших научных прорывов. – Чтобы достичь AGI/ASI, вероятно, все же понадобятся дополнительные исследовательские прорывы. (Continual learning и sample efficiency – два примера, которые исследователи часто упоминают). – Скорее всего, мы разберемся с этим и придем к AGI/ASI в течение 20 лет. В среднем ученые называют срок 10 лет. Никто из них не говорит, что ASI – это фантазия или что появление суперинтеллекта – дело 100+ лет. В основном разногласия касаются того, какими будут нужные прорывы и как быстро они произойдут. Но в целом, если смотреть на картину полностью, эксперты в этой области согласны куда больше, чем не согласны.
x.com/polynoamial/status/1994439121243169176

Repost from Vert Dider
🎓 Не можем пройти мимо и не порекомендовать вам этот клад — у Александра Маркова на YouTube вышел полный курс лекций «Эволюц
🎓 Не можем пройти мимо и не порекомендовать вам этот клад — у Александра Маркова на YouTube вышел полный курс лекций «Эволюционная биология» (44 полуторачасовых видео!). Как говорится, знания никогда ещё не были настолько доступными. 🎞 Смотреть: плейлист на YouTube ❓Если кто-то по трагической случайности не знает Александра Владимировича, напоминаем, что он доктор биологических наук, палеонтолог, популяризатор науки, автор монографий и огромного количества статей, посвящённых проблемам эволюции. #новости@vertdider #биология@vertdider

Если вам холодно сейчас, пусть вас согреет хотя бы новое видео фонтанов лавы гавайского вулкана Килауэа. Геологи наблюдают за активностью с помощью камер, которые мониторят ее круглые сутки. И вот он снова оживился. Та камера, что стояла ближе к выбросами, буквально расплавилась от жара во время 35-го эпизода активности. На глаз не скажешь, а так-то лава здесь вырывается на десятки метров вверх. Картинка же стала размытой не из-за шакального пережатия ролика — это последствия жара. Камеру геологи поскорее заменили и поставили от греха подальше. Это уже с нее мы видим запись следующего 36-го эпизода.