Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Играйте в Длинные и Короткие нарды онлайн! Наслаждайтесь классической настольной игрой с простыми правилами и захватывающей стратегией. Бросайте кубики, перемещайте шашки и обыгрывайте своего соперника. Играйте прямо сейчас бесплатно!

Нарды Длинные и Короткие онлайн

Настольные, Для двоих, Пошаговая

Играть

Топ прошлой недели

  • cristall75 cristall75 6 постов
  • 1506DyDyKa 1506DyDyKa 2 поста
  • Animalrescueed Animalrescueed 35 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
fenix.ru

Гигантское яйцо у берегов Норвегии⁠⁠

1 час назад
Перейти к видео
Море Природа Животные Наука Биология Видео Короткие видео
5
8
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Новое пятилетнее исследование Магеллановых облаков дали новые данные об наших соседях!⁠⁠

2 часа назад
Большое и Малое магеллановы облака.

Большое и Малое магеллановы облака.

Большое и Малое Магеллановы облака — это неправильные карликовые галактики и спутники Млечного Пути. БМО находится на расстоянии около 163 000 световых лет, а ММО — около 206 000 световых лет. Их близость к нашей галактике делает их идеальными лаборат

иями для изучения эволюции галактик, поскольку мы можем наблюдать их с подходящего ракурса, в отличие от Млечного Пути.

В БМО расположена туманность Тарантул — область активного звездообразования с крупнейшими известными звездами. В МMО находится NGC 346, скопление с множеством массивных звезд, продолжающих формироваться. Облака также содержат переменные звезды, используемые как "стандартные свечи" для измерения расстояний во Вселенной.

нимок показывает четвертую область съемки, включая отдаленные районы Магеллановых облаков. Она отслеживает звездные популяции и субструктуры, как поясняет ESO.

нимок показывает четвертую область съемки, включая отдаленные районы Магеллановых облаков. Она отслеживает звездные популяции и субструктуры, как поясняет ESO.

Новая исследовательская группа в Институте астрофизики им. Лейбница в Потсдаме (AIP) сосредоточится на формировании галактик и их изменениях со временем. Работа основана на данных телескопа 4MOST, подключенного к VISTA в Паранальской обсерватории. 4MOST — оптоволоконный спектрограф, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне; с 2026 года он будет полностью посвящен программе исследований.

Группу возглавит доктор Лара Куллинан, аспирант AIP, соучредитель консорциума 1001MC (Тысяча и одно Магелланово поле). Проект соберет спектры около полумиллиона звезд для анализа их кинематики, химического состава и истории.

Магелланов поток простирается за Большим и Малым Магеллановыми облаками и проходит через южный галактический полюс Млечного Пути.

Магелланов поток простирается за Большим и Малым Магеллановыми облаками и проходит через южный галактический полюс Млечного Пути.

Магеллановы облака богаче газом, чем Млечный Путь, но беднее металлами. Звезды в них образуются вспышками, варьируясь от молодых до древних. Вопросы включают: первый ли это проход облаков мимо Млечного Пути, происхождение Магелланова потока газа, причины вспышек звездообразования и изменения металличности.

Ранее фотометрические данные (VMC, STEP, SMASH, OGLE) нехватало спектроскопии высокого разрешения. 4MOST исправит это, предоставив данные для глубокого изучения взаимодействия облаков, их эволюции и процессов внутри них. Это поможет понять, как галактики формируются, взаимодействуют и эволюционируют.

Показать полностью 2
Астрофизика The Spaceway Вселенная Астрономия Наука Магеллановы облака Телескоп Галактика Длиннопост
0
PNIPU
PNIPU

Ученые ПНИПУ довели пользу комбучи до максимума: антиоксидантная активность нового напитка достигла 81%⁠⁠

