Технологии
Эволюционное забывание. Ученые заметили, что в постоянном забывании есть свои плюсы
Исследователи считают, что в постоянном забывании вещей есть свои преимущества, хоть это и не очевидно, на первый взгляд.
Забывание — это сложный и многогранный процесс, который можно рассматривать с разных точек зрения: нейробиологической, когнитивной и эволюционной. Понимание того, почему мы забываем, помогает осознать механизмы работы памяти и оценить, как мозг управляет информацией для оптимизации своих ресурсов.
Формирование воспоминаний связано с синапсами — соединениями между нейронами. Когда человек учится или запоминает что-то новое, связи между нейронами укрепляются через процесс, известный как синаптическая пластичность. Однако с течением времени, если воспоминание не используется, эти связи могут ослабевать, что приводит к забыванию. Это явление известно как декреция синаптической связи. Исследования, проведенные Эриком Канделом, показали, что концентрация внимания и активное вовлечение в процесс обучения способствуют более прочному закреплению информации.
Одной из ранних теорий забывания была гипотеза исчезновения следов памяти, предложенная немецким психологом Германом Эббингаузом в конце XIX века. Он провел серию экспериментов, которые показали, что без повторения и усиления воспоминания быстро забываются, что можно отразить в виде “кривой забывания”. Кривая указывает на стремительное снижение воспоминаний в первые часы и дни, затем этот процесс замедляется.
Забывание может иметь положительное значение для мозга, так как позволяет не перегружать его массивом ненужной информации. Наш мозг получает огромное количество данных каждый день, и если бы мы помнили каждую мелочь, наша способность принимать решения и концентрироваться на важных аспектах значительно пострадала бы. Это можно сравнить с очищением жесткого диска компьютера, чтобы освободить место для новых данных.
Отдельные исследования подтверждают, что воспоминания укрепляются, когда внимание сосредоточено на каком-то событии или факте. В момент формирования воспоминания происходит активация гиппокампа и других структур мозга, которые участвуют в консолидации памяти. Если внимание отвлечено, воспоминания становятся менее прочными, и вероятность их забывания возрастает.
С точки зрения эволюции, забывание помогает человеку быстрее адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Это дает возможность переключаться на новую, более важную информацию. Например, ослабление старых связей памяти и формирование новых позволяет обновлять представления и корректировать информацию о мире, обеспечивая актуальность знаний.
Исследования с использованием оптогенетической стимуляции показали, что даже забытые воспоминания могут быть “разбужены”. В экспериментах на грызунах исследователи ассоциировали определенный звук с неприятным стимулом, вызывая формирование “памяти страха”. Даже когда воспоминание об этом исчезало, искусственная стимуляция нейронов, связанных с этим опытом, могла его вернуть, заставляя грызуна реагировать так, словно он снова переживает тот момент.
Психологи Роджер Браун и Дэвид Макнил в 1960-х годах описали феномен, при котором человек чувствует, что знает определенное слово или факт, но не может его вспомнить. Это может означать, что связь между словом и его значением ослаблена, но информация не полностью утрачена. Исследования показали, что такие “пробелы” могут быть связаны с особенностями организации памяти и поиска информации в ней.
С возрастом структура мозга претерпевает изменения, что может замедлять процесс вспоминания. В пожилом возрасте мозгу приходится перебирать больше накопленной информации, чтобы что-то вспомнить, что объясняет повышенные трудности в запоминании и вспоминании данных. Однако это также связано с утратой пластичности синапсов и уменьшением количества нейронов в гиппокампе, что может приводить к более медленному формированию новых воспоминаний и ослаблению старых.
В результате, забывание — это не просто потеря информации, а сложный процесс, имеющий нейрофизиологическое и функциональное значение, который позволяет нашему мозгу эффективно управлять памятью и адаптироваться к меняющимся условиям.
Источник: Science Alert
Технологии
Древняя чернота “захватила” 44 000 км² Сахары и видна из космоса: что породило эту тень
Исследователи опубликовали потрясающее составное изображение, на котором показано вулканическое поле Харудж, расположенное в Сахаре, в центральной Ливии.
Это поле, покрытое древней окаменевшей лавой, выглядит как гигантская черная тень, испещренная золотыми пятнышками, благодаря солнечному свету, который отражается от песка, осевшего между трещинами в лаве.
Вулканическое поле Харудж охватывает около 44 000 квадратных километров и содержит более 150 потухших вулканов. Некоторые из этих вулканов образовались более 6 миллионов лет назад, а другие были созданы совсем недавно, всего несколько тысяч лет назад. Множество слоев лавы, нагроможденных в регионе, придают этому полю его уникальный внешний вид, с возвышающимися жерлами и конусами, некоторые из которых достигают высоты более 100 метров.
Для создания изображения исследователи использовали спутниковые снимки, которые были собраны за последние три года, а затем обработаны с помощью специальной компьютерной программы. Это позволило создать «пиксельную мозаику», исключая элементы, которые могли бы затемнять изображение, такие как облака или пыльные бури. На итоговом изображении яркие золотистые пятна от песка контрастируют с темным фоном из лавы.
Интересно, что вулканическое поле Харудж не расположено вблизи известных тектонических разломов, как большинство вулканов на Земле. Вместо этого, лаву в этом регионе поднял прилив горячего каменистого материала из мантии, который создал магматический резервуар под полем. Это привело к медленному выделению лавы из многочисленных жерл, подобно процессам, происходящим на гавайском вулкане Килауэа, а не к взрывным извержениям.
