Верховный суд США расчистил путь для исков против Nvidia

Верховный суд США расчистил путь для исков против Nvidia Верховный суд США отклонил дело, связанное с Nvidia, разрешив продолжить рассмотрение иска акционеров против компании, пишет Engadget. В иске, поданном инвестиционной компанией и пенсионным фондом, Nvidia обвиняется в том, что она ввела инвесторов в заблуждение относительно своей зависимости от криптовалютного рынка перед обвалом 2018 года, который нанес ущерб стоимости ее акций.

Верховный суд США отклонил дело, связанное с Nvidia, разрешив продолжить рассмотрение иска акционеров против компании, пишет Engadget. В иске, поданном инвестиционной компанией и пенсионным фондом, Nvidia обвиняется в том, что она ввела инвесторов в заблуждение относительно своей зависимости от криптовалютного рынка перед обвалом 2018 года, который нанес ущерб стоимости ее акций.

Суд отклонил дело с формулировкой «improvidently granted», что означает, что он сожалеет о том, что вообще согласился рассматривать это дело. Это решение отражает нежелание суда вникать в сложные технические аспекты иска. Судьи выразили разочарование аргументами, а судья Каган отметила, что дело становилось все менее ясным по мере его продвижения. Судья Алито также выразил обеспокоенность по поводу технических деталей.

Этот шаг позволяет продолжить рассмотрение иска, в котором утверждается, что Nvidia скрыла свою зависимость от криптовалютной индустрии.

В Санкт-Петербурге представили подводный аппарат с ИИ

В Санкт-Петербурге представили подводный аппарат с ИИ На XIV международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге был представлен автономный подводный аппарат с манипуляторным комплексом, искусственным интеллектом (ИИ) и точным техническим зрением. Этот аппарат способен выполнять широкий спектр задач, от промышленности до научных исследований, в том числе в суровых арктических условиях.

На XIV международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге был представлен автономный подводный аппарат с манипуляторным комплексом, искусственным интеллектом (ИИ) и точным техническим зрением. Этот аппарат способен выполнять широкий спектр задач, от промышленности до научных исследований, в том числе в суровых арктических условиях.

По словам директора по маркетингу НПП «Океанос» Надежды Кучумовой, аппарат может работать автономно, без участия оператора на поверхности. Он оснащен системой, которая позволяет ему самостоятельно ориентироваться в пространстве, выбирать необходимые инструменты и выполнять действия по гибким алгоритмам. Эта технология открывает новые возможности для подводных операций, значительно повышая их эффективность.

Основной задачей при проектировании аппарата было создание решения для промышленности, в частности, для добычи углеводородов и полезных ископаемых с морского дна в условиях Арктики и Дальнего Востока. Традиционные телеуправляемые аппараты требуют присутствия оператора, что ограничивает их использование в сложных погодных условиях и на опасных объектах. Автономный аппарат избавляет от этих проблем, обеспечивая непрерывную работу и сокращая операционные издержки.

Кроме того, аппарат может использоваться для научных целей, таких как экологический мониторинг и безопасность подводных объектов. Его рабочая глубина может достигать 1 км, а его возможности для манипуляций под водой будут значительно расширены с внедрением искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

«Т-Банк» предупредил о возможных проблемах с приёмом карт Visa и Mastercard в своих терминалах с января 2025 года

«Т-Банк» предупредил о возможных проблемах с приёмом карт Visa и Mastercard в своих терминалах с января 2025 года С онлайн-платежами «проблем быть не должно».

С онлайн-платежами «проблем быть не должно».

TCL выпустила короткометражные фильмы, созданные ИИ

TCL выпустила короткометражные фильмы, созданные ИИ TCL выпустила пять короткометражных фильмов, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта, на своем бесплатном потоковом сервисе TCLtv+. Фильмы призваны продемонстрировать «потенциал искусственного интеллекта в кинопроизводстве»… а также продвинуть таргетированную рекламу.

TCL выпустила пять короткометражных фильмов, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта, на своем бесплатном потоковом сервисе TCLtv+. Фильмы призваны продемонстрировать «потенциал искусственного интеллекта в кинопроизводстве»… а также продвинуть таргетированную рекламу.

