Всё самое интересное

Плоскую линзу, созданную в 2012 году, доработали и избавили от хроматических аберраций. За счет своей компактности она может найти широкое применение в различных оптических устройствах.

Знаете ли вы, сколько стоит производство говядины с позиции затраченных ресурсов? На получение одной стограммовой котлетки, используемой для приготовления обычного гамбургера, уходит три килограмма зерна, более двух тысяч литров воды и семь квадратных метров пастбища. В тех же США среднегодовое потребление мяса составляет около ста килограммов на душу населения, так что можно смело умножить эти цифры на тысячу, чтобы получить годовые показатели. Заодно, добавьте сюда 18% от общего производства парниковых газов.

В течение некоторого времени ученым уже был известен потенциал золотых наночастиц, как средства диагностики и обнаружения клеток раковых злокачественных опухолей. Но, оказывается, что потенциал золота не ограничивается только этим, ученые из Лиддского университета обнаружили, что формирование золотых частиц в виде нанотрубок позволяет придать им много новых свойств, которые можно использовать не только для обнаружения, но и для полностью контролируемого разрушения раковых клеток.

Ной — 6-летний мальчик, который страдает заболеванием, названия для которого просто нет. В этом году его врачи начнут рассылать генетическую информацию Ноя в различные медицинские учреждения по всему миру, надеясь идентифицировать заболевание, найдя кого-то, кто страдает от такого же заболевания. При этом Ною становится все хуже, поэтому нужно действовать быстро, чтобы найти хоть что-то, что может помочь в идентификации болезни и ее возможном лечении. Если найти схожий случай не удастся, то надежды на успех нет.

Секрет паутинных желёз паукообразных больше не считается самым прочным природным материалом, хотя предел прочности паутины 1,3 гигапаскаля очень впечатляет (для сравнения, у стали предел прочности составляет от 0,5 до 3 ГПа).

Финские инженеры из центра технических исследований VTT напечатали на 3D-принтере «дерево» с листьями из органических фотоэлементов. Кто знает, может в будущем такие деревья станут более полезными, чем обычные деревья в городских условиях. Например они могут давать энергию уличным фонарям, вырабатывать кислород для городских улиц. Можно высаживать целые леса из таких деревьев!

Сегодня в мире существуют лишь неподвижные боевые роботы, самостоятельно принимающие решения по уничтожению врага. Однако военным развитых стран мира очень хотелось бы изменить эту ситуацию и сделать их еще и мобильными. Полностью автономные в принятии решений роботы привлекают отсутствием у них человеческих слабостей и рядом возможностей, недоступных для человека. Увы, чтобы добиться этого, машинам-убийцам необходимо привить хотя бы базовые этические принципы — прежде всего умение выбирать: между злом и «меньшим злом», между приемлемым и неприемлемым поведением. Об обязательности и невозможности этики боевых роботов — в расследовании «Ленты.ру».

Автор предлагает немного углубиться в технологию волоконной оптики, во многом изменившую мир. Простым и понятным языком объясниет суть волоконной оптики, как это работает – на уровне простого физического понимания, с упрощениями и примерами, без страшных формул. Иными словами, «на пальцах».

Считается, что первыми человеческими жертвами потенциального робоапокалипсиса станут фабричные рабочие, но, как выясняется, восстание машин может начаться в любом доме, в котором есть современные гадж

Известный футуролог и технический директор Google за 20 лет в своих книгах, блогах, интервью и лекциях расписал наше будущее по годам.

Ученые, используя возможности рентгеновского лазера с Национальной лаборатории линейных ускорителей SLAC, впервые в истории сделали снимки, на которых запечатлен момент переходного состояния, когда между двумя атомами только начинает устанавливаться слабая связь, что в дальнейшем приведет к формированию стабильной молекулы. Данное достижение окажет огромное влияние на глубину понимания того, как на самом деле начинаются и происходят химические реакции, используемые людьми для получения энергии, для создания новых химических соединений, лекарственных препаратов и многого другого.

Исследовательская группа из Института молекулярных наук (Institute for Molecular Science) японского Национального института естественных наук (National Institutes of Natural Sciences), возглавляемая профессором Хироши М. Ямамото (Prof. Hiroshi M. Yamamoto), разработала новый тип полевого транзистора, работающего за счет эффекта сверхпроводимости и который может быть включен или выключен при помощи освещения некоторых элементов его структуры.