Некоторые ученые считают, что поле Харудж состоит из двух отдельных вулканических полей: Аль-Харудж-аль-Асвад на севере с более старой лавой и Аль-Харудж-аль-Абьяд на юге, образованным недавно. Однако на данный момент ученые не могут точно определить, где начинаются и заканчиваются эти два поля.
Источник: Live Science
Технологии
На Марс за 45 дней: в NASA испытали топливо для ядерного ракетного двигателя
Ядерный ракетный двигатель, использующий энергию деления атомов для создания тяги, может значительно ускорить путешествия в космос, включая миссии на Марс.
Такой двигатель позволяет космическому кораблю двигаться быстрее, поскольку основан на ядерном реакторе, который генерирует тепло для создания тяги. Новые исследования и успешные испытания топлива для такого реактора, проведенные в Центре космических полетов имени Маршалла, управляемом NASA, дали надежду на значительное сокращение времени полета на Марс.
С использованием современных химических ракетных двигателей путешествие на Марс занимает около 6 месяцев. За это время экипаж сталкивается с многочисленными трудностями: необходимостью защиты от космической радиации, большими запасами воды и пищи, а также с 20-минутной задержкой связи, что усложняет взаимодействие с Землей. Чтобы уменьшить эти проблемы, разработка ядерных ракетных двигателей стремится значительно ускорить процесс.
Ядерный ракетный двигатель использует ядерный реактор, который создает тепло, проходящее через активную зону с жидким водородом. В процессе деления атомов урана выделяется тепло, которое превращает топливо в газ, создающий тягу через сопло двигателя. Эти исследования уже показали, что ядерный двигатель может сократить время полета на Марс до 45 дней, что значительно быстрее текущих методов.
Компания General Atomics Electromagnetic Systems совместно с NASA разработала новое топливо для таких реакторов и успешно испытала его. Топливо выдержало пик температуры 2327 градусов Цельсия, что подтверждает его способность работать в экстремальных космических условиях. Ожидается, что будущее топливо и ядерный ракетный двигатель будут в 2-3 раза более эффективными, чем современные химические двигатели, что позволит сократить полет на Марс до 2-3 месяцев, значительно улучшив условия для астронавтов.
Источник: IFLScience
Технологии
Как ведет себя железо в недрах Земли: ученые воспроизвели процесс и раскрыли эту тайну
Недавнее исследование, проведенное международной командой ученых, изучило поведение железа в экстремальных условиях давления и температуры, аналогичных тем, что присутствуют в недрах Земли.
Железо, являясь основным элементом внутреннего ядра нашей планеты, играет важную роль в геодинамике Земли. Определение температуры плавления и фазовой стабильности железа при таких условиях имеет ключевое значение для понимания структуры и термической истории Земли.
Команда исследователей, включающая ученых из Европейского центра синхротронного излучения в Гренобле и Политехнического института Парижа, использовала сверхбыструю рентгеновскую абсорбционную спектроскопию для анализа поведения железа при высоких температурах и давлениях, имитирующих условия, существующие в недрах Земли. Эти исследования помогли выяснить кривую плавления железа и структурные изменения, которые происходят в нем при экстремальных условиях.
Одной из важнейших целей работы ученых было исследование микроскопического поведения железа при давлениях, превышающих несколько мегабар, и температурах, достигающих тысяч градусов Кельвина. Полученные данные могут способствовать лучшему пониманию свойств ядра Земли, которое в основном состоит из железа, а также других элементов в меньших количествах.
Результаты исследования могут помочь уточнить верхний предел температуры плавления железа на границе, разделяющей внутреннее и внешнее ядро Земли. Эта температура играет ключевую роль в геодинамических процессах и в процессе кристаллизации земного ядра. Также, исследование предполагает, что понимание этих процессов может помочь в изучении того, как образуется внутреннее ядро Земли.
Эксперимент был проведен с использованием лазеров высокой мощности, которые создали горячую плазму в образце железа, генерируя ударную волну, создающую экстремальные условия. Рентгеновские лучи синхронизировались таким образом, чтобы захватить спектр железа в момент прохождения ударной волны через образец, что позволило точно зафиксировать пиковые давление и температуру в железе.
Ученые установили, что при давлении 240 ГПа и температуре 5345 К, непосредственно перед плавлением, структура железа представляет собой гексагональную плотноупакованную (ГПУ) фазу, а не объемноцентрированную кубическую (ОЦК), как предсказывали многие теоретические исследования. Эти результаты оказывают важное влияние на дальнейшие исследования, уточняя теоретические модели и создавая новые ограничения для кривой плавления железа при экстремальных условиях.
Полученные данные могут существенно продвинуть наше понимание геодинамики Земли и помочь в изучении процессов, происходящих в ее недрах, а также в термической эволюции планеты.
Источник: PHYS.org
-
Новости Вашингтона1 week ago
Мужчину нашли с модифицированным оружием после того, как он нацелил пистолет на людей
-
Новости Вашингтона1 week ago
Теперь провести время в Starbucks будет стоить дороже
-
Новости Вашингтона1 week ago
Число обращений в отделения неотложной помощи по причине гриппа возросло
-
Новости Вашингтона2 days ago
Законодатели штата Вашингтон отреагировали на исполнительные приказы Трампа
-
Новости Вашингтона5 days ago
Место бывшего склада Theo Chocolate станет новым центром для игры в пиклбол в Сиэтле
-
Новости Вашингтона7 days ago
Группы в Сиэтле отреагировали на соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
-
Новости Вашингтона1 week ago
Столкновение между сутенерами привело к драматичной перестрелке на проспекте Аврора
-
Новости Вашингтона1 week ago
В Олимпии рассматривают шесть законопроектов, направленных на контроль над оружием