Эпицентр знаний – Telegram
Эпицентр знаний
48.2K subscribers
791 photos
29 videos
677 links
Еще немного и повседневная серая жизнь утянет весь ваш умственный потенциал на дно Марианской впадины. Но не с нашим каналом! Здесь вы получите простые ответы на сложные вопросы, интересные факты для самых любопытных, головоломки.
Реклама: @apollosave
Download Telegram
🗡 Самая жестокая казнь в истории: Банда Сингх Бахадур

⚔️ Одной из самых жестоких казней в истории считается казнь Банды Сингха Бахадура, великого сикхского воина, который возглавил восстание сикхов против правления Моголов. Он был взят в плен после восьмимесячной осады Гурудас-Нангала, где его предали близкие люди, что вынудило его сдаться. Бахадур был закован в цепи и помещен в железную клетку.

👀 Во время казни он был одет в шутовской тюрбан и тяжёлую мантию, проходя сквозь глумящуюся толпу. Моголы обещали амнистию всем, кто примет ислам, но ни один из пленных сикхских солдат этого не сделал. При обезглавливании каждого сикха они с вызовом воспевали Гуру, демонстрируя стойкость и непоколебимость.

Когда тираны доводят своих подданных до предела, тогда Бог посылает на землю таких людей, как я, чтобы они наказали их. Бог ни в чём не поступает со мной несправедливо.

ответил Банда Бахадур, не дрогнув перед лицом смерти.

🔪 Его казнь была ужасной: ему выкололи глаза, отрезали руки и ноги, содрали кожу, а затем разрубили тело на куски. Однако даже эти жестокие пытки не сломили сикхизм, а наоборот, укрепили его. Героизм и мученическая смерть Банды Бахадура стали источником вдохновения для многих сикхских воинов.

🏴‍☠️ Несмотря на ужасные пытки и смерть Банды Бахадура, он нанёс смертельный удар по Моголам в Пенджабе. Империя Моголов рухнула, в то время как сикхи под предводительством Ранджита Сингха набирали силу и достигали славы. Интересно, что Фарух-шах, который приказал о пытках и казни Банды Бахадура, позже был свергнут и подвергнут таким же пыткам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🐬 Как морские слоны дышат под водой если у них есть легкие?

💨 Тюлени, как правило, дышат воздухом и могут задерживать дыхание под водой. Однако морской слон является исключением. Это удивительное существо является лучшим ныряльщиком среди млекопитающих.

🌊 Когда морской слон ныряет, его пазухи заполняются водой. Если бы они оставались заполненными воздухом, он бы всплыл. Но морские слоны не опускаются на дно в поисках пищи; они просто расслабляются и опускаются ко дну.

Пазухи имеют огромную внутреннюю поверхность, как жабры у рыбы,

и все их поверхности снабжены кровеносными сосудами, как лёгкие человека, для поглощения кислорода.

🔬 Ученые обнаружили, что уровень кислорода в крови морского слона не самый высокий перед погружением. На самом деле, они ныряют с очень низким уровнем кислорода в крови и часто забывают дышать, когда находятся на суше.

⬇️ Однако когда они достигают глубины около 30 метров, уровень кислорода в крови внезапно повышается до максимума. Интересно, что парциальное давление кислорода на глубине 30 метров такое же, как в воздухе на уровне моря, и его достаточно для обеспечения всех потребностей в кислороде любого млекопитающего.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from #НЕврач
Создан новый противовирусный препарат

Грипп по-прежнему остаётся значительной угрозой для здоровья человека. Некоторые штаммы уже перестали быть строго сезонными и циркулируют в человеческой популяции круглогодично.

Самый распространённый способ профилактики — вакцинация. Однако она не всегда эффективна: вакцинируются не все, а многие пропускают оптимальное время для прививки — начало эпидемиологического сезона. Поэтому учёные продолжают работать над созданием новых противовирусных препаратов, которые напрямую воздействуют на вирус.

Израильские исследователи обнаружили, что неожиданное сочетание двух соединений, одно из которых — теобромин (вещество, содержащееся в шоколаде), оказалось эффективнее осельтамивира — наиболее результативного на сегодняшний день препарата против гриппа. Комбинация теобромина и араинозина (другого противовирусного средства) подавляет даже устойчивые штаммы птичьего и свиного гриппа.

Вместо того чтобы атаковать белки вируса, которые быстро мутируют, учёные предложили новый подход — блокировку ионного канала вируса (M2), необходимого для его размножения.

Тесты на лабораторных животных показали, что новый препарат действует сильнее и дольше, чем осельтамивир. Кроме того, средство может оказаться полезным не только против гриппа: схожие ионные каналы есть у многих вирусов, включая коронавирусы.

