• Новости
  • Наука
  • Разработали имитатор марсианского реголита: что внутри и чем он лучше аналогов

Разработали имитатор марсианского реголита: что внутри и чем он лучше аналогов

Минобрнауки России сообщило, что созданный имитатор марсианского реголита VI-М1 получил международное признание.

Имитатор экономически доступен и стабилен при эксплуатации и хранении. Один из авторов работы, сотрудник лаборатории геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Александра Уварова рассказала, что перед созданием имитатора марсианского реголита они изучили данные международных посадочных миссий, таких как Viking, Pathfinder, InSight, Zhurong и Perseverance.

Настоящий марсианский реголит в основном состоит из базальтов с содержанием кремния (SiO₂) и имеет красноватый цвет из-за оксидов железа. Чтобы получить несколько тонн марсианского грунта-аналога, нужно найти горную породу похожего состава или продукты вулканического извержения, которые, вероятно, будут в труднодоступном месте, и стереть их в песок.

У американцев есть аналоги марсианского реголита, но они очень дорогостоящие. Основной недостаток всех перечисленных имитаторов грунтов — их высокая стоимость, что приемлемо для мелкомасштабного использования, но ограничивает их применение в масштабных экспериментах, часто измеряемых десятками кубических метров.

Александра Уварова пояснила, что целью создания имитатора было создание имитатора марсианского реголита по физико-механическим свойствам для крупномасштабных испытаний посадочных миссий. Для этого необходимо заполнить имитатором грунта площадку, размером с большой плавательный бассейн.

Имитатор должен иметь соответствующий марсианскому гранулометрический состав, плотность, пористость, сцепление, прочностные и деформационные характеристики, от которых зависит поведение грунта при посадке аппарата. В других статьях по марсианским реголитам такого внимания к механическим свойствам марсианского грунта не встречали.

В итоге были подобраны четыре компонента для имитации марсианского грунта: кварцевый песок с окатанными частицами, дроблёный кварцевый песок, зола и золо-шлаковая смесь. Эти компоненты позволяют имитировать песчаные и глинистые фракции марсианского грунта.

Их смесь позволила точно сымитировать верхний слой реголита, который имеет глубину около 1-1,5 метров. Цвет аналога получился серым, поэтому его легко спутать с лунным реголитом, который также изготавливается из кварца и золы.

Основное отличие «земного» марсианского реголита от лунного заключается в том, что частицы марсианского грунта более округлые из-за предполагаемого действия воды. Созданный имитатор имитирует физико-механические свойства грунта в зоне посадки будущей европейской миссии ExoMars Rosalind Franklin на равнине Oxia Planum.

Этот район интересен отложениями, где когда-то была вода. После того как ЕКА отказалась от совместного проекта миссии ExoMars, они не могут воспользоваться самим грунтом-аналогом, но могут ознакомиться с результатами исследований, опубликованными в статье.

Московский комсомолец

Помогла пересадка нервных клеток
В журнале Nature Communications опубликовано исследование, в котором рассказывается об успешной пересадке нервных клеток для восстановления повреждённой после инсульта ткани мозга у мышей.

Пересаженные клетки прижились и превратились в зрелые нейроны, что способствовало улучшению двигательных функций. Учёные использовали нервные клетки-предшественники, полученные из человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.

Эти клетки пересаживали непосредственно в повреждённые участки мозга мышей после экспериментально вызванного инсульта. Более пяти недель клетки сохранялись в мозге и в основном превращались в зрелые нейроны.

В повреждённой ткани активизировалось образование новых кровеносных сосудов и нейронов, восстанавливался гематоэнцефалический барьер и уменьшалось воспаление. У мышей после терапии улучшились походка и мелкая моторика.

Анализ показал, что пересаженные нейроны взаимодействовали с клетками мозга животных через несколько молекулярных сигнальных путей, что могло способствовать восстановлению нервной ткани. Авторы исследования считают, что трансплантация нервных клеток может стать новым способом восстановления мозга после инсульта.

Однако метод пока испытан только на животных, и его эффективность и безопасность для людей ещё предстоит изучить.

Лента ру

Растения улучшают когнитивные функции
Учёные пришли к выводу, что определённые лекарственные растения могут оказывать положительное влияние на память и другие когнитивные функции при возрастных нарушениях.

Этот вывод основан на обзоре исследований, опубликованном в журнале Nutrients. Среди наиболее перспективных растений были выделены бакопа (Bacopa monnieri), женьшень (Panax ginseng) и шафран (Crocus sativus).

В клинических исследованиях было обнаружено, что их приём связан с улучшением памяти и результатов тестов, оценивающих общее состояние когнитивных функций. Учёные объясняют потенциальный эффект растительных средств тем, что они могут воздействовать на несколько процессов в мозге одновременно.

Содержащиеся в них соединения способны уменьшать окислительный стресс и воспаление, поддерживать работу митохондрий, а также влиять на процессы, связанные с накоплением бета-амилоида и патологическими изменениями тау-белка. Эти белки играют важную роль в развитии болезни Альцгеймера.

Кроме того, некоторые растительные соединения могут поддерживать нейропластичность — способность мозга изменять существующие и формировать новые связи между нервными клетками. Именно эти процессы необходимы для обучения и памяти.

Однако авторы обзора подчёркивают, что доказательств пока недостаточно, и поэтому растительные средства не могут считаться заменой стандартному лечению когнитивных нарушений. Ранее учёные выяснили, что постоянно высокий уровень кортизола может способствовать ускорению ухудшения памяти.

Лента ру

Создают мРНК-вакцину для лечения рака лёгкого
Старший научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии Марина Патышева сообщила ТАСС, что учёные НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН создали прототип мРНК-вакцины для персонализированного лечения немелкоклеточного рака лёгкого.

В основе метода лежит поиск уникальных мутаций в опухоли пациента, после чего создаются соответствующие мРНК. Затем начинается выработка антигенов, и иммунная система обучается атаковать раковые клетки.

Патышева отметила, что формируется направленный иммунный ответ против опухолевых клеток.

Лента ру

Изучи корональные дыры
Корональная дыра — это участок в солнечной короне, где плотность и температура плазмы снижены примерно в сто раз по сравнению с другими областями короны.

Это происходит из-за разрыва силовых линий магнитного поля, которые обычно замкнуты и удерживают плазму. В месте разрыва силовые линии магнитного поля расходятся, позволяя плазме свободно истекать в межпланетное пространство.

Из-за отсутствия светящейся плазмы корональные дыры выглядят как тёмные пятна на Солнце. Всё, что находится напротив этой дыры, попадает под поток вытекающего вещества, то есть под солнечный ветер.

Корональная дыра отличается от солнечных вспышек тем, что является долгоживущим объектом. Сила воздействия солнечного ветра из корональной дыры на Землю меньше, чем у вспышек и корональных выбросов.

Потоки солнечного ветра от корональной дыры могут вызывать возмущение магнитного поля Земли, приводя к магнитным бурям, но, как правило, они бывают невысокого уровня. Считается, что появление корональных дыр связано с периодом минимальной солнечной активности.

В настоящее время Солнце находится на спаде своей активности, который начался после пика, зафиксированного в октябре 2024 года. Специалисты ожидают полный минимум солнечной активности после 2030 года.

Новая корональная дыра возникла на солнечном диске, повёрнутом в сторону нашей планеты, 21 сентября. Предыдущий раз дыра примерно такого же размера (протяжённостью с солнечный радиус, составляющий около 700 тысяч километров) возникала на Солнце в январе этого года в форме перевёрнутой цифры «1».

Появление таких объектов на Солнце фиксируется с помощью изображений, полученных в рентгеновском диапазоне с космических спутников. Корональные дыры — это один из основных факторов, влияющих на ионосферу и магнитное поле Земли.

Пик воздействия солнечного ветра от новой корональной дыры ожидается в четверг, 24 сентября. По словам специалистов ИКИ РАН, магнитная буря, которая возникнет под воздействием солнечного ветра, скорей всего, не превысит уровня G1–G2 по пятибалльной шкале.

Более сильные магнитные бури могут вызвать сбой в работе компьютеров или нарушить радиосвязь в результате того, что заряженные частицы возмущают ионосферу, увеличивая сопротивление для спутников на низких орбитах.

Московский комсомолец