Вопрос устойчивости аккумуляторов к морозам всегда актуален. При низких температурах ухудшаются процессы переноса заряда, замедляется кинетика. Чтобы найти выход из ситуации, ученые из Института неорганической химии СО РАН приступили к поиску материалов, которые подойдут для литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов, а также будут устойчивы к перепадам температур.
«Мы старались подобрать материал, который показывал бы свою эффективность как в литий-, так и в натрий-ионных аккумуляторах. Поскольку гибридные материалы на основе дисульфида молибдена уже исследовались ранее и показали высокий результат при комнатной температуре, мы решили продолжить работу с ними, но несколько модифицировав»,
31 октября в 14:00 в ТАСС пройдет открытое заседание Научного совета РАН «Науки о жизни», посвященное индустрии здравоохранения будущего — медицинской робототехнике и мехатронике. Портал «Научная Россия» проведет прямую трансляцию мероприятия.
В центре внимания — проблемы и перспективы развития робототехники в России, новые хирургические роботические системы, а также применение робототехники в отоларингологии и нейрохирургии. В обсуждении примут участие заместитель президента РАН Владимир Чехонин; заместитель руководителя ФМБА России Игорь Борисевич; директор НМИЦО ФМБА России Николай Дайхес; директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов; ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Минздрава России Олег Янушевич; зам. главного управляющего директора фонда «Сколково» Александр Окунев.
Также трансляция будет доступна на сайте ТАСС и в группе Пресс-центра ТАСС ВКонтакте.
Подробнее на портале Научная Россия
#робототехника
#биомехатроника
«Цифровое материаловедение — очень широкая и не абсолютно новая область науки. Подобными исследованиями занимается множество разрозненных команд, и мы поставили себе цель объединить разработки. Основной проект, которым мы сегодня занимаемся, ― это создание единой платформы цифрового материаловедения: проект выполняется в рамках дорожной карты высокотехнологичного направления "Новые материалы и вещества"», ― рассказывает кандидат химических наук Александр Павлов.
«Самый яркий пример ― это внедрение технологии изготовления композитных баллонов для газа. Для того чтобы баллоны выдерживали высокое давление, их обычно изготавливают из металла. Они тяжелые. Наши композитные баллоны гораздо легче металлических и выдерживают до 1 тыс. атмосфер, что сравнимо с традиционными аналогами, а иногда и превосходит их. Сейчас такие баллоны на предприятии выпускаются серийно, используются в различных сферах, в том числе в космической».
Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#мгту
Ученые разработали костный цемент для замещения костной ткани при ее поражениях на основе фосфатов кальция и магния, в который включили ионы гадолиния. Благодаря гадолинию материал стал прочнее, кроме того, теперь его видно на изображениях, полученных с помощью КТ и МРТ. Изначально из-за близкого химического состава его было сложно отличить от костной ткани человека. Новый состав позволит без внутреннего вмешательства отслеживать введение материала в организм пациента в процессе хирургических манипуляций. Следующий шаг ученых – клинические исследования разработанного материала.
«Разработанный костный цемент обладает рядом важных функциональных свойств — прочностью, антимикробным эффектом, биосовместимостью, возможностью визуализации с помощью КТ и МРТ, — что делает его крайне перспективным материалом для применения в реконструктивно-восстановительной хирургии»,
Историческая генетика использует современные молекулярно-генетические методы анализа древней ДНК для изучения объектов и событий прошлого. В результате возможно идентифицировать и определять историческое происхождение отдельных людей, культур или народов.
Сегодня создается генетическая история и ДНК летопись населения Земли. В частности, в течение следующих лет ученые планируют описать генофонд древних народов, населяющих Восточно-Европейскую равнину. В области интереса все эпохи, начиная с позднего палеолита до ранних средних веков.
«Образцы позднего палеолита крайне редки, большей частью они были переправлены на запад. Мы активно ищем их. К настоящему времени мы провели анализ одного образца — это зуб неандертальца <…> из Мезмайской пещеры 3. Нам удалось секвенировать его геном: частично исследовать ядерный геном и очень эффективно митохондриальный», – рассказал академик Евгений Рогаев.
Фото: Александр Бурмистров / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#днк
#палеолит
Новые материалы незаметно, но широко проникли во многие отрасли экономики. Из одних получаются легкие баллоны, выдерживающие большое давление, другие можно раз за разом перерабатывать в новые изделия, сокращая количество мусора. На основе третьих создаются элементы микроэлектроники. Раньше для создания материалов с заданными свойствами требовались эксперименты, зачастую ошибочные и безрезультатные.
Решить проблему быстрого и точного синтеза новых материалов теперь помогают цифровые технологии. Какие задачи ученые поручают «цифре» и насколько точны решения? Какие области наиболее заинтересованы в новых материалах? Когда в системе образования появится новое направление и какие компетенции объединит?
Смотрите интервью с кандидатом химических наук, директором Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Александром Павловым.
Смотрите 31 октября в 11:00!
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#композиты
#материаловедение
Ученые МАИ разработали новаторскую методику по созданию синтетических данных. Обученная на таких данных нейросеть может определять показания промышленных приборов при помощи умной камеры беспилотника. Перед исследователями стояла задача научить промышленный беспилотник работать на теплоэлектростанции. В его задачи входят дефектоскопия труб, связанных с топкой парового котла, и определение показаний приборов машинного зала.
«Дрон с умной камерой может облететь всю топку за пять минут, а человеку надо потратить несколько недель на строительство лесов и последующий осмотр, не говоря уже о рисках при проведении такого рода работ»,
Саркома Юинга – агрессивная опухоль, на долю которой приходится от 10% до 15% всех сарком костей. Это заболевание требует разработки новых терапевтических подходов, и использование системы доставки может повысить эффективность терапии при одновременном снижении частоты побочных эффектов.
Ученые предложили использовать при лечении саркомы Юинга сферические частицы вируса табачной мозаики (ВТМ) и вируса мозаики альтернантеры (ВМАльт).
«Первоначально мы работали со сферическими частицами ВТМ, однако выяснилось, что структурно модифицированные частицы ВМАльт могут оказаться более перспективными. У них на поверхности больше активных групп, таким образом, есть возможность загрузить ее гораздо большим и разнообразным количеством лекарственных препаратов против онкологических заболеваний»,
Новое открытие, сделанное в Лаборатории Колд-Спринг-Харбор, указывает на революционное решение лечения рака предстательной железы. Ученые обнаружили, что прооксидантная добавка менадион замедляет прогрессирование рака простаты у мышей. Менадион является предшественником витамина К, который содержится в листовой зелени.
Когда мышам с раком простаты дают менадион, он нарушает процессы выживания раковой опухоли. Добавка убивает клетки рака простаты, уничтожая липид PI(3)P, который работает как идентификатор. Без него клетки перестают перерабатывать поступающие материалы и в итоге взрываются.
«Это как транспортный узел. Если все, что поступает, сразу же деидентифицируется, никто не знает, куда дальше направлять самолеты. Новые материалы продолжают поступать, и транспортный узел начинает разбухать. В конечном итоге это приводит к разрыву клетки и прогрессирование рака значительно замедляется», – объясняют ученые.
Фото: Trotman lab/Cold Spring Harbor Laboratory
Подробнее на портале Научная Россия
#рак
#липиды
Исследователи НИТУ МИСИС разработали наноструктурный деформируемый сплав на основе алюминия с повышенной термостойкостью, электрической проводимостью и пластичностью, отвечающий требованиям современной энергетики и предназначенный для проводников, кабелей, трансформаторов. Пластичность материала в 20 раз превышает минимальные требования, установленные межгосударственным стандартом, — от нее зависит способность сплава деформироваться без разрушения под воздействием механических нагрузок и термического расширения. Внедрение разработки позволит удешевить изделия.
Для получения проволоки исследователи применили способ непрерывного литья и прокатки, а также литье в электромагнитный кристаллизатор, обеспечивающее однородную и дисперсную структуру, с последующей операцией непрерывного прессования. В результате удалось получить материалы с минимальным количеством внутренних дефектов и улучшенными прочностными характеристиками.
Фото: пресс-служба НИТУ МИСИС
Подробнее на портале Научная Россия
#сплав
#алюминий
«Несмотря на то что после пандемии прошло достаточно много времени, до сих пор точно неизвестно, остается ли этот вирус с человеком навсегда. Мы занимаемся поиском механизмов, которые SARS-CoV-2 использует для того, чтобы его частицы сохранялись в организме. Некоторые РНК-содержащие вирусы, к которым относится и SARS-CoV-2, используют внутриклеточные механизмы самого хозяина для того, чтобы не быть выведенными из организма», – рассказывает старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра РАН Ольга Балан.
«Сейчас точно понятно, что для того, чтобы сохраниться, SARS-CoV-2 задействует внутриклеточные механизмы хозяина, поддерживающие РНК организма в стабильном состоянии, что необходимо для быстрой реакции клетки на изменяющиеся факторы среды и последующей наработки белка. Вирусные частицы могут детектироваться в организме даже спустя год после перенесенной инфекции».
Фото: Александр Козлов / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#ковид
#вирусы
«В 1980-х гг. СССР был первой страной в мире по уровню роботизации, а сейчас мы ставим задачу войти только в топ-25 ― это немного грустная констатация ситуации. С другой стороны, сегодня роботизация промышленности ― это неизбежность. Во-первых, роботы дают стабильность качества и решают вопрос влияния человеческого фактора. Именно поэтому практически все автомобильные заводы роботизированы за исключением выполнения операций, которые возможно выполнить только с использованием ручного труда», ― рассказывает ученый секретарь Научного совета по робототехнике и мехатронике, профессор РАН Иван Ермолов.
«Во-вторых, роботизация снимает многие границы производительности труда. Более 10 лет назад я был на одном из мясокомбинатов Москвы, где работали автоматы по упаковке сосисок. Автомат упаковывал 10–12 пачек в минуту. Люди могли сделать максимум три упаковки ― очевидная необходимость установки роботов».
Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#роботизация
24 октября 2024 г. в Российской академии образования состоялось общее собрание членов РАО, объединившее на одной площадке ведущих ученых, работающих в области педагогики, психологии, возрастной физиологии, а также всего спектра наук об образовании. В ходе собрания прошли выборы членов Академии.
«Сегодня как никогда важно, чтобы система образования развивалась с опорой на богатые отечественные традиции обучения и воспитания, на передовые научные исследования. Уверена, наши коллеги, ставшие членами Академии, внесут значимый вклад в развитие РАО и продолжат трудиться на благо российского образования вместе с нами»,
Уральские ученые с коллегами из Индийского института науки разработали технологию создания жаропрочных сплавов на основе алюминидов титана, которые выдерживают рабочую температуру до 700 ℃ и легче аналогов из никеля или железа. Из них можно создавать изделия перспективных газотурбинных двигателей для авиационно-космической отрасли.
Для изготовления образцов ученые заменили традиционный способ на аддитивный. По новой технологии на изготовление детали уходит меньше времени (по сути, необходимо выполнить одну операцию — сплавление тонкого слоя порошка лазером); а за счет нанесения новых слоев можно выращивать изделия сложной формы.
Полученные результаты испытаний не уступают разработкам мирового уровня в данной области материаловедения. В планах ученых – адаптировать технологию для промышленного внедрения и продолжить работу с другими видами сплавов.
Фото: пресс-служба УрФУ / Родион Нарудинов
Подробнее на портале Научная Россия
#сплавы
#3d_печать
Каждый ребенок, читавший комиксы или смотревший фильмы о Человеке-пауке, пытался представить, каково это – стрелять паутиной из своего запястья, летать над улицами и обезвреживать злодеев. Исследователи из Университета Тафтса серьезно отнеслись к этим воображаемым сценам и создали первую технологию полета паутины, в которой жидкий материал может выстреливать из иглы, тут же застывать в виде нити, прилипать к предметам и поднимать их.
Липкие волокна, созданные в лаборатории Silklab, получают из коконов тутового шелкопряда, которые варят в растворе и расщепляют на строительные белки, называемые фиброином. Раствор фиброина шелка можно выдавливать через хирургические иглы, формируя поток, который, при наличии соответствующих добавок, застывает в волокно при контакте с воздухом. Устройство может выпускать волокна, способные при различных условиях поднимать предметы, вес которых в 80 раз превышает их собственный.
Фото: Marco Lo Presti, Tufts University
Подробнее на портале Научная Россия
#шелк
#паутина
Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» предложили новую методику прогнозирования оптимальных доз инсулина для пациентов с диабетом 1 типа. Используя методы искусственного интеллекта, разработанная система повышает точность лечения и снижает риски гипо- и гипергликемий.
Этот метод использует исторические данные пациентов — уровни глюкозы, инъекции инсулина — для расчета необходимых доз пролонгированного инсулина, вводимого пациентом самостоятельно.
«Наша система может существенно улучшить жизнь людей с диабетом 1 типа, помогая избежать резких колебаний уровня сахара во время сна»,
Нетипичную и дешевую технологию синтеза катализатора для разложения природного и попутного нефтяного газа представили новосибирские ученые на международной конференции «Динамические процессы в каталитических структурах». Особенность технологии — в нетипичном синтезе катализаторов методом горения раствора. При получении катализатора используются недорогие реагенты, синтез не требует продолжительного времени, и в итоге не происходит избыточного образования загрязненных сточных вод.
«Планируется использование разных органических восстановителей, например, крахмала и малоновой кислоты в процессе синтеза. Интересно узнать, как они повлияют на свойства получаемого катализатора. Возможно, повысится выход водорода и углерода при разложении метана, основного компонента попутного газа. Таким образом, значительно уменьшится выброс углекислого газа в атмосферу»,
Биологи ТГУ при помощи метагеномного анализа обнаружили ранее неизвестные бактерии класса Limnochordia. До сих пор единственный представитель лимнохоронды был найден в озере японскими учеными. Особенностью даннах микроорганизмов является универсальность дыхания: они могут дышать «темным кислородом», серой, и перестраиваться на анаэробный тип получения энергии.
«Особенностью бактерий, которых нам удалось найти и выделить, является кислородное дыхание под землей на большой глубине. Долгое время считалось, что на глубине двух-трех километров не может быть кислорода, поскольку там нет света и нет фотосинтеза, дающего О2. Но около 10 лет назад был открыт так называемый «тёмный» кислород, производимый микроорганизмами без участия растений. Как выяснилось, наши бактерии могут дышать именно им»,
Спутники не только помогают изучить ионосферу Земли, но и изменяют ее при запуске. Все запуски ракет в космос создают «ионосферную дыру» и расходящиеся волны плотности, которые существуют около получаса.
«Мощность, которую сверхтяжелая ракета Илона Маска Starship создает при старте, ― 100 гигаватт. “Протон” ― порядка двух гигаватт мощности. Представьте, что в момент запуска Starship в космос взлетает вся электроэнергетика, например, такой страны как Великобритания. На две минуты, но тем не менее. Если таких запусков будет много, то влияние на ионосферу будет очень существенным», ― рассказал директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович.
В ближайшее время на орбиту высотой 820 км отправятся два спутника «Ионосфера-М» для мониторинга верхней атмосферы Земли и солнечной активности. Проект реализуется в интересах Росгидромета и Российской академии наук.
Фото: Александр Бурмистров / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#ионосфера
31 октября в 14:00 в ТАСС пройдет открытое заседание Научного совета РАН «Науки о жизни», посвященное индустрии здравоохранения будущего — медицинской робототехнике и мехатронике. Портал «Научная Россия» проведет прямую трансляцию мероприятия.
В центре внимания — проблемы и перспективы развития робототехники в России, новые хирургические роботические системы, применение робототехники в отоларингологии и нейрохирургии. В обсуждении примут участие заместитель президента РАН Владимир Чехонин; директор НМИЦО ФМБА России Николай Дайхес; директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов; ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Минздрава России Олег Янушевич; зам. главного управляющего директора «Сколково» Александр Окунев.
Прямая трансляция начнется в 14:00 на портале «Научная Россия». Также трансляция будет доступна на сайте ТАСС и в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте.
Подробнее на портале Научная Россия
#робототехника
#биомехатроника
Ученые и врачи из Нижнего Новгорода разработали метод защиты органов при кардиохирургических операциях с использованием оксида азота и молекулярного водорода.
Оксид азота регулирует микроциркуляцию, влияет на тонус сосудов, улучшает кровоснабжение и доставку кислорода к сердцу. При этом он недостаточно эффективен для предупреждения действия активных форм кислорода. А молекулярный водород обладает антиоксидантным действием и используется для терапии болезней, связанных с активными формами кислорода. Он реагирует со свободными радикалами гидроксила и переводит их в нейтральную молекулу воды. Вещества подаются в аппарат искусственного кровообращения.
Эффективность метода доказана в клинической практике, результаты исследования опубликованы в ведущих российских и международных журналах, а разработка запатентована.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#сердце
#кардиохирургия
В Японии от разрывов вращательной манжеты плеча страдает примерно каждый четвертый человек старше 50 лет, и даже после операции примерно в 20% случаев происходит повторный разрыв. Для борьбы с этой проблемой учёные из Высшей медицинской школы Университета Осака Метрополитен использовали нетепловую плазму атмосферного давления для восстановления вращательных манжетов кроликов, чтобы изучить скорость заживления и прочность восстановления.
Исследование состояло из двух групп: контрольной и группы с 5-минутным облучением плазмой, где вращательные манжеты отделялись, облучались, а затем сшивались. Результаты показали, что в группе облучения плазмой через 4 и 8 недель ткань была устроена так же, как и в нормальном сухожильно-костном соединении.
В ходе биомеханических испытаний сила, необходимая для разрыва облученной плазмой вращательной манжеты через 8 недель, была близка к силе для неповрежденной манжеты.
Фото: OMU / Katsumasa Nakazawa
Подробнее на портале Научная Россия
#связки
#облучение
В Концертном зале «Зарядье» прошла торжественная церемония вручения X Всероссийской премии «За верность науке». На мероприятии объявили самых талантливых популяризаторов науки и отметили наградами лучшие научные медиапроекты.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко обратился к ученым, государственным деятелям, преподавателям, журналистам и блогерам:
«Вы делаете большую работу, одну из самых важных, которые в рамках Десятилетия науки и технологий поручил выполнять Президент Владимир Путин, — популяризируете высокое звание ученого. Мы видим хороший результат. В этом году количество заявок Всероссийской премии «За верность науке» увеличилось в 1,5 раза – почти до 2 тысяч. По опросам ВЦИОМ, более половины россиян назвали профессии ученого и инженера престижными. Хочется, чтобы каждый раз, выходя на эту сцену, мы отмечали повышающиеся результаты».
Заповедник «Кивач» называют «Карелией в миниатюре»: здесь представлены самые разнообразные ландшафты, богатейший растительный и животный мир, уникальные почвы. Это один из старейших заповедников в России ― и первый в истории Карелии. Генеральный директор Карельского научного центра РАН Ольга Николаевна Бахмет рассказала о том, как почвы помогают изучать прошлое Земли, чем уникальны почвы Карелии и, в частности, «Кивача», почему северная природа особенно уязвима и как ее исследуют ученые КарНЦ РАН.
Справка. Ольга Николаевна Бахмет ― почвовед, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, генеральный директор Карельского научного центра РАН, заслуженный деятель науки Республики Карелия.
Фото: Янина Хужина / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#кивач
#почвоведение
Уникальные квазиоптические узкополосные фильтры для импульсной терагерцовой спектроскопии создали научные сотрудники Физического факультета НГУ и лаборатории терагерцовой фотоники Института автоматики и электрометрии СО РАН. Открытие позволяет исследовать образцы не во всем терагерцовом диапазоне, как это делалось ранее, а лишь в определенной его части, что экономит время и ресурсы без ущерба для точности результатов и достоверности полученных спектров.
Импульсная терагерцовая спектроскопия — новый метод исследования, основанный на электромагнитных переходных процессах, генерируемых сверхкороткими лазерными импульсами.
Широкое применение данные фильтры могут найти в терагерцовых исследованиях полупроводниковых материалов и кристаллов, которые будут использоваться при создании приборов, а также для получения более сложных устройств, метаматериалов и метаповерхностей для устройств будущего телекоммуникационного диапазона 6G.
Фото: ru.123.rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#фотоника
#спектроскопия
Ученые НИИ механики МГУ провели экспериментальные и численные исследования процессов теплообмена и трения в сжимаемом турбулентном пограничном слое с продольным градиентом давления.
«Исследования теплообмена в высокоскоростных потоках газа, особенно при наличии градиента давления, десятилетиями сохраняют свою актуальность. Наше исследование поможет пролить свет на процессы развития пограничных слоев в таких сложных конструкциях, как сверхзвуковые сопла и прилегающие к ним части проточных трактов», – поясняет автор работы Николай Маластовский.
Анализ позволил показать, что в рассмотренных течениях аналогия Рейнольдса нарушается в сторону трения и практически не зависит от продольного градиента давления. Подобные течения встречаются практически повсеместно, а полученные результаты могут быть актуальны при создании сверхзвуковых сопел и газотурбинных двигателей, в частности, систем охлаждения их компонентов.
Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#мгу
#теплообмен
28 октября на портале «Научная Россия» будут опубликованы новые интервью.
Какой опыт СССР надо учитывать, укрепляя роботизацию промышленности России? Насколько роботы универсальны? Кто должен координировать отрасль? Об актуальном состоянии робототехники, перспективных направлениях применения и исследованиях, которые проводят специалисты Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, рассказывает зам. директора института по научной работе, профессор РАН Иван Ермолов.
Биологи пытаются выяснить, как долго и за счет каких клеточных механизмов вирус SARS-CoV-2 может сохраняться в организме человека. Исследование поможет узнать больше о биологии вируса и его взаимодействии с организмом хозяина. Подробнее о работе карельских ученых рассказала руководитель проекта Ольга Балан, старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра РАН.
Не пропустите!
Фото: Александр Козлов, Ольга Мерзлякова / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#ковид_19
#роботизация
29 октября на нашем портале будет опубликована лекция, посвященная многолетним исследованиям почвы в Республике Карелия.
Команда «Научной России» побывала в заповеднике «Кивач» ― одном из старейших заповедников России, где можно встретить разнообразные ландшафты, богатейший растительный и животный мир, уникальные почвы. В своей лекции генеральный директор Карельского научного центра РАН Ольга Николаевна Бахмет расскажет о том, как почвы помогают изучать прошлое Земли, чем уникальны почвы Карелии и, в частности, заповедника «Кивач», почему северная природа особенно уязвима и как ее исследуют ученые КарНЦ РАН.
Справка. Ольга Николаевна Бахмет ― почвовед, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, генеральный директор Карельского научного центра РАН, заслуженный деятель науки Республики Карелия.
Фото: Янина Хужина / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#карелия
#почвоведение
Британские ученые смогли записать всю последовательность генома человека на пятимерный кристалл памяти. Это инновационный носитель информации, способный хранить до 360 терабайт данных в течение миллиардов лет. Сделать это позволили особая технология записи и строение самого материала. При помощи сверхбыстрого лазера каждую «букву» генома сохранили в наноструктурированных пустотах кристалла размером до 20 нм. Что касается названия «5D», то оно обозначает 3 пространственные координаты и два оптических измерения для записи по всему объему носителя. Считать данные с него можно с помощью оптического микроскопа и поляризатора.
Исследователи надеются, что «кристалл вечности» поможет вернуть к жизни человечество после его гипотетического вымирания. Таким же образом можно сохранить геномы исчезающих видов растений и животных.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#геном
#кристалл_памяти
В Центре «Авионика» МАИ разрабатывают IT-систему объективного контроля поведения пилотов гражданских самолётов. Несмотря на то, что современные авиалайнеры оснащены электроникой и способны большую часть маршрута лететь в автоматическом режиме, катастрофы случаются. В частности, из-за неадекватных действий пилота.
Новейшая система на основе IT-технологий представляет собой систему камер и датчиков, которые позволяют отслеживать направление взгляда пилота, положение его тела в кабине, анализировать переговоры и многое другое. В итоге общий объем данных скажет об адекватности действий и состояния лётчика.
В случае, если система зафиксировала неадекватное поведение пилота, в самолёте срабатывает режим «fail-safe». Тогда по безопасным каналам управления и навигации включается режим «возвращения на землю» либо «встать в круг», то есть выход на безопасный режим полёта, когда самолёт не будет угрожать другим воздушным судам и объектам на земле.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#маи