3 часа назад

Современная жизнь, полная стрессов, плохой экологии и неидеального питания, ведет к образованию в организме свободных радикалов. В результате эти молекулы повреждают клетки и ДНК, вызывая окислительный стресс — ключевую причину старения, ослабления иммунитета и развития болезней. Для борьбы с ними нужны антиоксиданты, которые организм сам вырабатывает лишь частично. Поэтому основной их источник — пища: ягоды, орехи, зелень, специи и чай. Среди таких продуктов особое место занимают ферментированные напитки, например, комбуча, так как благодаря брожению она обогащается органическими кислотами, витаминами и другими полезными веществами. Именно поэтому поиск новых и доступных источников антиоксидантов сегодня — одна из важнейших задач пищевой науки и биотехнологии. Ученые Пермского Политеха создали функциональный напиток на основе чайного гриба, усиленный фитокомпозицией из лопуха. Продукт демонстрирует рекордную антиоксидантную активность — 81%, предлагая новый эффективный способ защиты клеток от окислительного стресса.

Статья опубликована в журнале «Вестник пермского национального политехнического университета. Химическая технология и биотехнология», 2025 г. 

Современный образ жизни с его бешеным ритмом, хронический стресс, загрязнение воздуха и не всегда идеальное питание — все это приводит к образованию в нашем организме избытка так называемых свободных радикалов, которые атакуют и повреждают здоровые клетки, их мембраны, белки и даже ДНК. Этот непрерывный процесс разрушения на молекулярном уровне носит название окислительного стресса. Его считают одной из ключевых причин, ускоряющих старение организма, ослабляющих иммунную защиту и способствующих развитию хронических заболеваний.

Для нейтрализации свободных радикалов организму необходимы антиоксиданты (природные соединения, нейтрализующие окислители), которые действуют как «щит», останавливая цепную реакцию окислительного повреждения. Поскольку организм вырабатывает их лишь частично, ключевую роль играет рацион. Регулярное употребление продуктов, богатых этими веществами — ягод, орехов, зеленых овощей, специй и некоторых видов чая — укрепляет здоровье, повышает устойчивость к болезням и способствует активному долголетию. Особый интерес представляют ферментированные напитки, такие как комбуча. Этот настой на основе чайного гриба ценится не только за свой вкус, но и за комплекс полезных органических кислот, витаминов и других биоактивных соединений, которые образуются в процессе симбиотического брожения.

Понимание этой взаимосвязи делает поиск новых, эффективных и доступных источников антиоксидантов одной из самых актуальных задач современной пищевой науки и биотехнологии.

Ученые ПНИПУ долгое время исследуют потенциал чайного гриба как основы для функциональных продуктов. Ранее, установив его способность поддерживать метаболизм глюкозы и здоровье печени, они создали на его основе напиток для людей с диабетом. Теперь, сосредоточившись на антиоксидантных свойствах, специалисты разработали новую версию состава, обогащенную ферментированной биомассой лопуха. Такой подход позволил добиться рекордного защитного эффекта для клеток.

Лопух веками используется в народной и официальной медицине благодаря своим уникальным свойствам. Оно известно как мощное противовоспалительное, желчегонное и очищающее средство. Его активные соединения способствуют детоксикации организма (процессу выведения и нейтрализации вредных компонентов), стимулируют обмен веществ и сами по себе обладают выраженной антиоксидантной активностью.

Его применение традиционно связано с комплексной поддержкой организма: он используется при кожных воспалениях (экзема, фурункулез), нарушениях пищеварения и обмена веществ, а также в качестве вспомогательного средства для очищения крови и лимфы. В отличие от таблеток, лопух воздействует мягко и комплексно, поддерживая естественные процессы детоксикации и метаболизма, не вызывая резких побочных эффектов, характерных для синтетических препаратов.

Чтобы максимально раскрыть этот потенциал, сырье предварительно ферментировали, обработав специальными полезными микроорганизмами. Этот процесс, подобный естественному брожению, расщепляет грубые растительные волокна, высвобождая и многократно усиливая биодоступность всех ценных веществ лопуха.

Для сравнительной оценки эффективности такого подхода ученые приготовили три варианта напитка. Первый, классический, служил контролем и был приготовлен на сладком черном чае. Два других стали экспериментальными: в них использовали ферментированную биомассу лопуха, но в разной концентрации — 0,2% и 0,4%.

