В России создали новую технологию по пылеподавлению на угольных предприятиях

В России создали новую технологию по пылеподавлению на угольных предприятиях Научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь» представил новую технологию борьбы с угольной пылью, разработанную с применением специальных химических реагентов. По словам автора проекта, Сергея Бортникова, новый метод позволяет эффективно уменьшить количество угольной пыли, что существенно снижает риск профессиональных заболеваний у работников угольной промышленности.

Научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь» представил новую технологию борьбы с угольной пылью, разработанную с применением специальных химических реагентов. По словам автора проекта, Сергея Бортникова, новый метод позволяет эффективно уменьшить количество угольной пыли, что существенно снижает риск профессиональных заболеваний у работников угольной промышленности.

Пыль на угольных предприятиях является не только проблемой экологии, но и угрозой для здоровья рабочих, вызывая такие заболевания, как пневмония и пневмомикоз. Разработанная технология использует специальные химические добавки, такие как белковый кератиновый гидролизат и растительное масло, для более эффективного подавления пыли, чем традиционные методы, основанные на воде, отметил Бортников.

Процесс подавления пыли с использованием новых реагентов способствует быстрому оседанию частиц и предотвращает их повторное взвешивание в воздухе после высыхания.

Нейросети повысят точность эндоскопии полости носа

Нейросети повысят точность эндоскопии полости носа Ученые из медицинского центра Ochsner (США) разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает врачам точнее проводить эндоскопию полости носа. Статья об этом опубликована в журнале International Forum of Allergy & Rhinology.

Ученые из медицинского центра Ochsner (США) разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает врачам точнее проводить эндоскопию полости носа. Статья об этом опубликована в журнале International Forum of Allergy & Rhinology.

Эндоскопия полости носа (ЭПН) — важный диагностический инструмент, но сложная структура полости носа может затруднить его использование. Исследователи создали модель на основе сверточных нейронных сетей (CNN) для распознавания и выделения важных структур на изображениях, полученных при эндоскопии.

Модель училась на 2111 изображениях с эндоскопии, проведенной в медицинском центре Ochsner с 2014 по 2023 год. Разработанная система достигла точности 91,5% в распознавании нижней и средней носовых раковин.

Эта технология может быть особенно полезна для начинающих врачей и не специалистов, испытывающих трудности из-за сложной анатомии полости носа.

Спящая планета: большая часть всего живого на Земле дремлет

Спящая планета: большая часть всего живого на Земле дремлет Не так давно ученые сообщили об открытии природного белка Balon, который может остановить синтез новых белков в клетке. Balon был обнаружен в бактериях, спящих в слое вечной мерзлоты Арктики. Однако есть основания полагать, что его вырабатывают и другие организмы.  Для большинства форм жизни способность временно «отключаться» от окружающего мира — это важнейшее условие выживания. В
Сообщение Спящая планета: большая часть всего живого на Земле дремлет появились сначала на Идеономика – Умные о главном.

Не так давно ученые сообщили об открытии природного белка Balon, который может остановить синтез новых белков в клетке. Balon был обнаружен в бактериях, спящих в слое вечной мерзлоты Арктики. Однако есть основания полагать, что его вырабатывают и другие организмы. 

Для большинства форм жизни способность временно «отключаться» от окружающего мира — это важнейшее условие выживания. В любой момент могут возникнуть суровые условия, такие как недостаток пищи или холодная погода. В тяжелые времена многие организмы вместо того, чтобы застыть и умереть, прибегают к искусству спячки. Они замедляют активность и метаболизм. Затем, когда наступают лучшие времена, они оживают.

Пребывание в состоянии покоя действительно является нормой для большинства живых организмов на Земле. По некоторым оценкам, 60% всех микроорганизмов в любой момент времени находятся в спячке. Даже внутри организмов, чье тело не погружается в длительный сон, некоторые клетки пребывают в состоянии покоя и ждут подходящего момента, чтобы активизироваться.

«Мы живем на спящей планете, — утверждает Сергей Мельников, молекулярный биолог из Университета Ньюкасла в Великобритании. — По большей части все живое на Земле спит».

Но как клеткам это удается? В течение многих лет исследователи открыли несколько «факторов гибернации», белков, с помощью которых клетки вызывают и поддерживают состояние покоя. Когда клетка обнаруживает какое-либо неблагоприятное условие, например голод или холод, она вырабатывает эти белки, чтобы замедлить метаболизм.

Некоторые факторы гибернации разрушают клеточные механизмы, другие препятствуют экспрессии генов. Но самые важные из них блокируют рибосому, клеточный механизм для создания новых белков. На создание белков приходится более 50% энергии, потребляемой растущей бактериальной клеткой. Эти факторы гибернации останавливают функцию рибосомы, не позволяя ей синтезировать новые белки и тем самым сохраняя базовую энергию для нужд выживания.

В начале этого года в журнале Nature писали об открытии белка Balon, нового фактора гибернации. Поразительна его распространенность: анализ выявил его присутствие в 20% всех изученных бактериальных геномов. И работает он так, как молекулярным биологам еще не доводилось видеть.

Ранее все известные факторы гибернации, препятствующие работе рибосомы, действовали пассивно. Они ждали, пока рибосома закончит строить белок, а затем не давали ей начать новый. Однако Balon жмет на экстренный тормоз. Он встраивается в каждую рибосому в клетке, даже прерывая активные рибосомы в самый разгар их работы. До открытия белка Balon факторы гибернации наблюдались только в незанятых рибосомах.

«Исследование нового белка удивительно подробно, — считает эволюционный биолог Джей Леннон, изучающий гибернацию микроорганизмов в Университете Индианы. — Оно дополнит наше представление о том, как работает режим покоя».

Мельников и его коллега Карла Хелена-Буэно обнаружили Balon в арктической вечной мерзлоте. Его производит Psychrobacter urativorans, адаптированная к холоду бактерия, обитающая в мерзлых почвах. (По словам Мельникова, впервые эта бактерия была обнаружена в 1970-х годах на упаковке замороженных сосисок, а затем заново открыта известным специалистом по геномике Крейгом Вентером во время поездки в Арктику). Ученые изучали Psychrobacter urativorans и другие необычные микробы, чтобы охарактеризовать разнообразие инструментов для построения белков, используемых во всем спектре жизни, и понять, как рибосомы могут адаптироваться к экстремальным условиям окружающей среды.

Поскольку состояние покоя может быть вызвано различными условиями, включая нехватку пищи и засуху, ученые преследуют практическую цель. «Вероятно, мы сможем использовать эти знания для создания организмов, способных переносить более жаркий климат, — говорит Мельников, — и, таким образом, противостоять изменению климата».

Хелена-Буэно обнаружила новый белок совершенно случайно. Она пыталась заставить P. urativorans благополучно расти в лаборатории. Однако получилось наоборот. Она оставила культуру в ведерке со льдом надолго и подвергла ее холодному шоку. К тому времени, когда она вспомнила про образец, бактерии, адаптированные к холоду, уже перешли в спящий режим.

Не желая выбрасывать культуру, исследователи все равно продолжили свой первоначальный поиск. Хелена-Буэно извлекла рибосомы бактерий, подвергшихся холодовому шоку, и использовала криогенную электронную микроскопию (крио-ЭМ, метод визуализации мельчайших биологических структур с высоким разрешением). Хелена-Буэно увидела белок, застрявший в «сайте А» рибосомы, своеобразной «двери», через которую поступают аминокислоты для создания новых белков.

Хелена-Буэно и Мельников не сумели сразу распознать этот белок. Более того, он никогда не был описан ранее. Он оказался схож с другим бактериальным белком, который важен для расщепления и переработки частей рибосомы и называется Pelota, что в переводе с испанского означает «мяч». Поэтому они назвали новый белок Balon, еще одним испанским словом, означающим то же слово.

По словам Ми-Нган Фрэнсис Яп, микробиолога из Северо-Западного университета, способность белка Balon останавливать деятельность рибосомы — это важнейшая адаптация для микроорганизма в условиях стресса. «Когда бактерии активно растут, они производят много рибосом и РНК, — объясняет она. — Когда они сталкиваются со стрессом, может потребоваться прекратить трансляцию РНК в новые белки, чтобы начать экономить энергию для потенциально долгого периода спячки».

Примечательно, что действие белка Balon — обратимый процесс. В отличие от других факторов гибернации, его можно включить, чтобы приостановить рост, а затем быстро отключить, как кассету. Это позволяет клетке быстро впадать в гибернацию в экстренных случаях и так же быстро выходить из нее, чтобы перестроиться на более благоприятные условия.

Balon может это осуществить, потому что он прикрепляется к рибосомам уникальным способом. Все ранее обнаруженные факторы рибосомной гибернации физически блокируют А-сайт рибосомы, поэтому любой процесс производства белка должен быть завершен, прежде чем фактор сможет присоединиться и остановить рибосому. Balon, напротив, присоединяется рядом с каналом, но не пересекает его, что позволяет ему приходить и уходить независимо от того, что делает рибосома.

Несмотря на то, что механизм действия этого белка стал открытием, Balon оказался чрезвычайно распространенным. После его идентификации Хелена-Буэно и Мельников обнаружили генетических сородичей белка примерно в 20% всех бактериальных геномов, хранящихся в открытых базах данных. С помощью Марии Рыбак, молекулярного биолога из Техасского медицинского университета, они классифицировали два альтернативных бактериальных белка. Один — из патогенной для человека бактерии Mycobacterium tuberculosis, вызывающей туберкулез, а другой — из Thermus thermophilus, обитающей там, где невозможно встретить P. Urativorans, в термальных источниках. Оба белка также связываются с А-сайтом рибосомы, что позволяет предположить, что по крайней мере некоторые из этих генетических родственников действуют аналогично Balon у других видов бактерий.

Balon отсутствует в кишечной палочке и золотистом стафилококке — двух наиболее часто изучаемых бактериях и наиболее распространенных моделях клеточного покоя. По словам Хелены-Буэно, сосредоточившись лишь на нескольких лабораторных организмах, ученые упустили широко распространенную тактику гибернации. «Я попыталась заглянуть в малоизученный уголок природы и случайно нашла кое-что», — говорит она.

Каждой клетке необходима способность впадать в состояние покоя и ждать своего часа. Лабораторная модель бактерии E. coli имеет пять отдельных режимов гибернации, отмечает Мельников, каждый из которых сам по себе достаточен для того, чтобы микроб смог пережить кризис.

«Большинство микробов испытывают недостаток пищи, — говорит Эшли Шейд, микробиолог из Лионского университета во Франции. — Они существуют в состоянии нужды. Они не размножаются. Это нельзя назвать благополучным существованием».

Но пребывание в состоянии покоя необходимо и вне периодов голодания. Даже у организмов, чье тело не погружается в полный сон, например у большинства млекопитающих, отдельные клеточные популяции должны ждать подходящего момента для активации. Человеческие яйцеклетки десятилетиями находятся в спящем состоянии, ожидая оплодотворения. Стволовые клетки человека появляются в костном мозге, а затем находятся в состоянии покоя, ожидая, когда организм призовет их к росту и дифференциации. Фибробласты в нервной ткани, лимфоциты в иммунной системе и гепатоциты в печени — все они переходят в фазу покоя, пассивности, отсутствия деления, и активизируются позже.

«Это не свойственно лишь бактериям или археям, — поясняет Леннон. — У каждого организма на древе жизни есть способ реализации этой стратегии. Они могут приостановить свой метаболизм».

Медведи впадают в спячку. Вирусы герпеса лизогенизируются. Черви переходят в стадию дауэра. Насекомые впадают в диапаузу. Амфибии входят в анабиоз. Птицы впадают в оцепенение . Все это слова, обозначающие одно и то же: состояние покоя, которое организмы могут перевести в другое состояние при благоприятных условиях.

«До появления состояния покоя единственным способом жить было продолжать расти без перерывов, — говорит Мельников. — Поставить жизнь на паузу — это роскошь».

Это также один из видов защиты на уровне популяции. Некоторые клетки поддерживают состояние покоя, обнаруживая изменения в окружающей среде и реагируя на них соответствующим образом. Однако многие бактерии используют стохастическую стратегию, то есть учитывают возможность случайных факторов. «В условиях случайных колебаний окружающей среды, если иногда не впадать в состояние покоя, есть шанс, что вся популяция вымрет», — поясняет Леннон. Даже в самых здоровых, благополучно развивающихся и быстрорастущих культурах кишечной палочки от 5 до 10% клеток все же будут находиться в состоянии покоя. Это те, кто выживет, если что-то случится с их более активными и уязвимыми сородичами.

В этом смысле состояние покоя — стратегия выживания при глобальных катастрофах. Именно поэтому Хелена-Буэно его изучает. Ее интересует, какие виды могут оставаться стабильными, несмотря на изменение климата, какие могут восстановиться, и какие клеточные процессы, например гибернация с помощью белка Balon, могут помочь в этом.

Более того, Мельников и Хелена-Буэно надеются, что открытие Balon и его повсеместное распространение поможет людям переосмыслить то, что важно в жизни. Мы все часто погружаемся в спячку, и многим из нас это очень нравится. «Мы проводим во сне треть жизни, но делаем вид, что это не так», — говорит Мельников. Вместо того чтобы сетовать на то, что мы теряем во время сна, может быть, стоит воспринимать его как процесс, который связывает нас со всем живым на Земле, включая микробов, дремлющих глубоко в арктической вечной мерзлоте.

Сообщение Спящая планета: большая часть всего живого на Земле дремлет появились сначала на Идеономика – Умные о главном.

Недорогие видеокарты Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3050 сравнили в реалиях 2024 года

Недорогие видеокарты Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3050 сравнили в реалиях 2024 года На старте продаж Radeon RX 6600 была значительно дороже, чем GeForce RTX 3050. Однако теперь их цены сравнялись и сравнение их производительности становится особенно актуальным.

На старте продаж Radeon RX 6600 была значительно дороже, чем GeForce RTX 3050. Однако теперь их цены сравнялись и сравнение их производительности становится особенно актуальным.

GeForce RTX 3050 имеет архитектуру GA106, созданную по техпроцессу Samsung 8N, с 12 млрд транзисторов и площадью кристалла 276 мм2.

Видеокарта оснащена 2560 шейдерными блоками, 80 тензорными ядрами и частотой Boost 1777 МГц. Пропускная способность памяти составляет 224 ГБ/с, а объем видеопамяти — 8 ГБ GDDR6. TDP видеокарты составляет 130 Вт, а текущая цена — около $200.

Radeon RX 6600, в свою очередь, использует архитектуру Navi 23, выполненную по техпроцессу TSMC N7, с 11.1 млрд транзисторов и площадью кристалла 237 мм2.

Она оснащена 1792 шейдерными блоками и частотой Boost 2491 МГц. Пропускная способность памяти также составляет 224 ГБ/с, а объем видеопамяти — 8 ГБ GDDR6. TDP видеокарты составляет 132 Вт, а текущая цена также около $200.

В итоге эксперты провели тестирование устройств в разрешениях 1080p, 2K и 4K в 11 играх в нативном разрешении и в 8 с включенной технологией трассировки лучей.

В разрешении 1080p Ultra RX 6600 показывает лучшие результаты в большинстве игр в нативном разрешении, однако RTX 3050 демонстрирует немного лучшую производительность при включении трассировки лучей.

В разрешении 2K Ultra RX 6600 продолжает лидировать в нативном разрешении, обеспечивая более высокие средние FPS, но RTX 3050 снова слегка выигрывает при включении трассировки лучей.

В разрешении 4K Ultra обе видеокарты испытывают трудности, но RX 6600 все же показывает лучшие результаты в большинстве игр.

По итогу видеокарта от AMD показывает более высокую производительность в нативных разрешениях, что делает её лучшим выбором для чисто игровой нагрузки.

GeForce RTX 3050, хотя и отстаёт в большинстве игр, имеет преимущества в виде более стабильных драйверов и продвинутой технологии DLSS, что делает её более универсальным выбором для различных задач.

Опубликован список лучших процессоров, которые можно купить прямо сейчас

Опубликован список лучших процессоров, которые можно купить прямо сейчас Автор YouTube-канала Tech YES City опубликовал список лучших процессоров, доступных для покупки в начале июля 2024 года.

Автор YouTube-канала Tech YES City опубликовал список лучших процессоров, доступных для покупки в начале июля 2024 года.

В этом списке выделяются AMD Ryzen 7 5700X и Intel Core i5-11400F. Ryzen 7 5700X привлекает своей мощностью и доступной ценой, а Core i5-11400F является отличным бюджетным вариантом, который отлично справляется как с играми, так и с рабочими задачами.

Также упоминаются Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 7950X3D, но автор считает их неоправданно дорогими. Вместо них он рекомендует AMD Ryzen 7 7800X3D, который не только дешевле, но и обеспечивает лучшую производительность в играх.

Еще одним достойным вариантом является AMD Ryzen 5 5600, который предлагает хорошую производительность за свою цену, особенно для 6-ядерного процессора.

Интересно, что в список попал и старый 12-ядерный Intel Xeon e5 2673 v3, выпущенный в 2014 году. Несмотря на возраст, он все еще может быть полезным для определенных задач, что подчеркивает его надежность и долговечность.

Новые точные атомные часы помогут разгадать тайны Вселенной

Новые точные атомные часы помогут разгадать тайны Вселенной Ученые из JILA, совместного института Национального института стандартов и технологий (NIST) и Университета Колорадо в Боулдере, создали самые точные в мире атомные часы. Они позволят не только улучшить навигацию в космосе, но и помогут в поисках новых частиц, изучении теории относительности и даже разгадке фундаментальных тайн мироздания.

Ученые из JILA, совместного института Национального института стандартов и технологий (NIST) и Университета Колорадо в Боулдере, создали самые точные в мире атомные часы. Они позволят не только улучшить навигацию в космосе, но и помогут в поисках новых частиц, изучении теории относительности и даже разгадке фундаментальных тайн мироздания.

Точность часов следующего поколения позволит им обнаруживать скрытые месторождения полезных ископаемых и проверять фундаментальные теории, такие как общая теория относительности, с высокой точностью.

Для повышения точности ученые используют оптические атомные часы, которые освещают атомы видимым светом, имеющим гораздо более высокую частоту, чем микроволны, применяемые в существующих часах. Новые часы обещают показывать гораздо более высокую точность, теряя всего одну секунду каждые 30 миллиардов лет.

Для достижения высокой точности часы JILA используют «оптическую решетку» для удержания и измерения десятков тысяч отдельных атомов одновременно. Чем больше атомов измеряется, тем больше данных для точного измерения секунды.

Новая конструкция часов позволяет обнаруживать релятивистские эффекты хронометража на субмиллиметровом масштабе, примерно равном толщине человеческого волоса.

K. Palubicki/NIST

Авиакомпании раскритиковали повышение сборов за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов

Авиакомпании раскритиковали повышение сборов за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов Такие планы озвучили в Росавиации.

Такие планы озвучили в Росавиации.

Глава Nintendo рассказал, стоит ли ждать дефицита Switch 2 на старте продажи консоли

Глава Nintendo рассказал, стоит ли ждать дефицита Switch 2 на старте продажи консоли Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава рассказал о мерах, которые компания принимает для предотвращения дефицита консоли Switch 2 на старте продаж.

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава рассказал о мерах, которые компания принимает для предотвращения дефицита консоли Switch 2 на старте продаж.

На вопрос акционеров о предотвращении спекуляций, Фурукава ответил, что основная стратегия заключается в том, чтобы произвести достаточное количество консолей для удовлетворения спроса потребителей.

Таким образом, пользователям не придется обращаться к перекупщикам. Дополнительно компания может принять меры в зависимости от ситуации в каждом регионе.

Производство консоли не должно столкнуться с проблемами, так как дефицит полупроводников, который ранее влиял на выпуск оригинального Switch, уже не является актуальным.

Ранее в этом году стало известно, что Nintendo планирует произвести более 10 млн единиц Switch 2 в первый финансовый год, что позволит избежать ситуации с дефицитом, аналогичной той, что была с PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Отметим, что хоть Nintendo Switch 2 еще не была официально представлена, полное раскрытие информации о консоли ожидается до конца года.

В Москве создали стенд для испытаний двигателей беспилотников

В Москве создали стенд для испытаний двигателей беспилотников В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза разработали испытательный стенд для малоразмерных поршневых двигателей беспилотников. Этот стенд оснащен программным комплексом, оценивающим термодинамические и силовые параметры двигателей.

В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза разработали испытательный стенд для малоразмерных поршневых двигателей беспилотников. Этот стенд оснащен программным комплексом, оценивающим термодинамические и силовые параметры двигателей.

Один из разработчиков Артур Полетаев сообщил, что испытательный стенд позволяет оценивать двигатели по 11 ключевым параметрам. Механические параметры, такие как тяга и количество оборотов, измеряются датчиками непосредственно на стенде. Термодинамические и дополнительные механические параметры рассчитываются автоматически программным комплексом, что упрощает интеграцию датчиков в небольшие двигатели.

Первые испытания уже продемонстрировали работоспособность как самого стенда, так и программного комплекса. Поршневые двигатели находят широкое применение на малоразмерных летательных аппаратах, включая беспилотники различных типов, как маршевые двигатели и генераторы, отметили в пресс-службе.

Некоторые ИИ-функции Apple Intelligence могут оказаться доступны лишь по подписке

Некоторые ИИ-функции Apple Intelligence могут оказаться доступны лишь по подписке Apple планирует в будущем зарабатывать на ИИ-функциях, предлагая их по подписке.

Apple планирует в будущем зарабатывать на ИИ-функциях, предлагая их по подписке.

Замедляющийся темп обновлений аппаратного обеспечения вынуждает компанию все больше полагаться на платные услуги и подписки для поддержания продаж. Это одна из причин, почему Apple так настойчиво защищает доходы от App Store, несмотря на внимание регуляторов.

Хотя функции Apple Intelligence будут изначально бесплатными, в долгосрочной перспективе компания планирует получать доход от их использования.

Возможно, появится сервис «Apple Intelligence+» с дополнительными функциями, за которые пользователи будут платить ежемесячно, аналогично iCloud. Кроме того, Apple будет получать долю от подписок каждого партнера по ИИ, которого она привлекла.

Если эти планы реализуются, Apple сможет значительно снизить зависимость от продаж аппаратного обеспечения и начать зарабатывать на ИИ, что является целью многих компаний в Кремниевой долине.