Проблема вот в чем. В микрохирургии при проведении операций крайне важно предотвратить свертываемость крови. Иногда помогают пиявки. Однако, сытая пиявка совершенно бесполезно. Как же стимулировать аппетит у пиявок? Вопрос из вопросов.
Андерс Баерхейм и Хогне Сандвик из Университета города Бергена, Норвегия, опубликовали работу "Влияние эля, чеснока и сметаны на аппетит пиявок" в "Бритиш медикал джорнал", т.309, 24-31 декабря 1994 г., с.1689. Баерхейм Сандвик проделали лабораторные опыты: "Шесть пиявок были ненадолго погружены в два разных сорта пива ("Гиннесс стаут" и "Ханза бок")... перед тем, как посадить на руку одного из нас (Хогне Сандвику). Мы засекли время с того момента, когда пиявка коснулась кожи, и до того, как Сандвик почувствовал укус. Каждая пиявка три раза погружалась то в одну, то в другую жидкость в произвольном порядке".
Андерс Баерхейм
Получены значительные результаты.
Весьма и весьма.
"После погружения в пиво некоторые пиявки изменили стиль поведения:
изгибали туловище, теряли хватку или переворачивались на спину".
"Две пиявки были помещены на руку, смазанную чесноком. Они начали
извиваться и ползать, не принимая позицию для присасывания... Их
состояние ухудшалось. При помещении на обнаженную руку они пытались
приступить к еде, но не могли координировать процесс. Обе пиявки погибли
через два с половиной часа после контакта с чесноком. После этого по
этическим соображениям чеснок больше не применялся".
После контакта со сметаной пиявки активизировались. Если их помещали
в стеклянную мензурку, они "отчаянно присасывались к стенке сосуда
после того, как их снимали с руки". Находясь на руке, они присасывались
не быстрее тех пиявок, которые не контактировали со сметаной.
Хогне Сандвик
Выяснилось, что совершенно не известно, как вызвать аппетит у пиявок.
Лучше всего не чесноком и не сметаной. От пива тоже не всегда много
пользы. Андерс Баерхейм и Хогне Сандвик за подготовленный с большим
вкусом отчет "Влияние эля, чеснока и сметаны на аппетит пиявок" были
удостоены Шнобелевской премии в области биологии за 1996 год. Лауреаты
прислали видеокассету:
-Лабораторные животные редко получают благодарность за свои научные
достижения. Реакция пиявок на эту награду была предсказуема: они пришли в
восторг.
Награду принял Терье Корснес, норвежский почетный консул в Массачусетсе:
-Вполне понятно, что подобное революционное исследование не может остаться незамеченным.
Терье Корснес (почетный норвежский консул) достал из кармана пакет пластмассовых пиявок и разбросал их в зале.
Андерс Баерхейм и Хогне Сандвик пока единственные самовыдвиженцы, получившие Шнобелевскую премию.
- Алоэ, алоэ! Плохо слышно ваапще! *арет трюпку* - Каланхоэ, а вы почём звоните? - По кактусу. *вынимает колючку из носи* - Попробуйте другую связь. - Алоэ, теперь слышно? Я по огрызку печеньки звоню. Тут под диваном их много накопилось. - Теперь слышно. Чиво нада? - Ето мой последний звонок, я попрощаться. Больше не буду вас беспокоить, пака. - За што нам такая радость? Вам что наканецтыки надоело слушать мой прекрасни голос? - Нет, причина дрюгая. Меня только что укусил мой никчемни Сергей Петрович и теперь я в полночь тоже превращюсь в никчемни. Стану страшни и уныли. Такая беда у котика цццццц. - А в какую область котика был произведён укус? - Прямо в жеппи. Я лежал на диване, тут он на меня набросился с криками:"Блюблю!" и укусил. Я прям чувствую, как из меня начинает выпадать шерсть и фост. Ошпидяй, такой юный животный, сколько километров не натыгыдыкано. Вы не знаити, мне сразу выходить за дверь на работу или можно попозже? - Погодите, не работайте пока. Мы вас спасём. - Нет мне спасени. Яд никчемни уже проникает в моё кошичкино сердце.... *кашляет надрывно и грюстно* - Есть одно средство. - Мне ето уже не поможеееееттт, слишком поздно. Трансформаци уже началися. Ошпидяй, скока рыбов не сьедена, скока буэ не сделана! Не хочу быть никчемни Сергей Петрович аааааааа! - Вы хотите продлить пребывани в котике или нет? - Как можно етава не хотеть! - Тогда нужно, чтоб вас срочно котик укусил. Чётко в место укуса никчемни. - У меня жеппи по вашему казенная штоли? - У меня начинает складываться впечатлени, что вы всетыки хотите стать никчемни Сергей Петрович. - Нееетт, неееет. Расколдуйти меня абратни! Ааааааа! - У вам уже выехал спецальни агент ноль ноль Кусь. Как только он приедет, сразу суйти ему жеппи для перекуся. Вы понили? - Я понил, понил. Пака. - Пака.
