Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Играйте в Длинные и Короткие нарды онлайн! Наслаждайтесь классической настольной игрой с простыми правилами и захватывающей стратегией. Бросайте кубики, перемещайте шашки и обыгрывайте своего соперника. Играйте прямо сейчас бесплатно!

Нарды Длинные и Короткие онлайн

Настольные, Для двоих, Пошаговая

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
10
Programma.Boinc
Programma.Boinc
10 месяцев назад

Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper⁠⁠

Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper

Уже в ближайшие дни должен состояться один из самых важных космических запусков 2024 года. Ракета Falcon Heavy отправит в космос аппарат Europa Clipper. Его целью станет Европа — спутник Юпитера, под ледяной поверхностью которого скрывается огромный океан. Для сайта журнала «Мир фантастики» я написал статью про эту миссию.

Больше воды, чем на Земле


Европа — четвёртый из крупнейших спутников Юпитера. По размерам она чуть меньше нашей Луны, её диаметр 3120 километров. Другое сходство между спутниками в том, что Европа находится в приливном захвате — то есть всегда повёрнута к Юпитеру одной стороной.

Впрочем, на этом сходства заканчиваются. Если Луна — царство древних кратеров, гор и гигантских базальтовых равнин, оставшихся после грандиозных извержений древности, то Европу можно сравнить с бильярдным шаром. Когда в конце 1970-х аппараты «Вояджер» передали первые снимки спутника, выяснилось, что она одно из самых ровных тел в Солнечной системе.

Поверхность Европы полностью покрыта льдом. На ней нет гор — лишь редкие холмы высотой не более нескольких сотен метров. Солнечное излучение разлагает лёд на водород и кислород, благодаря чему у Европы есть крайне разрежённая атмосфера (впрочем, давление у поверхности настолько низкое, что почти не отличается от вакуума). Ещё на спутнике очень мало ударных кратеров, что говорит о геологической молодости его поверхности и наличии какого-то механизма, «затягивающего» шрамы от космических бомбардировок. А вот чего на Европе много, так это разломов и трещин. Некоторые из них опоясывают спутник почти полностью. Кое-где они визуально напоминают трещины на ледяном покрове Северного Ледовитого океана.

Объяснение напрашивалось само собой: в недрах Европы скрывается океан. Скорее всего, сразу после своего образования Европа была водным миром. По мере остывания её поверхность покрылась льдом, но океан сохранился в недрах спутника.

Неудивительно, что астрономы очень заинтересовались Европой. Данные, собранные наземными телескопами и изучавшей Юпитер миссией «Галилео», подтвердили гипотезу о том, что в недрах Европы, похоже, скрывается океан. На это указывает многое — от особенностей орбиты до геологических структур на поверхности. И это не просто океан — теоретические модели предполагают, что его глубина достигает 100 километров! Он может содержать в два-три раза больше воды, чем все океаны Земли.

Почему же этот океан до сих пор не замёрз? Предполагают, что его поддерживает в жидком состоянии энергия, выделяемая при приливных взаимодействиях Европы с Юпитером и его спутниками. Свой вклад может вносить и распад радиоактивных элементов в недрах. Не стоит забывать и про химический состав. Скорее всего, океан Европы содержит значительное количество солей, которые также помогают ему не замёрзнуть.

Начало проекта


Открытие океана Европы перевернуло представления о пределах жизни в Солнечной системе. Если раньше в зону потенциальной обитаемости включали лишь миры, на поверхности которых может или когда-нибудь могла быть вода в жидком виде, то теперь стало ясно, что возможности куда шире. Даже очень далёкое от Солнца тело может иметь скрытый океан. А где вода, там может быть и жизнь. Да, речь вряд ли идёт о разумных существах с щупальцами вроде тех, что показали в фильме «Европа». Но у учёных, по крайней мере, есть надежда на что-то вроде микроорганизмов. Правда, проверить это можно, лишь отправив к Европе автоматические аппараты.

Первые проекты такой миссии появились ещё в 1990-е. Но ни один из них не был выбран NASA. С окончания лунной гонки организация не могла похвастать избытком денег, и потому большая часть проектов так и оставалась на бумаге. В случае с Европой у NASA каждый раз находилась более приоритетная цель.

Но по мере того как копились данные о том, что Европа — водный мир, давление научного сообщества росло. В 2013 году Национальный исследовательский совет при Национальных академиях наук США опубликовал отчёт по планетологии за десятилетие. Авторы поставили миссию к Европе на второе место по важности — её обошёл лишь проект нового марсохода.

После столь солидной поддержки в NASA наконец дали зелёный свет миссии к Европе. Она получила название Europa Clipper. Изначально её стоимость оценивали в 2 миллиарда долларов, но, как часто бывает, она стала быстро расти и в итоге достигла 5 миллиардов. Из-за этого пришлось отказаться от планов отправить к Европе сразу два аппарата: Europa Clipper изучал бы её с орбиты, а его компаньон должен был сесть на поверхность.

Миссия могла стоить ещё больше. Американский конгресс (именно он выделяет деньги NASA) хотел привязать Europa Clipper к сверхтяжёлой ракете SLS. В теории это был соблазнительный вариант: SLS могла бы отправить аппарат напрямую к цели, а полёт занял бы всего 2,5 года. Была лишь одна «небольшая» проблема: SLS не только сверхтяжёлая, но и сверхдорогая ракета. Стоимость её пуска — примерно 2 миллиарда долларов. Это почти 10% текущего бюджета организации. К тому же все строящиеся SLS уже зарезервированы под нужды лунной программы. Свободная ракета появилась бы не раньше конца 2020-х.

В итоге здравый смысл победил и NASA выбрало для запуска Europa Clipper ракету Falcon Heavy. Да, с ней полёт до Юпитера растянется до 5,5 лет, зато ракета обошлась NASA всего в 178 миллионов долларов.

Что представляет собой Europa Clipper?


Это крупнейшая и самая тяжёлая автоматическая станция, которую когда-либо строило NASA для межпланетной миссии. Её масса — 6065 килограммов, из них 2750 приходится на топливо.

Конечно, этот рекорд не был целью конструкторов. Он обусловлен особенностями миссии. Орбита Юпитера пролегает на расстоянии свыше 750 миллионов километров от Солнца. Окрестностей газового гиганта в среднем достигает в 27 раз меньше света, чем Земли. Поэтому в прошлом, запуская аппараты к Юпитеру, их оснащали радиоизопными термоэлектрогенераторами, — ритэгами.

Но сейчас у NASA серьёзный дефицит плутония-238, который используется в ритэгах. Его производство в США прекратили в 1988 году и возобновили лишь в 2013-м, причём темпы работ оставляют желать лучшего. Так что плутоний-238 зарезервирован для самых приоритетных миссий: они никак не могут без него обойтись. К счастью, за последние десятилетия инженеры значительно повысили КПД солнечных батарей, что позволило использовать их в юпитерианских миссиях. Первопроходцем стал зонд «Юнона», который исследует газовый гигант с 2016 года.

