18+
Все новости
13 мая, 18:55
В Чехии обеспокоены из-за отстранения россиянин от чемпионата мира по хоккею
#Спорт
13 мая, 18:54
В Петербурге всех организаторов концертов обязали за месяц предупреждать о мероприятии
#Власть
13 мая, 18:31
В Турции в реке нашли труп россиянина
#Происшествия
13 мая, 18:23
В Ленобласти 17-летний парень предстанет перед судом за ножевое ранение знакомого
#Криминал
13 мая, 17:54
Не тех обязали: кубанский депутат выступил на стороне туристов при оплате курортного сбора
#Власть
13 мая, 17:42
Польша отказалась обсуждать с Украиной сельское хозяйство из-за коррупции
#Политика
13 мая, 17:37
Новый образ постаревшей дочери Пугачевой поразил поклонников певицы
#Общество
13 мая, 17:20
Марфа Рассадница 16 мая: как петербуржцам привлечь любовь и мир в семью на весь год
#Рекомендуем
13 мая, 17:19
Иммунолог: все больше людей заражаются крысиным гепатитом Е
#Общество
13 мая, 16:51
Мария Захарова показала видео с «Евровидения-2024», переплюнувшее любую оргию
#Политика

Физики нашли в Большом адронном коллайдере редкие гиперядра

Работающие на Большом адронном коллайдере физики обнаружили редкий тип частиц. Гиперядра помогут определить источник загадочного антигелия, обнаруженного в глубоком космосе.

Физики нашли в Большом адронном коллайдере редкие гиперядра

Фото: unsplash

Как сообщает ScienceAlert, в период с 2016 по 2018 год физики зарегистрировали более 100 редких нестабильных гиперядер — атомных ядер, в одной из ядерных частиц которых содержится необычный «запах» кварка.

Ядра и антиядра – сердце атомов и их античастиц – довольно распространены и состоят из барионов, называемых протонами и нейтронами. Барионы, в свою очередь, состоят из пенистой смеси кварков и антикварков, в которой в среднем доминируют всего три «аромата»; два верхних кварка и один нижний кварк для протонов, один верхний кварк и два нижних кварка для нейтронов.

Гораздо реже встречаются гиперядра, которые помимо протонов и нейтронов содержат гипероны. В этих барионах появляются «странные» кварки.

Гипертритон — одно из таких гиперядер. он состоит из протонов, нейтронов и лямбда-гиперонов, содержащих один странный кварк.

Ученые считают, что гипероны могут образовываться внутри нейтронных звезд — коллапсирующих ядер некогда массивных звезд, ставших сверхновыми. Эти ядра настолько плотны, что физические процессы в них трудно исследовать и понять. При этом они очень быстро распадаются, поэтому для поиска гипертритонов и их античастиц лучшим местом является коллайдер. Используя новую технику, ученые смогли выделить пионы (антипротон и положительно заряженная пара кварк-антикварк) и ядра гелия/антигелия.

Открытие ученых дает возможность для исследования свойств гипертритонов. Кроме того, метод идентификации гелия также дает физикам новый инструмент для изучения того, как удерживаются вместе кварки в барионах .

Ранее Neva.Today сообщала, что в Подмосковье завершается строительство российского коллайдера NICA.

Ученые создали особые наночастицы для борьбы с раком мозга

В университете США создали наночастицы, которые смогут помочь в лечении рака мозга. Они проходят через защитный барьер организма и точечно борются с зараженными клетками.

Ученые создали особые наночастицы для борьбы с раком мозга

Фото: unsplash

Ученые создали наночастицы, способные достичь и уничтожить раковые клетки в мозге человека, сообщает МК Петербург.

В публикации университета Майами сказано, что наночастицы заполнены противораковыми препаратами. Сами по себе они представляют биоразлагаемые полимеры. Лекарством они блокируют метастазы, попадая по определенным клеткам. Тем самым они не дают злокачественной опухоли расти.

Главным достижением открытия отмечается возможность частиц проникать через гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от различных молекул. Ученые надеются, что изобретение сможет бороться не только с первичными опухолями, но и с метастазами.

Ранее Neva.Today сообщала, что желтоватая кожа и слабость: онколог Садыкова назвала первые симптомы опасного рака.

Читать далее

Петербургские ученые выяснили, как путешествуют тихоходки

Микроскопические тихоходки, благодаря своим супер-способностям, давно стали объектом пристального внимания ученых многих стран. Эти беспозвоночные могут выживать при самых экстремальных условиях. А недавно ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выяснили, что тихоходки могут путешествовать на большие расстояния с помощью ветра.

Петербургские ученые выяснили, как путешествуют тихоходки

Фото: pxhere

Исследование провели на кафедре зоологии беспозвоночных. Как сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры Денис Туманов, ученые провели молекулярный анализ тихоходки с Сейшельских островов. Оказалось, что она генетически близка к виду, обитающему в Юго-Восточной Азии.

Денис Туманов считает, что тихоходка была перемещена пассатом — это тропический ветер, который дует с постоянной силой со стороны тропической зоны вдоль экватора, и всегда с востока на запад. В процессе жизни тихоходки могут высыхать, при этом они становятся очень легкими. Такую тихоходку ветром могло перенести очень далеко. Молекулярные исследования подтвердили эту гипотезу.

Тихоходки (Tardigrada) близки к членистоногим, их выделяют в отдельный тип беспозвоночных. Самая крупная Milnesium tardigradum достигает 1,5 мм в длину. Тихоходки способны при наступлении неблагоприятных условий «впадать в спячку» и переносить самые суровые условия.

Ранее Neva.Today сообщала, что ученые провели анализ и определили самую «сладкую» для клещей группу крови.

Читать далее

Петербургские ученые создали материал прочнее алюминия

Петербургские ученые создали материал прочнее алюминия. Для создания разработки они использовали сажу, которая остается после сжигания графита.

Петербургские ученые создали материал прочнее алюминия

Фото: unsplash

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали материал, превосходящий по качеству алюминий, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале International Journal of Adhesion and Adhesives.

При создании разработчики взяли за основу на композит из класса волокнисто-металлических ламинатов, состоящий из чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла. Получившийся материал по плотности оказался выше, чем алюминий, ударопрочность тоже больше, чем у стандартных композитов, и срок службы дольше, чем у алюминиевых сплавов.

Особенно важным стало использование учеными фуллереновой сажи. Этот наноматериал позволил улучшить сцепление разных слоев, что и позволило создать столь прочный материал. По мнению ученых, доступность использованного наноматериала позволяет довольно быстрое внедрение разработки в промышленность.

Ранее Neva.Today сообщала, что ученые СПбГУ зафиксировали снижение в Петербурге газов, разрушающих озоновый слой.

Читать далее

Северное сияние полыхало в небе над Ленобластью и Петербургом

Солнечная активность набирает обороты. Звездные протуберанцы выбрасывают в сторону Земли потоки частиц, вызывая магнитные бури. А также — полярные сияния.

Северное сияние полыхало в небе над Ленобластью и Петербургом

Фото: Neva.Today

В ночь с 5 на 6 мая жители Петербурга и Ленобласти могли наблюдать зеленые и розовые переливы на небе, свободном от облаков. В Telegram-канале «АстроФотоБолото» очевидцы разместили фотографии и видеоролики с фантастическим зрелищем.

Особенно ярко северное сияние выделялось на фоне Ладожского озера, в Кировском районе Ленобласти. По словам очевидца, в деревне Васильково природное явление было похоже на «огромный театральный занавес»: оно «бордовым бархатом раскинулось от запада до востока, понизу пробежали зеленые ленты». Также в 1:25 зеленую вспышку зафиксировали наблюдатели на юге Петербурга.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), в воскресенье, 5 мая, произошла вторая X вспышка за сутки. Взрыв был зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Геомагнитные последствия от этой вспышки смогут проявиться не раньше среды и пока «абсолютно непонятны».

Ранее Neva.Today сообщала, что жители Ленобласти и Петербурга могли видеть северное сияние.

Читать далее

Петербургский институт встречает полярников с дрейфующей станции «Северный полюс-41»

Созданная петербургскими учеными дрейфующая станция «Северный полюс-41» завершила работы. Полярники движутся в сторону Мурманска, а затем на самолете прилетят в Петербург.

Петербургский институт встречает полярников с дрейфующей станции «Северный полюс-41»

Фото: pxhere

Как сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), станция проработала 19 месяцев и преодолела порядка 5,5 тыс. километров. За время дрейфа ученые выполнили программу из 50 направлений междисциплинарных научных исследований Арктики — от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.

Ученые собрали уникальный материал, кроме того реализованный проект полностью подтвердил свою целесообразность не только с научной, но и с экономической стороны. Такая экспедиция была проведена впервые за 10 лет.

Сейчас ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» самостоятельно вышла из ледового поля на открытую воду в районе архипелага Шпицберген, с которым дрейфовала более восьми месяцев. Судно ждет хорошей погоды, чтобы отправится в порт Мурманска. А о своих достижениях полярники расскажут 16 мая на Международной научно-практической конференции POLAR в ААНИИ.

Ранее Neva.Today сообщала, что Музей Арктики и Антарктики откроет в Кронштадте выставку ледоколов.

Читать далее

Шведские ученые разгадали секрет мореплавателей в 15 веке

Шведские ученые воссоздали судно конца XV века и узнали, как мореплаватели преодолевали далекие расстояния. Им помогали особенности строения каркаса и специальная защита на корабле.

Шведские ученые разгадали секрет мореплавателей в 15 веке

Фото: pxhere

Археологи смогли разгадать строение корабля конца XV века, сообщает Газета.ру со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Древнее судно «Грибсхунден» обнаружили еще в 70-х годах XX века. С тех пор оно является объектом научных и археологических исследований. В 2002 году выяснили, что затонувший борд принадлежал датскому королю Иоганну, который отправлял свой флот в шведский порт в 1495 году. Но из-за случившегося пожара, корабль затонул, а многие из членов экипажа погибли в воде.

Археологи из шведских университетов Рольф Варминг и Йохан Реннбю смогли исследовать судно намного тщательнее, чем получалось ранее. Благодаря использованию современных 3D- и фототехнологий, ученые исследовали деревянный каркас и сохранившиеся части морской защиты. Полученные данные открывают загадку кораблей, на которых средневековые мореплаватели могли совершать дальние плавания.

Ранее Neva.Today сообщала, что ученые раскрыли тайну смертей археологов в гробнице Тутанхамона.

Читать далее