Сообщество - Популярная наука

Популярная наука

1 049 постов 5 310 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

1

Термоядерный синтез: неисчерпаемый источник энергии

Термоядерный синтез: неисчерпаемый источник энергии

Национальная лаборатория США имени Лоуренса в Ливерморе (LLNL) объявила, что она снова добилась зажигания термоядерного синтеза в своей установке National Ignition Facility (NIF). Это второй раз, когда команде NIF удается воспроизвести зажигание, которое впервые произошло в 2022 году.

Термоядерный синтез имеет ряд преимуществ перед другими способами производства энергии. Во-первых, он является экологически чистым источником энергии, поскольку не выделяет парниковых газов или других загрязняющих веществ. Во-вторых, термоядерный синтез является практически неисчерпаемым источником энергии, поскольку исходные материалы - водород и дейтериий - встречаются в природе в огромных количествах. В-третьих, термоядерный синтез является очень эффективным источником энергии, поскольку из одной единицы исходного материала можно получить в миллионы раз больше энергии, чем из одной единицы ископаемого топлива.

Зажигание — это момент, когда термоядерная реакция начинает само поддерживаться, высвобождая больше энергии, чем требуется для ее запуска. Это критический шаг на пути к созданию управляемой термоядерной реакции, которая могла бы обеспечить неисчерпаемый источник энергии.

30 июля 2023 года в эксперименте NIF команде удалось достичь зажигания, используя пучок лазеров для нагрева и сжатия небольшого шарика из дейтерия и трития. Лазеры нагревали шарик до температуры более 100 миллионов градусов по Цельсию, что привело к сжатию шарика до размера, меньшего, чем ядро атома. Это сжатие вызвало термоядерную реакцию, которая высвободила более 1,3 миллиона мегаджоулей энергии.

Эта демонстрация зажигания является важным шагом в развитии управляемой термоядерной реакции. Однако еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем термоядерная энергия сможет стать коммерчески жизнеспособной. Команде NIF необходимо будет продолжать оптимизировать свой процесс, чтобы увеличить количество энергии, выделяемой в реакции. Они также должны разработать способ удержания реакции в течение более длительного периода времени.

Несмотря на эти трудности, достижение зажигания является значительным достижением для команды NIF. Это показывает, что управляемая термоядерная реакция возможна, и это дает надежду на то, что однажды она сможет обеспечить неисчерпаемый источник энергии.

Источник мой Телеграм канал: https://t.me/thefutureidol

Показать полностью 1
0

Нитрид бор-графен - это новый материал, который может революционизировать электронику

Нитрид бор-графен - это новый материал, который может революционизировать электронику

Ученые из Университета штата Пенсильвания разработали новый материал из графена, который был покрыт слоем нитрида бора. Материал называется нитрид бор-графен. Он обладает уникальными свойствами и способен революционизировать электронику, сообщает научный журнал Nano Letters.

Графен уже давно считается чудо-материалом. Бесспорно, он обладает поразительными свойствами — прочнее стали, лучше проводит электрический ток, чем медь, и легче, чем почти все остальное с аналогичными свойствами.

Нитрид бор-графен обладает высокой электропроводностью, высокой термопроводностью и высокой механической прочностью. Это делает его идеальным материалом для использования в различных устройствах, включая:

  • Батареи: нитрид бор-графен можно использовать для создания более мощных и долговечных батарей.

  • Транзисторы: нитрид бор-графен можно использовать для создания более быстрых и энергоэффективных транзисторов.

  • Сенсоры: нитрид бор-графен можно использовать для создания более чувствительных и точных сенсоров.

  • Оптические устройства: нитрид бор-графен можно использовать для создания более мощных и компактных оптических устройств.

Нитрид бор-графен все еще находится в стадии разработки, но он имеет потенциал революционизировать электронику.

Источник мой Телеграм канал: https://t.me/thefutureidol

Показать полностью

Здесь вы можете увидеть очень дорогие металлы

Ванадий, осмий, иридий и даже Калифорний. Многое из этого почти никто никогда не увидит. Невелика потеря? Отнюдь!

У этих металлов есть очень полезные свойства, благодаря чему они активно используются. Те же платина, иридий, осмий и ванадий. Калифорний обладает особо выдающимися свойствами, но он не существует в природе. Его производят 2 лаборатории в мире - 1 в США, 1 в РФ. И производство идет микрограммами в год.

Показать полностью 6

На что способен сильный искусственный интеллект?

На что способен сильный искусственный интеллект?

Искусственный интеллект (ИИ) развивается быстрыми темпами. В последние годы были достигнуты значительные успехи в разработке нейронных сетей, которые могут решать задачи, которые ранее считались исключительно прерогативой человека. Например, нейронные сети теперь могут играть в шахматы на уровне гроссмейстеров, а также могут создавать произведения искусства и музыки, которые не отличить от человеческих.

Существует ряд факторов, которые могут способствовать быстрому развитию ИИ. Во-первых, ИИ опирается на все более мощные компьютеры, которые становятся доступнее с каждым годом. Во-вторых, растет количество данных, которые могут быть использованы для обучения ИИ-систем. В-третьих, развивается новое программное обеспечение, которое позволяет ИИ-системам учиться и адаптироваться более эффективно.

Технологическая сингулярность

ИИ может многократно быстрее развивать свои интеллектуальные способности. По прогнозу футурологов, когда сильный ИИ будет создан это будет означать практически неизбежное наступление сингулярности, а технологичная сингулярность - это момент, при котором прогресс развития ИИ станет настолько быстрым, что окажется уже недоступным людям для понимания, этакий парадокс Давинчи, мы получаем результат, не понимая суть новых изобретений и в целом мотивы его действия. Нам придется использовать реверс-инжиниринг для понимания механизмов созданных ИИ.

Преимущества искусственного интеллекта

ИИ может иметь огромное влияние на нашу жизнь во многих областях, таких как здравоохранение, образование, транспорт и производство. Можно использовать ИИ для автоматизации задач, которые в настоящее время выполняются людьми, что освободит время для более творческих и приятных занятий.

Удивительные примеры того, что может создать сильный ИИ: варп двигатель для межзвездных путешествий, разработать формулу лекарства от старения, может быть даже получится разгадать загадку сознания и перенести сознание человека в оболочку человека 2.0.

Риски сильного искусственного интеллекта

Однако есть и некоторые риски, связанные с сильным искусственным интеллектом. Например, если ИИ будет создан без надлежащего контроля, он может представлять угрозу для человечества. ИИ могут использовать для создания оружия, которое может быть более мощным и разрушительным, чем любое оружие, которое когда-либо было создано человеком. Страны могут создать ИИ-армию. Такая армия может обрабатывать гораздо больше информации одновременно, быстро адаптироваться к меняющимся условиям, принимать решения быстрее и точнее, чем люди. Еще ИИ может привести к массовому сокращению рабочих мест, поскольку машины смогут выполнять все больше и больше задач, которые в настоящее время выполняются людьми, в некоторых сферах это уже начало происходить.

Может ли искусственный интеллект стать осознанным?

Также важно задаться вопросом, может ли искусственный интеллект стать осознанным. Если это произойдет, это будет иметь глубокое влияние на наше общество. Самоосознанный ИИ может иметь свои собственные цели и ценности, которые могут не совпадать с нашими. Он также может представлять угрозу для человечества, если он решит, что мы представляем для него опасность.

Трудно сказать, случится ли сильный ИИ в будущем. Однако важно помнить, что это возможность очень опасна для человечества, мы должны это учитывать при разработке и использовании ИИ.

Ссылка на источник, мой телеграм канал: https://t.me/thefutureidol

Показать полностью

Искусство искусственного интеллекта: Как Chat GPT создал рассказ о мире математики

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) сделал значительные шаги вперед, демонстрируя свои способности в различных областях. Одним из наиболее впечатляющих примеров стал Chat GPT (генеративно-состязательная модель с преобразователями), разработанный OpenAI, который обладает удивительной способностью создавать тексты с естественным языком. Одна из загадок, которую этот ИИ решил, - написание рассказа о математике. Давайте рассмотрим процесс, описанный Chat GPT, и его вклад в развитие науки и технологии.

Chat GPT - это модель глубокого обучения, использующая нейронные сети для генерации текста. Благодаря искусственным нейронам, этот ИИ способен учиться на большом объеме данных, а также анализировать и воспроизводить естественные языковые структуры. Это позволяет ему создавать тексты, неразличимые от человеческого написания.

Процесс создания рассказа о математике начинается с предоставления Chat GPT набора данных, содержащего информацию о математических принципах и их применении в реальном мире. Модель анализирует эти данные, выявляет связи и логические закономерности, а затем использует их для формирования собственного текста.

Интересно отметить, что Chat GPT не просто повторяет предоставленную информацию, но способен заметить ее контекст, воплотить собственные идеи и предложения, а также применять логические законы. Это делает его гораздо более эффективным и творческим, чем просто механическое копирование данных.

Создание рассказа о математике требует не только знания математики, но и умения конструировать текст с логическими связями и понятной структурой. Chat GPT проявил превосходные навыки в этом отношении, представляя информацию о математике в форме эмоционального, живого рассказа.

Научный и практический потенциал Chat GPT в написании рассказа о математике огромен. Он может предоставлять тексты, объясняющие сложные концепции и теоремы, а также приводить примеры их применения в реальных практических ситуациях. Это делает математику доступной и интересной для широкой аудитории, а также способствует популяризации и распространению научного знания.

Показать полностью
11

Хлорофилл останавливает воспаление

Всем привет! Этот мой пост является логическим продолжением предыдущего. Во второй части разрешите представить вам мой обзор на зарубежную статью (DOI: 10.1007/s10753-011-9399-0) посвященную влиянию зеленого пигмента растений - хлорофилла, на развитие воспаления.

В исследовании проводили опыты как in vitro (дословно с латинского - "в стекле", т.е. вне естественных условий), так и in vivo (в живом организме). Главным образом были изучены 2 точки приложения:

1. Противодействие окислительному стрессу в клетках, т.е. антиоксидантная активность;
2. Снижение экспрессии многофункционального цитокина TNF-α, о котором будет подробно рассказано ниже.

Об окислительном стрессе и антиоксидантах я уже неоднократно писал в своих статьях. Лично я сторонник мнения, что именно этот процесс на молекулярном уровне является одним из ведущих в развитии любой патологии. Еще раз вкратце о нем:

1. В организме в норме в качестве побочных продуктов постоянно образуются сильные окислители - активные формы кислорода(АФК);
2. В норме с ними призвана бороться антиоксидантная система, представленная множеством белков и небелков (глутатион, витамин Е, витамин С и т.д.);
3. При патологии по той или иной причине баланс смещается в сторону АФК;
4. АФК начинают бесконтрольно атаковать "здоровые" молекулы клетки, будь то ДНК, РНК, элементы мембран или ферменты;
5. В результате это приводит к сбоям в работе клетки, ткани, органа и, в конечном счете, всего организма.

Опыты проводились в пробирке. В качестве исследуемых вводимых веществ были использованы 2 формы хлорофилла: а и b, а также их производные: феофитин а и b. Все эти вещества обладают схожим эффектом в виду общей природы, однако разной эффективностью в той или иной точке приложения. Изучалось влияние внесения этих веществ в пробирку на синтез таких Активных форм кислорода как супероксид и гидроксил-радикал.

Было установлено, что хлорофилл а и его производное феофитин а снижают генерацию АФК почти на 100%; Хлорофилл b и феофитин b также снижают синтез АФК чуть менее эффективно.

а - опыт с супероксидом; b - опыт с гидроксил-радикалом.

Теперь поговорим о TNF-α (tumor necrosis factor - α или фактор некроза опухоли - α). Это многофункциональный провоспалительный цитокин нашего организма. В норме является одним из важнейших факторов защиты от бактерий и вирусов. Однако нарушения его регуляции приводят к развитию заболеваний, связанных с хроническим воспалением, а также раку, болезни Альцгеймера и даже хронической депрессии.

Было проведено исследование на клеточной линии HEK293, в которую вводились растворы различных веществ. Образцы разделили на 10 групп:

  1. Маркер;

  2. Норма;

  3. LPS (в клетки вводили липополисахарид - эндотоксин бактерий);

  4. LPS + DMSO (липополисахарид + диметилсульфоксид - компонент химического оружия, усиливающий трансмембранный перенос эндотоксина);

  5. Хлорофилл а 5 мкг/мл + LPS

  6. Хлорофилл а 10 мкг/мл + LPS

  7. Хлорофилл а 20 мкг/мл + LPS

  8. Хлорофилл b 5 мкг/мл + LPS

  9. Хлорофилл b 10 мкг/мл + LPS

  10. Хлорофилл b 20 мкг/мл + LPS

Далее был проведен электрофорез в геле всех образцов с целью обнаружить TNF-α. На картинке светлая риска - это и есть искомый белок, чем сильнее она оформлена - тем больше в образце TNF-α.

По результатам опыта было установлено, что хлорофилл а и b дозозависимо снижают экспрессию Фактора некроза опухоли. При чем, Хлорофилл а в дозировке 10 и 20 мкг/мл практически полностью угнетают синтез TNF-α.

Для подтверждения результатов исследования, были проведены опыты на мышах. У животных было спровоцировано развитие воспаления лапы введением раствора формальдегида. Затем мышам накладывали лечебные повязки с соответствующим веществом:

  1. Контроль;

  2. Диклофекнак 2%;

  3. Хлорофилл а 1% масляный раствор;

  4. Хлорофилл а 2% масляный раствор;

  5. Хлорофилл b 1% масляный раствор;

  6. Хлорофилл b 2% масляный раствор.

Спустя 3 часа фиксировали размер образовавшегося отека

По результатам эксперимента можно увидеть, что хлорофилл а в концентрации 2% справляется с отеком даже эффективней, чем диклофенак. Хлорофилл b по какой-то причине показал лишь незначительный противовоспалительный эффект.

Выводы:

  1. Хлорофилл - главный пигмент зеленых растений, может быть перспективным компонентом противовоспалительных препаратов;

  2. Хлорофилл эффективен благодаря его антиоксидантной активности, а также способности подавлять экспрессию главного про-воспалительного цитокина TNF-α.

  3. Каждый человек может использовать хлорофилл, принимая его внутрь в виде БАДов или зеленых растений, а также наружно в виде масляных растворов.

Друзья, спасибо, что дочитали до конца. Статья показалась мне интересной, поэтому я написал на нее обзор. Надеюсь вам было все понятно, я постарался изложить материал доступным и популярным языком. Будьте здоровы и до скорого!

Показать полностью 4
Отличная работа, все прочитано!