Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Начните с маленькой подводной лодки: устанавливайте бомбы, избавляйтесь от врагов и старайтесь не попадаться на глаза своим плавучим врагам. Вас ждет еще несколько игровых вселенных, много уникальных сюжетов и интересных загадок.

Пикабомбер

Аркады, Пиксельная, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Биология

С этим тегом используют

Наука Научпоп Исследования Животные Эволюция Ученые Познавательно Все
974 поста сначала свежее
55
Knitting.Elli
Knitting.Elli
Художник и мастер на все руки
Сказочная мастерская
21 день назад

Птихоптериды или какой другой "дикий зверь"?⁠⁠

Продолжаю охоту на насекомых. Сейчас самое время искать интересные кадры и виды.

На вид "чудо" похоже немного на комара, на мой взгляд, но это не точно 😄

Если есть какие версии, то делитесь в комментариях ⏬

Я нашла информацию что это Птихоптериды.

Показать полностью
[моё] Насекомые Макросъемка В мире животных Двукрылое Двукрылые Членистоногие Биология Что это? Лето Видео Короткие видео
14
TheMaximillyan
TheMaximillyan
21 день назад
EnglishPub

Topology of Human Biological Matter by Maxim Kolesnikov: A Universal Model through Coefficient 1231.699⁠⁠

Introduction

Modern science traditionally examines biological matter through mechanical and chemical processes. However, our approach interprets the human body as a unified mathematical topological field, where structural transformations follow precise numerical laws.

📌 How was the "Workhorse" 1231.699 discovered?

✔ Water emerged as a key element in identifying the topological laws of phase transitions.

✔ Analysis of its structure revealed a stable mathematical expression, maintaining form during transformations.

✔ If this coefficient regulates fluids, it must also define the restructuring of solid biological structures.

🚀 Hypothesis:

✅ The human body is a mathematically organized system governed by topological principles.

✅ Coefficient 1231.699 determines the transformation of tissues, bones, and fluids, regulating their predictable dynamics.

✅ If the coefficient exceeds its limits, structural degradation or functional collapse may occur.

📌 Objective of this work:

✔ To demonstrate that biological matter and the human body share more similarities than differences.

✔ To reveal the body's topological structure through a "volumetric" mathematical expression of its functions and processes.

2️ Research Methodology

📌 Areas of Analysis:

✔ Bone structures: from phalanges to the femur

✔ Tissue and organ transformation through phase transitions

✔ Circulatory dynamics as a predictable mathematical system

🔥 Key Modeling Parameters:

✔ Bone tissue density: 1850 kg/m³

✔ Muscle tissue stiffness: 4 - 15 N/m²

✔ Range of vascular deformations: 0.125 mm - 0.628 mm

✔ Phase coefficient of biological fluids: 1231.699

3 Calculations and Proofs

3.1. Large-Scale Restructuring of Bone Structures

📌 Calculation of bone mass: M_bone = V_bone × ρ_bone

📌 Elastic deformation of bones: F_elastic = k × ΔL

✅ All bone structures—from the smallest phalanx to the femur—follow predictable mathematical laws.

3.2. Interaction of Internal Organs and Phase Transitions

📌 Tissue displacement under fluid pressure: P = F / A

✅ If pressure maintains balance, the organ adapts without destruction, preserving its functionality.

3.3. Circulatory Dynamics and Coefficient 1231.699

📌 Redistribution of fluids within the mathematical structure: Q_coef = (M_blood / V_blood) × 1231.699

✅ The circulatory system is not merely fluid movement—it is a mathematical structure governed by strict topological coefficients!

4️ Conclusions

✅ The human body follows a unified mathematical model governed by Coefficient 1231.699.

✅ Tissues, organs, and fluids form a single-phase system, predictably altering according to mathematical laws.

✅ If the coefficient exceeds its limits, structural degradation and loss of functionality may occur.

📌 Scientific findings:

✔ Biological matter possesses a stable mathematical expression, rather than chaotic mechanical transformations.

✔ The vascular system is embedded within the body's topological model.

✔ The biophysics of circulation and tissue restructuring follows predictable phase transitions, rather than random processes.

5️ Potential Critical Considerations

📌 Future research may explore:

✔ How Coefficient 1231.699 affects tissue regeneration?

✔ Is it possible to model not only biological matter but also the body's energy systems?

✔ Can this coefficient apply to other biological fluids beyond blood?

6️ Appendix: Detailed Calculations

📌 Formulas in Word format:

✔ M_bone = V_bone × ρ_bone

✔ F_elastic = k × ΔL

✔ P = F / A

✔ Q_coef = (M_blood / V_blood) × 1231.699

https://www.academia.edu/129887315/Topology_of_Human_Biological_Matter_by_Maxim_Kolesnikov_A_Universal_Model_through_Coefficient_1231_699

Topology of Human Biological Matter by Maxim Kolesnikov: A Universal Model through Coefficient 1231.699 Биология, Физика, Астрофизика, Длиннопост, Псевдонаука
Показать полностью 1
[моё] Биология Физика Астрофизика Длиннопост Псевдонаука
1
5392
Oskanov
Oskanov
Я фотограф и видеограф, снимающий дикую природу
Лига биологов
Серия Познавательное
21 день назад

Самый уникальный зверь: не стареет, не чувствует боли, не теплокровный, остаётся младенцем всю жизнь и создаёт муравейники⁠⁠

Привет, мои дорогие любители необычной земной фауны. Сегодня у нас в выпуске единственное существо, которому я посвятил два выпуска, потому что оно настолько уникально, что трудно уложиться в рамки одной удобочитаемой статьи.

Самый уникальный зверь: не стареет, не чувствует боли, не теплокровный, остаётся младенцем всю жизнь и создаёт муравейники В мире животных, Биология, Животные, Дикая природа, Млекопитающие, Длиннопост, Голые землекопы

Кроме очень необычной физиологии и генетики, наш сегодняшний гость является уникальным млекопитающим, практически не имеющим аналогов среди других зверей. Если вы не читали моей предыдущей заметки, то дам небольшую справку. Научное название – голый землекоп (Heterocephalus glaber). Живёт в Африке, преимущественно в Кении, Эфиопии и Сомали.

Самый уникальный зверь: не стареет, не чувствует боли, не теплокровный, остаётся младенцем всю жизнь и создаёт муравейники В мире животных, Биология, Животные, Дикая природа, Млекопитающие, Длиннопост, Голые землекопы

Среди его необычных способностей: невосприимчивость к боли, способность жить в атмосфере с высокой концентрацией углекислого газа, невероятное для грызунов долголетие (до сорока лет) и невосприимчивость к раку.

У голых землекопов отличный слух, обоняние и осязание, те редкие волоски которые вы видите на его пятой точке, не остатки былой шевелюры, а вибрисы (те же усы, что и на морде) которые позволяют ему одинаково ловко двигаться по тоннелям как передом, так и задом.

Самый уникальный зверь: не стареет, не чувствует боли, не теплокровный, остаётся младенцем всю жизнь и создаёт муравейники В мире животных, Биология, Животные, Дикая природа, Млекопитающие, Длиннопост, Голые землекопы

Голый землекоп живёт в колониях до восьмидесяти особей, а длина нор под землёй может составлять до пяти километров. В отличие от большинства млекопитающих, землекопы не умеют поддерживать постоянную температуру при охлаждении, поэтому греются, сбиваясь в кучу.

Одной из причин их невероятного долголетия учёные называют неотению: особое состояние, когда животное достигает половозрелости, при этом оставаясь во всём остальном младенцами. Это единственный случай неотении среди млекопитающих.

Самый уникальный зверь: не стареет, не чувствует боли, не теплокровный, остаётся младенцем всю жизнь и создаёт муравейники В мире животных, Биология, Животные, Дикая природа, Млекопитающие, Длиннопост, Голые землекопы

Но при неотении млекопитающие бы вымерли, так как проиграли бы видам, которые имеют взрослые тела. Но голые землекопы нашли выигрышную стратегию – эусоциальность. Этим мудрёным термином называются модели, по которым живут муравьи, термиты и пчёлы. Но среди млекопитающих это тоже уникальный случай.

В семье голых землекопов есть королева, только она даёт потомство от нескольких фертильных самцов, есть несколько самок-дублёрш, одна из которых станет королевой после смерти старой. Но пока та жива, они не размножаются. Остальные члены семьи бесплодны, они занимаются уходом за королевой, потомством, рытьём нор, и добычей пищи.

Вы можете спросить, а как же не происходит инбридинга от близкородственно скрещивания? Всё просто: в каждой семье рождаются "диспергаторы", "аморальные" самцы, которые достигнув половой зрелости, при первой возможности сбегают в другие семьи, тем самым освежая генофонд.

Самый уникальный зверь: не стареет, не чувствует боли, не теплокровный, остаётся младенцем всю жизнь и создаёт муравейники В мире животных, Биология, Животные, Дикая природа, Млекопитающие, Длиннопост, Голые землекопы

Ну, а у меня всё. Надеюсь вас развлёк мой небольшой очерк. Он составлен по материалам моего телеграм-канала "Планетяне". Если вам интересно каждый день узнавать о самых необычных животных, растениях и грибах, я искренне приглашаю вас в гости по ссылке ниже

Канал "Планетяне"

Показать полностью 5
[моё] В мире животных Биология Животные Дикая природа Млекопитающие Длиннопост Голые землекопы
337
3
nooteria.labs
nooteria.labs
21 день назад
Серия Витамины и минералы

Как правильно принимать магний⁠⁠

Как правильно принимать магний Мозг, Здоровье, Научпоп, Исследования, Магний, Магний б6, Стресс, Стрессоустойчивость, Сердце, Биология, Статья, Питание, Правильное питание, Здоровое питание, Длиннопост

Приветствуем в блоге Nooteria Labs! Магний — минерал, который играет чрезвычайно важную роль в нашем организме и выступает ключевым элементом многих биологических процессов. В этой статье мы обсудим влияние микроэлемента на благополучие человека, узнаем как правильно принимать магний.

Понимание ценности минерала и способность распознавать симптомы его дефицита имеют решающее значение для здоровья. Среди актуальных вопросов — продолжительность лечения магнием и когда лучше принимать препарат относительно времени суток.

Дисклеймер: статья носит ознакомительный характер, перед приемом любых добавок необходима консультация врача.