В некоторых фильмах снимаются реальные актеры, в других используются персонажи и анимация, созданные искусственным интеллектом.

Фильмы, созданные всего за 12 недель, являются частью стратегии TCL по созданию доступного контента для своей платформы. Компания рассматривает генеративный ИИ как способ снизить затраты на производство.

Контент TCL призван объединить развлечение с рекламой — опираясь на искусственный интеллект и данные, TCL планирует получать доход за счет целевой рекламы, одновременно знакомя зрителей с фильмами, созданными искусственным интеллектом, если верить СМИ.

Сервис хранения фотографий продавал сканы лиц сторонним компаниям

Сервис хранения фотографий продавал сканы лиц сторонним компаниям Photobucket столкнулась с коллективным иском после того, как стало известно, что она продавала фотографии пользователей, включая биометрические данные, такие как сканы лица и радужной оболочки глаза, компаниям, обучающим модели искусственного интеллекта.

Photobucket столкнулась с коллективным иском после того, как стало известно, что она продавала фотографии пользователей, включая биометрические данные, такие как сканы лица и радужной оболочки глаза, компаниям, обучающим модели искусственного интеллекта.

В иске утверждается, что Photobucket нарушила законы о конфиденциальности в таких штатах США, как Иллинойс, Нью-Йорк и Калифорния, не получив согласия пользователей перед продажей их данных.

Иск касается двух групп: пользователей, загрузивших фотографии с 2003 по май 2024 года, и лиц, чьи биометрические данные были использованы без согласия. Иск обвиняет Photobucket в том, что компания вводила пользователей в заблуждение с помощью электронных писем, которые заставляли их принять новые условия и биометрическую политику конфиденциальности, даже если они хотели только удалить свои аккаунты.

Photobucket также обвиняется в том, что неактивные пользователи были включены в новую политику без соответствующего согласия. Пользователи опасаются, что их фотографии могут быть использованы для создания дипфейков или слежки.

Российские учёные бросают вызов вековой загадке магнитного заряда

Российские учёные бросают вызов вековой загадке магнитного заряда Хотелось бы вам найти частицу, которая может перевернуть представление о магнитных полях? Российские учёные, похоже, на пути к этому. Они предлагают искать загадочные магнитные монополи прямо в космосе, в самых мощных магнитах Вселенной — магнитарах.

Хотелось бы вам найти частицу, которая может перевернуть представление о магнитных полях? Российские учёные, похоже, на пути к этому. Они предлагают искать загадочные магнитные монополи прямо в космосе, в самых мощных магнитах Вселенной — магнитарах.

Уже почти сто лет физики пытаются найти монополи — гипотетические частицы с магнитным зарядом, которые могли бы перевернуть наше представление о мире. Ищут их повсюду: и на Земле, и в космосе.

И тут российские учёные из Нижегородского университета (ННГУ) предлагают свежую идею: искать их не абы где, а в самых мощных магнитах Вселенной — магнитарах (или магнетарах, кому как нравится).

Что такое монополи и зачем их ищут?

Давайте разберёмся, что это за частицы такие. Магнитные монополи — гипотетические частицы, которые не должны быть диполями, то есть с «севером» и «югом» на одном объекте. Если монополь существует, то он, по сути, один из полюсов, и у него только один магнитный заряд: северный или южный.

Если разрезать обычный магнит на две части, то монополь не получится. У каждой детали будет свой южный и северный полюса
habr.com

Это странно звучит, но такой магнит — не пара, а один, и он мог бы стать частью общей картины симметрии в природе. Считается, что эти монополи могли бы добавить баланс и завершить уравнения Максвелла.

Тут стоит немного остановиться на этих самых уравнениях. Всего их четыре, и они описывают, как взаимодействуют электрические и магнитные поля. Фактически, они объясняют, как свет, радио, рентгеновские и другие электромагнитные волны могут существовать и распространяться в пространстве.

Ага, вот эти ребята
rosspectr.ru

Каждое из уравнений отвечает за отдельную сторону этих взаимодействий. Если совсем просто, то они описывают следующее:

Как заряды создают электрическое поле. Например, если взять обычную батарейку, то положительный заряд на одном конце будет создавать электрическое поле, которое тянется к отрицательному заряду на другом конце. Как магнитные поля создаются токами (движением зарядов) и меняющимися электрическими полями. Это объясняет, почему вокруг проводов с током, например в электроприборах, появляется магнитное поле. Как замкнуты магнитные поля. В отличие от электрических, магнитные поля не имеют начала или конца, поэтому у обычных магнитов всегда есть два полюса — северный и южный. Это одно из самых сложных понятий, потому что пока что невозможно найти магнит с одним полюсом, и уравнения Максвелла как раз это подтверждают. Как меняющееся магнитное поле создаёт электрическое поле и наоборот. Это объясняет работу генераторов и трансформаторов — благодаря изменению полей, они создают электричество и позволяют его передавать.

Теперь, что касается магнитных монополей. Если бы такие частицы существовали, это изменило бы третье уравнение: тогда магнитное поле могло бы иметь начало или конец, как электрическое.

Между электрическими и магнитными свойствами нашей Вселенной есть дикая асимметрия. Поэтому уравнения Максвелла для этих так сильно различаются
symmetrymagazine.org

Так что монополи стали бы ключом к изменению или даже «завершению» — уравнений Максвелла и показали, что природа ещё более разнообразна, чем мы можем себе представить!

И это перевернёт наше понимание физики. Монополи могли бы объяснить целый ряд вещей — от того, как работают на разных уровнях поля, до таких вопросов, которые мы ещё даже не задавали.

Кстати, в 1982 году физик Блас Кабрера вдруг стал героем забавной истории: в его лаборатории, где уже несколько месяцев искали монополи, случилось чудо — детектор зафиксировал нужный сигнал ровно на День святого Валентина.

Блас Кабрера со своим детектором монополей
scienceblogs.com

Только вот, как назло, это произошло тогда, когда учёного даже рядом не было — он отмечал праздник. А прибор показал ровно восемь магнетонов — именно столько, сколько предсказала теория для одного монополя.

На следующий день, Кабрер увидел запись и был потрясён. Новость всколыхнула физиков по всему миру, а коллега Стивен Вайнберг спустя год в ожидании «монополя номер два» даже написал Кабрере шуточный стишок.

Roses are red, Violets are blue, It’s time for monopole Number TWO! — Розы красны, Фиалки сини, Представить второй монополь Мы бы тебя попросили!

Стивен Вайнберг
американский физик, один из создателей единой теории электрослабого взаимодействия и Стандартной модели

Однако ни сам Кабрера, ни другие физики так и не смогли поймать ещё один сигнал. Было ли это случайностью, или всё же на мгновение мы столкнулись с единственным известным монополем? Ответа пока нет.

И понятно, почему так много учёных гоняются за этими частицами: ведь их наличие закроет многие пробелы в нашем представление о Вселенной.

Самые мощные магниты во Вселенной

Но что это за магнитары, на которых наши учёные собираются искать монополи? Представьте себе звезду, в которой после взрыва суперновой остаётся невероятно плотное ядро — нейтронная звезда.

На рисунке видно магнитное поле нейтронной звезды
ESO/L. Calçada.

Это крошечное, но суперплотное тело, масса которого сопоставима с массой нашего Солнца, но размер — всего несколько километров.

Некоторые из нейтронных звёзд становятся магнитарами, потому что их магнитное поле в миллиарды раз мощнее, чем любое магнитное поле на Земле.

Магнитары настолько мощные, что способны «скручивать» пространство вокруг себя. А магнитное поле у них настолько сильное, что может достигать 10^11 тесла (для сравнения, у обычного бытового магнита — около 0,01 тесла).

Зато с помощью бытового магнита каждый может посмотреть на магнитное поле — потребуются только железные опилки
wallhaven

И вот в этих монструозных полях, по идее, и могут рождаться монополи, потому что чем сильнее магнитное поле, тем больше шансов на рождение частиц с ненулевым магнитным зарядом.

Слышите шум?

Радиофизики из ННГУ рассуждают так: если монополи действительно рождаются в таких мощных магнитных полях, они могут оставить след — шум, который, в свою очередь, зафиксируют современные телескопы и обсерватории. Тут можно провести простейшую аналогию со стаканом кипятка в озере.

Величина изменений магнитного поля и вращения магнитара при рождении частиц достаточно мала. Обнаружить их — все равно что зафиксировать изменение температуры озера Байкал, в который вылили стакан кипятка! Чтобы экспериментальные установки смогли зарегистрировать отклонения во вращении магнитаров, мы описали их спектр

Алексей Клюев
заведующий научно-исследовательской лабораторией перспективных квантовых стандартов частоты и систем точного времени радиофизического факультета ННГУ, доктор физ.-мат. наук

Вроде бы такое крошечное изменение, но если хорошо присмотреться, можно заметить разницу температур.

Здесь похожий принцип: монополи, если их рождение и происходит, могут немного ослаблять магнитное поле и замедлять вращение звезды, что создаёт слабые, но характерные шумы.

В 1974 году советский физик Александр Поляков (и независимо от него немец Герард Хофт) рассчитал, что масса предполагаемой частицы должна быть где-то 10^16 масс протона, то есть, довольно тяжёлая штучка. Создать такую частицу на современных коллайдерах просто невозможно. Зато удалось установить примерную структуру — монополь напоминает луковицу, у которой каждый слой обладает определенными свойствами
mediaex.ru

Авторы исследования предполагают, что если эти частицы действительно рождаются, то это будет происходить массово, и этот шум будет заметен. В результате учёные смогут зафиксировать такие события, пока наблюдают за изменениями в магнитном поле и скорости вращения магнитаров.

От теории к эксперименту

Чтобы проверить всю гипотезу, необходимо провести эксперимент. Сейчас исследователи описали, какой спектр изменений они ожидают увидеть, и это может помочь обсерваториям, которые оснащены соответствующей аппаратурой, заметить даже малейшие отклонения.

В этом и кроется вся сложность задачи: мы ищем крошечные изменения на расстоянии многих световых лет. И если учёные смогут обнаружить такие изменения, это станет большим достижением для физики.

Мы смоделировали процессы, которые предположительно происходят при рождении монополей в экстремально сильных магнитных полях магнитаров. Если эти явления зарегистрируют установки международных обсерваторий, наука получит одно из доказательств существования магнитных зарядов.

Алексей Клюев
заведующий научно-исследовательской лабораторией перспективных квантовых стандартов частоты и систем точного времени радиофизического факультета ННГУ, доктор физ.-мат. наук

Также стоит помнить, что в поисках монополей учёные опираются на теории, которые до конца не доказаны, так что любой результат, будь он «за» или «против», — всё равно ценные данные. Если удастся уловить хоть малейшие сигналы, то учёные получат, возможно, доказательства, а может, и новое представление о физике частиц.

А если гипотеза опровергнется? Ну, отрицательный результат — тоже результат. Ведь, даже если учёные не найдут монополи, они узнают больше о магнитарах, нейтронных звёздах и мощнейших магнитных полях.

Ну…
yaplakal.com

Кто знает, возможно, эти исследования приведут нас к открытиям, которые сделают более понятным тот космический хаос, что мы наблюдаем вокруг.

Так или иначе, идея ННГУ — новая страница в науке, а может, и начало большой главы, где магнетизм и частицы обретут новые значения.

Кстати, учёные опубликовали результаты в ведущем журнале по астрофизике Physical Review D, так что если кому надо всё это с расчётами и формулами (и у кого есть подписка) — можете почитать.

«Так а что с этого мне?» — мог бы подумать любопытный читатель. Вроде бы всё это про какие-то там монополи и магнитные поля, которые и не замечаешь, если не посмотришь в нужную сторону. А вот и нет!

Как тебе такое, Илон Маск?
pinterest.com

Всё, что мы изучаем в космосе, рано или поздно находит применение и на Земле. После того, как учёные сумеют разгадать эту тайну, они смогут не только расширить наши знания о Вселенной, но и создать новые технологии, которые могут изменить нашу жизнь.

Вы пользуетесь бывшими космическими технологиями дома каждый день. Ловите подробный список

Так что, зачем сидеть на месте, если можно сделать шаг в будущее?

Зумеры изобрели рассрочку: BNPL-сервисы в России

Зумеры изобрели рассрочку: BNPL-сервисы в России BNPL — аббревиатура, которая с английского переводится как buy now, pay later («купи сейчас, плати потом»). Что это такое и чем этот способ оплаты лучше обычной рассрочки или кредита? Именно об этом мы сегодня и поговорим.

BNPL — аббревиатура, которая с английского переводится как buy now, pay later («купи сейчас, плати потом»). Что это такое и чем этот способ оплаты лучше обычной рассрочки или кредита? Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Чем отличается BNPL от привычных способов оплаты?

На первый взгляд может показаться, что BNPL — это то же самое, что и обычная рассрочка: заплати часть суммы сейчас, остальное вернёшь частями. Однако, между ними всё же есть различия.

Например, для того чтобы получить рассрочку (не говоря уже о кредите), банк сначала проверит кредитную историю клиента и его доход и только после этого примет решение о предоставлении рассрочки. BNPL, в свою очередь, позволяет мгновенно провести оплату. Ещё один плюс — BNPL никак не отображается в кредитной истории.

yahoo.com

Отличаются и сроки погашения задолженности: BNPL, как правило, подразумевает небольшой срок выплаты в течении нескольких месяцев, в то время как рассрочку можно гасить больше года.

Штрафы тоже отличаются: BNPL предусматривает высокие комиссии за просрочку, особенно если платеж не был списан с привязанной карты, а в случае рассрочки пенни начисляют в соответствии с условиями банка.

Целевые продукты: BNPL наиболее популярен при покупке мелкой электроники, одежды и других сравнительно дешёвых товаров, а рассрочка чаще используется при покупке более дорогих товаров, например, техники, мебели ~~IT-курсов, новенького iPhone~~ и т. д.

quote.ru

Отечественные BNPL-сервисы

«Покупай со Сбером».

Конечно, Сбер не мог остаться в стороне от этого тренда. Если магазин является партнёром Сбера, то у покупателя есть возможность воспользоваться BNPL. Это очень просто: нужно положить товар в корзину, выбрать в качестве оплаты «рассрочку», заполнить заявку в мобильном приложении и дождаться одобрения банка.

sberbank.com

Никаких бумажных договоров не требуется, а оформление занимает всего пару минут, также есть возможность оформить такую выплату в офлайн-режиме. Это удобно в случае, если вам понравился товар в магазине, но оплатить его сразу ~~жаба душит~~ слишком сильно ударит по бюджету.

У программы Сбера очень много партнёров — 40 000 магазинов, образовательных платформ и других организаций, которые готовы принять вашу оплату в рассрочку.

«Долями»

Т-Банк тоже предлагает свой вариант BNPL-платежа. Сумма разделяется на 4 части: 1 часть выплаты происходит сразу, в момент покупки, остальные 3 выплаты осуществляются через две недели каждая. Клиент выплачивает только сумму товара, который купил, без процентов, пока выплаты осуществляются в срок.

tbank.ru

«Ozon Рассрочка»

Один из самых популярных маркетплейсов в России Ozon также не остался в стороне от модного тренда. Однако, до недавнего времени нужно было внимательно подходить к выбору товара, так как не все позиции в интернет-магазине были доступны для оплаты в рассрочку без процентов.

ozon.ru

Теперь же Ozon предлагает новые условия рассрочки. Первый платёж можно осуществить через месяц после покупки, но льготный период длится первые пять недель. Поэтому чем быстрее клиент выплатит всю сумму, тем лучше для него.

Мокка

Один из крупнейших российских BNPL-сервисов с обширной сетью магазинов-партнёров, который насчитывает более 7500 точек. В целом, всё то же самое, что и у конкурентов, однако здесь есть возможность выбрать максимально удобный график оплаты.

mokka.ru

Сервис доступен для всех граждан Российской Федерации старше 18 лет, которые прошли регистрацию на платформе. Это простое в освоении мобильное приложение позволяет минимизировать хлопоты с документами и договорами.

Для чего подходят BNPL-сервисы?

BNPL-сервисы — отличное решение для тех, кто стремится к простым и удобным покупкам без лишних переплат. Они делают процесс оплаты более быстрым и менее формальным по сравнению с традиционными рассрочками или кредитами.

externo.ru

Однако, если будете использовать такие сервисы, то не забывайте о своевременных выплатах, чтобы избежать дополнительных комиссий. BNPL идеально подходит для небольших покупок и помогает лучше контролировать свой бюджет.

Подходите к использованию таких сервисов с умом, и тогда они станут вашим надежным помощником, а не источником лишних долгов!

С грибковыми инфекциями будут бороться гораздо эффективнее

С грибковыми инфекциями будут бороться гораздо эффективнее Грибковые инфекции человечество воспринимает как какое-то лёгкое заболевание, но, судя по последним данным и новостям, паразиты активно эволюционируют и многие препараты перестают воздействовать на вредителей. Впрочем, не всё так плохо — кажется, учёные нашли выход из этой ситуации.

Грибковые инфекции человечество воспринимает как какое-то лёгкое заболевание, но, судя по последним данным и новостям, паразиты активно эволюционируют и многие препараты перестают воздействовать на вредителей. Впрочем, не всё так плохо — кажется, учёные нашли выход из этой ситуации.

Грибковые инфекции простому человеку кажутся настолько несерьезными, что мы даже игнорируем их существование. Условный грибок стопы ничего критичного для здоровья не представляет: ну почешется нога, мазь куплю и никаких проблем. На самом деле не всё так просто.

За последние 14 лет смертность от грибковых инфекций выросла практически вдвое и достигла отметки в 3,8 миллионов человек в год. Сюда входят как смерти из-за самого грибка, так и те случаи, где он выступал сопутствующим заболеванием.

Довольно неожиданно, не правда ли? И это при том, что в статистике не учитывали влияние грибковой инфекции на грипп и вспышку COVID-19. А причина проста — как и всё живое на нашей планете, грибковые инфекции развиваются и вырабатывают механизмы защиты от препаратов.

Происходит это благодаря «чувству кворума» — микроорганизмы выделяют специальные вещества, способные изменить их биохимию и, соответственно, повысить устойчивость к противогрибковым средствам.

Freepik.com / pikisuperstar

Представьте, насколько они хорошо умеют приспосабливаться, если даже грибковый паразит растений смог инфицировать человека! Миколог из Индии долгое время изучал погибшие деревья и заразился «хондростереумом пурпурным», что всё же уникальный случай — такое произошло впервые.

ВОЗ выделила около 19 грибков, которые действительно представляют для людей угрозу. Чаще всего поражают тяжелобольных пациентов или людей с заболеваниями иммунной системы, люди с онкологическими заболеваниями, ВИЧ и СПИД, хроническими заболеваниями, такими как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, тоже находятся в группе риска. COVID-19 также постарался для распространения грибковых инфекций — всё из-за большого количества людей в больницах и особенностей самого COVID-19.

Но ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова времени зря не теряли и нашли эффективный способ борьбы с грибковыми инфекциями, даже с учётом их постоянной адаптации.

Freepik.com

Борьба с заболеванием будет в тысячи раз эффективнее

Немного про «чувство коврума». Когда грибковые клетки обмениваются сигналами между собой, то они используют специальные молекулы — производные лактонов. Чтобы ослабить коммуникацию между клетками грибка, можно разрушить лактоны с помощью ферментов лактоназ.

С помощью этих знаний в МГУ разработали противогрибковые препараты на основе лактоназ и антимикробных пептидов, которые используют в медицине и в сельском хозяйстве для борьбы с грибком. Лактоназы в данном случае будут выступать усилителями пептидов.

Для того, чтобы понять какой пептид лучше «сработается» с лактоназами, учёные решили протестировать различные составы препарата. При помощи компьютерного моделирования они проверили взаимодействие 24 пептидов с лактоназами, а именно с AiiA, His6-OPH и NDM-1. Как оказалось, большинство пептидов подавляют лактоназы, но у бацитрацина, колистина и полимиксина эффект подавления был меньше всего, поэтому их взяли за основу.

Эти три пептида практически не влияли на грибковые микроорганизмы, но если их смешать с лактоназами, то эффект оказался впечатляющим. Лучший результат показало взаимодействие с лактоназой His6-OPH — благодаря ей эффективность бацитрацина повысилась в 100 раз, колистина — в 2000 раз, а полимиксина — в 5000 раз.

Исследование показало, что комбинации противомикробных пептидов с лактоназами помогут эффективнее бороться с грибками, вызывающими инфекции как у человека, так и у животных и растений. В дальнейшем мы планируем исследовать полученные комбинации ферментов с антимикробными препаратами против смешанных популяций микроорганизмов, например, разных грибковых штаммов, грибков и бактерий, грибков и микроводорослей. Это важно, поскольку часто поражение живых и неживых объектов происходит в действительности не чистыми индивидуальными культурами, а сообществами микроорганизмов.

Елена Ефременко
Доктор биологических наук, профессор кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ Freepik.com

Грибковые инфекции больше не опасны?

Кому-то может показаться, что всё это несерьёзно, и учёные просто привлекают внимание к своему исследованию, а фармакологические компании хотят подзаработать, но угроза действительно существует. Статистика в 3,8 миллионов смертей в год не на пустом месте взялась.

И дело тут не только в устойчивости к препаратам грибковых инфекций, свою роль играет и глобальное потепление, о котором так часто говорят в новостях. К примеру, есть грибок Candida auris, который очень редко поражает живые организмы, но из-за его многочисленных адаптаций начали заражаться Candida auris и птицы, а в редких случаях даже люди со слабым иммунитетом. А из-за того, что наша планета постепенно становится теплее, грибку всё легче распространятся почти повсеместно. Летальность же от Candida auris достигает 60% случая, так что, беда может придти, откуда человечество её совсем не ждёт.

Freepik.com

Поэтому сотрудники научных лабораторий, всемирные организации, да даже политики начинают привлекать внимания к грибковым инфекциям. Например, стараются придумать, как развить медицину, чтобы остановить вспышки инфекций.

Нужно улучшить диагностику заболеваний, так как не во всех медицинских учреждениях могут качественно поставить диагноз из-за отсутствия дорогостоящего оборудования, и создавать узкоспециализированные лаборатории, которые будут за короткий срок разрабатывать лекарство, и так далее.

Разработка учёных МГУ сохранит немалое количество жизней, и, возможно, повысит эффективность препаратов в тысячи раз — это уже большой успех. Посмотрим, что будет дальше, может мы и вовсе сможем остановить инфекции. Это ли не здорово?

Microsoft Teams для iPad только сейчас получил поддержку внешних веб-камер

Microsoft Teams для iPad только сейчас получил поддержку внешних веб-камер Microsoft обновила приложение Teams для iPad, теперь пользователи могут подключать и использовать внешние веб-камеры. Эта новая функция стала возможной благодаря API, представленному в iPadOS 17, который обеспечивает поддержку аксессуаров, подключаемых по USB-C.

Microsoft обновила приложение Teams для iPad, теперь пользователи могут подключать и использовать внешние веб-камеры. Эта новая функция стала возможной благодаря API, представленному в iPadOS 17, который обеспечивает поддержку аксессуаров, подключаемых по USB-C.

Благодаря этому обновлению пользователи iPad могут подключать большинство веб-камер с интерфейсом USB-C. Интеграция также поддерживает такие функции камеры, как Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в центре и в фокусе, когда он двигается.

Чтобы использовать внешнюю веб-камеру, устройство должно работать под управлением iPadOS 17 или более поздней версии. Microsoft Teams на iPad доступен бесплатно и работает также с iPhone и Vision Pro.

Путин подписал законопроект о штрафах до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц

Путин подписал законопроект о штрафах до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц Он направлен против работы финансовых пирамид.

Он направлен против работы финансовых пирамид.