• Новости
  • Наука
  • Исследователи оценили когнитивные способности астронавтов на МКС
Нейросеть

Исследователи оценили когнитивные способности астронавтов на МКС

Исследование когнитивных способностей астронавтов на МКС Учёные из США изучили, как пребывание на Международной космической станции влияет на когнитивные функции астронавтов.

В исследовании приняли участие 25 профессиональных астронавтов, которые провели на МКС в среднем шесть месяцев. Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.

Цель исследования Целью исследования было выяснить, как космическая среда влияет на когнитивные функции, такие как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Методы исследования Для анализа когнитивных функций астронавты проходили серию тестов до, во время и после миссии.

В ходе исследования использовались 10 подтестов, оценивающих различные аспекты когнитивных способностей. Оценивалась скорость и точность выполнения задач на пяти этапах: до полёта, в начале и в конце миссии, а также через 10 и 30 дней после возвращения на Землю.

Результаты исследования Результаты показали, что астронавты выполняли задачи медленнее, чем на Земле, но при этом сохраняли высокую точность. Например, снижение внимания отмечалось только в начале миссии, тогда как скорость обработки информации оставалась сниженной вплоть до возвращения на Землю.

Однако в целом когнитивные функции оставались стабильными. Наиболее уязвимыми к стрессовым факторам, связанным с пребыванием в космосе, оказались скорость обработки информации, рабочая память и внимание.

Учёные отметили, что аналогичные изменения можно наблюдать и на Земле в условиях стресса. При этом такие когнитивные области, как долговременная память, показали меньшую восприимчивость к внешним воздействиям.

Выводы Исследование помогает лучше понять, как экстремальные условия космоса влияют на мозг и поведение астронавтов. Эти данные могут быть полезны для будущих миссий на Луну и Марс, где астронавты будут сталкиваться с новыми условиями, включая повышение радиации и задержки связи.

Спикеры исследования не указаны, но можно предположить, что это учёные, проводившие исследование.


Нейросеть
Земледелие: роль человека в переходе.
Принято считать, что люди перешли от охоты и собирательства к земледелию примерно 12 тысяч лет назад под воздействием внешних факторов: из-за потепления климата, появления рек с плодородными почвами или роста урожайности.

Однако новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, подвергает эту версию сомнению. С помощью математической модели, схожей с той, что используется в экологии для описания взаимодействия хищников и жертв, исследователи показали, что ключевую роль в этом переходе играли сами люди.

Конкуренция между ранними земледельцами и охотниками-собирателями, а также различия в темпах роста их популяций могли существенно влиять на распространение аграрного образа жизни. Анализ данных показал, что земледелие распространялось не только через миграции, но и через культурный обмен и адаптацию местных групп.

При этом в разных регионах наблюдались свои особенности: где-то земледельцы вытесняли охотников, а где-то происходило их сосуществование и смешение. Учёные полагают, что их модель поможет точнее понять, как взаимодействовали разные сообщества в древности, и надеются в будущем использовать её для изучения других переломных моментов в истории человечества.


Нейросеть
Химики обнаружили способ визуализации аккумуляторов.
Химики из США случайно нашли способ наблюдать за процессами, происходящими внутри работающих аккумуляторов, в местах, которые раньше были недоступны для изучения.

Новая методика визуализации помогла исследователям выявить причины поломок и найти путь к созданию более надёжных батарей. Результаты их работы опубликованы в Nature Nanotechnology.

Команда специалистов изучала новые электролиты — вещества, находящиеся между электродами, через которые проходят ионы во время зарядки и разрядки. В одном из экспериментов учёные, используя мощное рентгеновское излучение Национальной лаборатории Брукхейвена, случайно получили изображение того, что происходит на границах между электролитом и электродами.

Эти «слепые зоны» считаются одной из главных проблем в современных аккумуляторах. Оказалось, что именно на этих скрытых стыках происходит постепенное разрушение структуры электролита при многократных циклах работы, что со временем приводит к полной деградации батареи.

Теперь у инженеров есть инструмент, позволяющий наблюдать за химическими реакциями и архитектурой интерфейсов в реальном времени. Это поможет создавать новые батареи — более долговечные, энергоёмкие и устойчивые к экстремальным условиям.


Нейросеть
CERN анонсирует проект Future Circular Collider.
Европейская организация по ядерным исследованиям CERN сообщила, что не обнаружила технических препятствий для реализации проекта Future Circular Collider — самого масштабного ускорителя частиц в истории.

Его длина составит 91 километр, что втрое больше действующего Большого адронного коллайдера, который в 2012 году открыл бозон Хиггса. CERN — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, которая расположена на границе Франции и Швейцарии.

Здесь работают учёные со всего мира, а центр финансируется 23 европейскими государствами и Израилем. Предлагаемый ускоритель должен заменить действующий Большой адронный коллайдер, возможности которого будут исчерпаны к 2041 году.

Он обеспечит новые возможности для изучения устройства материи, фундаментальных взаимодействий и эволюции Вселенной. Однако многие критикуют 17-миллиардный проект за масштаб, возможный вред экологии и изъятие земель.

Против выступают некоторые местные жители и часть научного сообщества. Окончательное решение о строительстве должно быть принято до 2028 года.


Нейросеть
Исследователи изучили мумифицированные тела.
Исследование мумифицированных тел, хранящихся в Египетском музее в Каире, позволило узнать больше о материалах и методах древней практики мумификации.

Задача исследователей заключалась не только в анализе запахов, исходящих от мумий, но и в том, чтобы разработать более эффективные стратегии сохранения этих артефактов, сохранив их обонятельное наследие. Исследователь Матия Стрлич подчеркнул значимость проведённой работы, отметив, что полученные результаты обогащают музейный опыт и помогают принимать обоснованные решения при консервации.

«Запах мумифицированных тел давно интересует специалистов и общественность, однако до этого момента не было выполнено комплексного химического и сенсорного анализа», — уточнил он. Его коллега Сесилия Бембибре подчеркнула важность партнёрства с египетскими коллегами для обеспечения этичного подхода к исследованию.

В процессе анализа исследователи использовали газовый хроматограф и масс-спектрометр, чтобы выделить химические соединения, испускаемые мумиями. Специально обученные нюхачи оценивали качество, интенсивность и приятность запахов.

Такой комбинированный подход позволил команде различать источники запахов: естественные процессы разложения, артефакты бальзамирования и сами мумии. Полученные данные показали, что приятные ароматы, ассоциируемые с мумиями, возникают благодаря использованию хвойных смол, масел и бальзамов во время процесса бальзамирования.

Эти компоненты были важны не только для сохранения, но и имели символическое значение в древнеегипетской культуре, где приятные запахи ассоциировались с чистотой и божественным восприятием. Директор Египетского музея Али Абдельхалим подчеркнул, что мумификация была важнейшим ритуалом, направленным на сохранение усопших для загробной жизни.

Понимание используемых материалов может рассказать много о социальном статусе и эпохе. Исследователь Барбара Хубер отметила, что запахи, обнаруживаемые сегодня, могут значительно отличаться от тех, которые присутствовали во время мумификации, под влиянием факторов, таких как испарение и условия хранения.


Новости по теме