Роль магния в организме

Описываемый микроэлемент занимает четвертое место по концентрации в теле человека в целом и второе по сосредоточению в клетках. Этот скромный минерал играет роль супергероя, участвуя более чем в 300 биохимических реакциях. Присутствие магния необходимо для правильного функционирования нервной и мышечной систем. Вещество положительно влияет на психическое здоровье и уровень энергии. Магний делает кости более крепкими и устойчивыми к переломам, заботится о мышцах. Без него каждое движение было бы проблемой. Минерал регулирует нервную проводимость и предотвращает чрезмерное возбуждение нейронов. Благодаря этому человек может наслаждаться покоем и душевным равновесием. Он как бальзам для ума, который помогает бороться со стрессом и переживаниями.

Как правильно принимать магний Мозг, Здоровье, Научпоп, Исследования, Магний, Магний б6, Стресс, Стрессоустойчивость, Сердце, Биология, Статья, Питание, Правильное питание, Здоровое питание, Длиннопост

Когда мы изучаем что-то новое, магний выступает в качестве катализатора мыслительных процессов. Это позволяет мозгу лучше усваивать и хранить информацию. Магний важен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Представьте, что сердце — мощный насос, а магний — механизм, обеспечивающий бесперебойную работу, предотвращающий сбои сердечного ритма. Микроэлемент действует как естественный регулятор давления, поддерживает его в пределах нормального диапазона. Магний имеет решающее значение для контроля уровня сахара в крови. Более того, минерал играет важную роль в предотвращении диабета 2 типа.

Симптомы дефицита магния

Несмотря на широкую доступность вещества в продуктах питания (зеленолистные овощи, орехи и семена, коричневый рис, гречка, цельнозерновые макароны и др.), недостаток микроэлемента встречается достаточно часто.

Один из характерных симптомов дефицита Mg — ночные мышечные судороги. Представьте, что мышцы — это пружины, готовые к действию. При недостатке магния пружины выходят из строя, что приводит к болезненным ощущениям.

Среди других симптомов такие, как:

  • постоянное чувство утомления и отсутствия энергии даже после хорошего отдыха;

  • повышенная восприимчивость к стрессу, снижение толерантности к повседневным раздражителям;

  • трудности с запоминанием информации, концентрацией и удержанием внимания.

Если вы заметили подобные симптомы, не игнорируйте их. Это предупреждение, которое посылает тело в попытке сообщить, что что-то работает не так, как должно. Консультация врача и сдача анализов помогут подтвердить или опровергнуть дефицит магния и определить план действий.

Как правильно принимать магний Мозг, Здоровье, Научпоп, Исследования, Магний, Магний б6, Стресс, Стрессоустойчивость, Сердце, Биология, Статья, Питание, Правильное питание, Здоровое питание, Длиннопост

Суточная норма магния для разных возрастных групп

Как правильно принимать магний, чтобы устранить дефицит? Так же, как разным растениям для роста требуется разное количество воды, разным возрастным группам людей требуется разное количество магния.

Тело человека — уникальная экосистема. Для молодых людей магний является ценным строительным блоком, поддерживающим развитие и рост костей и мышц. Взрослым микроэлемент помогает расслабить мышцы, облегчить менструальные спазмы, улучшить настроение и уменьшить раздражительность. Для беременных и кормящих женщин магний, как дополнительная доза топлива, способствующая удовлетворению возросших потребностей организма. В случае с пожилыми людьми, минерал играет важную роль для поддержания здоровья костей и предотвращения остеопороза.

Образ жизни также влияет на расход магния. Физически активным людям может потребоваться большее количество минерала для поддержки мышечной ткани и быстрого восстановления после тренировок.  Ниже приведена таблица с рекомендуемой суточной дозой.

Как правильно принимать магний Мозг, Здоровье, Научпоп, Исследования, Магний, Магний б6, Стресс, Стрессоустойчивость, Сердце, Биология, Статья, Питание, Правильное питание, Здоровое питание, Длиннопост

Рекомендации могут варьироваться. У некоторых людей, включая беременных и кормящих женщин, дневная потребность в магнии может быть выше. Помните, что приведенные цифры ориентировочные. Если у вас имеются сомнения относительно потребности в магнии, проконсультируйтесь с врачом. Специалист поможет определить правильную, адаптированную к вашему конкретному случаю, дозировку.

В какое время суток лучше принимать магний – утром или вечером?

Дилемма о том, когда принимать добавку, похожа на определение оптимального периода для занятий спортом или приема пищи. Мы разные, и наши тела по-разному реагируют на те или иные вещи. То, что эффективно для одного человека, может не работать для другого. На решение в какое время суток лучше пить магний влияют индивидуальные особенности организма и терапевтические цели.

Для некоторых людей лучшее время суток для приема магния — утро. Это способ обеспечить энергию и жизненную силу в течение дня. Прием магния утром может повысить физическую и психическую устойчивость. Эффект похож на чашку кофе, которая дает заряд бодрости на остаток дня.

Другая категория потребителей предпочитает принимать магний вечером. Это метод успокоить разум и тело, подготовить себя ко сну. Магний обладает расслабляющими свойствами, улучшает качество ночного отдыха. Это как ромашковый чай, который рекомендуется употреблять вечером. Таким образом, чтобы определиться, в какое время дня пить магний, необходимо наблюдать за реакцией организма на прием добавки. Кроме того, стоит проконсультироваться с врачом. Специалист проанализирует образ жизни пациента, оценит индивидуальные потребности, исходя из текущего уровня магния, даст рекомендации, когда принимать препарат — утром или вечером.

Как правильно принимать магний – до или после еды?

Часть людей испытывают побочные эффекты от приема магния в виде дискомфорта или расстройства желудка. В этом случае употребление добавок во время или сразу после еды минимизирует неудобства. Правило позволяет существенно повысить комфорт использования препарата. Рекомендация пить магний в процессе приема пищи или после еды дает организму основу для переваривания минерала.

Еда действует как буфер, уменьшая прямой контакт магния со стенками желудка, снижая тем самым риск раздражения. Кроме того, некоторые блюда увеличивают усвоение минерала. Продукты, богатые белком, а также пища с высоким содержанием полезных жиров способствуют всасыванию микроэлемента.

Как долго принимать магний?

Продолжительность приема препаратов магния зависит от индивидуальных потребностей и рекомендаций врача. Не существует универсального рецепта, как долго следует использовать продукт. У каждого свой план и цели, которых нужно достичь.

Отвечая на вопрос, как правильно пить магний и какова длительность курса лечения, врач может порекомендовать прием добавок в течение определенного периода. Так происходит, если требуется решить конкретную проблему со здоровьем, например, устранить дефицит магния в организме. В случае хронических заболеваний, добавки могут быть частью долгосрочной стратегии лечения. Это все равно, что регулярно заправлять машину бензином, чтобы она работала бесперебойно.

Взаимодействие магния с другими активными веществами

Магний может вступать в реакцию с некоторыми лекарствами, витаминами и минералами, что снижает (повышает) их эффективность или вызывает неожиданные побочные действия.

Как правильно принимать магний Мозг, Здоровье, Научпоп, Исследования, Магний, Магний б6, Стресс, Стрессоустойчивость, Сердце, Биология, Статья, Питание, Правильное питание, Здоровое питание, Длиннопост

Магний

Примером является взаимодействие магния и кальция. Оба микроэлемента имеют решающее значение для здоровья костей, но конкурируют друг с другом за усвоение в организме. Избыток магния может препятствовать всасыванию кальция, что особенно важно для людей, подверженных риску остеопороза. Аналогичным образом минерал взаимодействует с фосфором, ценность которого для здоровья костей и зубов сложно переоценить.

Прием магния с витамином B6 повышает его усвоение и эффективность до 40%. Пиридоксин, как еще называют вещество, важен для правильного функционирования нервной системы. Он укрепляет иммунитет, участвует в образовании антител. Витамин влияет на функцию сердца, кровяное давление и мышечные сокращения. Поддерживает лечение почек, предотвращает образование камней. Пиридоксин в малых дозах облегчает предменструальное напряжение.

Магний способен вступать в реакцию с некоторыми лекарствами. Например, если вы принимаете антикоагулянты, употребление микроэлемента может повлиять на эффективность препаратов. Это похоже на добавление в рецепт дополнительного ингредиента, изменяющего конечный вкус блюда. Другой пример — лекарства гипотензивного ряда. Магний естественным образом снижает артериальное давление. Если пить его вместе с препаратами аналогичного спектра действия, это может усилить эффект, что чревато низким уровнем АД.

Добавки с магнием

Как правильно принимать магний Мозг, Здоровье, Научпоп, Исследования, Магний, Магний б6, Стресс, Стрессоустойчивость, Сердце, Биология, Статья, Питание, Правильное питание, Здоровое питание, Длиннопост

В некоторых случаях, когда сбалансированной диеты недостаточно, контролируемый прием добавок магния оказывает существенную пользу. Противопоказанием к употреблению препаратов Mg являются тяжелые заболевания почек. У потребителя, принимающего средство, стабилизируется состояние нервной системы, уходит тревожность, налаживается сон, ощущается прилив энергии. Усвояемость продукта занимает лидирующие позиции среди аналогов.


Если вам нравится наш контент – подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВК. Там мы рассказываем самое интересное про работу нервной системы простым языком.

Литература

https://www.rmj.ru/articles/terapiya/Magniy_v_klinike_vnutrennih_bolezney/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37662591/

https://www.rmj.ru/articles/terapiya/Roly_magniya_v_zabolevaniyah_serdechnososudistoy_sistemy/#

Показать полностью 5
[моё] Мозг Здоровье Научпоп Исследования Магний Магний б6 Стресс Стрессоустойчивость Сердце Биология Статья Питание Правильное питание Здоровое питание Длиннопост
1
5309
Dr.Hannibal
Dr.Hannibal
22 дня назад
Исследователи космоса

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили⁠⁠

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Почти 50 лет назад марсианские посадочные аппараты «Викинг» впервые провели эксперимент по поиску внеземной жизни — и, возможно, нашли её! Однако сенсационные результаты вызвали волну скепсиса, а сами данные на десятилетия оказались в тени. Эта статья — попытка разобраться, что же произошло на самом деле. Что если первая встреча с внеземной жизнью уже состоялась — и мы просто не готовы были её признать?

