Изображение. Небольшая подборка микрофотоэлектронографий:
1) Спора плесени, боязливо цепляющаяся за волосок растения, увеличение 2000 крат;
2) Террасы на кристалле оксида магния. Каждая терраса имеет толщину всего в пару нанометров (несколько атомарных слоев);
3) Споры грибов бурой ржавчины на листе пшеницы;
4) Гроздь плесневого гриба аспергилла с увеличением в 2000 краз;
5) Некоторый неопознанный кристалл.
Что думаете?
#scimage
1) Спора плесени, боязливо цепляющаяся за волосок растения, увеличение 2000 крат;
2) Террасы на кристалле оксида магния. Каждая терраса имеет толщину всего в пару нанометров (несколько атомарных слоев);
3) Споры грибов бурой ржавчины на листе пшеницы;
4) Гроздь плесневого гриба аспергилла с увеличением в 2000 краз;
5) Некоторый неопознанный кристалл.
Что думаете?
#scimage
Новости науки. Самые большие (как по площади, так и по высоте) горы на нашей планете — Тибетское нагорье — сформировались, когда не соблюдающая скоростного режима Индийская тектоническая плита впечаталась в Евразийскую плиту около 60 миллионов лет назад. Волею судеб, Индия стала подминаться под Евразию, а Евразии, соответственно, пришлось немного (всего на восемь километров) приподняться. Долгое время понимание геологами данного процесса этим и ограничивалось.
Однако в недавнем исследовании ученым из США и Китая удалось с помощью подробного анализа тектонических данных и тщательного моделирования выяснить некоторые подробности процесса столкновения двух тектонических плит, которые оказались довольно интересными.
Выяснилось, что Евразия не просто подминает Индийскую плиту, но разрезает ее пополам в горизонтальной плоскости. При этом нижняя часть, состоящая из более тяжелых пород, постепенно опускается глубже в раскаленную мантию, а более легкая верхняя половина продолжает движение напосредственно под поверхностью Евразии. Процесс этот очень неравномерный. Где-то нижняя кора Индии разрушается быстро, а где-то остается почти нетронутой.
С какой бы скоростью эти ужасы ни происходили, в ближайшие миллионы лет опасаться нечего. Однако исследование несомненно обогатит наше понимание геологических процессов и поможет лучше предсказывать всякие нехорошие события.
Статья пока что доступна лишь в препринте ESS Open Archive.
Что думаете?
#news
Однако в недавнем исследовании ученым из США и Китая удалось с помощью подробного анализа тектонических данных и тщательного моделирования выяснить некоторые подробности процесса столкновения двух тектонических плит, которые оказались довольно интересными.
Выяснилось, что Евразия не просто подминает Индийскую плиту, но разрезает ее пополам в горизонтальной плоскости. При этом нижняя часть, состоящая из более тяжелых пород, постепенно опускается глубже в раскаленную мантию, а более легкая верхняя половина продолжает движение напосредственно под поверхностью Евразии. Процесс этот очень неравномерный. Где-то нижняя кора Индии разрушается быстро, а где-то остается почти нетронутой.
С какой бы скоростью эти ужасы ни происходили, в ближайшие миллионы лет опасаться нечего. Однако исследование несомненно обогатит наше понимание геологических процессов и поможет лучше предсказывать всякие нехорошие события.
Статья пока что доступна лишь в препринте ESS Open Archive.
Что думаете?
#news
Изображение. Парочка атмосферных фотографий с рабочими буднями представителей прекрасной науки гляциологии. Гляциологи занимаются изучением природных ледниковых покровов нашей планеты, и, как несложно догадаться, во многом их исследования сконцентрированы на полярных регионах. Там они устанавливают автоматические погодные станции (которые все равно приходится регулярно настраивать), берут образцы льда и занимаются прочими полезными делами. Сегодня многие из них озабочены проблемой таяния ледников в результате глобального потепления.
На фотографиях представлены живописные Гренландия (ледник Eqalorutsit kangigdlît sermiat, фото 1 и 2) и Аляска (ледник Менденхолл и ледниковое поле Джуно, фото 3 и 4).
Что думаете?
#scimage
На фотографиях представлены живописные Гренландия (ледник Eqalorutsit kangigdlît sermiat, фото 1 и 2) и Аляска (ледник Менденхолл и ледниковое поле Джуно, фото 3 и 4).
Что думаете?
#scimage
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Явление. Многие слышали, что растения умеют общаться друг с другом с помощью распространения химических сигналов, по сути запахов. А теперь давайте посмотрим, как это происходит. На этом видео показано здоровое растение резуховидки, к которому справа поднесли его сородича, зараженного гусеницами. Повержденное растение выделяет некоторое вещество, сигнализирующее нашему герою об опасности. Ответ растения заключается в выбросе ионов кальция, которые активируют специальные защитные клетки, призванные каким-то образом отпугнуть вредителей. Видимое на кадрах свечение это флуоресценция, сопровождающая выброс кальция и возможная благодаря специальной генной модификации. Видно, как характерный сигнал распространяется по листьям справа (со стороны раненого собрата) налево в течение нескольких минут. Кстати говоря, механизм коммуникации с помощью ионов кальция активно применяют и наши собственные клетки.
С текстом исследования, если кому интересно, можно ознакомиться в Nature Communications.
Что думаете?
#effect
С текстом исследования, если кому интересно, можно ознакомиться в Nature Communications.
Что думаете?
#effect
Цитата. "В эти военные времена не всегда легко конструктивно думать о мире, который когда-нибудь наступит, даже в таких относительно небольших вещах, как благополучие нашего отделения. Я хотел бы сделать вам одно предложение, которое касается этого и в котором я сам очень уверен и твёрдо убежден.
Как вы знаете, у нас здесь довольно много физиков, и я встретил нескольких молодых людей, о качествах которых раньше не знал. Среди них есть один, который во всех отношениях настолько выдающийся, что я считаю уместным обратить ваше внимание на его имя с настоятельной просьбой как можно скорее рассмотреть его на должность в отделении. Возможно, вы помните это имя, потому что однажды он подал заявку на стипендию в Беркли: это Ричард Фейнман. Он, вне всякого сомнения, самый блестящий молодой физик здесь, и все это признают. Это человек весьма обаятельного характера и личности, чрезвычайно ясный и нормальный во всех отношениях и превосходный преподаватель, с горячими чувствами к физике во всех ее проявлениях. У него самые лучшие отношения как с теоретиками, к которым он сам принадлежит, так и с экспериментаторами, с которыми он работает в очень тесной гармонии.
Причина, по которой я рассказываю вам о нем сейчас, заключается в том, что его выдающиеся способности настолько хорошо известны как в Принстоне, где он работал до того, как пришел сюда, так и немалому числу «больших шишек» в этом проекте, которые уже предложили ему позиции на послевоенный период, и наверняка будут предложены еще. Я чувствую, что он мог бы стать большой поддержкой для нашего отделения и помочь связать воедино преподавание, исследования, а также экспериментальные и теоретические аспекты.
Я могу привести вам две цитаты людей, с которыми он работал. Бете сказал, что он предпочел бы потерять любых двух других людей, чем Фейнмана, а Вигнер сказал: "Он второй Дирак, только на этот раз человек"" (с) Роберт Оппенгеймер, рекомендательное письмо Ричарду Фейнману, 1943 г.
Фото: Ричи по левую руку от Оппи.
Что думаете?
#цитата
Как вы знаете, у нас здесь довольно много физиков, и я встретил нескольких молодых людей, о качествах которых раньше не знал. Среди них есть один, который во всех отношениях настолько выдающийся, что я считаю уместным обратить ваше внимание на его имя с настоятельной просьбой как можно скорее рассмотреть его на должность в отделении. Возможно, вы помните это имя, потому что однажды он подал заявку на стипендию в Беркли: это Ричард Фейнман. Он, вне всякого сомнения, самый блестящий молодой физик здесь, и все это признают. Это человек весьма обаятельного характера и личности, чрезвычайно ясный и нормальный во всех отношениях и превосходный преподаватель, с горячими чувствами к физике во всех ее проявлениях. У него самые лучшие отношения как с теоретиками, к которым он сам принадлежит, так и с экспериментаторами, с которыми он работает в очень тесной гармонии.
Причина, по которой я рассказываю вам о нем сейчас, заключается в том, что его выдающиеся способности настолько хорошо известны как в Принстоне, где он работал до того, как пришел сюда, так и немалому числу «больших шишек» в этом проекте, которые уже предложили ему позиции на послевоенный период, и наверняка будут предложены еще. Я чувствую, что он мог бы стать большой поддержкой для нашего отделения и помочь связать воедино преподавание, исследования, а также экспериментальные и теоретические аспекты.
Я могу привести вам две цитаты людей, с которыми он работал. Бете сказал, что он предпочел бы потерять любых двух других людей, чем Фейнмана, а Вигнер сказал: "Он второй Дирак, только на этот раз человек"" (с) Роберт Оппенгеймер, рекомендательное письмо Ричарду Фейнману, 1943 г.
Фото: Ричи по левую руку от Оппи.
Что думаете?
#цитата
APOD. В отличие от солнечных, лунные аналеммы получаются, если фотографировать Луну не в одно и то же время дня, а на 50 минут и 29 секунд позже каждый последующий день. Происходит это из-за того, что Луна дополнительно движется относительно Земли. Тогда, если все правильно рассчитать, получившаяся кривая, описываемая небесным телом, будет определяться лишь эллиптичностью его орбиты и углом наклона Земли. Представленная на снимке аналемма двойная — она была измерена в течение не одного, а двух следующих друг за другом месяцев в небе над Турцией. Помимо настойчивости и дисциплины фотографа, такие снимки требуют и изрядную долю удачи, ведь и погода должна оставаться ясной в точно определенную секунду каждого дня.
Что думаете?
#apod
Что думаете?
#apod
Новости науки. Намедни обсуждали, что если включать цветочкам различные музыкальные композиции (лучше классику, само собой), то их темп развития и здоровье ускоряются, а музыкальный вкус улучшается. Оказывается, справедливо это не только для растений, но и для других классов живых организмов.
Ученые из Австралии изучили, что происходит, если воздействовать звуком на почвенные грибы, а именно на Trichoderma harzianum, и обнаружили, что постоянное присутствие звука с частотой 8 кГц и громкостью 80 дБ положительно влияет на увеличение биомассы и споровую активность гриба. Гриб этот, надо сказать, хороший и способствует здоровью почвы, так что никаких преступлений ученые не совершили.
Почему так происходит, не совсем понятно, однако у исследователей есть гипотеза! Они считают, что данные грибы умеют каким-то образом преобразовывать энергию звука в электрические импульсы, помогающие им в жизнедеятельности.
Кстати, кроме грибов ученые также помещали в почву обычные чайные пакетики и тоже наблюдали более высокий темп их разложения (забавно, что чайные пакетики достаточно часто используются в подобных исследованиях). Так что, по всей видимости, и на бактерии в почве звуки оказывают благоприятное воздействие.
Если кого-то интересует не только радость познания природы, но и практические применения открытий, то данное исследование может помочь восстанавливать здоровье почвы сельскохозяйственных угодий, значительная часть которых поверждена из-за интенсивного использования.
Препринт статьи доступен по ссылке вот тут — тыц.
Что думаете?
#news
Ученые из Австралии изучили, что происходит, если воздействовать звуком на почвенные грибы, а именно на Trichoderma harzianum, и обнаружили, что постоянное присутствие звука с частотой 8 кГц и громкостью 80 дБ положительно влияет на увеличение биомассы и споровую активность гриба. Гриб этот, надо сказать, хороший и способствует здоровью почвы, так что никаких преступлений ученые не совершили.
Почему так происходит, не совсем понятно, однако у исследователей есть гипотеза! Они считают, что данные грибы умеют каким-то образом преобразовывать энергию звука в электрические импульсы, помогающие им в жизнедеятельности.
Кстати, кроме грибов ученые также помещали в почву обычные чайные пакетики и тоже наблюдали более высокий темп их разложения (забавно, что чайные пакетики достаточно часто используются в подобных исследованиях). Так что, по всей видимости, и на бактерии в почве звуки оказывают благоприятное воздействие.
Если кого-то интересует не только радость познания природы, но и практические применения открытий, то данное исследование может помочь восстанавливать здоровье почвы сельскохозяйственных угодий, значительная часть которых поверждена из-за интенсивного использования.
Препринт статьи доступен по ссылке вот тут — тыц.
Что думаете?
#news
Изображение. Тарелка крупнейшего в мире полноповоротного радиотелескопа Национальной обсерватории Грин-Бэнк в сравнении с человеческой тушкой. Диаметр параболической тарелки 100 м. Именно в этом месте, с помощью предшественника нашего героя, 26-метрового радителескопа, были предприняты первые попытки человечества найти братьев по разуму во вселенной в 1960 году, в рамках проекта SETI. Гринбэнкский телескоп, введенный в строй в 1990 году, тоже используется для задач поиска внеземного разума. Но и для многих других тоже.
Что думаете?
#scimage
Что думаете?
#scimage
История науки. Инженер CERN работает с катушками системы формирования импульсов, использующихся (по сей день практически без изменений) для питания ускоряющих магнитов Суперпротонного синхротрона, второго по величине ускорителя CERN, 1975 г.
Что думаете?
#scihistory
Что думаете?
#scihistory