Владелец Zeekr 9X недавно столкнулся с неприятной ситуацией: после того, как пересек границу Китая с Казахстаном, электроника кроссовера заблокировала багажный отсек, навигацию и люк топливного бака на 30 часов. При этом другие функции автомобиля продолжили работать.
Электроника блокирует функции Zeekr 9X при пересечении границыИсточник: Zeekr
Пострадавший водитель сообщил, что перед поездкой проходил обслуживание у дилера, и тот не предупредил о возможных проблемах с электроникой. Спустя несколько дней представитель Zeekr заявил: бортовое оборудование кроссовера определило, что автомобиль находится за пределами Китая, после чего автоматически активировало механизм защиты. Компания внедрила эту функцию с целью защиты машины от воровства и незаконного экспорта.
Позднее представитель Zeekr извинился за инцидент и сообщил, что производитель намеревается обновить подход к обеспечению безопасности. В частности, компания внедрила генератор паролей, с помощью которого владелец автомобиля может создавать собственные коды для блокировки/разблокировки на границе. Однако пока неясно, как новая функция будет работать, если нет доступа к интернету, что характерно для приграничных территорий.
Но в Zeekr добавили, что в ближайшее время компания удаленно обновит бортовую электронику. Она добавит функцию отключения блокировки при пересечении границы.
Очень редко в ленте мыло.сру можно встретить достойную статью, обычно какой-то бред сивой кобылы. Но тут нарвался на нормальную статью (или это нейросеть у них научилась нормально писать). Привожу копипасту полностью без моих вмешательств.
Специалистам наконец удалось выяснить, почему знаменитая картина Сальвадора Дали «Искушение святого Антония» (1946) со временем изменила вид. Необычная неровность и неравномерный блеск поверхности оказались не художественным приемом, а следствием раннего химического разрушения слоя краски.
Сальвадор Дали, «Искушение святого Антония» Источник: (https://www.goodfon.ru/)
«Искушение
святого Антония» Сальвадора Дали — одна из жемчужин коллекции
Королевских музеев изящных искусств Бельгии. Но уже в 1960‑е
реставраторы заметили, что некоторые участки — фигура святого, уступ
скалы, архитектурные детали и шествие фантастических слонов — выглядят
неоднородно, краска в этих местах теряет блеск и покрывается
микротрещинами. Специалисты не могли понять, это намеренный
художественный прием Дали или деградация материалов картины?
Международная команда ученых из Льежского университета, Королевских
музеев Бельгии, Сорбонны и Венецианского университета Ка' Фоскари
провела масштабное исследование и нашла ответ на этот вопрос.
Чтобы
разобраться в проблеме, специалисты применили целый арсенал методов:
от фотографий высокого разрешения в видимом и ультрафиолетовом свете
до рентгенофлуоресцентного картирования, спектроскопии и хроматографии.
Параллельно они изучили архивные фотографии картины 1947 и 1965 годов.
Сравнение показало, что изменения были заметны уже до того, как музей
приобрел работу в 1965 году — всего через два десятилетия после
ее создания. Значит, деградация началась очень рано, вероятно, еще
в процессе высыхания и затвердевания красочных слоев.
Ключевым
виновником оказались цинковые белила. Карты элементного распределения
выявили четкую корреляцию: поврежденные зоны совпадают с участками, где
слои с цинковыми белилами нанесены поверх свинцовых белил. Там же, где
цинковые белила лежат прямо на грунте, деградации нет.
Лак на основе янтаря был одним из любимых материалов Дали.Источник: (https://www.freepik.com/)
Не менее
важную роль сыграл любимый материал Дали — янтарный лак. Художник
называл янтарь «возвышенным» связующим и широко использовал лак на его
основе. Химический анализ подтвердил присутствие янтарной кислоты —
маркера балтийского янтаря — в верхних красочных слоях. Именно эти слои
оказались наиболее уязвимы.
Третий
фактор — хлор, обнаруженный по всей поверхности картины и даже
на оригинальной раме. Ученые предполагают, что загрязнение произошло
при трансатлантической перевозке картины из Нью-Йорка, когда красочные
слои, возможно, еще не полностью затвердели и были особенно восприимчивы
к воздействию морской среды.
«Деградация
произошла очень рано в жизни произведения, но на данный момент эти
процессы полностью стабилизировались. Нет никакого риска в том, чтобы
показывать картину публике», — подчеркивает научный сотрудник Льежского
университета Катрин Дефе.
«Наше
исследование позволило нам узнать больше об уникальной технике Дали:
использование янтаря, который он считал “возвышенным” связующим, сыграло
неожиданную роль в эволюции картины», — отмечает профессор Давид
Стриве.
Таким
образом, необычный вид отдельных фрагментов «Искушения святого
Антония» — не замысел художника, а результат редкого сочетания
материалов и обстоятельств. К счастью, процессы деградации картины давно
остановились, и шедевр великого импрессиониста готов вернуться
к зрителям в обновленной экспозиции музея.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Минцифры России) 18 марта 2026 г. опубликовало
проект федерального закона «Об основах государственного регулирования
сфер применения технологий искусственного интеллекта в Российской
Федерации». Предполагаемая дата начала действия закона: 1 сентября 2027
г.
Проект закона впервые в РФ определяет юридическое понятие
«Искусственный интеллект», связанные с ним понятия, в том числе обучения
и моделей, является обязательным (и физическим и юридическим лицам) для
разработчиков систем ИИ (таковыми считаются в том числе и те, кто
дорабатывает готовые), владельцев, операторов, пользователей. Вводит
понятие суверенной и национальной модели.
искусственный
интеллект - комплекс технологических решений, позволяющий имитировать
когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без
заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач
результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности
человека или превосходящие их.
Проект закона, за некоторым исключением, требует обязательной маркировки сгенерированного контента.
Проект
закона регулирует отношения прав интеллектуальной собственности при
создании моделей и кому принадлежат права на сгенерированный результат
(может определяться лицензией на модель/сервис).
Также обязывает
всех лиц от разработчиков до пользователей выполнять целый ряд
конкретных требований, направленных на исключение генерации
противоправного контента и других нарушений законов РФ. При этом вводит
солидарную ответственность в зависимости от степени вины для всех
участников от разработчиков до пользователей, в том числе право
регрессионного иска к разработчикам.
Разработчик
модели искусственного интеллекта, оператор системы искусственного
интеллекта, владелец сервиса искусственного интеллекта несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за результат, полученный с использованием искусственного интеллекта,
нарушающий законодательство Российской Федерации, при условии, что
указанные лица заведомо знали или должны были знать о возможности
получения такого результата с использованием модели, системы или сервиса
искусственного интеллекта, разработчиком, оператором или владельцем
которых они являются, если в результате следственных действий не будет доказано обратное.
Хотя
в предлагаемом законе также отдельно оговариваются «большие
фундаментальные модели» в части государственных преференции для их
разработчиков, но требования и ответственность за возможные нарушения
закона с помощью ИИ установлены для любых без какого-либо лимита на
количество параметров моделей, а определение ИИ выглядит достаточно
размытым, чтобы под него подпадали чуть ли не вообще любые нейросетевые
модели.
Кроме всего прочего, в проекте закона присутствуют «Права
граждан при использовании технологий искусственного интеллекта»,
требующие их информировать о том, что юридически существенные действия
осуществляются с ИИ, позволяющие в некоторые случаях отказаться от ИИ
при взаимодействии с организациями и требовать получения услуг без ИИ.
От
автора: Новость определенно серьезно затрагивает OpenSource в России
(хотя бы по причине большого количества OpenSource-моделей и даже
определенной их экосистеме) и вообще информационные технологии. Также,
хотя это пока проект, но очень значимый, и подобного рода регулирование
вводится фактически впервые.
В отделение неотложной помощи португальской больницы обратилась
54-летняя женщина, которая за час до этого упала назад на выставленную
руку. Ее правый мизинец сильно болел, был деформирован и смещен
в дорсальном направлении в обоих межфаланговых суставах. Движения
пальцем были невозможны, признаков сдавления или повреждения сосудов
и нервов не наблюдалось. Врачи окружной больницы в городе Фигейра-да-Фош
Алексей Буруян (Alexei Buruian) и Мануэль Гамейро (Manuel Gameiro) поделились ее клиническим случаем в The New England Journal of Medicine.
Вот такой интересный вывих
На рентгенограмме был выявлен сочетанный ступенчатый вывих проксимального и дистального межфаланговых суставов пятого пальца правой кисти, из-за которой кости фаланг приняли форму лестницы. Врачи отмечают, что, хотя вывихи пальцев представляют собой обыденное явление в травматологической практике, одновременные вывихи обоих межфаланговых суставов одного пальца встречаются редко. Палец вправили закрытым способом и наложили шину на три недели. После этого пациентке рекомендовали активные движения пальцем без подъема им предметов в течение еще четырех недель. На повторном осмотре через полгода врачи констатировали полное восстановление функций кисти.
- Вы такой не первый, валяйти. Если бы мне давали рыбов каждый раз, када мне в ухо арут, у меня давно был бы прюд. Или даже башня Бабилонская. Огромни вонючи башня. Склизкая от чехуи.
- Почему у никчемни есть сайты знакомствов, а мы до сих пор как в ращеперени веке?
- Может пищерни?
- Вы едиот? В пищерни веке всё пищали, а расщеперени век так назвали в честь птеродактилей, потомушто они вот так крылья расщеперивали. Я требую чтоб вы знакомили кошичек друг с другом. Вы всё равно там ничего не делаете, просто в трюпку сопите. Тем более у вас есть досье на всех кошичкообразных. Чо вы молчити?
- Мне трюдно с вами разгуваривать, вы меня давити титилектом. Я уже сплющился весь.
- Я виноватый штоли, што у меня мозги. Быстро посмотрите в базе данных какая кошичка мне подходит в дрюзья. И штоб жила в моём подьезди.
- А щито такое дрюзья?
- Етот когда она тибе говорит:"Меня бесит псе!", а тебя тоже всё бесит. И вы беситесь вмести.
- О, мне тогда тожы дрюзья нада. Ето весело. В вашем подьезди живут тридцать кактусов, одна пиранья, мильон тараканов и кошичка беленькая с сердешком на жеппи.
- Ето не кошичка. Ето кот! Пачиму у вас всё в досье перепутано?!
- Вы знакомы уже штоли?
- Ещё как. Ето я!!! Внешность обманчиви.
- С пираньей знакомица будити? Она прям под вами живёт, можно в унитаз покричать.
- Вы хотите, чтоб она меня сожрала и я перестал звонить? Вы хитри. Давайте мне тилипон ближайшего кактуса, они тихи зелены, я его грызть буду. Хороши дрюг.
- Окей. Я вам в соседнем подъезде потом дрюзей поищу. Пака.
На Ямале инспектора ГИБДД, принимавшего экзамены, подозревают в покупке прав
В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в превышении полномочий при выдаче водительских удостоверений. По данным следственных органов Следственного комитета по ЯНАО, инспектора, который принимал экзамен, подозревают в покупке собственного водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным следствия, в октябре 2023 года
подозреваемый, занимавший должность старшего инспектора отделения по
исполнению административного законодательства ОГИБДД, незаконно приобрел
водительское удостоверение с категориями, которых ранее у него не было.
В дальнейшем, будучи старшим государственным инспектором, он, зная о
своей недопустимости к проведению экзаменов по указанным категориям,
провел экзамены для 32 граждан.
Действия подозреваемого привели к допуску к участию
в дорожном движении лиц, не прошедших необходимую проверку навыков
управления транспортными средствами. Это создало угрозу жизни и здоровью
других участников дорожного движения. Следствие устанавливает все
обстоятельства произошедшего.
В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения в отношении фигуранта.
Загадайте число от 1 до 10. Читайте, улыбайтесь. Пака.
1. УЛИТОЩКА
Поздравляю, вы Улитощка - работник склада, куда складывают никчемни для перевоспитания и просто чтобы немнощко отдохнуть. У вас всегда большой запас хрекеров, атлищное настроение и полно тем для новых сказощек. Вы никогда никуда не торопитесь, поэтому вы всегда "Лучший бработник месяца" и висите на Шторе Почета.
2. КОШИЩКА-ГАВЕШИЩКА
Поздравляю, вы кошищка-гавешищка. Вы ликалепни, а характер у вас еще ликалепнее. А все потомущта в первую очередь вы сигда думаете только о себе. И щто в етам плохова?! Фатит быть хорошим для всех! Фатит всем бесплатни помогать, скока можнов?! Иногда очень важно побыть нагли егоистом. Самый большой и вкусни кусок себе в рот сувай! Хочешь сказать плохие слова, гавари! Можешь даже кукусить за жеппи.
3. ЗАВХОЗ БЕЛЕНЬКИЙ
Поздравляю, вы завхоз Беленький. Очень стареньки, почти прозращни котик с ключами от всех помещений Кошищкиной полиции. Мудри-премудри. Любит внезапно красить стулья и никому об етом не говорить, хе хе хе. Самое время уединиться в кладовощке и порыться там в своих сокровищах. У вас же тама все есть: и крыло от пердалета, и жвачка, и печеньки, и машинов времени. Ой, люли-люли, как же вам повезло! (танцувают хороводом)
4. МУХОВ
Поздравляю, вы мухов. И все кошищки при виде вас громка и восторженно делоют: "Меке-кек!". Сами оперделитесь, кокой вы мухов: хуеньки-хуеньки, зелени, черни или корищневи в короне, ладно? А теперь сделайте бздык и летите греть нощки в крюжке с чаем.
И не забудьте попросить в мухуиловом профсоюзе путевку в теплые страны, все мухов на зиму туда улетают.
5. РАГНАРЕК
Поздравляю, вы електрищески котик из розетки Рагнарек. Вы немнощка чумашедши и большой приколист. Больше всего на свете вы обожаете подглядывать и подслушивать, давать вредные советы и биться током. Еще вам нравится, когда за окном дождь и молния по небу делоит БДЫЫЫЩЩЩ!!!!!!! Патавошто молния ето ваша древняя прапрапрапрабабущка.
6. ПАВУЩОК
Поздравляю, вы павущок. У вас восемь глазов и мохнати нощки. Вы весело висите на нитощке, которая торщит у вас из жеппи и делаете тьпуй на весь етот мир. Вы очень калошеньки, почти как кошищка, тока павущок. Осталось только как-то стрясти проценты с создателев фильма "Спайдермен" и жить припевающи.
7. ХИХИАТР КУКУШКИН
Поздравляю, вы хихиатр Кукушкин. У вас бели-пребели халатик и шапощка. В рюке у вас молотощек и вы всегда готовы тюкнуть им кого-нибудь по коленощке, а может быть даже по бащке. Вы очень оптимистищни и всегда улыбаетесь. Етот мир давно чокнулся, но вы знаити какую ему надо дать таблетощку. А еще вы тайни агент Кошищкиной полиции.
8. КАЛАНХОЭ
Поздравляю, вы Каланхоэ. Каланхоэ в переводи с китайски, знащит: "Что падает, то растет!". Цццццц, кокой мудрость. Ето растени может расти в самых сложни условиях, поетаму ето символ упорства и твердава херактера. Вы чемпион по выносливости, силе и ваще вы можете достать любова.
9. АЛОЭ
Поздравляю, вы Алоэ. Ето символ защиты и долголети. А еще ето значит, что настало время обратиться за помощью "Кошичкиной полиции". Хватит сидеть и молщать! Помощь рядом, осталось только набрать заветный номер, открыть рот и как можно громче заорать.
Вот так: ААААААА!". Не молщи, проси помощи и поддержки, ты етава заслужил, даже если ты не котик.
10. НИКЧЕМНИ
Поздравляю, вы никчемни. Тот кто ходит за дверь на бработу, чтобы зарабатывать денющки на вкусни для котика. Вы как пуговищка, на вас все держится. А еще иногда вы просыпаетесь со вкусом хрекеров во рту, ето знащит вас опять сдавали на склад полежать.
Вы наивно думаити, што ето ваша квартира, а на самом деле живети в ней, потовошто котики добри животнов. И кто-то должен убирать лотощек, хе хе хе.
Исследователи создали биогибридных микророботов, покрыв сперматозоиды магнитными наночастицами. Таких «киборгов» направляли с помощью магнитных полей и впервые рентгеном отслеживали их положение внутри модели человеческого тела. Это открывает новые перспективы для лечения бесплодия и целевой доставки лекарств.
Сперматозоиды обладают уникальными природными способностями. Это эффективные и быстрые пловцы, приспособленные для навигации в сложной среде женской репродуктивной системы. Благодаря таким качествам они стали перспективными кандидатами для создания медицинских микророботов, способных доставлять лекарства или выполнять другие задачи внутри организма.
Основная проблема, которая мешала их использованию, — невидимость. Сперматозоиды слишком малы, имеют низкую плотность и почти прозрачны для рентгеновских лучей. Поэтому отследить их движение внутри тела с помощью стандартных неинвазивных методов было невозможно. Существующие оптические подходы либо требовали хирургического вмешательства, либо были ограничены малой глубиной проникновения, что не подходит для изучения процессов в человеческом организме.
Команда ученых из Нидерландов и Канады нашла решение этой проблемы. Результаты опубликованы в журнале npj Robotics. Исследователи использовали неживые бычьи сперматозоиды, которые послужили биологической основой для микророботов .Сначала клетки сгруппировали в кластеры, затем покрыли их
наночастицами оксида железа. Этот процесс основан на электростатическом
самособирании — частицы сами притягиваются к поверхности сперматозоидов.
Наночастицы выполняют сразу две функции: делают кластеры восприимчивыми
к внешним магнитным полям и достаточно плотными для поглощения
рентгеновского излучения. Готовых микророботов поместили в заполненную
жидкостью анатомическую модель женской репродуктивной системы,
напечатанную на 3D-принтере.
Для управления роботами задействовали роботизированный манипулятор с
постоянным магнитом. Он создавал вращающееся магнитное поле, которое
заставляло кластеры катиться вдоль внутренних поверхностей модели. Так
впервые удалось одновременно управлять движением биороботов и
отслеживать их перемещение в реальном времени с помощью рентгеновской
флюороскопии. Во время испытаний микророботы продемонстрировали высокую
управляемость. Их успешно провели по всей модели: от шейки матки через
ее полость до правой или левой маточной трубы. Весь путь занимал менее
50 секунд. Скорость движения кластеров зависела от частоты вращения
магнитного поля. При увеличении частоты от двух до 10 герц средняя
скорость роботов возрастала до 8-12 миллиметров в секунду. Дальнейшее
увеличение частоты приводило к тому, что кластеры начинали распадаться
на более мелкие части.
Исследователи протестировали три разные концентрации магнитных наночастиц: один, два и три миллиграмма на миллилитр. Все они оказались достаточными как для надежного управления, так и для четкой визуализации с помощью рентгена. Также проверили биосовместимость роботов. Кластеры в течение 72 часов контактировали с культурой клеток эндометрия человека. Тесты показали, что они не вызывают значительной токсичности — жизнеспособность клеток сохранялась на уровне от 74% до 88%.
Эта работа показала принципиальную возможность создания управляемых и
видимых внутри тела биороботов на основе сперматозоидов. В будущем
такая технология может привести к разработке новых методов целевой
доставки лекарств для лечения заболеваний матки или маточных труб,
например эндометриоза, миомы или рака. Тем не менее технология находится на самом раннем этапе развития, до
ее клинического применения еще далеко. Эксперименты проводили в жесткой
пластиковой модели, которая лишь имитировала анатомию, но не
воспроизводила сложную среду живого организма с его мягкими тканями,
потоками жидкости и иммунной системой. Распад кластеров на части при движении остается серьезной проблемой.
Таким образом, рассуждения о лечении реальных заболеваний с помощью
таких роботов пока остаются умозрительными
Ожидается, что данная находка позволит орнитологам восстановить многие ценные детали процесса эволюции современных птиц
Группа палеонтологов из Канады, КНР и США впервые представила в китайской столице ископаемого птенца доисторической эпохи, застывшего в янтарной массе примерно 99 млн лет назад. Об этом сообщил информационный портал SINA.
Уникальный образец окаменелых останков едва оперившейся древней птицы был найден в 2016 году на севере Мьянмы, однако на выяснение датировки находки у ученых ушли месяцы. Птенец достигает 6 см в длину, сквозь толщу смолы хорошо просматривается его голова, шея, крылья, лапы, хвост, а также мягкие ткани - кожный покров и оперение.
"Нам предоставился редчайший шанс исследовать доисторических пернатых, поскольку хорошо сохранились даже такие детализированные части птицы, как ушные отверстия, глаза, чешуйки на лапках", - объяснил журналистам ценность ископаемого образца Луис Чиаппе из Лос-Анджелесского музея естественной истории.
По словам американского ученого, специализирующегося на изучении древних обитателей нашей планеты, птенец завяз в янтарной смоле, когда ему было всего несколько недель.
Как рассказали члены исследовательской группы, одним из наиболее важных элементов для анализа оказалось оперение, сохранившееся практически безупречно. Ожидается, что данная находка позволит орнитологам восстановить многие ценные детали процесса эволюции современных птиц.
Я так понял, это анализ нужности д. Феди в космосе
О целевой работе "Теледроид"
рассказывает заместитель начальника лаборатории "Системные и
проектно-поисковые исследования робототехнических систем космического
назначения" АО "ЦНИИмаш" Александр Гребенщиков:
Название проекта – "Теледроид" – сокращённое словосочетание "телеуправляемый андроид".
Идея создания андроида (человекоподобного робота) для выполнения работ
в открытом космосе и на Луне возникла в ЦНИИмаше ещё в 2013 году.
Андроид – это робот, внешне напоминающий человека и обладающий такими
же двигательными возможностями и размерами "рук", "пальцев", "головы",
корпуса, "ног".
Данный робот – антропоморфный (торсовый андроид), он отличается от
полноценного андроида отсутствием "ног", поскольку в этой работе они не
нужны, а используется только верхняя его половина (торс).
Идеология и координация работы принадлежат ЦНИИмашу. ЦНИИмаш является
официальным постановщиком данной целевой работы, которая раньше
называлась космическим экспериментом. В ЦНИИмаше разработали концепцию,
техническое задание, методические основы, программу работы. ЦНИИмаш
также отвечает за научно-техническое сопровождение работы, её результаты
и их внедрение. А создание самого робота и системы управления им
осуществляет Научно-производственное объединение "Андроидная техника".
Другой участник работы – Ракетно-космическая корпорация "Энергия" –
отвечает за доставку аппаратуры робота на борт Международной космической
станции (МКС) и интеграцию её в системы станции.
В ноябре 2018 года был представлен эскизный проект данной
антропоморфной робототехнической системы (сокращённо – АРТС). В
настоящее время уже успешно завершены все испытания опытного образца и
готов лётный образец, который также проходит необходимые испытания.
Следует отметить, что АРТС создана в основном с использованием
электрических, электромеханических и электронных компонентов российского
производства, а доля импортных компонентов зарубежного производства
незначительна и в будущем может быть замещена. В частности, такие
основные компоненты робота, как малогабаритные силовые электродвигатели
космического применения, являются собственной оригинальной разработкой
НПО "Андроидная техника" и по своим техническим характеристикам не
уступают аналогичным лучшим зарубежным образцам.
Телеуправляемый антропоморфный робот (разработчики неофициально
называют его "аватаром") создан специально для работы в условиях
открытого космоса – для помощи космонавтам в выполнении внекорабельной
деятельности. Основная цель проекта – снижение риска и затрат, связанных
с работой экипажа в открытом космосе, ведь каждый выход человека за
пределы космической станции потенциально опасен для него, особенно в
нештатных ситуациях, и кроме того, стоит больших денег.
"Теледроид" – это уникальный проект, поскольку ранее подобный робот,
американский Robonaut-2, тестировался только внутри космической станции и
не был предназначен для работы снаружи, в открытом космосе при
одновременном воздействии всех факторов космического пространства, таких
как вакуум, радиация, большие перепады температур, невесомость.
В данной работе АРТС будет использоваться для отработки выполнения
различных манипуляций на наружной поверхности станции: передача
инструментов, освещение рабочих зон, выполнение типовых операций
внекорабельной деятельности с помощью таких же инструментов, которые
применяют космонавты при работе в открытом космосе.
Робот может работать в трёх режимах:
1. Режим копирующего управления (основной): оператор (космонавт),
находясь внутри космической станции, управляет роботом, установленным на
её наружной поверхности, с помощью надетого на себя специального
устройства – экзоскелета с очками виртуальной реальности, и робот в
точности повторяет (копирует) все движения рук, пальцев и головы
оператора. При этом оператор видит объёмные изображения рабочей зоны и
объектов в ней, передаваемые стереотелекамерой "головы" робота, а также,
благодаря силовой обратной связи с помощью экзоскелета, ощущает на
своих руках такие же усилия, которые действуют на "руки" и "пальцы"
робота при взаимодействии его с предметами и инструментом. Всё это
отчасти напоминает "аватара" из известного нашумевшего фильма.
2. Режим супервизорного голосового управления: используя свои
интеллектуальные возможности (распознавание голоса и изображений), робот
выполняет голосовые команды, которые ему выдаёт оператор.
3. Автоматический режим: робот действует по заранее подготовленным программам.
Опытный образец АРТС вскоре будет передан в Центр подготовки
космонавтов для обучения и тренировок космонавтов работе с роботом.
Лётный образец АРТС предполагается установить на многофункциональном
лабораторном модуле (MЛM) российского сегмента Международной космической
станции, известном как "Наука".
Кроме того, создана управляемая с помощью того же экзоскелета
виртуальная модель робота, которая позволит космонавтам на борту
Международной космической станции тренироваться перед работой с
физическим роботом. Это также особенно важно для восстановления навыков
управления роботом в длительном полёте.
После завершения всех этапов проверок и испытаний планируется
доставить оборудование лётного образца робота на МКС, начиная с июня
2026 года. Предполагается, что экипаж российской 75-й космической
экспедиции на МКС (ориентировочно август 2026 года – март 2027 года)
сможет поработать с роботом.
Результаты целевой работы "Теледроид" будут использоваться в
подготовке будущих операторов космических робототехнических систем в
Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
В перспективе возможно использование роботов подобного типа на будущей
Российской орбитальной станции (РОС). Также существуют зарубежные и
российские проекты с использованием торсовых андроидов в составе
луноходов (так называемых "кентавров") на Луне. Прототип такого
лунохода, "кентавр" МАРФА, представляющий собой торсовый андроид,
установленный на торце самоходной колёсной тележки, не так давно
испытывался космонавтами в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.
Гагарина.
Тираннозавр рекс преследует людей и едва не догоняет их — эта знаменитая сцена из «Парка Юрского периода» выглядит очень эффектно. Но учёные из Манчестерского (The University of Manchester) и Саутгемптонского университетов (University of Southampton) считают, что она не особенно реалистична. И дело не только в том, что нам не удалось воскресить динозавров: компьютерное моделирование показало, что тираннозавры просто-напросто не могли бегать. Результаты работы опубликованы в журнале PeerJ.
За сто лет исследователи так и не пришли к согласию о том, с какой скоростью передвигались тираннозавры. Одни говорили, что с такими длинными ногами рептилиям сам бог велел быстро бегать, другие указывали, что крупные животные обычно ограничены в движениях. Учёные много раз моделировали походку динозавров, но разные методы давали разные результаты, и теперь исследователи из Великобритании попытались уточнить эти прогнозы.
Они использовали цифровую реконструкцию ископаемого скелета BHI 3033 по прозвищу «Стэн» и провели компьютерное моделирование с помощью двух методов — анализа динамики многотельных систем (multibody dynamic analysis) и стресс-анализа скелета (skeletal stress analysis). Как отмечают представители Манчестерского университета в пресс-релизе, сами по себе эти техники уже использовали в ходе аналогичных исследований, но это первый раз, когда их применяют совместно. По мнению учёных, это позволило нарисовать более точную картину.
За общую массу тела динозавра приняли 7,2 тонн — это не самые смелые оценки. Результаты моделирования показали, что бег с таким весом вызвал бы «недопустимо высокую нагрузку на скелет». Если бы тираннозавр решился на спринт, его кости сломались бы. А это значит, что учёным, вероятно, придётся пересмотреть представления о том, как рептилия добывала пищу. «Тот факт, что тираннозавр был ограничен ходьбой, противоречит предположениям о том, что крупнейшие двуногие динозавры, такие как T. rex, преследовали жертв на высоких скоростях», — говорит один из авторов работы, профессор Уильям Селлерс (William Sellers). Кроме того, вполне возможно, что рептилия вела «менее спортивный» образ жизни, отмечают исследователи. Хотя новая работа была посвящена тираннозаврам, её результаты могут распространяться и на других длинноногих — гиганотозавров (Giganotosaurus), мапузавров (Mapusaurus) и акрокантозавров (Acrocanthosaurus) — однако это ещё предстоит проверить экспериментально.
Куры способны спариваться с несколькими петухами; при этом они обладают способностью извергать сперму наименее «интересных» партнеров, задерживая лишь ту, которая принесет самое здоровое потомство. Потому самые высокие шансы на продолжение рода имеют крупные и выносливые петухи: самки также понимают, что они смогут обеспечить семейству больше пищи. Оценка размеров партнера включает форму и цвет гребешка.
Орнитолог из Великобритании Джо Эдгар обнаружил у домашних кур способность испытывать эмпатию. Он провел эксперимент, в рамках которого цыпленок подвергался стрессу, притом его мать вела себя так, будто проблему испытала она сама. Также известно, что куры грустят, оказавшись вдали от своей группы или в случае гибели цыпленка.
То, что человеческому уху слышится как щелчки или кудахтанье, на самом деле является настоящим языком. Ученые определили минимум 30 различных значений куриной «речи», начиная от «мне пора отложить яйцо» или «все сюда, здесь много червяков! » до призывов партнера в брачный период. Особым звуковым образом куры реагируют на стрессовые ситуации (например, появление хищника), а матери даже негромко разговаривают с птенцами, находящимися в яйце. В свою очередь, цыпленок еще за несколько дней до вылупления начинает звуковое общение с наседкой, используя для этого около десятка сигналов, в том числе сигнал удовольствия или высокий писк как реакция на тревожный сигнал куры о появлении врагов.
Точно это неизвестно, однако процесс сна у кур изучен достаточно хорошо. Как люди и прочие птицы, они также имеют фазу быстрого сна, которая характеризуется повышенной активностью головного мозга. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок. В рамках изучения сна человека выяснилось, что около 85% разбуженных через 4 минуты после начала БДГ-фазы, видели красочные сны. Еще одна разновидность сна, свойственная курам и многим другим представителям фауны (но не человеку) — это «сон медленной волны»: способность спать с одной половиной мозга, в то время как другая остается бдительной. Этот инструмент выработался в процессе эволюции для того, чтобы вовремя заметить приближение хищника даже в период собственного отдыха.
Численность домашних кур превосходит количество людей на планете в соотношении 3:1. Некоторые люди имеют алекторофобию (alektorophobia) — навязчивую боязнь кур и цыплят; возможно, это не лишено смысла.
Куры и петухи обладают достаточным уровнем интеллекта: они способны удержать в памяти отличительные черты более 100 особей (как других кур, так и людей): таким образом, они могут запомнить тех, кто относится к ним плохо или хорошо. Они обладают острым (телескопическим) зрением, свойственным хищным птицам, а в процессе принятия решений учитывают накопленный ранее опыт и свое знание окружающей обстановки. Помимо того, эти птицы способны к арифметическому счету и различают некоторые геометрические фигуры.
Родина современных кур — Азия.
Куры откладывают яйца только при свете. Даже если время нестись уже подошло, курица всё равно дождётся наступления дня или включения освещения.
В отличие от большинства других птиц, курице не требуется отдельное гнездо для яиц — она спокойно откладывает яйца в любое гнездо, находящееся поблизости
Яйцо формируется внутри организма курицы около суток. Курам требуется постоянное пополнение запасов кальция в организме, так как изрядное его количество тратится на формирование яичной скорлупы.
В настоящее время накоплено немало фактов, свидетельствующих о более древней истории одомашнивания кур — 6000—8000 лет до н. э. — в Юго-Восточной Азии и Китае
Цвет яичной скорлупы никак не связан с его качеством, а куры обычно сами съедают повреждённые яйца.
Для того, чтобы нести яйца, петух курам отнюдь не необходим. Куры высиживают все яйца, и свои, и чужие, не делая между ними различий. Иногда попадаются куриные яйца с двумя желтками, но цыплят-близнецов из такого яйца, увы, всё равно на свет не появится — двум цыплятам попросту тесно в одной скорлупе, и они не будут развиваться.
Желток в сыром курином яйце всегда находится на равном удалении от скорлупы со всех сторон. Свежие куриные яйца тонут в воде, несвежие — плавают по поверхности.