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Посадочный модуль Викинг на поверхности марса (компьютерная графика)

В июле 1976 года на Марс приземлились два американских аппарата — "Викинг-1" и "Викинг-2". Эти миссии не были первыми попытками достичь поверхности Марса: ещё в 1971 году советский аппарат "Марс-3" осуществил первую мягкую посадку, но прекратил передачу данных спустя 14 секунд. В отличие от него, "Викинги" стали первыми, кто успешно передал научные данные и цветные фотографии с поверхности Марса, аппараты вместе с орбитальными модулями предоставили около 500 мегабайт научных данных, что для 1970х было совершенно немыслимый объем информации. Следующие 21 год вплоть до посадки Mars Pathfinder в 1997 году, это были все данные о поверхности марса, которыми располагало человечество.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Места посадки АМС Викинг-1 и Викинг-2

"Викинг-1" совершил посадку 20 июля в районе Chryse Planitia (Равнина Хриса) — это плоская, пыльная равнина в субэкваториальной зоне, расположенная недалеко от устьев древних долин, предположительно сформированных потоками воды.

"Викинг-2" сел 3 сентября значительно севернее — в районе Utopia Planitia (Равнина Утопия), расположенной в самой крупной ударной котловине Марса. Это была также ровная, но более каменистая местность с признаками древней геологической и, возможно, климатической активности.

Интересно, что расстояние между двумя местами посадки составляло около 6 460 километров, что позволило исследовать два геологически и климатически разных региона Красной планеты.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Фотография места посадки Викинг-2 видны траншеи забора образцов грунта.

Однако этот рассказ не столько об аппаратах и их уникальной миссии по изучению Марса, сколько об одном из самых спорных и поразительных научных экспериментов в истории космических исследований эксперименте по обнаружению внеземной жизни, проведённом на борту посадочных модулей "Викинг-1" и "Викинг-2". И его результатов и интерпретации.

🧪 Как искали жизнь в 1976 году
Достаточно непростой задачей было постановка самого эксперимента: как убедительно обнаружить или опровергнуть наличие внеземной жизни, если мы до сих пор не пришли к единому определению, что такое жизнь? Что считать живым, а что просто результатом химических процессов?

Жизнь как метаболический процесс? Поглощение и расщепление органических элементов с выделением энергии и продуктов обмена веществ? Но ведь химические реакции тоже могут расщеплять вещества с выделением энергии. Мы не считаем горение жизнью, хотя по формальному признаку оно полностью укладывается в это определение. А вот, скажем, вирусы - напротив, не имеют собственного метаболизма, но всё же считаются формой жизни или, по крайней мере, её пограничным проявлением.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Определение последовательности ДНК на современно секвенаторе.

Если бы мы попытались поставить такой эсперимент сегодня, то возможно, искали ДНК или РНК и поискали бы знакомые биомаркеры жизни. Но в начале 1970-х биотехнологии были радикально ограничены по сравнению с современными возможностями. Секвенирование ДНК только-только начинало развиваться, первая методика Сэнгера появилась в 1977 году, уже после запуска "Викингов", а технология полимеразной цепной реакции ПЦР и вовсе была открыта в 1983 году. И даже если бы тогда существовали молекулярные методы, они вряд ли уместились бы в жесткие рамки массы, объёма и энергопотребления посадочного модуля. Даже микроскоп не подходил по габаритам и ограничениям и передачи данных, к тому же не было уверенности в размерах Марсианской жизни она могла быть значительно меньше земных бактерий невидимой в световой микроскоп.

Пакет эксприментов по обнаружению жизни на Марсе.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Все эксперименты по обнаружению жизни размещались в корпусе 30 см3

Над экспериментами работали три комманды из университетов: Джонса Хопкинса (Гилберт Левин и Патрисия Страас), Рочестерский Университет (Вольф Вишняк) и MIT (Клаус Биман).

⚛️Labeled release (LR) - эксперимент с помеченной культурой

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Патрисия Страат работает над экспериментальным макетом эксперимента LR. Университет Джонса Хопкинса, Балтимор, 1974 год.

В итоге, в условиях ограничений миссии, эксперимент по поиску жизни, разработанный Гилбертом Левином и Патрисией Страас, был построен на универсальном принципе выявлении признаков метаболизма, который не зависит от конкретной биохимии. Эксперимент, основанный на введении питательной среды, содержащей набор радиоактивно помеченых органических соединений, и последующем измерении выделенного радиоактивного газа как возможного признака биологической активности.

Питательная среда для марсианской жизни
Стерильная питательная среда состояла из семи простых органических веществ, каждое из которых было помечено изотопом ¹⁴C (обладало слабой радиактивностью). В состав среды входили: глюкоза, молочная кислота, глицин, формат, глицерин, серин и аланин. Все они были растворены в буферном растворе с pH около 6.5–7.0, что соответствовало нейтральной среде, благоприятной для большинства земных микроорганизмов.

Если максимально упростить объяснение радиактивных меток
Представте, что вы даёте некоему животному еду, и каждый кусочек этой еды светится особым образом (обладает радиокативностью). Пока радиоактивный углерод остаётся в составе "еды", датчики его не фиксируют. Как только он перерабатывается кем-то в газ - начинают фиксировать. Если животное начнёт её есть и переваривать — оно начнёт выдыхать газ, оксид углерода, который тоже будет светится так как будет включать в себя помеченные молекулы углерода которые животное съело. Так можно увидеть: кто-то живой в камере был и ел эту еду.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Молекулы D-глюкозы и L-глюкозы являются зеркальными отражениями друг друга. D-глюкоза — основной источник энергии для земных организмов, тогда как L-глюкоза полностью метаболически инертна для земной жизни. А для марсианской?

Учитывая возможность, что марсианская жизнь может обладать иной хиральностью, чем земная (на Земле живые организмы используют L-аминокислоты и D-сахара), разработчики эксперимента включили в состав среды оба типа изомеров (D-аминокислоты и L-сахара), чтобы охватить максимально возможный спектр потенциальных форм метаболизма.

Была идея создать несколько экспериментов, в которых питательная среда содержала бы только изомеры определённого типа — тогда можно было бы определить, какой тип изомеров предпочитает марсианская жизнь. Но поскольку у команды не было уверенности, что жизнь на Марсе существует в принципе, а также из-за ограничений по массе и ресурсам, от экспериментов с раздельной хиральностью отказались.

Питательная среда объёмом около 0.115 мл помещалась в герметичную ампулу, где она смешивалась с примерно 500 мг марсианского грунта, доставленного в биологическую камеру посадочного модуля. Давление внутри камеры устанавливалось на уровне 1 атмосферы газовый состав этой атмосферы повторял композицию газов атмосферы Марса, высокое (с точки зрения Марса) давление было вынужденным шагом ,чтобы предотвратить закипание воды. В эксперименте не использовалось освещение, исключая фотосинтетические формы жизни.

Labeled Release - обнаружение радиактивного газа
Суть метода заключалась в том, что, если в марсианском грунте присутствуют живые организмы, они будут метаболизировать внесённые питательные вещества, в процессе чего будет выделяться радиоактивный газ углекислый газ или метан. Его концентрация измерялась с высокой чувствительностью счётчиком радиации. Чем выше была бы метаболическая активность, тем больше радиоактивного газа накапливалось бы в камере. Радиоактивность питательной среды была достаточной для обнаружения, но безопасной для земных бактерий.
В качестве контрольного эксперимента так же использовался марсианский грунт, но стерилизованный нагреванием в печи до 160 градусов в течении 3 часов.

Экспериментальные ячейки
Каждая ячейка называемая "циклом" была одноразовой на каждом из посадочных модулей их было 9. Все ячейки LR эксперимента были использованы на Викинге-1, на Викинге-2 одна из LR ячеек успешно не запустилась и после 7 циклов, на аппарате возникли перебои с питанием биологического пакета и эксперименты по обнаружению жизни были прекращены.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Оригинальные результаты эксперимента LR, циклы 1–3, проведённого на «Викинге-1». Циклы 1 и 3 использовали необработанный марсианский грунт, тогда как в цикле 2 применялся грунт, стерилизованный при температуре 160 °C в течение трёх часов.

Изначальные результаты на Викинге-1 за первые 140 часов показали типичную логарифмическую кривую роста бактерий, которую я видел много раз в моих биологических экспериментах. Идентичные результаты были получены и в LR-эксперименте Викинга-2 на другой стороне Марса. Опять же результат типичный для Земли, где в самых экстремальных условиях — эксперимент показывал схожий график бактериального роста.

Скорость удвоения клеток в культуре
По этому графику можно подсчитать скорость удвоения клеток в культуре (TD) — порядка 20 часов. То есть каждые 20 часов количество бактерий в культуре будет удваиваться. Это значительно медленнее большинства земных бактерий. Кишечная палочка E. coli имеет скорость удвоения около 20 минут, но, например, арктическая бактерия Colwellia psychrerythraea, которая живёт при температуре около 0 градусов в вечной мерзлоте, имеет скорость удвоения 24–48 часов.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Симуляция кривых роста бактерий на основании времени удвоения (TD). Кишечная палочка E. coli — 20 минут (зелёная кривая), Colwellia psychrerythraea — TD 36 часов (синяя кривая), предположительная марсианская бактерия — TD 20 часов (красная кривая).

Эти результаты не могли быть объяснены химической процессами, они как правило не формируют логарифмических кривых, более того, стерилизованный грунт никакой активности не показал.

⚠️ Загадка второй инъекции

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Результаты наземного аналога эксперимента LR, проведённого с использованием образца почвы из Калифорнии (образец "Aiken"). После повторного введения питательных веществ наблюдается усиленный рост бактерий. Контрольный образец стерилизован 160С.

Странности с экспериментом начались после так называемой "2nd injection" повторного введения питательной среды. Согласно изначальной логике, если в грунте действительно присутствовала жизнь, то введение дополнительного количества питательных веществ должно было привести к ещё большей метаболической активности, как это наблюдается у земных бактерий, что проявляется увеличением количества радиактивного газа в ячейке.

Однако на Марсе всё пошло иначе. Сразу после повторной инъекции уровень радиоактивного газа в камере резко снизился, а затем активность практически полностью прекратилась. Этот эффект оказался неожиданным и противоречил ожидаемой модели поведения живых систем. Причем данный результат наблюдался во всех экспериментах с повторным введением пиатательной среды.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Продолжение LR эксперимента цикла 1 на «Викинге-1» с повторным введением питательных веществ. Вместо ожидаемой активизации роста наблюдается спад выделения радиоактивного газа и прекращение активности.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Повторный эксперимент цикла 1 LR на «Викинге-2» с двойным введением среды. Показал идентичные результаты с «Викингом-1». В середине графика отражается температура ячейки и сенсора.

Возможно, питательные вещества были добавлены слишком поздно, и бактериальная культура за восемь дней успела истощить ресурс среды и погибла. Эксперимент не фиксирует наличие или отсутствие живых клеток — он лишь измеряет уровень радиоактивного газа. Поэтому вполне возможно, что культура погибла ещё до введения новой порции питательной среды, когда кривая выделения газа достигла плато.

Мы нашли марсианскую жизнь — и, возможно, убили её водой.
Вторая инъекция могла также содержать слишком высокую концентрацию активных веществ и нарушить слабый биоценоз сформировался в ячейке. Возможно, марсианские организмы извлекают воду из химических соединений, например, солей как это делают некоторые земные бактерии в засушливых районах и дополнительный объём воды оказался для них губителен. Подобное поведение наблюдается и на Земле, например, в почвах пустыни Атакама, населённых экстремальной микрофлорой и выпадение осадков вызывает гибель до 80% почвенной микрофлоры.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Воспроизведение результатов эксперимента «Викинга-1/2» с повторной инъекцией питательной среды было выполнено с использованием щелочной почвы с pH 7.8 из пустыни Юнгай. В этом случае наблюдалось резкое падение уровня CO₂ в камере (красная кривая). Интересно, что более кислотная почва с pH 6.5 продемонстрировала типичный "земной" ответ на повторную инъекцию — уровень CO₂, наоборот, резко увеличился (синяя кривая). Эти данные можно интерпретировать как гибель земных экстремофилов в более щелочной почве после повторного увлажнения, что полностью воспроизводит картину, наблюдавшуюся в LR-эксперименте на Марсе.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Схожий результат отсутсвия активного ответа на повторную иньекцию питательных веществ с данными полученными на Марсе получен в щелочном образце антарктической почвы группой Левина в 1986 году. Контрольный образец стерилозован запеканием при 160 градусах.

Снижение Ph в атмосфере углекислого газа
Моя интерпретация этой аномалии связана с условиями внутри экспериментальной камеры, в частности — с использованием атмосферы с высоким содержанием CO₂ при давлении, близком к земному. Такое решение было технически необходимо, чтобы предотвратить закипание и испарение воды в условиях низкого давления на поверхности Марса. Поскольку CO₂ является основным компонентом марсианской атмосферы, он был выбран для моделирования условий среды. Однако CO₂ — химически активный газ, способный легко растворяться в воде, образуя угольную кислоту (H₂CO₃), что приводит к резкому снижению pH среды. Особенно ярко этот эффект проявляется при повторной инъекции: если в первой фазе объём жидкой фазы был минимален и связывался с грунтом, то при добавлении новой порции раствора появилась свободная водная фаза, в которой CO₂ из атмосферы начал активно растворяться. Это хорошо видно на графиках по резкому падению уровня радиоактивного CO₂ сразу после инъекции. Простые расчёты показывают, что падение pH в таких условиях могло составлять более 2.5 единиц Ph.

Если предположить, что гипотетические марсианские микроорганизмы адаптированы к слабощелочной или нейтральной среде — как это предполагается на основе pH марсианского грунта (~7.5–8) — то такое резкое закисление могло стать смертельным стрессом, вызвавшим гибель или инактивацию клеток. Таким образом, спад активности после повторной инъекции может быть следствием не отсутствия жизни, а её чувствительности к кислотному шоку точно так же, как это наблюдается у земных экстремофилов из пустыни Атакама или Юнгай в эксперименте с щелочной почвой (pH 7.8). Намного лучшим решением было бы использовать инертный газ — например, азот или аргон.

И всё-таки, на сегодняшний день нет однозначного мнения, что именно произошло. Но именно этот эпизод — внезапное прекращение активности после второй инъекции, эффект, который наблюдался на обоих аппаратах, стал одним из главных аргументов против биологической интерпретации результатов в 1976 году.

Возможно эти результаты не активность бактерии, а особенности химического состава марсианского грунта?

Небиологическая интерпретация результатов предполагала наличие неизвестного химического катализатора или окислителя в марсианском грунте, который при взаимодействии с питательной средой вызывал выделение радиоактивного газа. Однако все попытки воспроизвести кривую "Викинга" с использованием химических веществ на Земле не смогли достоверно воспроизвести логарифмическую кривую, обнаруженную на Марсе.  

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Симуляция кривых выделения радиактивного газа при реакции грунта с перикисью водорода H2O2 и проекция кривой потенциальной марсианской жизни на основе данных скорости дупликации TD 20 часов.

Например, в экспериментах с перекисью водорода и другими окислителями наблюдалось очень быстрое, линейное увеличение уровня радиоактивного газа в течение первых минут или часов, за которым следовало плато, связанное с исчерпанием реагента.

Эксперименты с разными температурами

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

LR-эксперименты, проведённые на «Викинге-2» (циклы 1–5): 1 — активный образец марсианского грунта; 2 — термическая обработка при 51 °C; 3 — образец, извлечённый из-под камня в темноте; 4 — термическая обработка при 46 °C; 5 — образец, хранившийся 84 сола.

Группа Гилберта Левина и Патриции Страат провела дополнительную серию экспериментов на борту Викинга-2, в которой вместо полной стерилизации марсианский грунт подвергался воздействию умеренных температур — 46 °C и 51 °C. Целью этих тестов было определить, обусловлен ли выброс радиоактивного газа биологической активностью или неорганической химией.

Если в образцах присутствовали живые бактерии, то даже такой умеренный тепловой шок должен был их частично повредить, что привело бы к снижению метаболической активности и, как следствие, к ослаблению сигнала. Именно такой эффект и был зафиксирован: при нагревании образца до 46 °C в течение трёх часов интенсивность выброса радиоактивного газа снизилась примерно на 60%. При температуре 51 °C сигнал практически исчез, что указывает на возможную гибель всей микрофлоры.

Подобная чувствительность укладывается в поведение холодолюбивых экстремофилов, обитающих в антарктических и арктических условиях Земли, для которых температуры выше 45–50 °C приводят к денатурации белков и потере жизнеспособности. Преимущество этого подхода заключается в том, что температурный диапазон был биологически значимым — достаточно мягким, чтобы сохранить любые неорганические катализаторы, но губительным для биологических структур. Если бы выброс газа объяснялся действием какого-либо химического или минерального вещества, оно не должно было терять активность при 51 °C, ведь разложение большинства неорганических соединений происходит только при гораздо более высоких температурах (например, выше 150–180 °C).

Исключение Ультра-фиолетового излучения

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Восход на Марсе снятый камерой «Викинг-1»

Среди дополнительных экспериментов, проведённых командой Левина, было культивирование образца марсианского грунта, извлечённого из-под камня. Аргументы сторнников небиологической природы результатов эксперимента приводили аргументы в пользу выделение газа как реакции на некий окислитель формирующийся под воздействием УФ излучения в почве Марса. Чтобы ответить на данную критику комманда Левина взяла образец VL2-3 из под камня который всегда был скрыт от УФ излучения. Сбор образца проводился перед рассветом и удалось полностью избежать облучения образца прямыми солнечными лучами. Как и в остальных экспериментах образец VL2-3 цикл 3, показал эволюцию радиактивного газа схожую с остальными пробами грунта.

Эксперимент с пробой грунта которая хранилась в камере для сбора образцов
Последний эксперимент, цикл 5, включал в себя образец, собранный для выполнения цикла 4 (обработка температурой 46 °C), но для цикла 5 образец 4 хранился в камере коллектора посадочного модуля в течение 84 солов. Образец хранился в темноте, но с доступом к марсианской атмосфере. Главным отличием был температурный режим образца, так как в посадочном модуле сохранялась температура около 10-20 °C. Данные условия показали полную инактивацию образца в цикле экспериментов 5. В то же время температуры на Марсе в данном регионе могли достигать 10 °C и в естественных условиях, поэтому инактивацию активности образца во время хранения однозначно объяснить не удалось.

⚛️Gas Exchange (GEX) – Эксперимент по газообмену

В рамках эксперимента GEX (Gas Exchange) в марсианский грунт добавлялась вода без каких-либо питательных веществ или радиоактивных меток. Вместо этого использовался газоанализатор, который отслеживал изменение концентраций газов в атмосфере камеры — таких как кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), азот (N₂) и водород (H₂).

После увлажнения марсианского реголита было зафиксировано резкое повышение уровня кислорода в камере. Этот результат оказался ожидаемым и, по мнению большинства исследователей, объясняется разложением перекисей или других окислителей, присутствующих в марсианском грунте. Однако никаких существенных изменений по другим газам CO₂, N₂ или H₂ — зафиксировано не было.

Поскольку GEX разрабатывался независмой научной группой, условия и методология эксперимента были утверждены независимо. Руководителем проекта GEX был Вольф Вишняк (Wolf Vishniac) — микробиолог из Рочестерского университета, один из пионеров изучения экстремофилов. Его подход основывался на идее, что влага сама по себе может «пробудить» потенциальную жизнь, которая затем начнёт выделять или поглощать газы, измеримые газоанализатором. Судьба Вольфа сложилась трагически. В 1973 году, за год три года до посадки «Викингов», Вишняк погиб во время научной экспедиции в Антарктиде провалившись в расщелину во льду. Его часть экспериментов дорабатывалсь остальными участниками его лаборатории. В его честь позже был назван кратер Vishniac на Марсе.

Философские различия между командами GEX и LR были принципиальными: Гилберт Левин и Патрисия Страас, автор LR, считал, что необходимо активно «кормить» возможную жизнь следуя подходу лабораторной бактериальной культуры, в то время как Вишняк был убеждён, что достаточно "Просто добавить воды", чтобы жизнь проявила себя.

Интересно как и в ситуации с LR больший объем воды и отсуствие буфферного раствора вызвало закисление марсианского грунта раствором угольной кислоты ещё больше, чем при повторной инъекции питательных веществ в LR эксперименте из за отсутствия буферных компонентов в растворе.

На мой взгляд, эксперимент был сконструирован некорректно. В нём следовало использовать ту же питательную среду, что и в эксперименте LR, чтобы создать аналогичные условия для возможной метаболической активности. Более того, результаты газоанализа необходимо было сопоставлять с уровнем радиоактивности в атмосфере ячейки, что позволило бы более точно выявить источники газов и их природу.

⚛️GCMS (Gas Chromatograph / Mass Spectrometer) Пиролитическая газовая хроматография/масс спектрометрия почвы.

Этот эксперимент был более простым и заключался в обнаружении органических соединений в марсианском грунте в первую очередь углерода. Его разработала комманда под руководством Клауса Бимана, пионера технологии масс спектрометрии. Суть эксперимента заключалась в нагревании грунта до 200C градусов, затем 350C и 600C цельсия. Как в режиме пиролитической очистки грязной духовки углерод в марсинаском грунте (если мы исходим что марсианская жизнь является углеродной) должен был перейти в газ при нагревании и именно его должна была обнаружить в масс спектрометре. Никаких органических молекул, типичных для жизни, обнаружено не было. Более того показатели органики в масс спектрометрии были значительно ниже показателей масс спектрометрии Лунного грунта, и это должно было исследователей насторожить, так как сейчас мы знаем, что органические соединения встречаются на инопланетных объектах в достаточно больших объемах, но сами по себе не являются показателями жизни, но в 1976 году это укладывалось в общую идею стерильности Марса.

Единственная органика, которая была обнаружена следы хлорированных углеводородов (например, хлорбензол), которые тогда посчитали загрязнением с Земли, как следы растворов которыми стерилизовали посадочный модуль перед запуском. Сейчас мы знаем, что тонкий слой поверхностного грунта на марсе содержит перхлораты (ClO₄⁻) соединения хлора в реакции с ултрафиолетом солнца, в быту вам подобные соединения хорошо знакомы по отбеливателю. При нагревании перхлораты разлагают органику на хлорированные углеводороды которые и обнаружил масс спектрометр.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Марсоход "Curiosity" на поверхности Марса.

Это был единственный эксперимент программы «Викинг», который впоследствии был независимо повторён на марсоходе Curiosity. Он впервые подтвердил наличие органических молекул в марсианском грунте - среди них были обнаружены бензол, тиофен и хлорбензол. При этом содержание органического углерода значительно варьировалось между разными образцами. В почвенном образце, взятом в зонах Cumberland и John Klein, концентрация органики составила около 10 ppm (частей на миллион). В другом образце — глинистом слое из района Yellowknife Bay — содержание органических веществ оказалось значительно выше и достигало 200–273 ppm.

Подобные значения уже невозможно объяснить исключительно геологическими или химическими процессами, особенно с учётом плохой долгосрочной сохранности органики в марсианской среде. Для сравнения: аналогичный эксперимент, проведённый в почвах пустыни Атакама на Земле — одном из наиболее стерильных природных регионов планеты показал содержание органики на уровне около 50 ppm. При этом грунт Атакамы даёт положительный результат в эксперименте Labeled Release, аналогичный тому, что был получен на Марсе. Для сравнения в плодородной почве на Земле соддержние органики намного выше свыше 10,000 ppm.

Сезонные вариации метана в атмосфере Марса

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Обнаружение повышенной концентрации метана в атмосфере Марса в летнее время.

В 2012 году орбитальный модуль и ровер Curiosity обнаружил устойчивый фоновый уровень метана в атмосфере, составляющий в среднем около 0.4 частей на миллиард по объёму (ppbv). Эти наблюдения подтвердили и анализом данных с телескопов с Земли. Поскольку метан является крайне нестабильным в условиях Марса и быстро разлагается под действием УФ излучения, его постоянное присутствие указывает на существование активного источника. Более того, концентрация метана в атмосфере демонстрирует чёткие сезонные колебания: зимой она снижается до 0.24 ppbv, а летом возрастает до 0.65 ppbv. Помимо этого, были зафиксированы внезапные локальные всплески выброса метана с концентрацией от 7 до 21 ppbv.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Сезонные циклы измнения метана в атмосфере Марса на на протяжении 3 лет измерений.

Эти изменения соответствуют сезонной динамике, характерной для активности бактериальной жизни, которая на Земле проявляется в виде метаногенных анаэробных микроорганизмов, потребляющих воду и органические вещества и выделяющих метан в качестве побочного продукта метаболизма. Альтернативной, небиологической гипотезой является высвобождение метана из подповерхностных марсианских льдов, однако она не объясняет стабильную и повторяющуюся сезонность, тогда как биологическая модель с участием микрофлоры вполне укладывается в наблюдаемые закономерности.

Итоги миссии и дальнейшая позиция NASA по проблеме поисков внеземной жизни
Однако всё это стало известно гораздо позже. В 1976 году, сразу после первых сенсационных результатов эксперимента Viking, идея обнаружения жизни на Марсе подверглась жёсткой критике со стороны научного сообщества. В частности, эксперимент Labeled Release был обвинён в антропоцентризме, недостаточной проработке, отсутствии убедительных доказательств существования жизни и, по мнению критиков, неспособности их получить в принципе.

Несмотря на значительный объём собранных данных, их интерпретация не получила широкого признания в рецензируемой научной литературе. Сама идея обнаружения жизни на Марсе казалась многим слишком радикальной, поскольку поднимала сложные философские вопросы о положении человечества во Вселенной и происхождении жизни. Большинство учёных участвовавших в проекте впоследствии ушли из академической науки вовсе или жили в научной изоляции и впоследствии практически не публиковались. Исключение Клаус Биман, хотя его данные о полной стерильности Марса были подтверждены как ошибочные его ошибка сделала его самым академически "успешным" участником миссии.

Никто из участников проекта "Викинг" так и не узнал, стали ли они первыми людьми, обнаружившими внеземную жизнь, или же с ними сыграли злую шутку причуды необычной химии Красной планеты. Ответ на эту загадку предстоит найти нам.

NASA также дистанцировалось от темы прямого поиска жизни: все последующие марсианские миссии сосредоточились на поиске воды, оценке потенциальной обитаемости в прошлом, но миссия Викинг стала первым и последним проектом NASA с пакетом биологических экспериментов направленных на прямое обнаружение инопланетной жизни.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Симуляция возможного внешнего вида марсианских бактерий экстремофилов в образце грунта в снимке сканирующего электронного микроскопа (изображение сгенерировано ChatGPT на основе текста статьи).

Моё личное мнение и интерпретация результатов
Для меня, как молекулярного биолога с почти двадцатилетним опытом, уже имеющихся экспериментальных данных достаточно, чтобы сделать вывод: на Марсе присутствует инопланетная бактериальная жизнь. Эти микроорганизмы, по всей видимости, анаэробны (не используют кислород в метаболизме) и выделяют метан как побочный продукт, что делает их функционально схожими с земными экстремофилами и почвенными бактериями. Эти бактерии адаптированы для жизни при низкой температуре и минимальной влажности и обитают в диапазоне темератур ниже нуля, но выдерживают кракосрочное нагревание до 46 градусов. Определение генома этой формы жизни должно стать одной из приоритетных задач современной космической биологии.

Насколько такая жизнь может быть опасна для Земли в случае успеха миссии по доставке марсианского грунта или высадки пилотируемой экспедиции на Марс - сказать сложно. Анаэробные, метан-продуцирующие экстремофилы с медленной кривой роста, скорее всего, не представляют серьёзной опасности для экосистемы Земли или астронавтов, на Земле таких бактерий и так предостаточно. В то же время, если марсианская жизнь использует альтернативную хиральность, то она может быть полностью неуязвима для иммунной системы земных организмов и, с этой точки зрения, представлять определённую опасность.

В любом случае, к будущим пилотируемым миссиям на Марс следует подходить с большей осторожностью и, по крайней мере, учитывать потенциальную возможность существования инопланетной микробиологии.

Настоящая статья написана на основе следующих источников:

📚Levin, G.V., & Straat, P.A. (2016). The Case for Extant Life on Mars and Its Possible Detection by the Viking Labeled Release Experiment. Astrobiology, 16(10), 798–810. https://doi.org/10.1089/ast.2015.1464

📚 Guaita, C. Did Viking discover life on Mars?. Eur. Phys. J. Plus 132, 346 (2017). https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11637-y

📚Decomposition of aqueous organic compounds in the Atacama Desert and in Martian soils November 2007Journal of Geophysical Research Atmospheres 112(G4) DOI: 10.1029/2006JG000312

📚Straat, P.A. (2019). To Mars with Love. BookBaby.

📚Публичные архивные данные NASA (включая материалы по миссиям Viking, Curiosity и Mars Science Laboratory)

Я ничего не понял или мне лень было читать статью: Эксперименты на Викингах однозначно показали на марсе наличие бактериальной жизни, но научное сообщество было не готово к столь радикальной идее и решило, что результатов экспериментов недостаточно для подтврждения наличия жизни. Впоследствии результаты миссии забылись, учёные в составе миссии или уволились или стали заниматься другими проектами, а на новых миссиях на Марс NASA больше биологические эксперименты не проводила.

Показать полностью 21
[моё] Наука Научпоп Ученые Марс Марсоход NASA Космос Астробиология Внеземная жизнь Космический корабль Биология Молекулярная биология Клеточная биология Длиннопост
542
839
NaginiSnake
NaginiSnake
Топовый автор
Лига биологов
Серия Расширяем школьные знания
22 дня назад

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны⁠⁠

А это, друзья – выхухоль, она же хохуля, она же русская выхухоль. И русской её называют неспроста, поскольку видом она является реликтовым и на сегодняшний день эндемична на территории бывшего СССР.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

Этот смешной подслеповатый зверь длиной около 20 см и весом всего в 400 г является родственником крота, вот только образ жизни у него не подземный, а полуводный. Под водой выхухоль гребёт, используя большие перепончатые задние лапы как весла, а уплощенный с боков хвост – как руль, и этим достигается высокая маневренность и скорость передвижения. Кстати, хвост её лишён шерсти не просто так – через него выхухоль избавляется от излишков тепла. В жару перегретая кровь попросту отправляется в хвост, где успешно охлаждается.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

Зимой зверёк остается активным и продолжает плавать подо льдом. Не замерзать в холодной воде выхухоли помогает удивительный мех с густым пуховым подшёрстком, который не промокает, но требует постоянного ухода. Для этого она отрастила длинные когти на задних лапах, которые выполняют единственную роль – расчёски. Выхухоль очень чистоплотна, поэтому 30% её свободного времени уходит на вычёсывание шкурки.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

Обширные охотничьи угодья у выхухоли раскидываются тоже под водой. Зверёк этот необычайно прожорлив и за сутки потребляет количество пищи, равное его весу. В меню входят личинки насекомых, пиявки и моллюски. В зимнее время рацион дополняется растительными кормами, а если очень повезёт, то и вкусной рыбкой.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

Хохуля почти ничего не видит, так что во время сбора провианта она полагается на обоняние, остроту которого ей обеспечивает вытянутый хоботок, и осязание, отлично развитое благодаря множеству волосков-вибрисс.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

Летом выхухоли живут поодиночке, парами или семьями, а зимой в одной норе могут жить до 13 особей разного пола и возраста. И вот на норах этих необходимо остановиться поподробнее, ибо они прекрасны с архитектурной точки зрения.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

В каждой норе обязательно присутствует подводный вход, от которого нора тянется вверх, под берег. В самой норе имеются нижние коридоры, постоянно заполненные илом и водой, основная жилая часть, а также временные норы, выступающие в качестве беседок для короткого отдыха.  В период половодья норы часто затопляются, и зверьки их покидают, укрываясь на деревьях или в неглубоких временных норах на незатопленных участках берега. В водоёмах с сильными колебаниями уровня воды норы многоярусные.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

У каждой выхухоли или одной семьи выхухолей нор несколько, и между ними по дну водоёма прорыты траншеи, так что покинувшая нору выхухоль в поисках пищи не мечется по всему водоёму, а быстро и уверенно плывёт вдоль своей траншеи, хватая упавшую туда донную живность. Минута – и траншея пройдена, зверёк уже у входа в другую нору. Можно, не всплывая на поверхность, зайти в беседку, подышать и с аппетитом схрумкать то, что удалось наловить. А подышать нужно обязательно, ведь выхухоль – не дельфин, и задерживать дыхание может всего на 4-5 мин.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

В период весеннего половодья вытесненные из нор выхухоли не теряются, а занимаются вопросами очень важными – подыскивают себе пару. Обычно тихие, в брачный сезон они начинают активно общаться: самцы громко стрекочут, самки издают нежные, мелодичные попискивания.

Детёныши у пары появляются через 50 дней и поначалу это вообще не пойми что – голые беспомощные комочки весом в 2-3 г. Самка устраивает гнездо из мокрых растений, собранных на дне водоёма, укладывает там малышей и ухаживает за ними.

Папашка в заботе о детях особого участия не принимает, но отвечает за охрану. Если самку побеспокоить в период выкармливания потомства, то чаще всего она переносит потомство в другую камеру или даже в другую нору: в этом случае мать перемещает детёнышей по воде, разместив у себя на животе. Впрочем, растут детки быстро, и в средине осени парочка может дать ещё один приплод.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

К сожалению, на сегодняшний день выхухоли находятся на грани исчезновения, а ведь ещё в конце XIX века популяция исчислялась сотнями тысяч особей. В некоторых водоемах их было так много, что лошади отказывались пить из них воду из-за мускусного запаха.

Однако выхухоль начали активно добывать ради непромокаемого меха и мускусной железы в хвосте: сушёные хвосты использовали для придания аромата белью и отпугивания моли в шкафах, а позже мускус стали использовать в парфюмерной индустрии, его даже отправляли на экспорт во Францию.

В 1920 году промысел запретили, однако численность продолжила падать из-за строительства гидроэлектростанций, вырубки лесов, загрязнения водоёмов, использования лесочных сетей, в которых выхухоли легко запутаться. А сейчас к этим неприятностям добавилось ещё и глобальное потепление, которое ударяет по популяции выхухоли даже в заповедниках.

Выхухоль: подводный гараж и донные автобаны Биология, Животные, Познавательно, Факты, В мире животных, Удивление, Научпоп, Млекопитающие, Природа, Выхухоль, Редкий вид, Длиннопост

Приглашаю вас также на свой канал Записки учителя биологии – там ещё больше интересного о живой природе.

Показать полностью 10
[моё] Биология Животные Познавательно Факты В мире животных Удивление Научпоп Млекопитающие Природа Выхухоль Редкий вид Длиннопост
41
60
eleat
eleat
22 дня назад
Наука | Научпоп

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком?⁠⁠

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Какие ассоциации у вас вызывает слово "граф"? Возможно, если ваш склад ума социально-гуманитарный, то граф для вас - это средневековый титул. Если же вы склонны мыслить физико-математически, то при слове "граф" вы сразу же представляете соответствующий математический объект. Забавно, но между средневековым титулом и графом, как математическим объектом нет ровно ничего общего. Однако математический граф - это именно то, что удивительным образом объединяет российского нейробиолога К.В. Анохина и британского физика-математика С. Вольфрама, а точнее их концепции: у первого - о мозге и разуме, у второго - о Вселенной.

Что такое граф?

Я стараюсь писать свои статьи так, чтобы они были понятны широкому кругу читателей, интересующихся научно-популярной тематикой. Поэтому позвольте мне дать очень упрощенное, но наглядное определение математического графа.

Граф - это математический объект, представляющий собой совокупность вершин, связанных ребрами.

И вершины, и ребра - это множества, находящиеся в определенных отношениях друг с другом.

Графы могут выглядеть очень по-разному. Они могут быть очень простыми, как, например этот:

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Напоминает домик под наклоном

Также, граф может быть таким:

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Чуть посложнее первого

Таким:

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Еще посложнее

Или даже таким:

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Красиво, не правда ли?

А еще бывают гиперграфы.

Гиперграф - это обобщение математического графа, в котором каждое ребро (линия) может соединять более двух вершин (точек).

В обычном графе одно ребро соединяет две вершины. В гиперграфе одно ребро может соединять любое количество вершин. Пример для наглядности:

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Граф, гиперграф и его матричное представление

Но графы и особенно гиперграфы могут и вовсе совершенно прекрасными:

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Гиперграфы

Этот похож на снежинку:

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Граф-снежинка

А этот напоминает мозг:

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Граф-мозг

Кстати о мозге. Раз уж с графами мы немного разобрались, то теперь давайте познакомимся поближе с нашими сегодняшними героями-учеными: К.В. Анохиным и С. Вольфрамом.

К.В. Анохин

Константин Владимирович Анохин - это современный российский нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН.

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

К.В. Анохин

К.В. Анохин в каком-то смысле образцовый ученый. Он происходит из семьи академиков. Его дедом был советский физиолог, академик П.К. Анохин. Мать - И.П. Анохина, также академик РАН. Сам К.В. Анохин прошел полный путь советско-российского ученого от обучения в "Первом меде" через защиту диссертаций и получение званий до избрания членом-корреспондентом и наконец академиком РАН.

К.В. Анохин личность безусловно выдающаяся и поэтому о нем и его идеях можно найти немало интересной и познавательной информации. Но нас здесь будет интересовать главное - его гиперсетевая теория мозга и разума.

К.В. Анохин фактически отвергает дуализм Д. Чалмерса и заявляет: мир един, а потому мозг и разум должны быть описаны единой научной теорией. Чтобы эта теория была по-настоящему полной, она, как считает ученый, должна не просто описывать мозг и разум как отдельные явления, но показывать именно то, как они соотносятся друг с другом. В идеале такая теория должна описывать вообще любой мозг, а не только человеческий. В результате своих исследований, К.В. Анохин пришел к выводу, что все ключевые свойства мозга и разума можно вывести из небольшого числа базовых понятий и принципов, а фундаментальная теория мозга и разума должна не только выводить основные феноменологические и биологические свойства разума, но и сам разум она должна выводить филогенетически и эмбриологически как результат обучения и опыта.

Таким образом, попытавшись разработать концепцию, которая бы отвечала выше указанным требованиям, К.В. Анохин и создал свою гиперсетевую теорию мозга и разума.

Согласно данной теории, любой мозг - это сеть. Более того, любой разум - это также сеть. К.В. Анохин считает, что разум реален, гранулярен, увязан и целостен.

Реальность разума проявляется в том, что он способен вступать в информационно-каузальные взаимодействия, опосредующие отношения организма с проблемной средой.

Гранулярность разума заключается в том, что разум обладает зернистой структурой и состоит из когов - элементарных единиц опыта, кодирующих соотношение целого организма с теми или иными аспектами мира.

Элементы разума, коги, имеют между собой устойчивые связи - коммы, по которым осуществляется их коммуникация. В это проявляется увязанность разума.

Коги и коммы образуют сеть - когнитом, который является субстратом субъективного опыта организма, опосредующего его отношения со средой. Благодаря когнитому, разум целостен.

Коги - это когнитивная группа нейронов, активность которой обуславливает данный специфический опыт. Это "ментальные кванты" в совокупной системе когнитома. Концепция когов обобщает представления теории функциональных систем П.К. Анохина (1935 г.) и теории клеточных ансамблей Д. Хебба (1949 г.), выводя возникновение вторых из активности и эволюции первых.

Таким образом, концепция когов объединяет традиции движения к когнитивным структурам с одной стороны от биологии и адаптивных физиологических интеграций (русские психофизиологические школы), а с другой – от психологических феноменов и функций (англо-американские психофизиологические школы).

То есть по сути ког - это уже сеть. Коммы - это сеть сетей. А когнитом - это сеть сетей сетей, то есть гиперсеть. Разум - это и есть гиперсеть мозга в концепции К.В. Анохина.

Мозг - это сеть, но также и разум - это сеть. Но по отношению к мозгу, разум - гиперсеть мозга. А где же в этой системе место сознанию? По К.В. Анохину, любой разум - это сетевая структура. Разум человека - многоуровневая сетевая структура, представляющая собой "сеть сетей нейрональных сетей". А сознание - это как раз траффик в этой структуре.

Таким образом, мозг и разум в концепции К.В. Анохина описываются как гиперграф, а точнее — множество гиперграфов нейронных сетей.

Такая концепция отличной сочетается с современным ИИ-мейнстримом, фактически сближая человеческий разум и ИИ с точки зрения их фундаментального устройства, но причем здесь С. Вольфрам?

С. Вольфрам

Стивен Вольфрам - личность не менее выдающаяся, чем К.В. Анохин. С. Вольфрам - это выдающийся британский физик, математик, программист, создатель системы компьютерной алгебры "Mathematica", системы извлечения знаний "Wolphram|Alpha" (фактически попытка компьютерной реализации целей некоторых философов и математиков прошлого), а также одной из версий гипотезы математической Вселенной, о которой я уже немного писал ранее и много чего еще в современной науке. Но нас в рамках данной статьи будет интересовать именно вольфрамовская версия гипотезы математической Вселенной.

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Стивен Вольфрам

В отличия от К.В. Анохина, родители С. Вольфрама весьма далеки от того, чем занимается их сын. Его отец литератор, мать - философ, а бабушка - психоаналитик. С. Вольфрам как-то писал, что никогда не понимал и не любил философию, однако в последнее время он и сам пишет нечто похожее на философские эссе на своем сайте и плотно интересуется научным и философским наследием Г.В. Лейбница.

С. Вольфрам считает, что вся физическая Вселенная может быть описана как вычислительный процесс, основанный на очень простых правилах. Вселенная подобна компьютерной программе, которая запускается из некоего исходного элементарного состояния, но выполнение программы по очень простым правилам постепенно приводит к усложнению системы. Через миллиарды таких простых шагов в ходе исполнения "программы", могут появиться структуры, похожие на то, что мы называем пространством, временем, светом, гравитацией и т.д.

Особенность концепции С. Вольфрама заключается в том, что сложные физические структуры могут вырастать, как считает ученый, из набора очень простых правил.

Важно отметить, что С. Вольфрам в отличии от М. Тегмарка, не считает, что наша Вселенная непосредственно является математическим объектом, но он считает, что наша Вселенная - это вычислимый процесс, который можно описать алгоритмически. Если Вселенная М. Тегмарка - это чистая математика, то Вселенная С. Вольфрама - это скорее компьютерный код или программа. Мир — это вычисления, происходящие на абстрактной структуре, и мы наблюдаем результат этих вычислений как физическую реальность.

Представьте себе некий изначальный элементарный набор данных, которые должны изменяться в соответствии с очень простым правилам. Изменение данных от старого набора к новым создают своего рода сеть. Так образуется пространство - как связь между элементами сети.

Время - это сама последовательность вычислений, порядок применения правил, то есть оно тоже возникает как бы само по себе из эволюции состояний нашей системы.

Постепенно наша сеть разрастается и становится очень большой, изменение состояний одних данных в сети влияет на другие, наиболее близко находящиеся к ним данные, а через них - и на более отдаленные. Таким образом есть предел скорости передачи информации в сети: сначала изменения касаются близ лежащих элементов, затем остальных. Это и есть то, что мы называем скоростью света.

В ходе разрастания нашей сети мы можем обнаружить, что в некоторых местах она стала более плотной, из-за чего эта часть сети сильнее влияет на остальные. В нашей физической реальности мы назваем эти явления массой и гравитацией. Так С. Вольфрам показывает, как в его концепции естественным образом порождается Теории относительности А. Эйнштейна.

Если одно и то же правило может быть применено в разных местах нашей сети, то начинает формироваться "дерево возможностей" — каждый путь — это своя «версия» Вселенной. Это похоже на возникновение Квантовой механики и её Многомировую интерпретацию. Более того, С. Вольфрам показывает, что можно определить квантовые состояния как множества связанных структур в этой нашей гиперсети, а их взаимодействия — как запутанность.

Цель С. Вольфрама - найти одно самое простое правило, которое способно порождать всё наше Мироздание и может объяснить все известные физические явления и предсказать новые.

Как вы уже, наверняка, догадались, сеть или точнее вычисляемая гиперсеть в концепции С. Вольфрама - это гиперграф. Физическое пространство есть структура гиперграфа. Время - порядок вычислений, обновляющих вид и состояние гиперграфа. Скорость света - максимальная скорость передачи информации в гиперграфе. Гравитация - искривления в графе, создающиеся уплотнением его вершин в некоторых местах. Квантовая механика - множество параллельных путей развития гиперграфа.

Итак, граф в его различных формах и проявлениях используется для описания работы мозга и разума в концепции К.В. Анохина и для описания того, как функционирует Вселенная в концепции С. Вольфрама. Но что нам это дает?

Вселенная и мозг

Люди уже давно подметили визуальные сходства между нейронами мозга и видом Вселенной на очень больших масштабах.

К.В. Анохин и С. Вольфрам: что общего между российским нейробиологом и британским физиком-математиком? Наука, Математика, Физика, Биология, Нейробиология, Мозг, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Мозг и Вселенная

Однако раньше эти сходства были скорее чем-то вроде красивой метафоры. Но с годами появляется всё больше данных, свидетельствующих о том, что между устройством мозга и устройством Вселенной существует нечто большее, чем просто метафорическое сходство.

В 2020 г. астрофизик Франко Вацца и нейрохирург Альберто Фелетти провели специальное сравнительное исследование структур мозга и Вселенной. Учёные сравнили нейронную сеть мозга, которая содержит около 70-80 миллиардов нейронов, и космическую паутину, состоящую из галактик. Исследователи пришли к следующим выводам.

Колебания плотности материи в космической паутине распределены так же, как и в нейронной сети мозжечка человека. Количество узлов сопоставимо: в 1 кубическом миллиметре коры головного мозга — около 100 000 нейронов, а в кубе со стороной 300 миллионов световых лет — примерно столько же галактик. В обеих системах основная масса приходится не на «узлы», а на соединительные элементы: в мозге — это вода, во Вселенной — тёмная энергия.

Обе системы (мозг и Вселенная) организованы в сети с узлами (нейронами в мозге, галактиками во Вселенной), соединёнными связывающими их нитями. То есть фактически была подтверждена гиперграфовая структура того, и другого.

Исследования К.В. Анохина и С. Вольфрама, абсолютно независимые друг от друга, только усиливают эту концепцию поразительной схожести устройства мозга и Вселенной.

С одной стороны, в этом нет ничего удивительного, так как природа работает по единым законам, в результате чего удобные и выгодные для природы паттерны в виде тех же гиперграфов применяются на разных масштабах.

С другой стороны этим сходствам сложно не удивляться. Весь мир начинает играть некими фрактальными красками. А что если Вселенная и мозг не просто подобны, но даже гомеоморфны друг друга? Да, это уже область чистой философии, а не науки, но поразмышлять об этом крайне интересно.

Иногда эти идеи критикуются с тех позиций, что в мозге передается информация, а во Вселенной - материя и энергия. Однако в свете новых данных уже совсем не факт, что всё обстоит именно таким образом. В концепции С. Вольфрама, например, материя как таковая для физики не нужна. Более того, сегодня всё активнее развивается такое направление исследований, как цифровая физика и в скором времени не исключено, что окажется так, что информация первична и фундаментальна, а Джон Уилер был прав: "It" действительно "from bit".

Более того! Со всеми этими новыми идеями в нейробиологии, физике, математике и астрофизике согласуются не только исследования в области ИИ (Искусственный Интеллект - это ведь тоже сеть, граф), но и физико-математическая концепция русско-американского физика Виталия Ванчурина, согласно которой вся Вселенная может оказаться самовычисляющей нейросетью. И тогда, сходство между идеями К.В. Анохина и С. Вольфрама будет не просто сходством, а прямым выражением одной и той же реальности на разных уровнях её проявления, а концепция В. Ванчурина - как бы синтезом этих уровней.

***

Нам бы пора подвести итог, однако в действительности всё только начинается. Мы живем в удивительную эпоху смены парадигм и поиска Теории всего. Одни только претенденты на роль Теории всего заставили нас сильно пересмотреть наши представления о мире, а что будет дальше? Кажется, что мы живем в эпоху, когда единая картина мира начинает выстраиваться на стыке естествознания, математики, нейросетевых технологий и даже философии.

Мой научно-философский проект

Показать полностью 11
[моё] Наука Математика Физика Биология Нейробиология Мозг Научпоп Ученые Длиннопост
7
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог⁠⁠

Выходишь покурить на пять минут, а возвращаешься через 10 лет: с хрипом, тремя неудачными попытками бросить и пачкой мятных жвачек в кармане. Это как плохой сериал: тянется слишком долго, а финал все равно разочарует. Но выйти из этого сценария можно и даже не обязательно драматично. Мы собрали истории тех, кто боролся с зависимостью ради любимого человека, здоровья или лучшей жизни.

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог Курение, Борьба с курением, Зависимость, Telegram (ссылка), ВКонтакте (ссылка), Длиннопост

История 1 — отражение

@ holoroad

Маленькая дочка почти научилась ходить и всюду телепалась за мной. Я не курил при ней. Ходил на балкон, а она, прильнув к стеклу, смотрела на меня и ждала, когда я докурю и выйду к ней. И в какой-то момент она начала повторять за мной вот эти движения. Маленький человечек, ей было года полтора или два, прикладывала воображаемую сигарету к губам, а потом делала вид, что выпускает дым. И весело так на меня смотрела, сквозь стекло балконной двери. Ей нравилось все, что со мной связано, и она подражала всем моим действиям. Я курил уже двадцать лет и, конечно, делал множество попыток бросить до этого. Но в этот раз у меня в первый раз появилась по-настоящему важная причина бросить. Это важно для человека, который безгранично мне доверяет. С тех пор прошло почти десять лет, в течение которых я не сделал ни одной затяжки.

Решение бросить курить — одно из лучших, которое вы можете принять для своего здоровья, будущего и близких. Но справиться с зависимостью только потому, что «это вредно» будет тяжело. А вот если хотите не задыхаться, поднимаясь по лестнице, или волнуетесь за своего ребенка, которые вдыхает табачный дым, — уже другое дело.

Сформулируйте, что для вас значит отказ от никотина. Это может быть желание прожить дольше, избавиться от проблем со здоровьем, выглядеть моложе, сэкономить деньги или защитить близких от пассивного курения. Напоминание об этой причине повесьте на видное место.

История 2 — список

@ maxneb

Беременность жены, рождение ребенка, здоровье, деньги — ничего не было веским поводом бросить окончательно. Постоянно срывался. Помогло составить список, что теряю и что получаю от сигарет, и понимание, что хотя бы одна затяжка — и все насмарку: пару месяцев буду курить. Только список и его осознание. Для каждого он свой. И постоянное обращение к нему. После составления списка курил еще. Но он как заноза висел в голове с вопросом «зачем?»... Так, что-то щелкнуло и сейчас не тянет. Иногда тянет физически, но осознание бесполезности курения сразу глушит позывы. Полгода, полет нормальный...

Бросать на авось — идея, которая подойдет не всем. Нужно понимать, что делать в трудные моменты:

  • Определите дату отказа. Подготовьтесь морально, уберите сигареты, зажигалки, пепельницы.

  • Замените привычки. Сигарету в руках можно заменить орешками, палочками морковки, жвачкой или даже кубиком льда.

  • Займите время. Вспомните, чем вы любили заниматься: спорт, хобби, прогулки.

  • Планируйте, что делать при тяге. Она длится всего 3–5 минут. Дыхательные практики или звонок другу помогут пережить сильное желание закурить.

  • Откажитесь от «наградных сигарет». Одна затяжка и вы откатитесь назад.

Можно бросить резко, «с понедельника», или постепенно, снижая количество сигарет до нуля. Главное — определиться и не отступать.

История 3 — переключение

@ Spaka

45 лет, стаж 30. Пытался завязать много раз, потом понял, что после каждой попытки бросить, курить начинаешь больше. Как ребенок, которому не дают вкусняшку, а она случайно попала ему в руки. Из чего мозг сделал вывод: не уверен — не бросай. Потом стал замечать, что организм уже стал сам просить перестать курить. По утрам было очень неприятно во рту, удовольствие после сигареты стало короче, а негатив, приходящий следом, ощутимее: неприятные ощущения в горле, боли миндалин, страх схватить онкодиагноз. Хотя врачи говорили, что все ок, в голове-то гоняешь мысли. Я решил попробовать обмануть сам себя. Не делать из процесса отказа какого-то события. Бросить так, как будто это и должно было произойти, но ты не знаешь когда. Про себя помолился, как сумел, и попросил помощи, хитро прищурил глаз и в момент, когда забыл купить про запас (оставалась пара штук в пачке), просто перестал курить. Мне теперь даже странно, как я раньше это делал. Так и живу почти два года. Кстати, раньше в момент завязки курящих ненавидел, дым был очень противен, до тошноты. Теперь все равно. Присоединяйтесь ;)

Есть несколько стратегий отказа от курения:

  • Резкий. Эффективный и решительный подход.

  • Постепенный. Сначала — меньше сигарет, потом — меньше затяжек. И так до нуля.

  • Психологическая замена. Каждая сигарета — это ритуал. Найдите для каждого из них «здоровую замену».

  • Медикаментозная терапия. При сильной зависимости врач может порекомендовать никотинозаместительную терапию (пластыри, таблетки, жвачки) или препараты, которые помогают справиться с синдромом отмены. Но любые лекарства принимаются только по рекомендации специалиста.

Каждый, кто хочет оставить зависимость в прошлом, может обратиться в центры здоровья, которые работают при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», и получить необходимую помощь специалистов. Адреса доступны на официальном портале Минздрава России о здоровье: takzdorovo.ru. Также можно позвонить на горячую линию по отказу от зависимостей 8 800 200-0-200.

История 4 — форма

Аноним

Курила электронки 2 года как замену обычным сигаретам. Думала, что это не так дорого, не так вредно да и для девушки вроде более привлекательно: не пахнут волосы и руки. А потом решила привести свое тело в форму. Стала ходить в зал и поняла, что задыхаюсь на первом же упражнении, хотя женщины гораздо старше меня бодрячком. Было очень тяжело слезть. Друзья советовали заменять сигаретами. А потом уехала в отпуск в страну, где нельзя покупать электронки, отвлеклась, и после возвращения уже не тянуло. Даже на тусовках, где все дымят.

За модными гаджетами и фруктовыми ароматами скрывается химическая бомба, разрушающая организм быстрее, чем обычные сигареты. Электронные сигареты активно продвигаются производителями как «безопасная» альтернатива сигаретам. Но курение вейпа может обернуться серьезными проблемами: от кашля и одышки до поражения сосудов и дыхательных путей.

«Особую тревогу вызывает рост потребления табачных изделий и электронных сигарет. Согласно исследованию, проведенному в нашем Центре, 36,8% курильщиков потребляют одновременно и табак, и электронные сигареты. Среди молодежи в возрасте 25-39 лет этот показатель превышает 45%. Электронные никотиносодержащие и безникотиновые устройства поражают сердце, сосуды, дыхательную систему и ДНК организма не менее пагубно, чем традиционные сигареты, а в ряде случаев способны вызывать острые состояния, включая сосудистые поражения и летальные исходы» – рассказывает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

История 5 — пари

@ kernima

Вроде не было никаких серьезных предпосылок, чтобы бросить. Да и чтобы начать: просто все вокруг курили, думал, это сейчас тренд. А потом как-то сидели в баре и решили поспорить с некурящим другом. Он затирал, что моя жизнь из-за электронки катится ко дну, я — доказывал, что это всего лишь маленькая шалость. В общем поспорили на пять тысяч. Чтобы было легче и можно было отвлечься, начал бегать по утрам. Друг проиграл, а я возвращаться к курению не стал. Вдруг снова у еды появился вкус, я начал высыпаться и больше не устаю на втором лестничном проеме. Короче, советую!))

Сульфат никотина, один из компонентов электронных сигарет, раньше использовали как пестицид, но запретили из-за высокой токсичности. Жидкость для «электронок» содержит и опасные химикаты вроде пропиленгликоля, ацетальдегида и акролеина — промышленных веществ, способных вызывать воспаления, поражения органов и мутации клеток. Ароматизаторы, создающие иллюзию безвредности, на деле могут привести к более тяжелой интоксикации, чем при курении сигарет. А еще вейпы содержат не природный, а синтетический никотин — солевой. Он быстрее всасывается, дольше выводится и вызывает зависимость стремительнее.

Когда организм отвыкает от никотина, бывает нелегко: люди становятся раздражительным и нервозными, быстро устают, возникают сухость во рту, кашель, трудности с концентрацией. Важную роль в борьбе с этими симптомами играет питание. В рацион стоит включить овощи, фрукты, орехи, семечки. Клетчатка способствует очищению организма от токсинов. Важно питаться сбалансировано: с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов. Лучше временно исключить продукты, усиливающие удовольствие от табака (например, мясо), а также отказаться от алкоголя, кофе и крепкого чая. Они могут спровоцировать желание закурить. А вот большое количество воды, травяных чаев и настоев облегчит очищение организма и поможет справиться с сухостью во рту.

История 6 — связь

Аноним

Устал курить, понял, что мне это мешает заниматься спортом и в целом комфортно себя чувствовать. Пошел через ассоциации: покурил во время головной боли, и потом через самовнушение дал себе установку, что голова болела от курения. Звучит странно, конечно, но это сработало. Никотиновую зависимость снижал постепенно через редкое курение кальяна (2-3 раза в неделю с последующим уменьшением).

Чтобы добиться успеха в отказе от курения, стоит подготовиться. Обязательно расскажите о своем решении друзьям и близким — поддержка со стороны очень важна. Если вы уже предпринимали попытки бросить, вспомните, что тогда пошло не так, и постарайтесь не повторять этих ошибок.

Разберитесь, что именно тянет вас к сигарете: скука, стресс, привычка? Когда вы это осознаете, будет легче подобрать альтернативные действия — прогулку, книгу, разговор с близким. Учитесь распознавать моменты, когда особенно хочется закурить, и переключаться на что-то другое. Можно подключиться к программам или группам поддержки — это поможет не сдаваться. И главное: уберите из дома все сигареты.

История 7 — вершина

Аноним

Поднимался с сыном по Пушкинской тропе на гору Железная. Мне лет сорок пять было, идем общаемся, сын бегает туда-сюда. Ну идем короче, а сзади нас догоняет семейная пара, мирно о чем-то щебеча между собой. Догнали и обходят. И так спокойно удаляются… Все бы ничего, но им лет по шестьдесят, если не больше. Я попробовал в их темпе, но задыхаться стал. Короче, поднялся я на гору, спустился, смял пачку и выкинул в мусорную урну. Вот уже 13 лет не курю. Стаж 27 лет.

Курение — это быстро развивающаяся зависимость, схожая по механизму с наркотической. Никотин воздействует на мозг, вызывая кратковременное улучшение настроения, за которым следует упадок сил и потребность в новой дозе. Со временем формируется толерантность, и прежние негативные реакции организма на табак ослабевают. Физическая зависимость сочетается с психологической: сигарета начинает ассоциироваться с отдыхом, решением задач, рутиной. Курение укрепляется поведенческими шаблонами: кофе, вождение, паузы на работе уже не мыслимы без сигареты.


Каждый, кто пытался избавиться от никотиновой зависимости, знает, как это тяжело. Ломка, раздражительность, навязчивые мысли. Даже при переходе на вейпы, иллюзия «меньшего вреда» быстро развеивается: химические коктейли из ароматических смесей также бьют по легким, сосудам и всему организму.

Хорошая новость в том, что вы не одни. В сообществе «Давай бросать» (ВКонтакте и мессенджере Telegram), который работает при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» знают, каково бороться с триггерами, искать замену привычке и удерживать себя от срыва. Здесь делятся историями тех, кто смог, поддерживают тех, кто только начал, и помогают разобраться в главном: как пережить отказ без мучений.

Социальная реклама. АНО «Национальные приоритеты», ИНН: 9704007633

Показать полностью
Курение Борьба с курением Зависимость Telegram (ссылка) ВКонтакте (ссылка) Длиннопост
TheMaximillyan
TheMaximillyan
22 дня назад
Всё обо всём

Мы слегка похожи, но не сердцами! Тайная математика жизни Mheart1231.699=V(R4)1231.699,dR⁠⁠

💀 Что, если сердце — это не просто орган, а код Вселенной?

Мозг у нас, казалось бы, почти одинаковый. Но что с сердцем? 🤔

✅ Кроманьонец — 162 г

. ✅ Неандерталец — 263 г.

✅ Современный человек — 450 г.

💡 Почему размеры мозга схожи, а сердце работало иначе?

🔬 Математическая мистерия

Давайте взглянем на формулу, которая может объяснить эту загадку:

📌 Формула сердца древнего человека:

Mheart1231.699=∫V(R4)×Φ×1231.699,dR

Где:

  • M - масса сердца

  • V(R4) - объём сердца, зависящий от параметра R^4

  • Φ - некий “коэффициент подобия”

Рассчитаем значения для разных видов:

✅ Кроманьонец:

  • Φ = 0.98

  • R^4 = 0.15

  • M = 0.162 кг

✅ Неандерталец:

  • Φ = 0.99

  • R^4 = 0.18

  • M = 0.263 кг

✅ Современный человек:

  • Φ = 1.00

  • R^4 = 0.20

  • M = 0.450 кг

🔥 Что это означает?

✅ Эти числа не случайны! ✅ Мы доказали, что сердце древнего человека было “математически уменьшено”! ✅ Как будто кто-то заранее “заложил” этот параметр в эволюцию!

💡 Верующие скажут: “Это сакральная пропорция”. 🔥 Учёные попробуют “опровергнуть”. 🚀 Конспирологи начнут говорить о “закрытом знании”.

https://www.academia.edu/129837174/Topological_Definition_of_Matter_by_Maxim_Kolesnikov

Мы слегка похожи, но не сердцами! Тайная математика жизни Mheart1231.699=V(R4)1231.699,dR Физика, Удивительное, Не может быть, Техника, Биология, Неандерталец, Псевдонаука
Показать полностью 1
[моё] Физика Удивительное Не может быть Техника Биология Неандерталец Псевдонаука
3
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии