Активность
- Последний час
-
Вокруг Науки Техники
Два техасца случайно изобрели металлический гель. А вместе с ним — источник энергии для гиперзвуковой авиации По словам исследователей из Техасского университета A&M, они всего лишь хотели понять, как ведут себя два металла с очень разной температурой плавления, если их смешать и нагреть. В своей исследовательской работе, доктор Майкл Демкович и докторант Чарльз Боренстин из Инженерного колледжа изучали, как ведут себя па́ры металлов при нагреве. Неожиданность случилась, когда они взяли смесь порошков меди и тантала, очень тугоплавкого металла. Меди давно пора было разлиться в лужу, но этого не произошло: смесь металлов продолжала держать форму на жаре, намного превышающей температуру ее плавления, рассказывают авторы открытия в пресс-релизе университета. «Почему она не плавится?» Удивленные исследователи сделали компьютерную томографию образца и обнаружили, что тантал образовал структуру, удерживавшую сжиженную медь. Так же устроены на микроуровне обычные гели, которые мы активно используем в повседневной жизни, от санитарных средств до контактных линз. В них «скелет» образуют органические молекулы, а в роли жидкости выступает вода. «О появлении металлических гелей никто раньше не заявлял, возможно, потому что никто не считал, что жидкий металл может удерживаться микрокаркасом, – сказал Майкл Демкович, ведущий автор. – Удивляет здесь то, что главный компонент – медь – расплавился, но в лужу не превратился, как сделала бы чистая медь». Чарльз Боренстин и Майкл Демкович Гели медные, кальциевые, висмутовые За метаморфозами меди и тантала удобно наблюдать с помощью КТ-сканеров, однако с практической точки зрения эта пара не очень интересна. Техасские ученые начали комбинировать другие металлы и обнаружили, что подобные свойства проявляются в разных сочетаниях. Наиболее перспективными оказались две: сжиженный кальций с твердым железом или сжиженный висмут – с ним же. И кальций, и висмут химически очень активны, и это делает их идеальной основой для электродов в аккумуляторах. Открытие решает большую проблему жидкометаллических батарей Такие источники питания работают при высоких температурах. Роль электродов в них играют расплавленные металлы: за счет этого, они могут запасать больше энергии и вырабатывать большую мощность, чем обычные литий-ионные батареи. Однако жидкие электроды делают их очень уязвимыми к механическим воздействиям, при любом смещении они сразу теряют форму. Поэтому в наши дни их применяют только в стационарных системах хранения энергии. Но что будет, если жидкий металл заменить на гель? Чтобы проверить, исследователи сделали экспериментальный образец с анодом из смеси кальция и железа и катодом из висмута и железа. В качестве электролита использовался расплав соли. Нагретая до 1000°С, батарея отлично работала, а оба электрода сохранили кубическую форму. Свое открытие и результаты экспериментов ученые описали в статье в рецензируемом издании Advanced Engineering Materials. Чарльз Боренстин с экспериментальным аккумулятором Горячая энергия для кораблей и ракет Благодаря механической стойкости, батареи на металлических гелях могут использоваться в движущихся машинах. Причем если гелеобразные электроды дополнить гелевым электролитом, в котором роль каркаса играет керамика, то их стойкость еще вырастет. Речь идет не об автомобилях или самокатах: поскольку жидкометаллические батареи работают при очень высоких температурах, применять их выгодно лишь на тяжелой технике, такой как корабли, горнодобывающие машины и подобных механизмах. Еще одна многообещающая сфера их применения – гиперзвуковая авиация, считает Демкович. Такие летательные аппараты сильно разогреваются в полете из-за трения о воздух, и им пригодятся термостойкие и мощные источники питания.
-
Новости медицины и здоровья
Селективный агонист амилина помог снизить массу тела Результаты получены во второй фазе испытаний Американские исследователи отчитались об успехе второй фазы клинических испытаний экспериментального лекарства элоралинтида для терапии ожирения в отсутствие сахарного диабета. Этот пептидный препарат действует как селективный агонист гормона амилина и вводится инъекционно раз в неделю. Статья опубликована в журнале The Lancet. Крупные успехи в лечении избыточной массы тела и ожирения, достигнутые в последнее время, связаны в первую очередь с лекарствами, действующими на инкретиновые рецепторы: агонистами глюкагоноподобного петида-1 (ГПП-1), типа семаглутида, и двойными агонистами ГПП-1 и глюкозозависимого инсулинотропного пептида (ГИП), представленными тирзепатидом. Эти средства высокоэффективны, но переносятся не всеми пациентами, из-за чего существует потребность в других терапевтических подходах. Амилин представляет собой пептидный гормон, который секретируется бета-клетками поджелудочной железы вместе с инсулином в ответ на поступление пищи. Он участвует в контроле опорожнения желудка, ингибирует секрецию глюкагона и вызывает чувство насыщения. Агонисты амилина появились практически одновременно с агонистами ГПП-1 в 2000-х годах и тоже применялись в лечении сахарного диабета. Препарат первого поколения прамлинтид был короткодействующим и требовал инъекций три раза в день. Представитель следующего поколения кагрилинтид, вводимый раз в неделю, находится на финальной стадии разработки и предназначен для применения в комбинации с семаглутидом для лечения диабета и снижения массы тела. Еще несколько препаратов этой группы проходят разные стадии испытаний. Все эти средства помимо амилиновых рецепторов стимулируют и кальцитониновые. Элоралинтид (LY3841136) стал первым селективным агонистом амилина, он успешно прошел пилотные клинические испытания. Лиана Биллингс (Liana Billings) из Чикагского университета с коллегами и компанией Eli Lilly провела двойные слепые рандомизированные контролируемые испытания второй фазы в 46 клинических центрах США. В них приняли участие 263 человека в возрасте 18–75 лет (в среднем 49 лет, 78 процентов — женщины) с ожирением (индекс массы тела 30 и более, в среднем 39,1 килограмма на метр в квадрате) или избыточной массой тела (27 и более килограмм на метр в квадрате) и каким-либо вызванным ей заболеванием, но без сахарного диабета. Случайным образом в соотношении примерно 2:1:1:1:2:1:2 им назначили либо плацебо, либо элоралинтид в постоянной дозе 1, 3, 6 или 9 миллиграмм, либо элоралинтид в возрастающей дозе с 6 до 9 или с 3 до 9 миллиграмм подкожно раз в неделю. Через 48 недель лечения при назначении постоянных доз элоралинтида 1, 3, 6 и 9 миллиграмм масса тела участников снизилась на 9, 12, 18 и 20 процентов, возрастающих с 6 до 9 и с 3 до 9 миллиграмм — на 20 и 16 процентов против 0,4 процента при приеме плацебо. При приеме активного препарата также наблюдались уменьшение окружности талии на величины до 17 сантиметров по сравнению с исходным уровнем, а также улучшение показателей артериального давления, уровней холестерина, гликированного гемоглобина и С-реактивного белка. У четырех из пяти пациентов в основной группе к концу периода наблюдения уменьшилась категория индекса массы тела, в том числе у каждого пятого он нормализовался. К 48 неделе плато эффекта достигнуто не было. Среди побочных эффектов чаще всего наблюдались тошнота (при дозах выше трех миллиграмм чаще, чем с плацебо) и повышенная утомляемость (при дозах выше одного миллиграмма чаще, чем с плацебо), а также диарея и запоры. Случаев панкреатита, холецистита и летальных исходов у участников не было. Таким образом, за 48 недель терапии элоралинтид вызывал клинически значимое дозозависимое снижение массы тела при ее избытке без сахарного диабета и удовлетворительно переносился пациентами, что служит основанием для перехода к более масштабным и длительным испытаниям третьей фазы. Ранее представлены результаты третьей фазы клинических испытаний низкомолекулярного непептидного агониста рецепторов ГПП-1 для перорального применения орфоглипрона — препарат оказался вполне эффективен и безопасен как для терапии сахарного диабета, так и для снижения массы тела.
-
Вокруг Науки Техники
Ученые создали «умный» гриб, который может ловить и убивать комаров Ученые создали генетически модифицированный гриб, способный привлекать и уничтожать комаров. Новая технология может стать безопасной альтернативой химическим инсектицидам и помочь в борьбе с болезнями, переносимыми насекомыми. Комары считаются одними из самых опасных существ на планете. Ежегодно они становятся причиной миллионов заражений малярией, денге и вирусом Зика. Традиционные методы борьбы, такие как распыление ядов или фумигация, все чаще оказываются неэффективными, поскольку насекомые вырабатывают устойчивость, а химикаты вредят окружающей среде и здоровью человека. Основой новой технологии стал гриб Metarhizium, давно известный своими свойствами поражать насекомых. Он выделяет споры, которые проникают в организм комара и разрушают его изнутри. Проблема в том, что гриб становится привлекательным для насекомых лишь после их гибели — он выделяет ароматное соединение лонгифолен, напоминающее запах цветов, откуда комары получают нектар. Чтобы превратить гриб в активный «приманивающий» агент, ученые генетически модифицировали Metarhizium, заставив его выделять лонгифолен постоянно. В результате созданный штамм не только убивает комаров, но и активно их к себе привлекает. Комар, зараженный двумя разными видами грибов Metarhizium. В лабораторных экспериментах споры гриба помещались в ловушки, из которых выделялся сладковатый запах. Результат оказался впечатляющим: от 90 до 100% комаров погибали в течение нескольких дней. Борьба с комарами Эффект сохранялся и в помещении, и на открытом воздухе, даже при наличии людей или живых цветов поблизости. При этом, как отмечают авторы исследования, лонгифолен полностью безопасен для человека и широко применяется в парфюмерии. По словам профессора энтомологии Рэймонда Ст. Леджера, вероятность того, что комары смогут выработать устойчивость к этому способу, крайне мала: «Если они перестанут реагировать на запах лонгифолена, им придется отказаться от цветов — а без нектара они не выживут». Эксперты также допускают возможность модифицировать гриб под другие ароматы, если потребуется адаптация под разные экосистемы. Так, новая технология может стать частью комплексной программы борьбы с комарами в условиях глобального потепления, когда ареалы насекомых стремительно расширяются. В будущем Metarhizium могут использовать вместе с другими биологическими и химическими средствами, чтобы создать устойчивую систему защиты без ущерба для экологии.
-
Москва и Подмосковье - новости и происшествия
Ожидание/реальность как-то совсем не совпали у жителей ЖК «Эко Видное 2.0» (https://t.me/cool_construction/15337) от MR Group — люди получили вместо красивых, как на рендерах, МОПах свалки мусора IMG_4308.MOV
- Сегодня
- Аварии, катастрофы, стихийные бедствия
-
Москва и Подмосковье - новости и происшествия
В подмосковном ЖК «Сердце Одинцово» (СЗ «Стройтехинвест») забыли благоустроить подземный паркинг За полгода территория над ним так и не была превращена в красоту. Повсюду — лишь грязь, стоят заборы, отсутствуют зеленые насаждения и пешеходные дорожки. По информации жильцов, администрация разрешила ввод паркинга без выполнения работ по благоустройству, пообещав провести озеленение одновременно со строительством соседнего дома.
-
Москва и Подмосковье - новости и происшествия
- Аварии, катастрофы, стихийные бедствия
-
Аварии, катастрофы, стихийные бедствия
Сегодня утром на улице Автомобилистов в Магнитогорске. Сводка гласит: "36-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ-2834, выезжая на главную дорогу, неверно выбрал боковой интервал и совершил наезд на бетонное ограждение, повредив газовый баллон, в результате чего произошло возгорание автомобиля. Пламя перекинулось на припаркованный автомобиль "Лада Калина", а также рекламные баннеры и конструкцию здания. В результате ДТП автомобилю "Лада Калина" и имуществу здания причинен материальный ущерб. ГАЗ-2834 восстановлению не подлежит". Магнитка01.mp4 Магнитка02.mp4
- Памяти нашего монорельса...
- Тоска и тлен
-
Азиаты жгут
- Видеофейлы
- Коты&кошки
- Аварии, катастрофы, стихийные бедствия
- Аварии, катастрофы, стихийные бедствия
- Коты&кошки
- Чудики , быдло и гламур
- Жывотные
- Видеофейлы
- Видео про еду
- Видео про еду
- Видео про еду
- Жывотные
- Необычная еда