NGC 3603 — это космическая сокровищница в созвездии Киля, рассеянное скопление, где на пространстве в несколько световых лет сияют тысячи молодых звезд. Каждая из них массивнее и ярче нашего Солнца, а некоторые гиганты превосходят его в сотни раз.
⠀
Все эти светила вспыхнули практически одновременно, какие-то 1-2 миллиона лет назад - лишь мгновение по космическим меркам. Их рождение было подобно грандиозному фейерверку, озарившему газовые туманности и пылевые облака.
⠀
Объект находится на расстоянии около 20 000 световых лет от Земли.
⠀
Все эти светила вспыхнули практически одновременно, какие-то 1-2 миллиона лет назад - лишь мгновение по космическим меркам. Их рождение было подобно грандиозному фейерверку, озарившему газовые туманности и пылевые облака.
⠀
Объект находится на расстоянии около 20 000 световых лет от Земли.
Составное изображение эллиптической галактики NGC 5044, обладающей активным ядром. Галактика расположена в созвездии Девы на расстоянии около 128 миллионов световых лет от Земли. Ее диаметр составляет примерно 110 000 световых лет, что на 10 000 световых лет больше диаметра Млечного Пути.
⠀
Наибольшая концентрация звезд, наблюдаемых в видимом (воспринимаемым человеческим глазом) диапазоне спектра, находится в центральной области NGC 5044. Скопления звезд окрашены в белый цвет.
⠀
Галактика окружена горячей оболочкой из ионизированного газообразного водорода, которая показана синим цветом. Горячий газ, разогретый до десятков миллионов градусов, ярко светится в рентгеновском диапазоне, что облегчает его обнаружение с помощью рентгеновской обсерватории NASA "Чандра".
⠀
Наибольшая концентрация звезд, наблюдаемых в видимом (воспринимаемым человеческим глазом) диапазоне спектра, находится в центральной области NGC 5044. Скопления звезд окрашены в белый цвет.
⠀
Галактика окружена горячей оболочкой из ионизированного газообразного водорода, которая показана синим цветом. Горячий газ, разогретый до десятков миллионов градусов, ярко светится в рентгеновском диапазоне, что облегчает его обнаружение с помощью рентгеновской обсерватории NASA "Чандра".
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - сложные органические молекулы, состоящие из "колец" углерода и водорода - были обнаружены в холодной пустоте межзвездного пространства. Эти "космические опалы" могут служить строительными блоками для более сложных органических соединений и, возможно, играют роль в зарождении жизни во Вселенной.
Тихоходки (или "водяные медведи") — крошечные беспозвоночные, обладающие поистине сверхспособностями. Они могут пережить экстремальные температуры, давление в 6 000 атмосфер, космическую радиацию и даже полное высыхание на десятилетия. Эти микроскопические супергерои — одни из самых неуязвимых существ на Земле.
Принцип неопределенности Гейзенберга гласит, что невозможно одновременно точно измерить положение и скорость квантовой частицы. Чем точнее мы знаем одну величину, тем больше неопределенность другой. Этот принцип — не просто ограничение наших измерительных приборов, а фундаментальное свойство реальности на квантовом уровне.
Крест Эйнштейна — повторенное четыре раза изображение далекого квазара, проецирующегося в центр галактики ZW 2237+030, которую почти не видно. Ядро галактики обеспечивает эффект гравитационного линзирования. Расстояние до квазара — примерно восемь миллиардов световых лет, до галактики — 400 миллионов световых лет.
Ксенобиология — это проектирование и создание биологических систем с "чужой" биохимией, отличной от земной. Например, ДНК может быть заменена на искусственные XNA (ксенонуклеиновые кислоты), а 20 "стандартных" аминокислот — на альтернативный набор "инопланетных" аминокислот. Это позволит создавать организмы с совершенно новыми свойствами и функциями, недоступными естественной земной жизни.
Снимок глубокого космоса в районе созвездия Змееносца, полученный субмиллиметровым массивом ALMA. Звезды дальнего плана скрыты темной туманностью LDN 1768, являющейся плотным пылевым облаком. В этой туманности формируются новые звезды. Однажды они достигнут нужного уровня развития, чтобы рассеять пыль и показаться в обзоре.
В нашем кишечнике живет около 100 триллионов бактерий - это в 10 раз больше, чем клеток в нашем теле! Этот "второй мозг" влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, настроение и даже поведение. Некоторые ученые считают, что изучение микробиома может революционизировать медицину, позволяя лечить не только физические, но и психические заболевания.
Вода — уникальное вещество с необычными свойствами. Она расширяется при замерзании, что позволяет льду плавать. Если бы не это свойство, океаны бы промерзали до дна, делая жизнь на Земле невозможной! Кроме того, вода имеет аномально высокую теплоемкость, что делает ее идеальным регулятором температуры на планете. Без этих "странностей" воды жизнь, какой мы ее знаем, просто не могла бы существовать.
Ученые создали самый маленький "мотор" в мире, состоящий всего из 16 атомов! Этот наномотор в 100 000 раз меньше толщины человеческого волоса. Такие устройства могут быть использованы для создания молекулярных машин, способных доставлять лекарства точно к больным клеткам или собирать сложные молекулы атом за атомом. Нанотехнологии открывают дверь в мир, где мы сможем манипулировать материей на атомном уровне.
Большое Магелланово Облако (БМО) — ключевой объект для изучения эволюции галактик. Эта иррегулярная карликовая галактика, содержащая около 30 миллиардов звезд, находится на расстоянии 163 000 световых лет от Млечного Пути. БМО предоставляет уникальную возможность наблюдать процессы звездообразования и галактического взаимодействия в деталях недоступных для более удаленных систем. Недавние исследования показывают, что БМО может столкнуться с нашей Галактикой через 2,4 миллиарда лет, что значительно раньше, чем предполагалось. Это столкновение может вызвать всплеск звездообразования и активизацию сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, кардинально изменив нашу галактическую окрестность.
Проект "Коннектом человека" стремится создать полную карту нейронных связей мозга. Используя передовые технологии визуализации и искусственный интеллект, ученые уже картировали более миллиона нейронов и миллиарды синапсов. Этот "атлас мозга" может революционизировать наше понимание когнитивных функций и неврологических заболеваний, открывая путь к более эффективным методам лечения и даже к созданию нейроморфных компьютеров, имитирующих работу мозга.
Создание первой синтетической бактериальной клетки в 2010 году открыло новую эру в биологии. Сегодня ученые работают над созданием искусственных хромосом и минимальных геномов. Эти исследования могут привести к разработке организмов с заданными свойствами для производства лекарств, биотоплива и других ценных веществ. Однако синтетическая биология также поднимает вопросы о биобезопасности и потенциальных экологических рисках, связанных с "массовым производством" искусственных организмов.