«Научная Россия» продолжает рассказывать о редких заболеваниях. В прошлой лекции мы говорили о том, что такое редкие (или орфанные) заболевания, об их распространенности и особенностях оказания медицинской помощи пациентам с необычным диагнозом. Сегодня речь пойдет о достижениях в области лечения редких заболеваний и новых возможностях, открывшихся в России и в мире за последние годы. Эту тему в своей лекции раскроет исполнительный директор Межрегиональной благотворительной общественной организации инвалидов «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» (СПИПОРЗ) Денис Беляков.
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#орфанные_заболевания
#редкие_заболевания
#cпипорз
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#орфанные_заболевания
#редкие_заболевания
#cпипорз
Одну из крупнейших магнитных бурь за всю историю наблюдений и самую сильную в XXI в. Земля пережила 10-12 мая. Причиной стали повышенная активность Солнца и корональные выбросы массы 7-9 мая г. Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами солнечного вещества. Если они попадают по Земле, то — при определенном стечении условий — вызывают возмущения магнитного поля Земли, или геомагнитные бури. Силу бури принято измерять по возрастанию геомагнитного индекса Kp и разделять на пять уровней от G1 до G5. Первыми приход солнечных масс вечером 10 мая зарегистрировали спутники, находящиеся на линии между Солнцем и Землей. Магнитная буря сразу превысила уровень G4. После полуночи на 11 мая она усилилась до максимального уровня G5. В течение суток 11 мая уровень не опускался ниже отметки G4, с периодическими «пиками» до уровня G5. В этот момент во многих странах люди наблюдали невероятное по красоте северное сияние.
Фото: пресс-служба ИКИ РАН
Подробнее на портале Научная Россия
#солнце
#вспышки
#магнитная_буря
Фото: пресс-служба ИКИ РАН
Подробнее на портале Научная Россия
#солнце
#вспышки
#магнитная_буря
Ученые из Университета Маккуори показали, что, когда мы слушаем, наш мозг не отслеживает звук все время. Вместо этого мы, как и другие животные, используем «поверхностный мозг» для выделения очень маленьких фрагментов звука, включая речь, и используем их для определения местоположения и, возможно, даже личности источника. Это новое исследование опровергает устоявшуюся с 1940-х годов теорию, согласно которой, у нас должен быть набор специализированных детекторов, единственной функцией которых является определение того, откуда исходит звук, а местоположение в пространстве представлено специальным нейроном. На самом деле большинство животных используют гораздо более разреженную нейронную сеть, в которой нейроны с обеих сторон мозга выполняют слуховую функцию в дополнение к другим. Эта нейронная сеть отделяет речь от фоновых звуков — вывод, который имеет большое значение для разработки слуховых аппаратов.
Фото: Macquarie University
Подробнее на портале Научная Россия
#слух
#нейронные_цепи
Фото: Macquarie University
Подробнее на портале Научная Россия
#слух
#нейронные_цепи
Миниатюрные устройства для записи и хранения информации можно будет создавать с помощью нового магнитно-активного соединения на основе синтетического аналога пигмента, входящего в состав гемоглобина крови. Такое соединение синтезировали ученые из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН. Современные компьютерные процессоры на основе микросхем практически достигли пределов мощности. Одно из перспективных веществ, на основе которого можно создать «молекулярный магнит», — порфирин. Это органический пигмент в виде четырех колец, который входит в состав гемоглобина крови и участвует в переносе кислорода благодаря тому, что соединяется с ионом железа. Однако между кольцами порфирина можно разместить не только ион железа, но и другие металлы, что позволит изменять его магнитное состояние. Это соединение в миллиарды раз меньше современных магнитов.
Фото: пресс-служба Российского научного фонда
Подробнее на портале Научная Россия
#порфирин
#магнитное_поле
Фото: пресс-служба Российского научного фонда
Подробнее на портале Научная Россия
#порфирин
#магнитное_поле
Спутник НАСА (TESS) обнаружил в звездной системе HD 104067, на расстоянии 66 световых лет от Солнца, планету, покрытую вулканами. Эта планета скалистая и похожая на Землю, но на 30% больше. Однако у нее больше общего с Ио, самой каменистой внутренней луной Юпитера и самым вулканически активным телом в Солнечной системе. Астрофизики из Калифорнийского университета в Риверсайде подсчитали, что температура поверхности новой планеты - 2 325℃ - она жарче, чем некоторые звезды. В вулканической активности как на Ио, так и на этой планете виноваты гравитационные силы. В системе HD 104067 есть две планеты, которые находятся дальше от звезды. Внешние планеты также заставляют внутреннюю каменистую планету двигаться по эксцентрической орбите вокруг звезды, которая давит на нее при вращении. Этот эффект называется приливной энергией – термин, используемый для обозначения гравитационного воздействия одного тела на другое.
Фото: NASA, ESA, CSA
Подробнее на портале Научная Россия
#экзопланеты
#круговые_орбиты
Фото: NASA, ESA, CSA
Подробнее на портале Научная Россия
#экзопланеты
#круговые_орбиты
Ученые Гарвардского университета подсчитали, что в одном кубическом миллиметре ткани головного мозга - около 1400 терабайт данных. Этот фрагмент содержит 57 тыс клеток, 230 мм кровеносных сосудов и 150 млн синапсов. Исследователи объединили электронно-микроскопические изображения с алгоритмами искусственного интеллекта для цветного кодирования и реконструкции чрезвычайно сложной структуры мозга млекопитающих. Их конечная - создание карты нейронных проводов всего мозга с высоким разрешением. Такие карты откроют путь к новым знаниям о работе мозга и болезнях, о которые пока мало изучены. Ученые обнаружили невиданные ранее детали структуры мозга, в том числе редкий, но мощный набор аксонов, соединенных около 50 синапсами. Команда также отметила странности в ткани, например, небольшое количество аксонов, которые образовывали обширные витки.
Фото: Google Research and Lichtman Lab
Подробнее на портале Научная Россия
#аксоны
#синапсы
#ткань_мозга
Фото: Google Research and Lichtman Lab
Подробнее на портале Научная Россия
#аксоны
#синапсы
#ткань_мозга
16 мая, в Международный день света, на портале «Научная Россия» выйдет интервью с астрофизиком Антоном Владимировичем Бирюковым из Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова.
Как выглядит мир с точки зрения фотона, почему наши представления о движении не соответствуют тому, что происходит в реальности в квантовом мире, и существует ли во Вселенной абсолютная темнота? Подробнее ― в нашем интервью.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#фотоны
#международный_день_света
#природа_света
Как выглядит мир с точки зрения фотона, почему наши представления о движении не соответствуют тому, что происходит в реальности в квантовом мире, и существует ли во Вселенной абсолютная темнота? Подробнее ― в нашем интервью.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#фотоны
#международный_день_света
#природа_света