Штамм XFG распространяется в Великобритании

В Великобритании фиксируется рост случаев заражения вариантом COVID-19, который неофициально называют «американским ковидом».

Официальное название штамма — XFG, или «Стратус». Этот штамм наиболее распространён в Северной Америке, поэтому его так и прозвали, но в будущем, возможно, его назовут иначе.

По новым данным, XFG составляет более половины положительных тестов и в Великобритании. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что число положительных тестов на COVID-19 в больницах увеличилось с 5,9 до 7 процентов, а число госпитализаций — почти на половину.

В Лондоне зафиксирован самый высокий рост — на 79 процентов. Консультант-эпидемиолог Алекс Аллен поясняет: «Существующие в настоящее время штаммы, в том числе известные как XFG, тесно связаны со штаммами, которые существуют у нас уже более года, так что это не является чем-то новым».

Под этим Аллен подразумевает разновидность под названием Omicron, которая появилась в 2021 году, когда генетический состав COVID-19 изменился настолько сильно, что даже биологи-эволюционисты были озадачены. XFG — это последний вариант Omicron.

«X» означает, что штамм представляет собой комбинацию двух потомков (LF.7 и LP.

8), а «FG» — последовательность, используемая для отслеживания вирусов. Впервые этот штамм был выявлен в 2025 году, так что в нём нет ничего нового, но именно он стоит за внезапным ростом случаев заболевания в Великобритании.

Ранее эксперты заявляли, что «американский коронавирус» не вызовет новой пандемии коронавируса. По словам экспертов, этот конкретный штамм показывает, что теперь приходится просто «сосуществовать» с «ковидом», что немного напоминает обычную простуду.

Аллен подчёркивает, что у британцев в ближайшее время нет причин опасаться: «Несмотря на то что в последнее время активность COVID-19 несколько возросла, уровень заболеваемости в Великобритании остаётся низким. Мы также не видим никаких свидетельств того, что они делают людей более заболевшими или распространяются быстрее, чем раньше, и осенняя вакцина этого года была специально разработана для защиты от них».

Covid-19 передаётся от человека к человеку через крошечные вирусные капельки слизи или слюны, которые выделяются при кашле, чихании, дыхании или разговоре больного человека. Капельки, на которых распространяется Covid, должны попасть в глаза, нос или рот человека, чтобы распространиться.

Они не задерживаются в воздухе достаточно долго, чтобы представлять опасность. «Поскольку в Великобритании вакцинировано так много людей, нам не нужно принимать такие меры общественного здравоохранения, как карантин или социальное дистанцирование, и вакцины также эффективны против американского варианта Covid.

Мытьё рук — один из лучших способов избежать заболевания», — заключает специалист.

Московский комсомолец

Изучи влияние сна на риск деменции
Учёные из Йоркского университета в Канаде выяснили, что сон продолжительностью 7–8 часов в сутки связан с наименьшим риском развития деменции.

Результаты их исследования опубликованы в журнале PLOS One. Эксперты проанализировали данные 69 предыдущих исследований, которые охватили почти 4,5 миллиона человек.

Помимо продолжительности сна, учёные оценили влияние физической активности и времени, проведённого сидя. Выяснилось, что по сравнению с оптимальным сном (7–8 часов) сон менее 7 часов в сутки связан с повышением риска деменции на 18%, а сон более 8 часов — на 28%.

Недостаток движения и продолжительное сидение также оказались дополнительными факторами риска. У людей, которые занимались физической активностью менее 150 минут в неделю и проводили сидя более 8 часов в сутки, вероятность развития деменции оказалась выше.

Авторы исследования отмечают, что сон, движение и физическая активность могут поддерживать кровоснабжение мозга, нормальную работу нервных клеток и снижать воспаление. Однако исследование выявило связь, но не доказывает, что слишком короткий или продолжительный сон непосредственно вызывает деменцию.

Ранее учёные выяснили, что сон дольше 8 часов способствует ускорению старения организма.

Лента ру

Учёный рассказал об истории нейтринной астрономии
В 1960 году советский учёный Моисей Марков предложил идею подледного нейтринного телескопа.

Об этом сообщил главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Жан-Арыс Джилкибаев в беседе с «Лентой.ру».

Хотя Нобелевскую премию по физике Фрэнсис Хальзен получил не за идею, а за её реализацию спустя более 40 лет, вклад Маркова в эту область был значительным. Метод регистрации космических нейтрино в больших объёмах прозрачной воды или льда был предложен Марковым.

Нейтрино очень слабо взаимодействует, поэтому нужна большая масса мишени. Вырыть её под землёй тяжело, а в естественной среде можно использовать прозрачный лёд или воду, где заряженные частицы оставляют черенковское излучение, — пояснил учёный.

Сначала пытались создать установку объёмом около кубического километра в океане, но проект оказался слишком сложным и был закрыт. Тогда Хальзен предложил регистрировать нейтрино во льду Антарктиды, где толщина щита достигает четырёх километров.

Его идею поддержали, и после создания прототипа и детектора IceCube удалось зарегистрировать нейтрино. Параллельно развивалась советская ветка: после закрытия доступа к американскому проекту академик Евгений Чудаков предложил разворачивать детектор на Байкале, а с 1980 года работы возглавил Григорий Домогатский.

Сейчас на Байкале работает детектор объёмом около кубического километра. Премию должны были получить два человека: Хальзен и Домогацкий.

Но Домогацкого уже нет с нами. Однако Хальзен получил премию заслуженно, — сказал учёный.

Нейтринная астрономия — это новое окно во Вселенную. Нейтрино приходят даже из скрытых источников, откуда не доходит свет.

Сейчас работают три установки: IceCube, Байкальский детектор и строящийся детектор в Средиземном море. Это совершенно новый шаг в развитии науки, новое направление — нейтринная астрономия и астрофизика, — заключил Джилкибаев.

Лента ру

Регистрируют нейтрино
Нейтрино — это частицы, которые почти не взаимодействуют с веществом.

Они рождаются на Солнце и в далёких галактиках и ежесекундно пролетают через нас, но мы этого не замечаем. Их энергия измеряется в петаэлектронвольтах (ПэВ), или квадриллионах электронвольт, что невозможно воспроизвести на Земле.

Советский академик Моисей Марков предложил регистрировать нейтрино в больших объёмах воды. Первое нейтрино таким способом было зарегистрировано группой выдающегося российского физика Григория Домогацкого на озере Байкал в 1995 году.

Бельгийско-американский физик Фрэнсис Хальзен в 1987 году запустил на Южном полюсе проект AMANDA, представив концепцию использования антарктического льда для регистрации нейтрино. В редчайших случаях нейтрино сталкиваются с атомными ядрами, но для того, чтобы поймать этот момент, нужен большой объём вещества в качестве мишени.

Прозрачная вода, замёрзшая во льду на антарктической станции Амундсен-Скотт, стала таким веществом. После AMANDA в 2004 году появился проект IceCube — куб прозрачного льда величиной в 1 кубический километр, в который вморожены детекторы нейтрино.

Лёд защищает от других частиц, пропуская лишь нейтрино. IceCube «ловит» нейтрино на глубине от 1450 до 2450 метров при помощи 5160 оптических модулей с фотоумножителями и компьютерами, расположенными друг от друга на расстоянии 17 метров.

Когда нейтрино сталкивается с ядром атома водорода или кислорода, возникают вторичные заряженные частицы (например, мюоны), которые движутся быстрее скорости света в среде, порождая вспышку черенковского излучения синего света. Датчики, расположенные в льду, фиксируют этот свет, что позволяет учёным оценить энергию нейтрино и направление его прихода.

Чаще всего обсерватория фиксирует прилёты атмосферных нейтрино, а наиболее интересные, астрофизические — большая редкость. Главным достижением IceCube стала регистрация в 2013 году нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.

Учёные по всему миру создают особые нейтринные обсерватории для «отлова» таких высокоэнергичных частиц. Сейчас, кроме IceCube, существуют российский Байкальский нейтринный телескоп (проект Baikal-GVD объёмом 0,8 кубических километра) и европейский KM3NeT (около 0,2 км²) в Средиземном море.

По словам члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника Института ядерных исследований РАН Сергея Троицкого, несмотря на то, что высокоэнергичные нейтрино были открыты на IceCube в 2013 году, премия Нобеля стала возможна для учёных после того, как в 2025 году этот «прилёт» подтвердила независимая группа учёных из России на своём нейтринном телескопе Baikal-GVD. Благодаря российскому научному прибору и учёным из ИЯИ РАН было установлено, что обнаруженные нейтрино с энергией больше 200 ТэВ были рождены в нашей Галактике Млечный Путь.

Московский комсомолец

Температура влияет на набор веса
Повышение температуры воздуха может привести к набору веса, даже если аппетит снижается.

Дело в том, что в тепле организм уменьшает расход энергии. Такой вывод сделали учёные, чья статья опубликована в журнале Communications Biology (CB).

Исследователи провели эксперименты на животных и обнаружили в гипоталамусе группу нейронов, которые реагируют на повышение температуры. Когда эти нейроны активировались, у животных усиливалось чувство насыщения, и они ели меньше.

Но при этом снижались затраты энергии на поддержание температуры тела. Этот эффект мог перевесить сокращение потребления пищи и способствовать набору веса.

Учёные считают, что температуру воздуха можно считать недооценённым фактором, влияющим на массу тела. Результаты исследования могут помочь понять, как длительное пребывание в тёплых помещениях с постоянной температурой влияет на энергетический баланс организма.

Пока этот механизм изучен только на животных. Насколько выражен подобный эффект у людей, ещё предстоит выяснить.

Ранее учёные выяснили, что матча уменьшает патологические изменения сердечной ткани при ожирении.

Лента ру

Другие новости