По мнению авторов работы, это открытие может стать основой принципиально нового класса противовирусных препаратов — более универсальных и устойчивых к мутациям возбудителей.
🌬 Почему дыхание разной температуры при произнесении звуков

🤔 Вы когда-нибудь задумывались, почему ваше дыхание кажется тёплым, когда вы говорите «хааа», и холодным, когда произносите «уоу»? Оба случая подразумевают тёплое дыхание, но если поднести руку ко рту и подуть в неё — один раз со звуком «хаа», а второй — со звуком «уоу», можно заметить разницу в температуре: в первом случае воздух будет теплее, а во втором — холоднее.

🔍 Это объясняется физикой. Когда вы дуете сквозь сжатые губы, создаётся струя быстро движущегося воздуха. Когда этот воздух попадает в относительно неподвижный воздух вокруг вас, возникает турбулентность. Она увлекает окружающий неподвижный воздух за собой.
Воздух снаружи всегда немного холоднее, чем воздух, выходящий из наших лёгких.


💨 Когда вы дуете через широко открытый рот, например, когда говорите «хаа», воздух выходит с меньшей скоростью. Это не создаёт такой же турбулентности и, соответственно, втягивает гораздо меньший объём окружающего более холодного воздуха в поток вашего более тёплого дыхания.

🌡 В результате воздух, который вы ощущаете на своей руке при звуке «хаа», — это в основном тёплый воздух, выходящий из ваших лёгких. Вы можете почувствовать тепло на своей руке даже при звуке «у-у-у», если поднесёте руку очень близко ко рту. Это предотвратит попадание окружающего воздуха, и вы увидите, что воздух, выходящий из лёгких, всегда тёплый.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Расширение Вселенной и движение звезд

🌠 Расширение Вселенной - это часто недоразумение. Объекты, такие как галактики, удаляются друг от друга с скоростями, которые зависят от их расстояния. Чем дальше объект, тем быстрее он удаляется. Существуют объекты, находящиеся на расстоянии миллиардов световых лет, которые удаляются от нас со скоростью света или выше, но мы не можем их увидеть.

🌌 Гравитация, хоть и слабая, все же преодолевает это расширение на локальном уровне. Например, Галактика Андромеды, находящаяся на расстоянии 2.5 миллиона световых лет, приближается к нам со скоростью около 300 километров в секунду. Каждая звезда, которую вы можете увидеть невооруженным глазом, находится в Галактике Млечный Путь. Некоторые из этих звезд удаляются от нас, а некоторые приближаются. Но ни одна из них не движется со скоростью, близкой к скорости света относительно нас.

⭐️ Звезды действительно движутся относительно нас, но на астрономических расстояниях их положение меняется очень медленно. Например, звезды в известном созвездии Большой Медведицы будут менять свое положение на нашем небе на протяжении десятков тысяч лет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🐍 Распространенные заблуждения об анатомии змей

🤔 Студенты-биологи могут удивиться, узнав о некоторых особенностях анатомии змей. Одним из самых распространенных заблуждений является недостаток знаний о репродуктивной системе этих животных.

👀 Например, многие не знают, что у змей есть два пениса. Каждый из них называется гемипенисом и переносит сперму из одного яичка. Во время спаривания самцы могут использовать один пенис за другим, но только один за раз.

🔄 Это позволяет самцу оплодотворять одну самку за другой, если ему представится такая возможность. При этом яичко, опустошённое спермой во время первого спаривания, может восстановиться.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Великий Аттрактор: Гравитационный Магнит Вселенной

🌠 Великий Аттрактор - это сверхмассивная область в сверхскоплении галактик Норма, расположенная на расстоянии 222 миллиона световых лет от Земли. Он в 1000 триллионов раз массивнее Солнца и считается основной причиной того, что наша галактика и близлежащие галактики движутся в его направлении. Однако новые исследования показывают, что сам Великий Аттрактор может быть под гравитационным воздействием еще более массивного Аттрактора Шепли, который находится на расстоянии 650 миллионов световых лет.

🔭 Наблюдение за Великим Аттрактором затруднено из-за его расположения за яркой выпуклостью нашей галактики Млечный Путь. Изучение этой области возможно только в инфракрасном, рентгеновском и радиодиапазонах, так как видимый свет не позволяет получить полное представление о структуре и содержимом Зоны избегания - области за ярким диском нашей галактики.

🌌 Ранее считалось, что Великий Аттрактор является основной движущей силой для движения Млечного Пути, галактики Андромеды и их спутников. Однако современные исследования указывают на то, что он сам может быть под влиянием Аттрактора Шепли, который расположен позади него и также привлекает к себе галактики в близлежащей Вселенной.

🔍 Таким образом, Великий Аттрактор представляет собой сложный и многослойный объект для изучения, который иллюстрирует гравитационные взаимодействия на космическом уровне и подчеркивает взаимосвязь между различными структурами во Вселенной.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💔 Сложности создания механического сердца для трансплантации

🔧 Человеческое сердце можно рассматривать как эффективный насос, однако создание его механического аналога для трансплантации представляет собой сложную задачу. Основные трудности заключаются в деталях его функционирования.

💔 Сердце имеет несколько камер, которые последовательно нагнетают кровь под разным давлением и с разным объемом. Оно не требует дополнительной смазки, никогда не останавливается для технического обслуживания и работает за счет кислорода, доставляемого красными кровяными тельцами. Контроль за его работой осуществляется через электрохимическую систему организма, что предотвращает отторжение со стороны биохимических защитных механизмов.

🌬 Сердце производит только углекислый газ в качестве отхода, который затем доставляется к эритроцитам. При этом важно, чтобы его поверхности были идеально гладкими и химически нейтральными, обеспечивая герметичное прилегание к каждой камере без повреждения эритроцитов.

🔄 Работа сердца должна исключать обратный поток и задержку жидкости в камерах. Оно должно быть достаточно сильным для обеспечения циркуляции крови от пальцев ног, но при этом деликатным, чтобы не повредить капилляры. Срок службы без технического обслуживания может достигать 120 лет, при этом размер сердца примерно равен сжатому кулаку.

Лучшие искусственные сердца, доступные на сегодняшний день, служат всего около 5 лет и обычно имплантируются только пациентам, находящимся на грани жизни. Создание механического сердца — это сложный и трудоемкий процесс, требующий значительных усилий и ресурсов.

🏆 Те, кто сможет создать эффективный механический аналог сердца, могут рассчитывать на Нобелевскую премию за свои достижения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚨 Ошибка Bayer: Героин как лекарство

💊 В 1874 году британские химики синтезировали героин из морфина, добавив к нему ледяную уксусную кислоту. Этот белый кристаллический порошок получил научное название диацетилморфин. В 1897 году фармацевт Феликс Хоффманн из компании Bayer повторил этот процесс и был впечатлён его эффектом при лечении кашля и боли. Компания с гордостью представила его под названием "героин", что означает "герой".

🌍 Изначально героин использовался как безопасное средство от кашля, но вскоре его начали применять для лечения различных заболеваний, включая депрессию и астму. Он стал популярным не только среди пациентов, но и среди здоровых людей всех возрастов. Героин даже использовался для лечения морфиновой зависимости и продавался более чем в 20 странах, принося компании Bayer огромную прибыль.

⚠️ Однако зависимость от героина не воспринималась всерьёз. Это было связано с тем, что его принимали перорально, что замедляло его действие и снижало дозировку. Но с распространением героина появились новые способы его употребления, такие как вдыхание и инъекции, которые могли привести к тяжёлой зависимости. Таким образом, Bayer выпустила в мир опасный продукт, что привело к катастрофическим последствиям и продолжающимся человеческим трагедиям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Наука — это не только формулы и лаборатории. Это люди, которые верят, что могут изменить мир. 🌍
Шесть команд молодых учёных получили премию «Росатома» — по 1 миллиону рублей за проекты, которые уже сегодня помогают в медицине, энергетике и промышленности.
Это победа не только в конкурсе. Это шаг к будущему, где российские технологии — одни из лучших в мире.
«Цепная реакция успеха» запущена. И её источник — молодые умы страны.
🦈 Необычные черты вымерших животных: зубы геликоприона и их использование

🔍 Исследования вымерших животных, таких как пилорыл Helicoprion, выявили их необычные черты и возможные способы использования этих особенностей. Недавно было сделано открытие о том, что у акул-призраков на сошнике есть настоящие зубы.

Теперь, когда мы знаем, что странные зубы-пилы геликоприона из пермского периода использовались для удержания самок во время спаривания, можно предположить, что они не предназначались для питания.


🐟 Акулы-призраки обитают на дне океанов и имеют тенакулумы — отростки на лбу, которые используются для удержания самок во время спаривания. Недавно было обнаружено, что на их концах есть настоящие зубы. Это первый случай, когда у позвоночного животного настоящие зубы находятся не во рту и используются не для питания.

Это открытие, сделанное у акул-призраков, означает, что настоящие зубы могут расти за пределами ротовой полости и использоваться не только для питания.


💡 Возможно, причудливые зубы геликоприонов и эдестусов использовались не для питания, а для брачных игр, внутривидовых драк во время спаривания или по какой-то другой причине. Странная форма их зубов и раньше вызывала подобные предположительные идеи, но теперь у нас есть доказательства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🦖 Почему астероид уничтожил динозавров, но не всё живое?

🦕 Астероид, который уничтожил динозавров, не привел к полному вымиранию всей жизни на Земле. Это связано с различиями в размерах видов. Динозавры были либо очень маленькими, либо очень большими, с немногими видами среднего размера. Это создало разрыв в размерах между популяциями.

🌍 Столкновение с астероидом привело к катастрофическим последствиям для крупных наземных животных. Небо раскалилось, за этим последовала долгая зима, которая уничтожила большинство крупных видов. Все млекопитающие в то время были очень маленькими, поэтому больше видов выжило. Некоторые динозавры также выжили и стали предками современных птиц.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👑 Центральноафриканская империя: самая нелепая империя в истории

🗓 Центральноафриканская империя существовала с 1976 по 1979 год и была провозглашена Жаном Бокассой, который объявил себя императором обедневшего государства. Церемония его коронации была разорительной для государственной казны, и оставшиеся средства Бокасса присвоил себе.

⚔️ Император Бокасса был свергнут в результате путча, поддержанного 300 солдатами французской воздушно-десантной пехоты. После свержения он был приговорен к одиночному заключению и освободился после 6 лет из пожизненного заключения. Бокасса умер в 1996 году в возрасте 75 лет в Банги. У него было 17 жен и 50 детей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Как образуются черные дыры в космосе?

⭐️ Черная дыра - это сжатое ядро когда-то очень массивной звезды. Наше солнце - это желтый карлик, довольно распространенная звезда в Млечном Пути. Его жизненный цикл составляет около 10 миллиардов лет, и в настоящее время оно сливает водород в гелий. В конце своей жизни, когда гелий в его ядре накапливается, а водород вокруг него начинает иссякать, оно начнет умирать.

🌠 Когда большие звезды (например, 10 солнечных масс и больше) находятся на главной последовательности, их внешний слой будет состоять из водорода, который подвергается ядерному синтезу в гелий, как и наше солнце. Но внутри этого гелиевого слоя может происходить другой процесс синтеза - превращение гелия в углерод. И внутри этого слоя углерод может соединяться в кальций и так далее, так что у вас есть слой за слоем внутри этой очень большой, массивной звезды.

🪐 Когда в ядре этих звезд образуется железо - это их смертный приговор; железо - последний, самый тяжелый элемент, производимый внутри звезд на главной последовательности - потому что все элементы тяжелее железа требуют энергии для слияния; и звезда не может выжить, нуждаясь в энергии, чтобы поддерживать себя на плаву... поэтому, когда достаточно железа накапливается - процесс синтеза останавливается внезапно - и, без силы, способной противостоять ее собственному огромному гравитационному полю, звезда коллапсирует сама на себя...

💥 Это создает огромное переизбыток давления на ядро звезды; и оно отскакивает - взрывая звезду в насильственном событии, называемом сверхновой. Эти взрывы могут быть такими яркими, как целая галактика. Взрыв разрывает звезду на части, сдувая внешние слои бывшей звезды, в то время как ядро имплодирует.

🌌 Если коллапс останавливается здесь - результатом становится нейтронная звезда, 18 до 30 миль в диаметре. Но если коллапс продолжается, сжатое ядро может упасть ниже радиуса Шварцшильда - где сжатая масса становится такой большой, что скорость побега с ее поверхности превышает скорость света...

🌌 Если это происходит, масса продолжает сжиматься до маленькой, безразмерной точки в пространстве, меньшей чем точка в конце этого предложения. Это сингулярность, и она имеет 1.5 раза массу нашего солнца или больше. На расстоянии от 9 до 22 миль от этой маленькой точки находится граница, называемая горизонтом событий; все, что падает внутрь этой границы, падает в черную дыру; все, что находится снаружи, имеет шанс на спасение.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌡 Почему температура человеческого тела составляет 36.6 °C?

🤔 Температура человеческого тела, обычно принимаемая за 36.6 °C, является предметом споров. Это утверждение связано с тем, что ферменты человека работают лучше всего при этой температуре. Однако, это не совсем так. Оптимальная температура для работы ферментов составляет около 40 °C. То есть, температура нашего тела обычно ниже той, при которой ферменты работают с максимальной скоростью.

🔄 Вопрос о том, почему температура нашего тела составляет 36.6 °C, вызывает интерес. Это связано с тем, что диапазон допустимых температур для действия ферментов гораздо шире. Например, ферменты, которые функционируют при экстремально низких температурах, как у арктических рыб, и при экстремально высоких температурах, как у бактерий в горячих источниках. Таким образом, 36.6 °C не является какой-то волшебной температурой.

🌡 Температура тела зависит от скорости метаболизма, механизмов терморегуляции и температуры окружающей среды. Она может быть практически любой — от почти нулевой до почти кипящей. Наша средняя температура составляет 36.6 °C из-за особенностей нашего метаболизма, анатомии и адаптации к нормальному диапазону температур окружающей среды.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Черные дыры: рост или сжатие?

🌠 Черная дыра образуется, когда массивная звезда (обычно с массой от 10 до 30 солнечных масс) коллапсирует после исчерпания своего ядерного топлива. После формирования черной дыры она может продолжать расти, поглощая газ, пыль, кометы, астероиды и иногда даже другую звезду, если такие материалы находятся поблизости. Черные дыры звездной массы встречаются по всему галактикам, но в их ядрах плотность этих черных дыр так высока, что их слияния неизбежны.

Со временем такие события слияния приводят к развитию очень массивной черной дыры в центральной зоне каждой галактики.


🌌 Когда очень массивная черная дыра в центре галактики аккумулирует все больше газа, пыли, обломков и звезд, она может в конечном итоге вырасти до размеров сверхмассивной черной дыры (СМД), масса которой превышает миллион солнечных масс. Черная дыра с массой более миллиарда солнечных масс считается сверх-СМД (ССМД).

Эти ССМД могут быть настолько массивными в радиации, что они могут фактически стерилизовать (от жизни) целые группы галактик вокруг них!


☢️ Определенные звезды могут излучать много радиации различных типов (часто убивающей жизнь или токсичной). Но в этой области они ничтожны по сравнению с излучением из предела черной дыры, где поглощение материи вызывает ее превращение в энергию. Эффективность этого процесса составляет 290–580 раз больше той, с которой ядерная печь в ядре Солнца преобразует материю в энергию.

Этот чрезвычайно высокий коэффициент преобразования материи в энергию объясняет, почему регионы сразу за пределами горизонтов событий СМД занимают первое место по радиации и, следовательно, по смертельности в универсуме.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Самая яркая звезда во Вселенной

⭐️ Считается, что самой яркой звездой во всей Вселенной является "Годзилла", синий гипергигант, расположенный примерно в 11 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Птицы рая. Этот звезда принадлежит галактическому кластеру с массой около 300 миллиардов солнечных масс, и предполагается, что она близка к завершению своего жизненного цикла. Температура ее поверхности составляет около 30 000 градусов, а светимость примерно в 200 миллионов раз превышает солнечную.

Когда мы говорим о яркости, связанной с абсолютной величиной (т.е. если наблюдать с стандартного расстояния около 30 световых лет), самой яркой звездой после Солнца является Сириус, белая звезда, расположенная примерно в 9 световых годах от нашей планеты в созвездии Большого Пса.


🌟 Сириус - относительно молодая звезда с массой примерно в два раза превышающей солнечную и светимостью в двадцать раз больше. Он образует бинарную систему с Сириусом B, белым карликом размером с Землю. Стоит отметить, что с нашей планеты самым ярким объектом (после Солнца) является не Сириус, а Венера, Юпитер, Марс, Меркурий и, конечно, наш спутник - Луна.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌌 Критическая плотность и геометрия Вселенной

🔍 Критическая плотность - это плотность массы во Вселенной, необходимая для того, чтобы она была "плоской", то есть чтобы геометрия пространства была евклидовой. Если темная энергия отсутствует, это также означает, что Вселенная расширяется с постоянно уменьшающейся скоростью, приближаясь, но никогда не достигая нуля.

📐 В Вселенной с плотностью ниже критической геометрия пространства гиперболическая: если бы мы могли нарисовать очень большой треугольник (размером с галактику или больше), мы бы обнаружили, что его углы в сумме дают немного меньше 180 градусов. Это также подразумевает, что Вселенная продолжает расширяться вечно, без возможности повторного коллапса.

🚫 Однако ничего плохого не произойдет. На самом деле, "плохое" может произойти, если Вселенная будет выше критической плотности без темной энергии. В этом случае Вселенная может достичь точки максимального расширения и затем коллапсировать в Большой Сжатии. Если бы это произошло, это означало бы конец мира... буквально, и под "миром" я имею в виду всю космос.

🌌 Насколько нам известно, мы не живем в такой Вселенной.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM