На Соловках обнаружили необычную гостью

На берегу Белого моря сотрудница Соловецкого филиала Беломорской биологической станции МГУ обнаружила морскую кожистую черепаху.

Это произошло в июне этого года. Вид черепахи, Dermochelys coriacea, совершенно не характерен для Северного региона.

Обычно эти черепахи обитают в Атлантическом океане, от Новой Шотландии до Аргентины. Биологи предполагают, что сложную дорогу до Соловков черепаха проделала, следуя за Гольфстримом.

Теплое течение могло пронести ее вдоль северного берега Европы мимо Норвегии, а затем доставить в Северный Ледовитый океан и в Белое море. Скорее всего, черепаха погибла уже в океане, и много месяцев пролежала на берегу до момента ее обнаружения.

Размеры черепахи впечатляют: длина верхнего панциря составляет 140 см, возраст — около 10 лет, а вес при жизни мог достигать 200-300 килограмм. Это еще не самый крупный экземпляр данного вида, уточняют специалисты.

Решение о передаче остатков черепахи в коллекцию Зоологического музея МГУ приняло Северное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин назвал поступление в музей столь редкого животного уникальным событием.

Ученые намерены взять у черепахи пробы тканей, провести генетический и изотопный анализы. Это позволит уточнить возраст пресмыкающегося и область его обитания.

Московский комсомолец

Археологи находят тысячи игральных костей
В тихой деревушке Гранде на северо-востоке Франции археологи нашли более тысячи древних костяных кубиков.

Это необычная находка, которая заставляет задуматься о том, был ли этот уголок Римской Галлии крупным центром азартных игр. Раскопки в этой части Гранда начались в 2022 году.

Деревня Гранде в Вогезах сегодня насчитывает несколько сотен жителей, но в эпоху Римской империи это было крупное поселение площадью более 70 гектаров с монументальными зданиями, амфитеатром и святилищем, посвящённым богу-целителю Аполлону Гранну. Рядом с остатками древней базилики и её знаменитой мозаикой было обнаружено необычно большое количество игральных костей.

В сезонах 2023 и 2024 годов археологи выставили на обозрение небольшое здание размером примерно 4,5 на 3,8 метра рядом с дорогой. Оно было открыто на восток и имело красную штукатурку на жёлтом основании.

Вокруг нашли гвозди для обуви, керамику, кости животных, фибулы, бронзовые монеты, иглы и сотни игральных костей. К июлю 2026 года было обнаружено более 500 образцов, а позднее общее число превысило тысячу.

Три кубика извлекли прямо из фундамента здания. Мастера делали кубики из кости, нанося на грани обозначения тонким металлическим инструментом, иногда с воском и древесным углём для контраста.

Нумерация соответствует расположению «семёрок»: противоположные грани дают в сумме семь. Кости не редкость на римских стоянках, но масштаб концентрации в Гранде исключителен.

Сочетание воды, украшенного здания, монет, личных предметов и множества костей позволяет предположить более сложную функцию, чем обычный жилой квартал. Идея древнего развлекательного центра звучит провокационно, но Гранд уже обладал инфраструктурой важного римского города.

Амфитеатр длиной около 148 метров вмещал более 17 тысяч зрителей для гладиаторских боёв и зрелищ. Поселение возникло вокруг святилища Аполлона Граннуса, привлекавшего посетителей к священным или лечебным водам.

Раскопки 2010–2016 годов выявили галерею, связанную с возможным банным комплексом, отделанную мрамором и крашеной штукатуркой; подземный канал, возможно, подводил воду из источника под современной церковью к баням. Эти находки свидетельствуют о поселении, привлекавшем людей религией, зрелищами и общественной жизнью в масштабах, поразительных по сравнению с современной деревней.

Автор: Ангелина Бржевская.

Московский комсомолец

Определяются области мозга для восприятия гендера
В ходе исследования с применением нейровизуализации выяснилось, что мозг обрабатывает сигналы о гендере от лиц, тел и объектов в многочисленных перекрывающихся областях задней и нижней частей мозга.

Одна из областей в правой средней височной извилине кодирует гендер одинаково независимо от источника сигнала. Учёные определили области мозга, участвующие в определении пола по лицам, но меньше известно о том, как обрабатываются сигналы от тел, а сигналы от объектов ранее не изучались.

Автор исследования Вэньцзе Лю и коллеги из Института психологии Академии наук Китая использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы записать активность мозга при просмотре изображений мужских и женских лиц, тел и объектов. Участникам показывали шесть типов изображений: мужские и женские лица, тела и объекты.

Каждый тип включал 30 изображений, их демонстрировали блоками по 12 секунд в случайном порядке. Участники нажимали кнопку при повторе изображения с точностью около 97 процентов, при этом оценивать пол их не просили.

Для анализа использовался метод машинного обучения, проверяющий, можно ли по паттернам активности отличить мужские изображения от женских. Для лиц информация о гендере обнаружена в нескольких зрительных областях с обеих сторон мозга, а также в правой верхней теменной доле и левой веретенообразной извилине.

Для тел — в затылочно-височной коре, верхней и нижней теменной доле и постцентральной извилине. Для объектов — в клиновидной мышце, калькариновой коре, язычной, веретенообразной, затылочных и нижней височной извилинах, а также в правой средней височной извилине.

Единственной областью, сработавшей для всех трёх пар, был небольшой кластер в правой средней височной извилине. Второй анализ указал на ту же область.

Она содержала информацию не только о гендере, но и о типе изображения. Сравнение с искусственной нейронной сетью показало, что активность этой области напоминает средние слои сети, то есть опирается на визуальные функции среднего уровня — контуры, текстуры, формы и пространственное расположение.

Авторы заключили: «В совокупности эти результаты выявляют общий для всех категорий нейронный центр восприятия гендера и показывают, как визуальные функции среднего уровня и распределённые сети поддерживают абстрагирование гендера от разнородных визуальных данных».

Московский комсомолец

Учёные разгадали химическую загадку
В 2001 году Нобелевскую премию по химии разделили между Барри Шарплессом из Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе, Редзи Нойори из Университета Нагои и Уильямом Ноулзом, ранее работавшим в компании Monsanto в Сент-Луисе, за работу по каталитическому асимметричному синтезу.

Генри Б. Каган, считавшийся одним из первопроходцев в этой области, не получил премии, хотя многие считали, что он этого заслуживает.

Генри Каган и Кенсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за открытие решения загадки химической асимметрии. Химический состав жизни называют гомохиральным, в честь греческих слов, означающих «тот же» и «рука».

Все аминокислоты существуют в двух зеркальных вариантах, но только одна из них содержится в белках клеток. Хайнер Линке, председатель Нобелевского комитета по химии, говорит: «Генри Каган и Кенсо Соаи нашли решение химической загадки, которой уже более ста лет: как гомохиральность может возникать спонтанно.

Разработанные ими химические реакции впечатляют». Генри Каган сделал первый решающий шаг в 1986 году, открыв новый способ управления химическими реакциями.

Кенсо Соаи в 1995 году опубликовал важную публикацию, в которой рассказывалось о том, как он разработал первую в истории химическую реакцию, которая потенциально могла быть гомохиральной. В 2003 году он добился успеха, продемонстрировав реакцию, в результате которой сформировалось только одно из двух возможных зеркальных отражений.

Благодаря Генри Кагану и Кенсо Соаи мы теперь знаем, как может проявляться гомохиральность. Их открытия сыграли решающую роль для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов.

Среди учёных, часто упоминаемых в контексте возможных лауреатов Нобелевской премии по химии, — канадский эндокринолог Дэниел Друкер, датский врач Йенс Юл Холст и южноамериканский биохимик Светлана Мойсова. Они занимаются изучением GLP-1, гормона, который играет важную роль в регулировании чувства голода и используется в препаратах для похудения.

Московский комсомолец

Учёные получают Нобелевскую премию по химии
Анри Каган и Кенсо Соаи станут обладателями Нобелевской премии по химии в 2026 году.

Их открытия позволили химикам контролировать процесс формирования зеркальных форм молекул. Премия присуждена им «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе», как сообщается на сайте премии.

Некоторые молекулы могут иметь одинаковый химический состав, но разное расположение атомов в пространстве. Эти зеркальные формы могут обладать различными свойствами, поэтому в процессе создания лекарств и других веществ крайне важно получать именно нужный вариант молекулы.

Каган выявил нелинейный эффект: незначительное преимущество одной зеркальной формы в начале химической реакции может значительно усиливаться в ходе процесса. Это позволяет получать гораздо больше молекул нужной формы, чем предполагалось возможным ранее.

Соаи открыл явление автокатализа в таких реакциях. Он разработал первую реакцию, в результате которой образовывалась практически исключительно одна из двух зеркальных форм.

Более того, полученные молекулы самостоятельно ускоряли образование аналогичных молекул. Исследования учёных оказали значительное влияние на разработку химических реакций для производства лекарств, ароматизаторов, парфюмерных компонентов и новых материалов.

В 2025 году Нобелевскую премию по химии получили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за разработку металлоорганических каркасов.

Лента ру

Другие новости