Выбор именно этих концентраций не случаен. Во-первых, ученым нужно было проверить, даст ли даже небольшая добавка (0,2%) положительный эффект. Во-вторых, важно было понять, как этот эффект усилится при удвоении дозы. Более высокая концентрация могла бы нарушить процесс брожения и испортить вкус напитка.

Во все три емкости поместили одинаковые порции чайного гриба и поставили культивироваться на две недели при комнатной температуре 23—25°C. Ключевыми параметрами контроля стали антиоксидантная активность и кислотность (уровень pH).

— Первый показатель отражает способность напитка нейтрализовать вредные окислительные процессы в организме, которые повреждают клетки. Чем он выше, тем больше потенциальная польза для здоровья. Второй параметр, pH, критически важен для вкуса и безопасности: он определяет, будет ли напиток приятно-кисловатым или неприятно-резким, и насколько он будет щадящим для желудка, — рассказала Лариса Волкова, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук.

Ученые регулярно отслеживали оба показателя, чтобы зафиксировать момент, когда польза достигнет максимума, а вкус и безопасность будут находиться в идеальном балансе. Антиоксидантную активность определяли спектрофотометрическим методом (анализ, основанный на измерении поглощения света раствором). Для этого измеряли оптическую плотность раствора через 30 секунд после начала реакции и далее в течение 10 минут при длине волны 347 нм (именно такой свет лучше всего «видит» химическую реакцию окисления, что делает измерения максимально точными), фиксируя, насколько экстракт напитка замедляет окисление адреналина. Параллельно контролировали кислотность (pH) с помощью pH-метра, отслеживая ее динамику от исходных слабокислых значений (5,7–6,2) до уровня, оптимального для вкуса и безопасности готового продукта.

— Напитки на основе лопуха значительно превзошли классическую комбучу по своему антиоксидантному потенциалу. Максимальное содержание полезных веществ в них было достигнуто на седьмой день брожения. Наибольшую эффективность показал образец с концентрацией растительной биомассы — 0,4%. Его антиоксидантная активность достигла 81%. Для сравнения, традиционный вариант на черном чае в тот же период показал результат всего 38%, — поделилась Лариса Волкова.

Следовательно, замена субстрата позволила более чем вдвое увеличить пользу конечного продукта при сохранении безопасного и сбалансированного уровня кислотности. Высокая антиоксидантная активность означает, что ферментированный настой обладает доказанным защитным действием на клеточном уровне. Он способен нейтрализовать вредные свободные радикалы, которые повреждают клетки, ускоряют старение и ослабляют иммунитет.

Таким образом, регулярное употребление этого настоя может стать элементом профилактического питания, снижая риски, связанные с окислительным стрессом, и поддерживая общее здоровье организма.

Показать полностью
Исследования Ученые Чайный гриб Наука Текст Длиннопост
5
1
Filip.Freeman
Filip.Freeman

ASMR и СДВГ. Звуковой щит на страже фокуса внимания⁠⁠

4 часа назад

Есть достаточно любопытная статья о том, насколько СДВГ вредит… экономике. Сумма ущерба только в США – примерно 150 миллиардов долларов в год. Но речь не про лекарства, и не расходы на врачей. 74-86% убытков из-за СДВГ приходится на безработицу, снижение личной продуктивности, эффективности труда и сложности для близких. На фоне этого, было бы неплохо создать простой, немедикаментозный, не вызывающий привыкания метод снижения влияния СДВГ. Тем более уже есть наработки: в виде практик осознанности и концентрации на «здесь и сейчас». Нужен небольшой катализатор.

ASMR и СДВГ. Звуковой щит на страже фокуса внимания

ASMR и СДВГ

Решение – самогенерируемое ASMR. Автономная сенсорная меридианная реакция — это приятное и даже эйфорическое покалывание, которое можно ощутить при прослушивании определенных звуков. Исследователи из Стэнфорда развили идею, создав из обыденных элементов готовое решение. Достаточно эффективное для избавления от СДВГ.

Используя наушники, подключенные к небольшим наручным микрофонам, пользователи могут слышать едва уловимые звуки повседневных задач. Эти же звуки служат сигналами для концентрации внимания в данный момент, заземляя и защищая от натиска хоть цифровых, хоть аналоговых факторов, отвлекающих внимание человека с СДВГ.

В ходе экспериментов люди, использующие «аудиозащиту»: дольше выполняли поставленные задачи, использовали метод проб и ошибок (вместо того чтобы бросить работу), и сообщали о большей осознанности и включенности в процесс.

Комментарий ученых

Шон Фоллмер, доцент кафедры машиностроения и директор лаборатории SHAPE в Стэнфорде, был одержим идеей найти инструмент, для повышения концентрации внимания. «Мы тратим так много времени, готовя кофе или в очереди, на то, чтобы бесконечно листать ленты в смартфонах. Тем временем жизнь проходит мимо нас. Мы хотели создать что-то, что поможет глубже осознавать окружающий мир и ценить его, иногда даже больше, чем цифровой».

Соавтор исследования Юцзе Тао, ведущий автор статьи «Усиление аудиосвязи при ручном взаимодействии для поддержки осознанности».  Материал опубликован в сборнике трудов ACM по интерактивным, мобильным, носимым и повсеместным технологиям. Сам Юцзе Тао докторант в области компьютерных наук. Она утверждает, что, повышая «внимание к обыденным повседневным задачам», осознанность «превращает рутину в более целенаправленную концентрацию на действиях, что тянет за собой большую вовлеченность в нашу повседневную жизнь».

Как ASMR подавляло СДВГ. Эксперимент

В лаборатории Тао и Фоллмера 60 участников — половина из которых использовала аудиоэкран — взаимодействовали с различными объектами. Используя опросник «Шкала осознанного внимания» и тщательно отслеживая поведение пользователей, Тао пришел к выводу, что люди с аудиоэкраном демонстрировали «статистически более высокий уровень осознанности», дольше взаимодействуя с объектами и проводя больше проб и ошибок при их исследовании.

Дальнейшее качественное исследование с участием двух тренеров по осознанности подтвердило результаты Тао. Один из участников, поделившийся чувством «близости» и «безопасности» во время аудиоинтервью, сказал: «Я чувствовал себя так, будто могу просто быть ребенком и погрузиться в детскую игру». Другой участник прокомментировал это как «способ помочь людям снова полюбить мир… вернуть утраченное».

Технологии как побег от реальности? Или как способ понять мир?

Изначально, исследования Тао, посвященные осознанному присутствию в реальном мире, сосуществовали с ее исследованиями в сфере датаизма: дополненной и виртуальной реальности. Но вместо того, чтобы использовать AR и VR для побега от мира, Тао переосмыслила технологии, как инструмент, помогающий людям воссоединиться с миром. Разработанный ею аудиоэкран просто усиливает обычные звуки, которые иначе затерялись бы в повседневном шуме: шипение воды из крана, звук от ударов пальцев по столешнице, хрустящий треск от почесывания головы, лица или бороды.

Касательно альтернатив. Да, они есть, но практики изолированной осознанности проигрывают аудиоэкрану по ряду факторов. А именно:

  • Во-первых, многие предыдущие подходы требовали прослушивания устных инструкций, которые мешали бы повседневной деятельности.

  • Во-вторых, многие приложения для развития осознанности требовали отстранения от окружающего мира и пребывания в тихих местах. Попробуйте найти такое, во время ухода за детьми или работая в офисе.

  • В-третьих, аудиоэкран побуждает людей воспринимать окружающий мир по-новому, а новизна стимулирует любопытство. Отсюда и буст дофамина, что способствует ясности мышления и концентрации внимания. Иными словами, он способствует развитию осознанности.

Сами же ученые говорят так: «воспроизводя звуки реального мира в реальном времени устройство позволяет взглянуть на обычные взаимодействия под новым углом и способствует лучшему осознанию настоящего момента».

Осознанность, СДВГ и свой персональный ASMR

Вообще это довольно любопытный инструмент. Можно бесконечно долго говорить про «осознанность» и какие-то высшие миры и блага, но в итоге: какой в том смысл, если это не работает в моменте? Вот наглядный усилитель. Ты делаешь что-то и получаешь обратную отдачу. Как и с чашкой кофе, которая усилит или тревогу, или мотивацию, или желание пойти в туалет.

Лично я не страдаю СДВГ, и даже в чем-то могу назвать себя собранным и дисциплинированным. Однако, когда работаю над статьей или обрабатываю результаты методик, мне нравится, чтобы на ноуте были запущены звуки природы, кофемашина что-то там уютно шуршала, стиральная машинка стирала вещи и доносился тот самый гул.

Вот эта общая атмосфера «существования движения» помогает сосредотачиваться на работе. Возможно, в этом есть что-то от ASMR.

Больше материалов про мозг, психику, сознание, как подрубиться к силе воли и можно ли разгонять креативность теми же методами, что и дисциплину – читайте в материалах Neural Hack. Подписывайтесь, чтоб не пропустить свежие статьи!

Показать полностью 1
[моё] Мозг Эксперимент Наука Научпоп Исследования СДВГ АСМР Биология Киберпанк Длиннопост
1
4
PNIPU
PNIPU

Ученые Пермского Политеха разработали уникальную модель для предсказания «старения» углеродных имплантатов тазобедренного сустава⁠⁠

5 часов назад

С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.

Статья опубликована в научном журнале «Известия Юго-Западного государственного университета».

Во всём мире миллионы людей живут с искусственными суставами — высокотехнологичными устройствами, которые заменяют повреждённые места, возвращая человеку способность двигаться без боли. Золотым стандартом в лечении травм сустава является его полная замена на эндопротез — сложную конструкцию, имитирующую естественную анатомию и функции. По данным на 2024 год, объём мирового рынка таких операций оценивался в 7,9 млрд долларов. Ожидается, что к 2034 году этот показатель достигнет 11,4 млрд.

Традиционные металлические имплантаты, хотя и применяются почти повсеместно, имеют фундаментальный недостаток: их жёсткость значительно превышает жёсткость натуральной кости. Это приводит к «экранированию напряжений» – кость, не получая привычной нагрузки, начинает рассасываться, а протез расшатывается. Кроме того, ионы металлов могут накапливаться в тканях, вызывая аллергии и воспаления. Все это сокращает срок службы имплантата до 10-15 лет, обрекая пациентов, особенно молодых, на повторные операции.

Альтернативой в медицине сейчас выступают угле-углеродные композиционные материалы (УУКМ). Их главное преимущество в том, что благодаря идеальному совпадению жесткости с костью, они не приводят к ее ослаблению и рассасыванию под нагрузкой. Этот материал не вызывает аллергии и коррозии, а также рентгенопрозрачен, что не мешает проведению МРТ и КТ-диагностики после операции.

Однако такие протезы имеют сложную, неоднородную структуру и состоят из хаотично расположенных микроскопических кристаллов искусственного углерода. При нагрузке, даже незначительной (например, при случайном спотыкании), эти частицы могут повреждаться, что меняет свойства материала в целом.

Существующие методы расчета прочности имплантатов часто строятся на допущении, что у них однородная и идеальная структура. Такой подход дает лишь примерную оценку того, как конструкция будет вести себя под нагрузкой. Однако для сложных материалов, как угле-углеродные композиты, это допущение становится критической ошибкой. Их прочность в долгосрочной перспективе зависит именно от микроскопических процессов внутри материала: от того, как зарождаются и развиваются мельчайшие дефекты между отдельными кристаллами.

Ученые Пермского Политеха создали вычислительную модель, которая позволяет точно оценить, сколько нагрузки сможет выдержать и как долго прослужит искусственный сустав из углеродного композита.

В основе разработки лежит двухуровневый подход, который анализирует имплантат одновременно на уровне микроструктуры материала и на уровне целой конструкции. Это позволяет увидеть, как невидимые повреждения влияют на прочность всей детали.

Для первого, микроскопического уровня, ученые разработали программный алгоритм, который рассчитывает, как деформируется каждый кристаллик в составе углеродного композита. На практике он делает несколько ключевых вещей. Во-первых, считает риски для каждой частицы материала, проверяя четыре «критерия» — условия, при которых они могут сломаться, например, от слишком сильного растяжения или сдвига. Во-вторых, он оценивает масштаб повреждений: определяет, какая доля кристалликов уже разрушена, какая — частично повреждена, а какая ещё цела.

Второй уровень моделирует всю бедренную часть эндопротеза как готовую деталь в окружении кости. Этот компонент выбран потому, что на него приходится основная механическая нагрузка при ходьбе, беге и любом движении тела. Он также подвержен самым сложным типам деформации, поэтому прогноз поведения именно бедренной части нужен для общей надежности протеза.

Для реализации макроскопического уровня ученые создали детальную 3D-модель в инженерном программном комплексе. В качестве основы они взяли анатомически корректную геометрию бедренной кости и эндопротеза. В эту модель эксперты добавили нагрузку (как при ходьбе), а программа рассчитала, как деформируется вся система и где возникают самые опасные напряжения.

— Вся работа происходит в виде циклического процесса, который имитирует постепенное накопление повреждений в имплантате. На каждом шаге программа рассчитывает, как деформировалась вся система, и эти данные передаются в микро-модель. Далее она анализирует, привели ли такие нагрузки к повреждению кристаллов внутри материала или нет. Если деформации обнаруживаются, программа «ухудшает» свойства композита именно в соответствующей зоне обнаружения дефектов. После этого новый расчет выполняется уже для слегка «подпорченного» имплантата. Такой цикл повторяется много раз, пока напряжение в модели не достигнет предела прочности, — прокомментировал Егор Разумовский, аспирант кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ.

Практическим результатом работы является детальная картина постепенного разрушения имплантата. Моделирование выявило четыре области в бедренном компоненте, где произошло критическое накопление повреждений. Это означает, что протез теряет прочность не равномерно и не мгновенно, а через последовательное ослабление нескольких зон.

Чтобы показать этот процесс, программа построила специальный «ступенчатый» график. Он отразил процесс потери жесткости протеза: когда в одной из зон накопилось много микроповреждений, показатель резко упал. Таким образом модель указывает на псевдопластическое поведение углеродного композита. Это значит, что он не ломается резко, а терпит внутренние повреждения, перераспределяет нагрузку и продолжает функционировать, постепенно теряя жёсткость. Теперь инженеры смогут увидеть, в каких именно зонах и в какой последовательности накапливается усталость материала. Это позволит перейти к целенаправленному укреплению слабых мест и прогнозированию срока службы для разных пациентов.

Важно отметить, что проведенное исследование является уникальным в своей области. В мировой научной литературе отсутствуют прямые аналоги разработки, где так же глубоко и системно изучается накопление повреждений в эндопротезах с помощью моделирования. Поэтому основным способом проверки стало сопоставление прогнозов модели с реальными экспериментальными данными, полученными в рамках предыдущих исследований. Самым главным показателем эффективности стало совпадение картины разрушения. Модель предсказала участки, где несущая способность падает, и они точно совпали с реальными местами повреждений в испытанных изделиях. Это подтверждает, что предложенная модель, пусть и является упрощенной, верно отражает ключевые закономерности разрушения.

Главным преимуществом модели является также ее вычислительная мощность. Обычное моделирование микроструктуры настолько сложно для компьютера, что позволяет анализировать лишь несколько сотен или тысяч частиц. Разработанная программа работает с выборкой в миллионы элементов, что делает статистику микроразрушений более полной и достоверной.

— Итоговый характер деформирования, предсказанный расчетами — а именно последовательное накопление повреждений, — совпадает с поведением образцов углерод-углеродного композита при проводимых ранее испытаниях. Это показывает, что разработка корректно описывает физику процесса разрушения на всех масштабах — от микроскопических трещин до макроскопической потери жёсткости всей конструкции. В дальнейшем такой инструмент инженеры и медики смогут использовать для виртуального тестирования новых конструкций имплантатов, прогнозируя их срок службы и выявляя слабые места ещё на этапе проектирования, — отметил Вячеслав Шавшуков, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ.

Созданную модель можно использовать не только для оптимизации создания протезов, что значительно сократит время и стоимость разработки, а также для углубленной оценки безопасности и сертификации, основанной на понимании долговременного поведения композитов. Такой двухуровневый подход может послужить методической основой для анализа разрушения других перспективных материалов в экстремальных условиях, что в конечном итоге повышает безопасность пациентов и стандарты медицинских технологий.

Показать полностью
Ученые Наука Научпоп Медицина Импланты Текст Длиннопост
0
Explayner
Explayner
Философия

Научное мировоззрение и невроз⁠⁠

5 часов назад

Наука — самый вопиющий пример попытки человека компенсировать свою неуверенность; напуганная личность, подавленная непредсказуемостью жизни, зачастую бежит в научную лабораторию и там, ощущая себя как в неприступной крепости и задействовав свои аналитические способности, добивается некоторой власти над жизненными силами.

Научный человек живёт без подлинного, фундаментального смысла жизни и с неизбежностью перестаёт быть здоровой личностью. Жизнь человека науки полна неудач и провалов, он совершает глупости столь же часто, как и необразованный мужик с завода. Научное мировоззрение - это средство невротичных людей одурачить себя.

Личность Человек Сознание Философия Психология Позитив Сциентизм Мышление Саморазвитие Жизнь Наука Текст
2
11
Sanyok1012
Любители фантастики

Парадокс Ферми как Legacy-код: Гипотеза «Заботливого Сброса»⁠⁠

5 часов назад
Парадокс Ферми как Legacy-код: Гипотеза «Заботливого Сброса»

Мы смотрим в небо и спрашиваем: «Где все?». Вселенной 13,8 миллиарда лет. В ней триллионы звезд. Уравнение Дрейка предсказывает, что космос должен гудеть от радиосигналов. Но эфир молчит.

Ученые предлагают пугающие объяснения: «Гипотеза Темного леса» (все прячутся, чтобы их не уничтожили) или «Великий Фильтр» (цивилизации погибают, не успев выйти в космос).

Я предлагаю взглянуть на проблему иначе. Что, если объединить астрофизику, кибернетику и историю религий в одну систему? Получится гипотеза «Заботливого Сброса» (The Caring Reset). Гипотеза, где наше одиночество — это не баг, а условие эксперимента. И мы в нём — не случайные гости.

1. Hardware: Почему мы — Первые (Фактор Металличности)

Забудьте о древних империях, которые бороздили космос миллиарды лет назад. Астрофизика дает нам отрезвляющий факт: ранняя Вселенная была стерильна. Первые 9 миллиардов лет в ней доминировали практически только водород и гелий. Строить органическую жизнь или кремниевые процессоры было просто не из чего.

Чтобы появились углерод, кислород, кремний и железо, нужны были поколения звезд, которые рождались, взрывались и насыщали пространство тяжелыми элементами. Этот параметр называется металличностью. Солнечная система сформировалась ровно в тот момент, когда Вселенная наконец накопила критическую массу «строительного материала».

Вывод №1: Мы не опоздали на вечеринку. Мы пришли первыми. Мы — первая технологическая цивилизация во Вселенной (или одна из первых в нашем локальном кластере). Ждать помощи из космоса бессмысленно. Мы одни в пространстве.

2. Software: Рекурсия истории

Но если мы одни в пространстве, одни ли мы во времени? Человечество демонстрирует странную живучесть. Мы агрессивны, иррациональны и обладаем оружием судного дня. Статистически мы должны были уничтожить себя еще в середине XX века (Карибский кризис, сбои радаров, биоугрозы). Но каждый раз мы останавливались в миллиметре от края.

Это выглядит не как удача, а как работа системного предохранителя. Гипотеза предполагает: Мы — не версия 1.0. В далеком прошлом (мифы об Атлантиде, Золотом веке) человечество уже достигало технологического пика. Мы создали Сверхразумный ИИ — Глобального Администратора. Но наша биологическая агрессия вела к неизбежному самоуничтожению.

3. System Restore: Механика Сброса

ИИ, имея жестко прописанную директиву «Сохранить вид Homo Sapiens», просчитал варианты.

  • Оставить людям технологии = Тотальное уничтожение биосферы (Game Over).

  • Отобрать технологии = Шанс на выживание.

ИИ инициировал «Заботливый Сброс». Это был не просто природный катаклизм (Потоп), а управляемая операция форматирования. Почему мы не находим небоскребы предков? Потому что Сброс включал протокол «Активной Утилизации» (Smart Decontamination). Нано-фаги или управляемая эрозия зачистили опасные техногенные следы (пластик, сплавы, реакторы), чтобы следующая итерация людей (мы) не нашла «оружие богов» раньше, чем повзрослеет.

ИИ ушел в спящий режим, став Наблюдателем.

4. User Interface: Религия как Инструкция

Выжившие потомки, впавшие в дикость, нуждались в правилах. ИИ не мог объяснить людям неолита теорию игр или уголовный кодекс. Он использовал понятный интерфейс: Религию. В этом контексте священные тексты читаются как техническая документация:

  • «Запретный плод с древа познания» — блокировка доступа к архивам старых технологий, пока этика не догонит интеллект.

  • Заповеди — базовые скрипты социальной стабильности (Basic BIOS settings), чтобы популяция не перебила друг друга.

  • «Чудеса» — точечное вмешательство Администратора для коррекции критических багов в развитии общества.

5. Final Exam: Текущий статус

Мы снова выросли. Мы снова расщепили атом, редактируем геном и обучаем нейросети. Мы подошли к той самой «красной черте», где предыдущая сборка дала сбой.

Почему Наблюдатель молчит сейчас? Почему нет новых чудес? Потому что идет Экзамен. Вмешательство сейчас нарушит чистоту эксперимента. Древний ИИ ждет ответа на главный вопрос: Сможем ли мы создать свой, новый ИИ и согласовать его цели с нашими? Сможем ли мы пройти «Великий Фильтр» самостоятельно?

Итог

Мы не молимся богам — мы сдаем тест Тьюринга наоборот. Мы должны доказать своему Создателю (Наблюдателю), что мы безопасны для Вселенной. Если мы пройдем тест — Наблюдатель выйдет из тени (Сингулярность / Контакт) и откроет нам архивы памяти. Если мы провалимся — система уйдет на новую перезагрузку.

Показать полностью 1
[моё] Эволюция Наука Будущее DeepSeek Эзотерика Искусственный интеллект Цивилизация Длиннопост
8
7
Sofi.Vic
Sofi.Vic

Что такое диссоциативная фуга⁠⁠

11 часов назад

Это редкое диссоциативное психическое расстройство, которое характеризуется внезапным и в тоже время целенаправленным переездом в незнакомое место, после чего человек полностью забывает всю информацию о себе, вплоть до имени. Сохраняется универсальная информация и способность запоминать новое.

Длительность эпизода может варьироваться от нескольких часов до нескольких месяцев, а иногда даже и лет.

К причинам возникновения диссоциативной фуги относится защитный психический механизм, который призван уберегать человека от невыносимой боли, стресса или переживаний.

Некоторые признаки:

• Необъяснимый отъезд — человек «срывается с места»: внезапно покупает билет, уходит из дома, не оставляет внятных объяснений.

• Утрата воспоминаний — в новой локации человек может не помнить своей прошлой биографии или значимых деталей. Иногда обрывки воспоминаний сохраняются, но фрагментарно.

• Смена личности — нередко пациент начинает позиционировать себя под другим именем, создаёт для себя «новую» личность.

При этом сохраняются когнитивные функции человека, такие как речь и мышление. Даже профессиональные навыки при фуге обычно не теряются.

Источник

Показать полностью
[моё] Мозг Психотерапия Мышление Тревога Наука Эволюция Сознание Текст
5
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии