Большой расход энергии и другие причины, почему после плавания есть хочется сильнее, чем после тренажёра

Большой расход энергии и другие причины, почему после плавания есть хочется сильнее, чем после тренажёра Всего один час в бассейне — и аппетит разыгрывается не на шутку. Знакомо? За всем этим стоят сразу несколько физиологических и поведенческих реакций.

Всего один час в бассейне — и аппетит разыгрывается не на шутку. Знакомо? За всем этим стоят сразу несколько физиологических и поведенческих реакций.

На самом деле даже при умеренной нагрузке во время плавания задействуется множество мышц. Это приводит к сжиганию калорий и повышению аппетита. Физиологически этот процесс связан с выработкой гормона грелина. После энергозатратных занятий спортом его уровень сильно повышается. Кроме того, мы часто не осознаём, сколько усилий в действительности прикладываем, когда находимся в воде.

Усиливать аппетит может и температура воды. Она практически всегда холоднее, чем наше тело. За счёт этого создаётся дополнительная нагрузка на организм, ведь ему приходится постоянно поддерживать нормальную температуру. Это приводит к ускорению обмена веществ.

В холодной воде активизируется термогенез. При этом процессе тело задействует внутренние резервы, чтобы не замёрзнуть. Особенно активно участвует в этом бурый жир, который нужен для преобразования энергии в тепло. Исследования также показывают, что даже короткое нахождение в холодной воде активизирует энергетические процессы сильнее, чем тренировка на тёплом воздухе.

drobotdean

Вода действует на наш организм расслабляюще, а ещё она часто подавляет некоторые сигналы тела. Например, ощущение жажды: нередко нам при обезвоживании кажется, что мы хотим есть.

Кроме того, в воде мы не ощущает пота, перегрева, как на воздухе. Дыхание тоже выравнивается. Из-за этого мы нередко недооцениваем, сколько энергии мы тратим во время плавания.

Наконец, бассейн и пляж часто у нас ассоциируются с отдыхом, а отдых — с едой. Поэтому после плавания так хочется перекусить.

В России создали модель для изучения редкого генетического заболевания

В России создали модель для изучения редкого генетического заболевания Специалисты Института цитологии РАН совместно с коллегами из НМИЦ им. В. А. Алмазова разработали первую клеточную модель для исследования синдрома Синглтона-Мертена. Это редкое генетическое заболевание, при котором в сосудах и внутренних органах происходит опасное отложение солей кальция.

Специалисты Института цитологии РАН совместно с коллегами из НМИЦ им. В. А. Алмазова разработали первую клеточную модель для исследования синдрома Синглтона-Мертена. Это редкое генетическое заболевание, при котором в сосудах и внутренних органах происходит опасное отложение солей кальция.

Уникальность разработки заключается в использовании индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных из крови пациента с этим синдромом. Как пояснила заведующая лабораторией ИНЦ РАН Анна Малашичева, ученым удалось создать линию репрограммированных клеток с генетическим заболеванием, из которых можно получать различные производные для исследований.

До настоящего времени научное сообщество не располагало подходящими моделями для изучения этого редкого заболевания. Материал для работы был предоставлен специалистами НМИЦ им. В. А. Алмазова, где выявили пациента с характерными симптомами.

Созданная модель позволяет детально исследовать механизмы патологической кальцификации, что открывает перспективы для разработки методов терапии. Полученные клетки могут храниться неограниченно долго и использоваться в различных экспериментах.

Coinbase переделала свой криптокошелёк в «суперапп», добавив монетизацию контента, мини-приложения и платежи для бизнеса

Coinbase переделала свой криптокошелёк в «суперапп», добавив монетизацию контента, мини-приложения и платежи для бизнеса Приложение Base App, известное ранее как Coinbase Wallet, доступно в бета-версии с 16 июля 2025 года.

Приложение Base App, известное ранее как Coinbase Wallet, доступно в бета-версии с 16 июля 2025 года.

Российские учеёые впервые изучат скорость накопления мусора в Арктике

Российские учеёые впервые изучат скорость накопления мусора в Арктике Специалисты в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) впервые оценят, как быстро скапливается морской мусор на побережьях Земли Франца-Иосифа. Об этом сообщила Александра Ершова, заведующая лабораторией «ПластикЛаб» Российского государственного гидрометеорологического университета.

Специалисты в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) впервые оценят, как быстро скапливается морской мусор на побережьях Земли Франца-Иосифа. Об этом сообщила Александра Ершова, заведующая лабораторией «ПластикЛаб» Российского государственного гидрометеорологического университета.

Экспедиция будет работать на самом труднодоступном архипелаге Российской Арктики. В прошлом году учёные впервые провели замеры загрязнённости на островах Нортбрук и Мейбел, а теперь смогут сравнить данные и выявить динамику.

В настоящее время самым загрязнённым регионом российской Арктики считается Новая Земля. Однако, как показали исследования, уровень загрязнения там немного ниже, чем на Шпицбергене. Что касается Земли Франца-Иосифа, то достоверных данных о накоплении мусора там пока нет — этот архипелаг слишком сложен для регулярных наблюдений.

Как пояснили специалисты, состав и количество мусора на разных арктических островах могут существенно отличаться. Это связано с особенностями течений, которые приносят отходы. Полученные данные помогут понять механизмы загрязнения Арктики и разработать меры по защите её экосистем.

Экспедиция проходит на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Помимо Земли Франца-Иосифа, учёные продолжат мониторинг уже изученных участков Новой Земли, где наблюдения ведутся уже несколько лет.

Словесный опыт и не только: почему мы читаем с разной скоростью

Словесный опыт и не только: почему мы читаем с разной скоростью Чтение — это одновременная работа мозга, глаз и памяти. Этот процесс задействует сразу несколько механизмов, от которых и зависит, насколько быстро мы воспринимает и усваиваем прочитанное.

Чтение — это одновременная работа мозга, глаз и памяти. Этот процесс задействует сразу несколько механизмов, от которых и зависит, насколько быстро мы воспринимает и усваиваем прочитанное.

Скорость чтения связана не только с физиологией, но и с опытом человека. Один из факторов здесь — это пассивный опыт. Люди, которые с детства окружены литературой, имеют огромный пассивный словарный запас. Поэтому даже и редкие и сложные слова они узнают сразу. У тех, кто сталкивается с письменной речью нечасто, чтение происходит медленнее, так как им приходится вспоминать значение определённых слов или догадываться об этом из контекста.

Второй фактор — владение языком. Даже если вы хорошо знаете иностранный, чтение на нём будет происходить медленнее.

https://ru.freepik.com

Нельзя не учитывать и тип личности человека. Один может взаимодействовать с миром через детали, а другой — через общие смыслы. Поэтому и читать оба могут с разной скоростью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Российские учёные создали долговечный люминофор для медицинской техники

Российские учёные создали долговечный люминофор для медицинской техники В отделе научных Уральского федерального университета (УрФУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Тюмени и Красноярска разработали новый люминофор на основе оксисульфида гадолиния. Этот материал может заменить импортные аналоги в медицинских томографах, системах досмотра и авиационной технике.

В отделе научных Уральского федерального университета (УрФУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Тюмени и Красноярска разработали новый люминофор на основе оксисульфида гадолиния. Этот материал может заменить импортные аналоги в медицинских томографах, системах досмотра и авиационной технике.

Особенность разработки — в новом методе синтеза, который позволяет получать наночастицы меньшего размера при высокой однородности состава. Благодаря этому яркость свечения материала увеличилась более чем на 50% по сравнению с существующими аналогами.

Люминофор демонстрирует стабильность при длительной работе — его свойства не меняются под воздействием ионизирующего излучения. Материал излучает зелёный свет, который лучше всего воспринимается человеческим глазом, но технология позволяет создавать и другие цветовые варианты.

Разработка особенно актуальна для оборудования, где требуются детекторы рентгеновского и гамма-излучения: медицинских сканеров, таможенных сканеров, приборов для разведки нефтяных месторождений. При дополнительной защите от влаги материал сохраняет свои характеристики в течение длительного времени.

Сейчас учёные изучают поведение люминофора в экстремальных условиях, чтобы оптимизировать его для конкретных применений.

Доказано: освоение музыкальных инструментов обращает вспять старение мозга

Доказано: освоение музыкальных инструментов обращает вспять старение мозга Два недавних исследования показали, что у пожилых людей, которые играют на музыкальных инструментах, более здоровый мозг. Одна из этих работ была связана с изучением влияния музыки на протяжении десятилетий, а вторая — с пользой освоения нового музыкального инструмента в более позднем возрасте.

Два недавних исследования показали, что у пожилых людей, которые играют на музыкальных инструментах, более здоровый мозг. Одна из этих работ была связана с изучением влияния музыки на протяжении десятилетий, а вторая — с пользой освоения нового музыкального инструмента в более позднем возрасте.

Одно из новых исследований было проведено канадскими и китайскими учёными и опубликовано в журнале PLOS Biology. В этой работе принимали участие 50 взрослых, средний возраст которых составлял 65 лет. Половина из них играла на музыкальном инструменте минимум 32 года, тогда как остальные не играли ни на чём. Также специалисты набрали 24 молодых человека, средний возраст которых составлял 23 года и которые не имели музыкального образования.

Во время проведения МРТ-сканирования выяснилось, что мозг музыкантов старшего возраста реагировал на задания так же, как мозг молодых участников. В то же время у тех, кто не занимался музыкой, наблюдались признаки возрастного снижения когнитивных способностей. В частности, им приходилось задействовать левое полушарие, а не только правое.

Milan Markovic via Getty

Другое исследование было проведено учёными из Киотского университета (Япония) и опубликовано в журнале Imaging Neuroscience. Эксперты обнаружили, что даже если человек начинает играть на инструменте в пожилом возрасте, это всё равно укрепляет здоровье мозга. В этом исследовании принимали участие 53 пожилых человек со средним возрастом 73 года. Они в течение четырёх месяцев учились играть на музыкальном инструменте. Спустя четыре года учёные провели МРТ-сканирование тех же участников, из которых 13 продолжали заниматься музыкой.

Выяснилось, что те, кто бросил игру на инструменте, показали худшие результаты в тестах на память. Более того, у них уменьшился объём части мозга, отвечающей за двигательные функции, обучение и память. У людей, которые продолжали заниматься музыкой в течение четырёх лет, не было выявлено этих признаков ухудшения работы мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Redmi 12 и iPhone 11 оказались любимыми смартфонами зумеров

Redmi 12 и iPhone 11 оказались любимыми смартфонами зумеров Сервис Blink проанализировал данные 5 миллионов пользователей и составил рейтинг самых популярных смартфонов у молодежи (т.н. «зумеров») за первое полугодие 2025 года.

Сервис Blink проанализировал данные 5 миллионов пользователей и составил рейтинг самых популярных смартфонов у молодежи (т.н. «зумеров») за первое полугодие 2025 года.

Первое место среди iOS-смартфонов по-прежнему занимает iPhone 11, а среди Android — Redmi 12. Молодые люди делятся на два лагеря почти поровну: половина пользуется iPhone, половина — Android.

В топ-5 брендов у зумеров вошли:

Apple (50%)

Samsung и Redmi (по 9%)

Tecno (8%)

POCO (6%)

iPhone 11, 13 и 12 остаются самыми популярными у пользователей iOS. В рейтинг также вошли более новые модели, такие как iPhone 15 и 15 Pro. Полностью из списка выбыл устаревший iPhone X.

На Android самая заметная динамика у Redmi Note 13 и POCO C65 — они поднялись в рейтинге и вошли в топ-3. Ранее популярные модели, такие как POCO M5s и Redmi Note 10 Pro, наоборот, утратили позиции.

Интересно, что у женщин смартфоны Apple более популярны (55%), чем у мужчин (44%). POCO и Tecno чаще выбирают мужчины.

Арсенид бора станет новым материалом для охлаждения электроники

Арсенид бора станет новым материалом для охлаждения электроники В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) обнаружили, что арсенид бора с добавлением металлических сплавов может эффективно отводить тепло от электронных устройств. Этот материал может найти применение в квантовых компьютерах, космической технике и военной электронике.

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) обнаружили, что арсенид бора с добавлением металлических сплавов может эффективно отводить тепло от электронных устройств. Этот материал может найти применение в квантовых компьютерах, космической технике и военной электронике.

Современные процессоры и микросхемы выделяют много тепла, а традиционные материалы для охлаждения — медь, алюминий и алмаз — либо недостаточно эффективны, либо слишком дороги. Арсенид бора обладает теплопроводностью, сравнимой с алмазом, но стоит значительно дешевле.

Учёные ПГУ протестировали шесть вариантов композитных материалов: чистый арсенид бора, а также его комбинации с алюминием, медью, железом, серебром и смесью всех четырёх металлов. Оказалось, что чистая форма обладает наилучшей теплопроводностью, но добавление примесей позволяет адаптировать материал под разные задачи. Например, серебро повышает эффективность охлаждения, а алюминий делает конструкцию легче.

Разработчики также создали методики компьютерного моделирования, которые помогают предсказать поведение материала при разных температурах и нагрузках. Это ускоряет процесс разработки и снижает затраты на испытания.

По словам аспиранта ПГУ Егора Вершинина, новый материал можно использовать в печатных платах, микросхемах или как самостоятельный теплоотвод.

Tecno анонсировала самый тонкий складывающийся втрое смартфон

Tecno анонсировала самый тонкий складывающийся втрое смартфон Tecno анонсировала новый складной смартфон — Phantom Ultimate G Fold, который станет самым тонким устройством с тройным экраном на рынке (на данный момент). Его толщина в раскрытом виде всего 3,49 мм, а в сложенном — 11,49 мм. Смартфон покажут на выставке MWC 2026.

Tecno анонсировала новый складной смартфон — Phantom Ultimate G Fold, который станет самым тонким устройством с тройным экраном на рынке (на данный момент). Его толщина в раскрытом виде всего 3,49 мм, а в сложенном — 11,49 мм. Смартфон покажут на выставке MWC 2026.

Phantom Ultimate G Fold оснащён большим гибким экраном 9,94 дюйма, который складывается внутрь с двух сторон. Такой механизм защищает дисплей от повреждений и позволяет использовать устройство как обычный смартфон или полноценный планшет.

Для удобного пользования в сложенном виде есть дополнительный внешний экран. Инновационная система из двух шарниров и специального самоблокирующегося механизма делает корпус прочным и плотно закрывающимся без щелей.

Tecno Tecno

Материалы корпуса также продуманы: для задней панели используется лёгкое и прочное волокно Titan Fiber, а шарниры сделаны из стали с высокой прочностью, что и позволило добиться минимальной толщины.

Несмотря на тонкий корпус, устройство имеет мощный процессор, современные камеры и батарею на 5000 мАч.