Технологии
В лаборатории создали шерстистых мышей: следующие в очереди – мамонты
Американская компания Colossal Biosciences сделала значительный шаг в направлении создания генетически модифицированных существ, которые могут сыграть важную роль в борьбе с глобальным потеплением.
Они вывели шерстистых мышей с генами мамонта, что, по мнению ученых компании, является первым этапом в создании шерстистых слонов, адаптированных к холоду, для заселения Арктики.
Целью этого амбициозного проекта является восстановление экосистемы арктической тундры с помощью стада мамонтоподобных существ. Эти животные, благодаря своей способности к выпасу, могут способствовать росту лугов и снижению углекислого газа, который выделяется при таянии вечной мерзлоты. Согласно заявлению компании, первый слон, адаптированный к холоду, может быть создан к 2028 году, а к 2026 году планируется создание первых эмбрионов.
Для создания этих мышей было изменено 8 генов, 7 из которых связаны с шерстистостью, а один — с геном мамонта, который должен был помочь увеличить количество жира в организме. В результате у мышей появилась более длинная и кудрявая шерсть. Однако, несмотря на успех с шерстью, пока нет доказательств, что ген, увеличивающий жир, подействовал как ожидалось.
Проект, несмотря на его амбициозность, сталкивается с рядом проблем. Критики указывают на сложность переноса таких генетических изменений от мышей к слонам, учитывая, что создание хотя бы одного шерстистого слона является крайне сложной задачей, не говоря уже о восстановлении целых стад. Кроме того, существует риск того, что генетические изменения могут вызвать аномалии у слонов, что может привести к страданиям животных.
Тем не менее, если проект будет успешным, он может оказать значительное влияние на экосистемы арктических регионов и, возможно, стать важной частью усилий по борьбе с климатическими изменениями.
Источник: ВВС
Технологии
Учёные создали пластик, который может сам разлагаться за шесть дней
Новый материал с «спящими» бактериальными спорами и ферментами способен разрушаться по команде без образования вредного микропластика. Разработка может стать важным шагом в борьбе с пластиковыми отходами.
Учёные разработали новый вид пластика, который можно запрограммировать на саморазрушение. Как пишет DailyGalaxy, исследователи внедрили в материал спящие бактериальные споры и ферменты, способные расщеплять пластик.
В основе разработки лежит двухферментный подход. Учёные использовали бактерии Bacillus subtilis, которые были генетически запрограммированы на выделение двух взаимодополняющих ферментов. Один из них — липаза Candida antarctica — разрывает случайные цепи пластика, а второй — липаза Burkholderia cepacia — отвечает за последовательную деполимеризацию.
Эти споры добавили в поликапролактон — пластик, который применяется в 3D-печати и медицинских устройствах. В обычном состоянии бактерии оставались неактивными и не влияли на прочность материала.
Однако после добавления питательного раствора, нагретого до 50°C, споры активировались. Ферменты начали быстро разрушать пластик, фактически запуская процесс его «самоуничтожения».
По словам одного из ведущих авторов исследования Чжуоцзюня Дая, внедрение микробов позволяет материалу «оживать» и разлагаться по команде, превращая прочность пластика в управляемую характеристику.
В ходе эксперимента пластик полностью разложился за шесть дней и не образовал микропластика — одной из главных экологических проблем при традиционном разрушении пластиковых материалов.
Пока первый прототип создан на основе поликапролактона, однако исследователи считают, что тот же принцип можно будет применить и к другим видам пластика, особенно одноразовым изделиям, которые составляют значительную часть мировых отходов.
Разработка может оказаться особенно важной для борьбы с загрязнением океанов. Большая часть пластикового мусора сохраняется в воде годами, и возможность безопасного разложения материала прямо в водной среде стала бы серьёзным шагом вперёд.
Источник: DailyGalaxy
Технологии
Юпитер технически не вращается вокруг Солнца: учёные объяснили, почему
Хотя в школе обычно говорят, что все планеты вращаются вокруг Солнца, с точки зрения физики это упрощение. Юпитер настолько массивен, что общий центр масс системы Юпитер—Солнце находится за пределами солнечной поверхности.
Когда Галилео Галилей 7 января 1610 года впервые увидел спутники Юпитера в самодельный телескоп, он получил одно из первых доказательств того, что не все небесные тела вращаются вокруг Земли.
Это открытие стало важным ударом по старой птолемеевской модели, согласно которой Земля считалась центром Вселенной, а Солнце и планеты обращались вокруг неё. Позднее наблюдения звёздного параллакса окончательно подтвердили гелиоцентрическую картину мира.
Однако современные астрономические данные показывают, что даже школьная формула «планеты вращаются вокруг Солнца» не совсем точна.
На самом деле планеты и звёзды движутся вокруг общего центра масс — барицентра. Гравитация работает в обе стороны: Солнце притягивает планеты, но и планеты, пусть значительно слабее, притягивают Солнце.
Солнце содержит около 99,86% всей массы Солнечной системы. Остальные 0,14% приходятся на планеты, карликовые планеты, спутники, астероиды и кометы. Но даже этого достаточно, чтобы общий центр масс системы постоянно смещался.
Особенно заметную роль играет Юпитер. Если исключить Солнце, на него приходится около 70% массы всей остальной Солнечной системы. Из-за этого барицентр системы Юпитер—Солнце расположен не внутри Солнца, а сразу за пределами его поверхности.
NASA объясняет это так: Юпитер в 318 раз массивнее Земли, поэтому общий центр масс Юпитера и Солнца не совпадает с центром Солнца, а находится возле его внешней границы или за ней.
Подобный принцип действует и для других тел. Земля и Луна, например, тоже вращаются вокруг общего барицентра, расположенного примерно в 5 тысячах километров от центра Земли. А спутники Плутона обращаются не строго вокруг самой карликовой планеты, а вокруг общего центра масс всей системы.
Барицентр всей Солнечной системы также не всегда находится в центре Солнца. Из-за влияния Юпитера и Сатурна он часто смещается и иногда оказывается за пределами солнечной поверхности.
Поэтому с научной точки зрения точнее говорить, что планеты вращаются не просто вокруг Солнца, а вокруг общего центра масс Солнечной системы. В случае Юпитера это особенно заметно: его масса настолько велика, что он фактически обращается вокруг точки за пределами Солнца.
Источник: IFL Science
Технологии
Учёные доказали, что мозг способен развиваться даже после 90 лет
Новое исследование американских учёных показало, что когнитивные способности можно улучшать в любом возрасте. Даже короткие ежедневные упражнения и здоровые привычки помогают мозгу адаптироваться и сохранять потенциал развития.
Долгое время считалось, что с возрастом работа мозга неизбежно ухудшается, а после определённого рубежа улучшить когнитивные способности почти невозможно. Однако новое масштабное исследование учёных из Техасского университета показывает обратное: мозг способен развиваться и адаптироваться даже после 70, 80 и 90 лет.
Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, длилось три года и охватило почти 4 тысячи человек в возрасте от 19 до 94 лет. Учёные использовали показатель BrainHealth Index, который оценивает общее состояние мозга, включая мышление, психологическую устойчивость и социальные связи.
Самым важным результатом стало то, что улучшения зафиксировали почти во всех возрастных группах. Даже участники с высокими начальными показателями продолжали демонстрировать прогресс после более чем тысячи дней наблюдения. Особенно заметные улучшения были у тех, кто начинал с более низкого уровня.
При этом речь не шла о многочасовых тренировках. Лучшие результаты показывали люди, которые уделяли упражнениям для мозга всего 5–15 минут в день и постепенно внедряли здоровые привычки в повседневную жизнь.
Директор Центра здоровья мозга доктор Сандра Бонд Чепмен отметила, что общество слишком долго исходило из устаревшего представления о том, будто заботиться о мозге нужно только после появления проблем. По её словам, мозг определяется не возрастом, а возможностями.
Авторы исследования также выделили эффект восстановления. Даже в сложные периоды жизни — во время болезни, потери работы или ухода за близкими — часть участников смогла сохранить или улучшить состояние мозга благодаря освоенным когнитивным стратегиям.
Доктор Лори Кук подчеркнула, что каждый мозг уникален и требует индивидуального подхода. По её словам, отказ от универсальных решений позволяет людям осознанно инвестировать в здоровье и работоспособность собственного мозга.
Исследование может стать важным сигналом для тех, кто после 30 лет начинает воспринимать ухудшение памяти или концентрации как неизбежность. Учёные подчёркивают: мозг не «запрограммирован» раз и навсегда, а его состояние можно поддерживать и улучшать на протяжении всей жизни.
Источник: Geekweek
-
Новости Вашингтона1 week agoНа пляже в Оушен-Шорс под слоем бревен захоронили мертвого серого кита
-
Новости Вашингтона6 days agoВ округе Пирс предупредили об опасном TikTok-челлендже с выбиванием дверей
-
Новости Вашингтона1 week agoГубернатор Вашингтона нарушил закон об этике из-за авиаперелета бывшего сотрудника
-
Новости Вашингтона1 week agoСнежный покров в горах Вашингтона резко сократился перед летним сезоном
-
Новости Вашингтона1 week agoСиэтл готовится к музыкальному буму: какие мировые звезды выступят в городе в 2026 году
-
Новости Вашингтона1 week agoПару обвиняют в попытке незаконно вывезти десятки моллюсков с побережья Вашингтона
-
Новости Вашингтона1 week agoОкруг Мейсон вошел в число самых быстрорастущих малых регионов США
-
Новости Вашингтона4 days agoСиэтл построит плавучее футбольное поле к чемпионату мира FIFA 2026