Однако Europa Clipper несёт в себе более мощные и энергоёмкие приборы, поэтому аппарат получил внушительную пару солнечных батарей. Каждая состоит из пяти сегментов общей длиной в 14,2 метра и высотой в 4,1 метра. Во время запуска они будут находиться в сложенном состоянии, их развернут уже в космосе. После раскрытия размах «крыльев» Europa Clipper составит 30,5 метра, что сравнимо с высотой десятиэтажного дома.

Помимо солнечных батарей, после запуска аппарат раскроет шесть антенн. Они часть радара. Антенны тоже могут похвастать внушительными размерами: их длина 17,6 метра.

Когда аппарат достигнет Юпитера, его огромные батареи будут генерировать лишь 700 ватт энергии. Но этого хватит для работы девяти научных инструментов на борту Europa Clipper. Три из них (масс-спектрометр, анализатор пыли и спектрограф) изучат тонкую атмосферу спутника. Набор мощных камер позволит детально картографировать поверхность Европы. Спектрометр с функцией визуализации MISE поможет составить карту распределения солей и органических молекул на поверхности. А чтобы заглянуть под ледяную оболочку, Europa Clipper будет использовать радар и магнитометр.

На борту зонда также есть прибор, фиксирующий тепловое излучение, — для поиска гейзеров. Время от времени телескопы фиксируют выбросы водяного пара с поверхности Европы. Не исключено, что их источник — гейзеры, которые в теории могут быть связаны с океаном. Это открывает весьма заманчивую возможность. Вместо того чтобы садиться на поверхность и пробиваться к воде через многокилометровую толщу льда, можно пролететь через один из таких выбросов и изучить его. Некогда так делал аппарат Cassini — только он летал через водяные шлейфы Энцелада.

Ещё одна важная часть Europa Clipper — «сейф», 150-килограммовое хранилище, где находится бортовой компьютер и другие ключевые электронные компоненты аппарата. Дело в том, что у Юпитера мощнейшие радиационные пояса, в 20 тысяч раз сильнее земных. Встреча с ними не лучшим образом сказывается на электронике, поэтому инженеры упрятали её под защиту.

Послание в бутылке


Помимо научных приборов, Europa Clipper несёт небольшое «послание в бутылке». Это танталовая пластинка размером 18 на 18 сантиметров и толщиной 1 миллиметр, с обеих сторон покрытая графическими элементами. Её дизайн вдохновлён знаменитыми посланиями для инопланетян, установленными на борту зондов «Пионер» и «Вояджер».

Землю и Европу роднит наличие воды, так что на одной стороне пластинки выгравированы в виде звуковых волн 103 варианта слова «вода» на разных языках и наречиях. В центре изображения помещён символ, обозначающий воду в американской азбуке глухонемых.

Большую часть обратной стороны занимает текст поэмы, написанной для миссии поэтессой Адой Лимон. Также на ней выгравированы портрет учёного Рона Грили (он считается одним из отцов планетологии), формула Дрейка и диапазон частот, принятых некоторыми астрономами как оптимальные для того, чтобы установить межзвёздную связь и искать сигналы инопланетных цивилизаций.

И наконец, в послание вошли имена 2,6 миллиона людей, принявших участие в акции NASA. Они выгравированы на кремниевом чипе размером с ноготь, который установили на рисунке, изображающем орбиты четырёх крупнейших спутников Юпитера. В центре же рисунка, что символично, изображена бутылка.

Полёт длиной в 5,5 лет


21-дневное окно для полёта Europa Clipper к Юпитеру откроется 10 октября. Правда, ещё недавно запуск в эти сроки был под вопросом. Всё дело в той же радиации. Во время проверок выяснилось, что некоторые транзисторы выходят из строя при меньшем уровне излучения, чем заявлено в спецификации.

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA провели немало бессонных ночей, тестируя электронику, чтобы понять, можно ли допускать аппарат к полёту. Если бы понадобилось заменять транзисторы, запуск пришлось бы сдвинуть как минимум на 2025 год. Но в итоге инженеры решили, что проблема не настолько серьёзная. Переносить запуск не стали.

Хоть Falcon Heavy и довольно мощная ракета, в отличие от SLS она не способна направить Europa Clipper напрямую к Юпитеру. Аппарату придётся воспользоваться гравитацией других планет. В феврале 2025 года он пролетит мимо Марса, а в декабре 2026-го вернётся к Земле. Эти манёвры позволят разогнать его до нужной скорости.

Если всё пройдёт по плану, Europa Clipper достигнет Юпитера в апреле 2030 года. При манёвре выхода на первоначальную орбиту аппарат сожжёт больше половины своего топлива. Затем он пролетит вблизи Ганимеда и выполнит ряд мелких коррекций курса, чтобы выйти на нужную орбиту вокруг Юпитера.

Да-да, Europa Clipper не выйдет на орбиту вокруг самой Европы. Он останется на орбите вокруг Юпитера, на которой будет периодически сближаться с ледяной луной. План миссии предполагает 49 таких пролётов за четыре года.

Дело опять-таки в радиации. Орбита Европы проходит через один из радиационных поясов Юпитера, и её поверхность постоянно бомбардируют заряженные частицы (именно так она приобрела характерный красновато-коричневый цвет). Судя по расчётам, уровень излучения там таков, что человек получил бы смертельную дозу всего за сутки. Даже сейф не сможет долго защищать электронику в таких условиях. Поэтому учёные тщательно спланируют визиты земного посланца к Европе, чтобы снизить воздействие радиации и продлить срок его службы.

Europa Clipper будет исследовать Европу не в одиночку. Летом 2031 года к Юпитеру прибудет европейский аппарат JUICE с более широкой научной программой. В задачу JUICE входит изучение Ганимеда и Каллисто, но аппарат несколько раз навестит и Европу. Наверняка NASA и ESA попробуют провести совместные наблюдения спутников.

Послание на борту вряд ли попадёт в руки инопланетян. Скорее всего, после завершения миссии NASA не захочет оставлять бесхозный аппарат на орбите вокруг Юпитера. Ведь если однажды он упадёт на Европу, то есть риск, что он загрязнит её поверхность земными микробами. Было бы иронично, если бы вместо внеземной жизни учёные нашли случайно занесённую земную. Скорее всего, после завершении миссии Europa Clipper будет направлен на Юпитер и сгорит в его атмосфере.

Есть и более интересный вариант — уронить зонд на Ганимед. Тогда аппарат JUICE, который в финале своей миссии выйдет на постоянную орбиту вокруг этого спутника, сможет получить данные о свойствах его поверхности и провести анализ поднятого ударом материала. Но опять же, это создаёт риск того, что земные бактерии попадут на Ганимед: под его поверхностью тоже, как считается, есть океан. Захотят ли учёные идти на такой риск — большой вопрос. В любом случае у NASA в запасе ещё много времени, чтобы определиться с будущим аппарата.

Сможет ли Europa Clipper найти жизнь на Европе? Теоретически его приборам хватит мощности, чтобы обнаружить в водных выбросах следы бактерий, если они там есть. Но тут лучше умерить ожидания. Даже если выбросы Европы действительно связаны с океаном, даже если аппарату удастся пролететь через один из них и обнаружить там биомаркеры, открытие подобного масштаба потребует куда более детальных и убедительных доказательств. Достаточно вспомнить эпопею с поиском следов жизни на Марсе, который исследован намного лучше, но у нас по-прежнему нет однозначного ответа.

Тем не менее, если миссии удастся найти что-то интересное, это станет огромным стимулом для следующего поколения учёных и инженеров, которые возьмутся за раскрытие тайн водного мира. Кто знает, вдруг именно Europa Clipper сделает первый шаг к обнаружению внеземной жизни?

Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Секреты водного мира. Что будет искать миссия Europa Clipper Космос, Астрономия, Биомаркеры, Juice, Европа, Юпитер, Длиннопост
Показать полностью 12
Космос Астрономия Биомаркеры Juice Европа Юпитер Длиннопост
5
2
Programma.Boinc
Programma.Boinc
1 год назад

Обновление исследования от команды MCM (май 2024 г.)⁠⁠

Обновление исследования от команды MCM (май 2024 г.)

Мы продолжаем характеризовать биомаркеры рака легких, выявленные в проекте MCM1. Это обновление посвящено KLF5, хорошо изученному гену, который участвует в развитии нескольких типов рака. KLF5 является фактором транскрипции, который экспрессируется во многих органах и тканях.

Проект: Картирование маркеров рака

Опубликовано: 13 мая 2024 г.

Терминология

- Фактор транскрипции: белок, который контролирует скорость транскрипции ДНК в РНК, связывая определенную последовательность ДНК.

- Транскрипция: процесс, при котором копия РНК создается из последовательности ДНК.

- Промоторные элементы: участок ДНК, где инициируется транскрипция.

- Сфинголипид: тип липида, который содержит сфингоидное основание остова.

- Трофобласт: слой клеток, который помогает развивающемуся эмбриону прикрепиться к матке, защищает эмбрион и является частью плаценты.

- Диабетическая невропатия: повреждение нервов, вызванное диабетом.

- Диабетическая кардиомиопатия: изменения структуры и функции ткани сердечной мышцы, вызванные диабетом.

- Волчаночный нефрит: заболевание почек, вызванное волчанкой, аутоиммунным заболеванием.

- Хроническая обстрикторная болезнь легких (ХОБЛ): группа заболеваний, вызывающих закупорку дыхательных путей и проблемы с дыханием.

Фон

Идентификация молекулярных маркеров и их комбинаций (сигнатур) позволяет нам раньше выявлять заболевание (диагностические сигнатуры) и стратифицировать пациентов на подгруппы на основе закономерностей прогрессирования заболевания (прогностические сигнатуры). Последняя группа маркеров помогает определить, каким пациентам будут полезны конкретные варианты лечения (прогностические признаки). Проект Mapping Cancer Markers анализирует наборы данных с миллионами точек данных, собранных у пациентов с раком, чтобы найти такие диагностические, прогностические и прогностические признаки.

С ноября 2013 года волонтеры World Community Grid пожертвовали проекту более 905 700 лет процессорного времени, помогая анализировать данные о раке и саркоме легких и яичников гораздо более тщательно, чем это было бы возможно в противном случае. Мы безмерно благодарны за эту постоянную поддержку.

Сосредоточив внимание на характеристике 26 генов, наиболее результативных при раке легких, мы уже обсуждали VAMP1 , FARP1 , GSDMB , ADH6 , IL13RA1 , PCSK5 , TLE3 и HSD17B11 в предыдущих обновлениях MCM. Здесь мы излагаем информацию о KLF5.

Исследования KLF5

KLF5 (Krueppel-подобный фактор 5) представляет собой фактор транскрипции, который активирует транскрипцию нескольких генов ( Uniprot ). Важность KLF5 при раке легких еще больше усиливается, поскольку он также нацелен на уже обсуждавшиеся нами гены: VAMP1, IL13RA1, PCSK5 и TLE3.

KLF5 участвует в различных биологических процессах, включая ремоделирование кровеносных сосудов [1] и поддержание их работоспособности [2] , метаболизм сфинголипидов и барьерную функцию кожи [3] , клеточный ответ на стресс [4,5] , формирование зубов у мышей [6] и др. дифференцировка эмбрионов и трофобластов [7,8,9], дифференцировка скелетных мышц [10] и самообновление стволовых клеток [9,11] . KLF5 экспрессируется во многих органах и тканях (рис. 1). Исследования также показали, что KLF5 может быть вовлечен в такие состояния, как диабетическая нефропатия [12] и кардиомиопатия [13] , фиброз почек при волчаночном нефрите [14] , защита от иммунного ответа при колите [15] и воспаление дыхательных путей при астме [16]. ] . 

Рисунок 1. Экспрессия KLF5 в различных типах тканей ( Атлас белков человека ).

KLF5 также активируется в дыхательных путях пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и может участвовать в ремоделировании тканей при ХОБЛ [17] . Примечательно, что исследования показали, что ХОБЛ и рак легких тесно связаны на молекулярном уровне [18] .

Как и в случае с другими генами, которые мы представили до сих пор, было обнаружено, что KLF5 играет защитную роль при раке легких (рис. 2А), который особенно силен у некурящих (рис. 2В).

А

Б

Рисунок 2. (A) Кривые выживаемости для пациентов с раком легких с низкой и высокой экспрессией KLF5 ( KMplot ) и (B) только для некурящих пациентов.

Мы также изучили связь между KLF5 и другими видами рака. Как показано на рисунке 3, при сравнении раковых тканей с нормальными тканями KLF5 по-разному экспрессируется во всех исследованных раковых клетках, кроме одного (обозначено красным текстом).

Примечательно, что уровень KLF5 повышается при раке легких, а также при большинстве других видов рака, тогда как его уровень снижается только в 7 из 22 исследованных видов рака. В литературе KLF5 хорошо изучена связь с многочисленными типами рака, включая рак яичников [19] , рак желудка [20] , рак пищевода [21] , рак щитовидной железы [22] , рак простаты [23] , рак эндометрия [20] . 24] , рак поджелудочной железы [25] , а в последнее время и рак легких [26] .

Рисунок 3. Экспрессия KLF5 в нормальной и раковой ткани при нескольких типах рака. Красный текст представляет значительную разницу между экспрессией в раковой ткани по сравнению с нормальной тканью ( TNMplot ) .

Хотите принять участие в распределенных вычислениях, тогда, Вам сюда:

https://boinc.ru

https://www.worldcommunitygrid.org/about_us/article.s?articleId=812

Обновление исследования от команды MCM (май 2024 г.) Исследования, Наука, Биология, Научпоп, НаукаPRO, Ученые, Биомаркеры, Эволюция, Длиннопост
Обновление исследования от команды MCM (май 2024 г.) Исследования, Наука, Биология, Научпоп, НаукаPRO, Ученые, Биомаркеры, Эволюция, Длиннопост
Обновление исследования от команды MCM (май 2024 г.) Исследования, Наука, Биология, Научпоп, НаукаPRO, Ученые, Биомаркеры, Эволюция, Длиннопост
Обновление исследования от команды MCM (май 2024 г.) Исследования, Наука, Биология, Научпоп, НаукаPRO, Ученые, Биомаркеры, Эволюция, Длиннопост
Показать полностью 4
Исследования Наука Биология Научпоп НаукаPRO Ученые Биомаркеры Эволюция Длиннопост
0
9
script00
script00
1 год назад

Раннее выявление деменции: прорыв в биомаркерах крови - исследование Nature Aging⁠⁠

Недавно ученые нашли способ заглянуть в будущее здоровья нашего мозга с помощью простого анализа крови. Результаты, опубликованные в престижном журнале Nature Aging, свидетельствуют о том, что нам больше не придется ждать появления тревожных симптомов, чтобы начать борьбу с деменцией.

Раннее выявление деменции: прорыв в биомаркерах крови - исследование Nature Aging Здоровье, Исследования, Медицина, Ученые, Деменция, Биомаркеры, Долголетие, Наука

Деменция - в капле крови

Значение исследования биомаркеров крови

Исследование, представленное в Nature Aging, проливает свет на роль протеомики в прогнозировании деменции. Изучая данные 52 645 взрослых без деменции из UK Biobank с 1417 случаями заболевания и периодом наблюдения в 14.1 года, ученые выделили четыре ключевых белка: GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2.

Эти белки наиболее консистентно связаны с инцидентами всепричинной деменции (ACD), болезнью Альцгеймера (AD) и васкулярной деменцией (VaD). Комбинация уровней GFAP (или GDF15) с демографическими данными обеспечивает точность предсказания ACD с площадью под кривой (AUC) 0.891 и AD с AUC 0.872 (или VaD с AUC 0.912).

Особенно важно, что уровни GFAP и LTBP2 высоко специфичны для прогнозирования деменции. Уровни GFAP и NEFL начинают изменяться как минимум за 10 лет до диагностики деменции, что подчеркивает важность GFAP как оптимального биомаркера для предсказания деменции за более чем 10 лет до постановки диагноза.

Существующие биомаркеры крови и их применение

В клинической практике уже используются различные биомаркеры крови для оценки риска развития деменции, включая маркеры воспаления (например, С-реактивный белок), липидные профили и белки, связанные с метаболизмом в мозге.

Однако специфичность и чувствительность этих маркеров ограниченны, что делает поиск более эффективных индикаторов крайне важным. Группа риска обычно включает лиц старшего возраста, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и тех, кто имеет семейную историю деменции.

На текущий момент точность и надежность предсказания деменции на основе только биомаркеров крови продолжают улучшаться благодаря таким исследованиям, как упомянутое, что открывает новые перспективы для ранней диагностики и предотвращения развития заболевания.

Прогнозирование деменции по биомаркерам крови

Исследование, опубликованное в Nature Aging, представляет собой значительный прорыв в области прогнозирования деменции с использованием биомаркеров крови. Анализ данных 52 645 взрослых из UK Biobank без признаков деменции на начальном этапе исследования выявил, что четыре белка плазмы крови — GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2 — имеют прямую ассоциацию с развитием деменции в последующие годы. В течение среднего периода наблюдения в 14.1 года было зарегистрировано 1417 новых случаев деменции.

Белки GFAP и NEFL, в частности, начали проявлять изменения в своих уровнях за десятилетие до постановки диагноза деменции. Ученые обнаружили, что лица с повышенным уровнем GFAP в крови имели в 2.32 раза более высокий риск развития деменции по сравнению с лицами с нормальным уровнем этого белка. Эти данные подчеркивают потенциал GFAP как особенно важного биомаркера для раннего выявления риска деменции.

Применение комбинации биомаркеров с демографическими данными улучшило точность предсказания: для всепричинной деменции (ACD) площадь под кривой (AUC) достигла 0.891, для болезни Альцгеймера (AD) — 0.872, а для васкулярной деменции (VaD) — 0.912. Эти показатели AUC свидетельствуют о высокой диагностической ценности выявленных биомаркеров, превосходящей многие традиционные методы скрининга.

Источник

Показать полностью
Здоровье Исследования Медицина Ученые Деменция Биомаркеры Долголетие Наука
1
3
Programma.Boinc
Programma.Boinc
1 год назад

Обновление исследования биомаркеров рака легких от команды MCM (ноябрь 2023 г.)⁠⁠

Обновление исследования биомаркеров рака легких от команды MCM (ноябрь 2023 г.)

Мы продолжаем работу по характеристике биомаркеров рака легких, выявленных в рамках проекта MCM1. В этом обновлении основное внимание уделяется гену IL13RA1, связанному с выживаемостью при раке легких и дифференциально экспрессируемому при нескольких типах рака по сравнению с нормальными тканями.

https://www.worldcommunitygrid.org/research/mcm1/overview.do

Проект: Картирование маркеров рака

Опубликовано: 27 ноября 2023 г.

Фон

Распознавание закономерностей у онкологических больных может быть полезным, поскольку позволяет нам выявлять признаки рака у других пациентов или персонализировать лечение различных пациентов в соответствии с их генетическим профилем.

Проект Mapping Cancer Markers анализирует базы данных с миллионами точек данных, собранных у пациентов с раком и саркомой, чтобы найти такие диагностические, прогностические и прогностические признаки.

С ноября 2013 года волонтеры World Community Grid пожертвовали на проект более 867 200 лет процессорного времени, помогая анализировать данные исследований о различных типах рака значительно быстрее и более тщательно, чем это было бы возможно в противном случае. Мы безмерно благодарны волонтерам, которые продолжают делать пожертвования на этот проект.

Мы продолжаем работу над общими биомаркерами рака легких. VAMP1, FARP1, GSDMB и ADH6 обсуждались в наших обновлениях за март, апрель, июль и сентябрь. Здесь мы излагаем информацию о IL13RA1.

Исследования IL13RA1

https://www.uniprot.org/uniprotkb/P78552/entry#function

IL13RA1, часть семейства рецепторов интерлейкина, кодирует субъединицу альфа-1 рецептора интерлейкина-13, которая вместе с IL4RA образует функциональный рецептор интерлейкина-13 (IL13) (Uniprot). Интерлейкины представляют собой тип цитокинов, которые экспрессируются различными клетками организма и играют важную роль в активации и дифференцировке иммунных клеток, а также в пролиферации, созревании, миграции и адгезии. Следовательно, будучи субъединицей рецептора IL13, IL13RA1 позволяет IL13 оказывать эти эффекты.

Учитывая его участие в иммунной функции, неудивительно, что была выявлена возможная связь между IL13RA1 и несколькими заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца[1], болезнь Паркинсона[2], язвенный колит[3], астму и другие аллергические заболевания[ 4,5,6]. IL13RA1 также был идентифицирован как синаптический белок, который участвует в пластичности и нейропротекции после травмы [7].

Как и другие представленные нами гены, мы исследовали роль IL13RA1 при раке легких и обнаружили, что он играет защитную роль, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Кривые выживаемости пациентов с высокой и низкой экспрессией IL13RA1 (KMplotter).

https://kmplot.com/analysis/

Мы также исследовали, распространяется ли это открытие на другие виды рака. Как показано на рисунке 2, аналогичные тенденции в экспрессии IL13RA1 наблюдаются при большинстве протестированных видов рака. В соответствии с этим наблюдением в литературе были документированы ассоциации между экспрессией IL13RA1 и раком поджелудочной железы[8], раком щитовидной железы[9], раком мочевого пузыря[10], раком молочной железы[11] и раком головного мозга[12].

Рисунок 2. Экспрессия IL13RA1 в нормальной и раковой ткани при нескольких типах рака. Красный текст представляет значительную разницу между экспрессией в раковой ткани по сравнению с нормальной тканью (TNMplot).

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, пожалуйста, оставьте их в этой теме, чтобы мы могли ответить. Спасибо за вашу постоянную поддержку.

https://www.worldcommunitygrid.org/forums/wcg/viewthread_thread,45880

Рекомендации

Фэн X, Чжан Ю, Ду М, Ли С, Дин Дж, Ван Дж, Ван Ю, Лю П. Идентификация диагностических биомаркеров и терапевтических мишеней в периферическом иммунном ландшафте при ишемической болезни сердца. Джей Трансл Мед. 5 сентября 2022 г.; 20 (1): 399. дои: 10.1186/s12967-022-03614-1. PMID: 36064568; PMCID: PMC9444127.

Агирре К.А., Кончетта Морале М., Пэн К., Санчес-Алавес М., Синтрон-Колон Р., Фенг К., Фазелпур С., Махер П., Конти Б. Два однонуклеотидных полиморфизма в IL13 и IL13RA1 у лиц с идиопатической болезнью Паркинсона повышают восприимчивость клеток к окислительный стресс. Мозговой иммунитет. 2020 август;88:920-924. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.007. Epub, 7 апреля 2020 г. PMID: 32276028; PMCID: PMC9012133.

Гвигнер М., Мартинес-Нунес Р.Т., Уайток С.Р., Бонданезе В.П., Кларидж А., Коллинз Дж.Э., Каммингс Дж.Р.Ф., Санчес-Эльснер Т. МикроРНК-31 и микроРНК-155 сверхэкспрессируются при язвенном колите и регулируют передачу сигналов IL-13 путем нацеливания на интерлейкин 13 Рецептор α-1. Гены (Базель). 13 февраля 2018 г.;9(2):85. doi: 10.3390/genes9020085. PMID: 29438285; PMCID: PMC5852581.

Константинидис А.К., Бартон С.Дж., Сэйерс И., Ян И.А., Лордан Дж.Л., Рорк С., Клаф Дж.Б., Холгейт С.Т., Холлоуэй Дж.В. Исследования генетической ассоциации полиморфизмов гена субъединицы альфа1 рецептора интерлейкина-13 при астме и атопии. Eur Respir J. Июль 2007 г.;30(1):40-7. дои: 10.1183/09031936.00025706. Epub, 28 марта 2007 г. PMID: 17392323.

Фуруэ М., Улзи Д., Накахара Т., Цудзи Г., Фуруэ К., Хасимото-Хатия А., Кидо-Накахара М. Влияние IL-13Rα2 на атопическое воспаление кожи. Аллергол Инт. Июль 2020 г.;69(3):412-416. doi: 10.1016/j.alit.2020.01.005. Epub, 6 февраля 2020 г. PMID: 32037147.

Маккензи С.И., Варезе Н., Ауи П.М., Рейнвальд С., Уайнс Б.Д., Хогарт П.М., Тьен Ф., Хью М., Ролланд Дж.М., О'Хехир Р.Э., ван Зельм М.К. Секвенирование РНК одиночных аллерген-специфичных В-клеток памяти после иммунотерапии пыльцой трав: две уникальные судьбы клеток и CD29 как биомаркер эффекта лечения. Аллергия. Март 2023 г.;78(3):822-835. дои: 10.1111/all.15529. Epub, 1 октября 2022 г. PMID: 36153670.

Ли С, Олде Хеувел Ф, Рехман Р, Аусджи О, Фрелих А, Ли З, Джарк Р, Чжан В, Конквест А, Вулфле С, Шон М, О Меара CC, Рейнхардт РЛ, Фёрингер Д, Кассубек Дж, Людольф А, Хубер-Ланг М., Нёлль Б., Морганти-Коссманн М.К., Брокманн М.М., Бокерс Т., Розелли Ф. Интерлейкин-13 и его рецептор представляют собой синаптические белки, участвующие в пластичности и нейропротекции. Нац Коммун. 2023, 13 января;14(1):200. дои: 10.1038/s41467-023-35806-8. PMID: 36639371; PMCID: PMC9839781.

Ши Дж, Шен X, Кан Q, Ян X, Дензингер М, Корнманн М, Трауб Б. Потеря интерлейкина-13-рецептора-альфа-1 вызывает апоптоз и способствует ЕМТ при раке поджелудочной железы. Int J Mol Sci. 26 марта 2022 г.; 23 (7): 3659. doi: 10.3390/ijms23073659. PMID: 35409019; PMCID: PMC8998778.

Ван Б., Шен В., Ян Л., Ли X, Чжан Л., Чжао С., Цзинь X. Выявить потенциальный молекулярный механизм циркРНК, регулирующий мРНК, связанную с иммунитетом, через микроРНК губки в возникновении и иммунной регуляции папиллярного рака щитовидной железы. Энн Мед. 2023;55(2):2244515. дои: 10.1080/07853890.2023.2244515. PMID: 37603701; PMCID: PMC1044398.

Fang ZQ, Zang WD, Chen R, Ye BW, Wang XW, Yi SH, Chen W, He F, Ye G. Профиль экспрессии генов и пути обогащения на разных стадиях рака мочевого пузыря. Генет Мол Рез. 6 мая 2013 г.; 12 (2): 1479-89. doi: 10.4238/2013.Май.6.1. PMID: 23765955.

He M, Hu C, Deng J, Ji H, Tian W. Идентификация новой характеристики, связанной с гликолизом, для прогнозирования прогноза пациентов с раком молочной железы. World J Surg Oncol. 2 октября 2021 г.; 19 (1): 294. doi: 10.1186/s12957-021-02409-w. PMID: 34600547; PMCID: PMC8487479.

Морено Д.А., да Силва Л.С., Гомеш И., Леал Л.Ф., Берардинелли Г.Н., Гонсалвес ГМ, Перейра К.А., Сантана IVВ, Мацусита М.М., Бхат К., Лоулер С., Рейс Р.М. Иммунное профилирование рака раскрывает биомаркеры, иммунологические пути и оценку типов клеток, связанных с выживаемостью пациентов с глиобластомой. Тер Адв Мед Онкол. 21 декабря 2022 г.; 14: 17588359221127678. дои: 10.1177/17588359221127678. PMID: 36579028; PMCID: PMC9791289.

Хотите принять участие в распределенных вычислениях, тогда, Вам сюда:

https://boinc.berkeley.edu/wiki/Simple_view

https://boinc.berkeley.edu/download_all.php

https://boinc.ru

Ссылка на git-хаб, где лежат исходники программы-клиента BOINC.

https://github.com/BOINC/boinc

Обновление исследования биомаркеров рака легких от команды MCM (ноябрь 2023 г.) Наука, Биомаркеры, Рак и онкология, Исследования, Медицина, Ученые, Длиннопост
Обновление исследования биомаркеров рака легких от команды MCM (ноябрь 2023 г.) Наука, Биомаркеры, Рак и онкология, Исследования, Медицина, Ученые, Длиннопост
Показать полностью 2
Наука Биомаркеры Рак и онкология Исследования Медицина Ученые Длиннопост
0
5
Programma.Boinc
Programma.Boinc
4 года назад

Роберт Зубрин – Люди на Марсе⁠⁠

Роберт Зубрин – Люди на Марсе

https://intellectinterviews.com/


7 февраля 2021г., Пелле Аксельссон, INTELLECTINTERVIEWS

Интервью было проведено в ноябре 2020 года и отредактировано для краткости и ясности.

Вы родились в 1952 году. Как вы пережили космическую гонку в 60-х и 70-х годах? Как на вас повлияла программа «Аполлон»?


— Я был в восторге от космической гонки! Мне было пять лет, когда полетел спутник, и это первое крупное событие в мире, которое я могу вспомнить. Хотя взрослые, возможно, боялись спутника, я был в восторге. Спутник доказал мне, что истории о будущих космических путешествиях — это правда, и я хотел быть частью этого. У меня даже была собака по кличке Лайка, как у первой собаки в космосе. Сейчас у меня есть собака по кличке Стрелка, собака с этой кличкой была первой собакой, вернувшейся из космоса.


— Мне было 17 лет, когда мы приземлились на Луне, и толчок, предшествующий этому событию, пробудил мое желание быть частью всего этого. Поэтому я решил изучить все науки, которые мог. Но я был не один. Число выпускников естественных наук в Соединенных Штатах удвоилось в течение 1960-х годов, а в некоторых областях даже утроилось, что стало прямым результатом программы Аполлон. На самом деле Аполлон доказал, что если вы изучите свою науку — вы сможете стать исследователем новых миров., Это привело к массовому увеличению нашего научного капитала. В итоге я действительно работал с космосом, но большинство ушло в другие области, например, в компьютеры. Когда люди спрашивают, в чем польза от программы полета человека на Марс, ответ – такой же! NASA говорит о технологических побочных эффектах, некоторые из них были, и солнечная энергия является одной из самых заметных. Но настоящая выгода — это интеллектуальный капитал! Это то, что определяет богатство, силу и здоровье нации.

Я считаю, что конечной целью является превращение человечества из вида, живущего на одной планете, в вид, обитающий в нескольких планетах и в космосе


— Если хотите доказательства, просто посмотрите на Германию и Японию. Во время Второй мировой войны их бомбили, и к 1960 году уровень их жизни был одним из самых высоких в мире. Другие страны оставались полностью бедными, независимо от того, сколько иностранной помощи они получали. Я не говорю, что именно на космической станции они найдут лекарство от COVID-19, но вы можете поставить свой последний доллар на то, что команды, которые находят вакцины, включают людей, которые стали учеными, потому что они были взволнованы космической программой.


Человек на Луне.


Фото: NASA


Давайте перейдем к философскому уровню. Какова конечная цель исследования космоса?

— Я считаю, что конечной целью является превращение человечества из однопланетного вида в многопланетный, космический вид. Вы знаете, люди на самом деле не являются коренными жителями Земли. Мы родом из Кении. Мы на самом деле тропические животные, и именно поэтому у нас такие длинные тонкие руки без меха. Здесь, в Колорадо, никто не смог бы пережить ни одной зимней ночи без технологий, таких как одежда, дома и огонь. Мы стали глобальным видом благодаря нашему технологическому творчеству. Начиная с 1500-х годов, мы получили возможность общаться на глобальных расстояниях — сначала на парусных судах дальнего плавания, а затем с помощью телеграфа, телефона, радио, спутников, а теперь и Интернета. На данный момент мы действительно стали глобальным видом. Точно так же технология может позволить нам стать многопланетным видом. Я верю, что если мы станем космическими путешественниками, мы создадим великое будущее, и его возможности по сравнению с сегодняшним днем будут такими же, как у нас сейчас по сравнению с нашим прошлым происхождением в Кении.

Увеличили ли войны и другие экзистенциальные угрозы на Земле вашу страсть к колонизации Марса?


— Одно возможное будущее — это когда люди воображают, что ресурсы ограничены. Это означало бы ограниченные возможности и отношение к другим людям как к противникам. Затем начинается убийство. В 1914 году в Европе дела шли намного лучше, чем когда-либо прежде. Немецкие генералы думали, что война с Россией за Евразию случится рано или поздно, так почему бы не нанести удар, прежде чем они индустриализируются? Прямо сейчас то же самое говорят о Западе и Китае с миллиардным населением. Есть западные профессионалы в области национальной безопасности, которые считают, что война с Китаем неизбежна, и можно держать пари, что в Пекине есть люди, которые смотрят на шахматную доску с другой стороны и думают о том же.


— Хуже всего то, что это неправильно, полная чушь! Уровень жизни в мире повысился по мере роста населения. Это потому, что чем больше людей, тем больше изобретений. Изобретения — это то, что определяет, что является ресурсом, а что нет. Следовательно, это означает, что чем больше людей, тем больше ресурсов. Это может показаться совершенно нелогичным, но это факты истории. Мы не собираемся получать нефть с Марса, но мы получим понимание. Мы поймем, что истинное человеческое состояние — это не состояние народов, борющихся за существование за ограниченные ресурсы. Это семья наций, занятых общим проектом. Если мы используем разнообразные творческие потенциалы разных народов Земли, мы сможем открыться новым планетам. Так зачем сражаться за провинции?


Я считаю, что целью должно стать прибытие людей на Марс, и это должно быть сделано к 2030 году, а не к 2050 году


По вашему мнению, НАСА было слишком сосредоточено на Луне?


— Если мы говорим о нынешней администрации [Трампа], можно сказать и так, но я думаю, что более серьезная проблема заключается в том, что программа NASA по полетам человека в космос не фокусировалась с момента окончания программы Apollo. Я не поклонник мистера Трампа, но скажу ему, что, по крайней мере, программа полетов человека в космос должна иметь цель. Теперь они не сделали того, что было необходимо для достижения цели — добраться до Луны к 2024 году. Но очень важно, чтобы у нас была цель, она должна быть достаточно быстродостижимой, чтобы управлять текущей деятельностью. Обама сказал, что его целью был Марс, но ничего не было сделано для достижения этой цели. Я считаю, что целью должен быть Марс, и это должно быть сделано к 2030 году, а не к 2050 году.


Художественная концепция базы NASA для первых людей на Марсе.


Изображение: NASA


— Кеннеди сказал, что цель — достичь Луны к концу десятилетия. Ключевым моментом здесь является ограничение по времени, потому что, если бы Кеннеди сказал, что они сделают это к 2000 году, тогда ничего бы не было сделано за время его пребывания в должности. Собственно, к 1990 году уже ничего не было бы сделано. Люди, вероятно, посмотрят на это в 1990 году и скажут, что мы сделаем это к 2040 году и так далее. Цель должна быть близкой. Что было не так, как с планом полета на Луну к 2024 году: вместо разработки лунного посадочного модуля, который, конечно, вам понадобится, если вы хотите сесть на Луну, у них была программа по разработке орбитальной лунной космической станции, в которой нет необходимости, если вы хотите высадиться на Луну.


Миссии на Марс продолжаются с середины 1960-х годов. Что бы вы назвали наиболее значительными открытиями о Марсе с тех пор?


— Первые пролеты опровергли очень оптимистичное утверждение о наличии сети каналов на поверхности Марса. На снимках, которые мы получили в тот момент, был Марс с кратерами, подобными кратерам на Луне. Но затем прибыл Mariner 9, который вышел на орбиту вокруг Марса и впервые заметил особенности водной эрозии на поверхности, которых нет на Луне. Роверы обнаружили солевые отложения, которые остаются после испарения воды. Несомненно, ранний Марс был теплым и влажным. С помощью наземных радаров Mars Express и орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter мы обнаружили ледники на поверхности и подземные озера. На самом деле, кажется, что ранний Марс и ранняя Земля были очень похожи друг на друга. У них обоих был климат, подходящий для жидкой воды, и у них обоих была атмосфера углекислого газа.


— Мне кажется, что Марс — это Розеттский камень для проверки гипотезы о естественном развитии жизни в местах, где есть правильные физические и химические условия. Если бы на Марсе тогда действительно развилась жизнь, это было бы сообщение о гораздо большем, чем просто вероятность существования жизни. Это могло бы рассказать нам кое-что о разнообразии жизни. Вся земная жизнь использует одну и ту же информационную систему, РНК и ДНК. Но жизнь может быть чем-то большим, чем ДНК и РНК. Могут быть разные типы информационных систем, предлагающие совершенно разные возможности создания. Только подумайте о кремниевых компьютерах, которые мы используем прямо сейчас, и о том, как они выполняют те же задачи, что и мы, но с другим набором принципов.

Мы собираемся выяснить, является ли жизнь спонтанным явлением, если все живое имеет общее происхождение или существуют различные варианты происхождения жизни

Как вы думаете, насколько вероятно, что мы найдем доказательства жизни на Марсе?


— Думаю, это очень вероятно. Потому что один факт, который мы знаем о жизни на Земле и который имеет отношение к этой дискуссии, заключается в том, что она появилась практически сразу, как только смогла. У нас есть окаменелости жизни на Земле, возраст которых насчитывает 3,5 миллиарда лет, и на самом деле есть биомаркеры, обнаруженные в Гренландии, возраст которых составляет 3,7 миллиарда лет. Это произошло сразу после окончания сильной бомбардировки, что делает правдоподобным утверждение о том, что жизнь появилась на Земле практически сразу, как только это стало возможным. Нет никаких доказательств, подтверждающих существование Земли, которая была бы одновременно обитаемой и стерильной. Кажется, этого никогда не было. — Есть две возможности. Либо жизнь — это весьма вероятное явление, которое просто возникает из-за образования химических комплексов, как только это становится возможным, либо жизнь плавает в космосе и, как только место становится пригодным для жизни, она приземляется и растет. Итак, если мы найдем жизнь на Марсе, будет ли она такой же, как земная жизнь с ДНК/РНК, или это будет нечто совершенно иное? Мы собираемся выяснить, является ли жизнь спонтанным явлением, имеет ли вся жизнь общее происхождение или же существуют различные варианты происхождения жизни.


Доктор Роберт Зубрин.

Фото: Джейсон Риан / SpaceFlight Insider


— Есть и другая возможность: жизнь возникла на Марсе и была перенесена на Землю в результате полета метеорита. Мы постоянно получаем камни с Марса. Если микробы происходят с Марса, они могли попасть сюда. Если они возникли на Земле, они также могли попасть на Марс. Был великий шведский ученый Сванте Аррениус, который разработал теорию панспермии — идею переноса жизни по Вселенной. Теория Аррениуса была основана на том, что мы не находим никаких доказательств существования на Земле свободных живых организмов проще бактерий. Нет никакой предшествующей истории. Вы можете подумать, что бактерии кажутся простыми, но они чрезвычайно сложны. Например, бактерии намного сложнее, чем iPhone.


— Когда мы смотрим на iPhone, мы можем увидеть всю историю предшествующих машин, таких как телефоны, настольные компьютеры, генераторы и батареи. Вы можете увидеть технологическую эволюцию. Но в жизни это было бы похоже на то, что iPhone появился из камня. Это говорит о том, что жизнь на Земле могла быть привнесенным извне феноменом. Вы можете попытаться объяснить это, сказав, что, возможно, все предшествующие, более примитивные формы жизни были уничтожены бактериями. Но этого мы обычно не видим. Мы видим, как простые формы жизни сосуществуют с более развитыми формами, которые произошли от них. Мы можем надеяться найти предков земной жизни на Марсе.


Что было бы самой большой проблемой при попытке колонизировать Марс? Отсутствие атмосферы? Отсутствие магнитного поля? Песчаные бури?


— Отсутствие атмосферы. Защита, которую мы получаем здесь, на Земле, от космического излучения, происходит не из-за магнитного поля Земли; это из-за атмосферы. Магнитное поле блокирует солнечные вспышки, но более мощные космические лучи задерживаются воздухом. Конечно, это также воздух, который позволяет вам ходить без скафандра. Итак, марсианам понадобится воздух. Первоначальные поселенцы будут жить в космических кораблях и ходить в скафандрах. Позже мы сможем построить купола, у нас могут быть подземные системы или, возможно, их комбинация. Люди могут проводить большую часть времени во сне под землей, где они хорошо защищены от космических лучей, но с куполами над ними. Но, в конце концов, я верю, что люди создадут на Марсе атмосферу, достаточно плотную, чтобы вам не понадобился скафандр. Мы будем терраформировать планету.


Конечно, будет китайский SpaceX и, возможно, другие, которые будут конкурировать

Я должен спросить, что вы думаете о фильме «Марсианин» (2015)?


— Мне показалось, что это очень хороший фильм. Есть некоторые технические ошибки, на которые люди указывали в фильме, но моя настоящая проблема заключается в том, что главный персонаж, которого играет Мэтт Деймон, не интересуется Марсом. Его не интересуют поиски жизни на Марсе, его не интересует Марс как новый рубеж для человечества. Он просто хочет домой. По-моему, он должен был остаться дома! Если вы думаете о первом фильме «Парк Юрского периода», то он не только рассказывает вам об ужасах динозавров, но и о чуде динозавров. Нам нужен аналогичный фильм о Марсе, не только о марсианских приключениях, но и о чуде.


Вы знаете Илона Маска и сказали, что он инициировал революцию. Он внес свой вклад в виде технологий, видения, надежды, воодушевления и многого другого. Что бы вы назвали его самым ценным вкладом?


— Я бы сказал, что его самый важный вклад заключается в том, что он доказал, что хорошо управляемая команда предпринимателей может делать в космической сфере то, что раньше считалось в десять раз дороже и занимало в три раза больше времени. Это даже то, что все вместе считалось невозможным. Он полностью опроверг миф о том, что все, что вы делаете в космосе, должно стоить миллиард долларов. Он также разработал революционное оборудование. За последние 10 лет из-за него стоимость космических запусков упала в пять раз.


Илон Маск и доктор Роберт Зубрин — два великих энтузиаста Марса.

Фото: Роберт Зубрин


— Илон Маск вдохновил на международную космическую гонку. Наверняка будет китайский SpaceX и, возможно, другие, которые будут конкурировать. Будут компании, похожие на SpaceX, по созданию спутников, космических аппаратов и всего, что вы можете придумать. Он оказал влияние даже за пределами космического мира, например, в области управляемого термоядерного синтеза. Это область, которая была настолько застойной, что внушала много цинизма в отношении ее перспектив когда-либо преуспеть. Инвесторы посмотрели на SpaceX и подумали, что, возможно, проблема с термоядерным синтезом не принципиально технологическая, а организационная. Предпринимательские термоядерные компании теперь получают серьезные деньги и смотрят на разработку термоядерных реакторов не через 30 лет, а через пять. Один из них, вероятно, добьется успеха, и я думаю, что в конечном итоге это связано с Маском.


Давайте зададим несколько быстрых вопросов! В каком году первый человек ступит на Марс?


— 2030 г.


В каком году родится первый человек, который проживет всю свою жизнь на Марсе?

— Интересный вопрос… 2038 год!

Куда мы пойдем после Марса?

— После Марса — звезды!


Какая ваша лучшая книжная рекомендация?


— Рациональный оптимист Мэтта Ридли. Я думаю, что в этой книге много мудрости, и я думаю, что мы должны быть рациональными оптимистами.


О Роберте Зубрине

https://www.marssociety.org/


Роберт Зубрин — американский аэрокосмический инженер, доктор философии Вашингтонского университета. Он является президентом Марсианского общества,а также широко признанным сторонником исследования Марса человеком. Зубрин также является инновационным предпринимателем, в его резюме есть несколько компаний, изобретений и патентов. В 20 лет он получил свой первый патент на шахматы для трех игроков.

И последнее, но не менее важное: он также является автором нескольких книг, включая The Case for Mars (1996) и The Case for Space (2019) .

https://www.amazon.com/gp/product/145160811X/ref=as_li_tl?ie...

https://www.amazon.com/Case-Space-Revolution-Spaceflight-Pos...


Это перевод интервью ROBERT ZUBRIN | HUMANS TO MARS

https://intellectinterviews.com/2021/02/robert-zubrin-humans...
Роберт Зубрин – Люди на Марсе Космос, Роберт Зубрин, NASA, Биомаркеры, iPhone, Длиннопост
Роберт Зубрин – Люди на Марсе Космос, Роберт Зубрин, NASA, Биомаркеры, iPhone, Длиннопост
Роберт Зубрин – Люди на Марсе Космос, Роберт Зубрин, NASA, Биомаркеры, iPhone, Длиннопост
Роберт Зубрин – Люди на Марсе Космос, Роберт Зубрин, NASA, Биомаркеры, iPhone, Длиннопост
Роберт Зубрин – Люди на Марсе Космос, Роберт Зубрин, NASA, Биомаркеры, iPhone, Длиннопост
Показать полностью 5
Космос Роберт Зубрин NASA Биомаркеры iPhone Длиннопост
0
10
Programma.Boinc
Programma.Boinc
4 года назад

Глицин — на Венере!⁠⁠

Глицин — на Венере!


В атмосфере горячей планеты найден глицин – простейшая аминокислота, которая может свидетельствовать о наличии простейших форм жизни.


Ученые обнаружили в составе атмосферы Венеры аминокислоту глицин, которая может свидетельствовать о наличии на планете жизни. Исследование под авторством Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа (Западная Бенгалия, Индия) было опубликовано 13.10.2020 на портале arXiv. https://arxiv.org/abs/2010.06211


Глицин был обнаружен с помощью радиотелескопа — Атакамской большой антенной решетки, который выявил характерную линию его поглощения. При этом самым сильным сигнал оказался в районе экватора.


Формула глицина — простейшей аминокислоты


На сегодняшний день известно около пятисот аминокислот, встречающихся в природе, и лишь 20 из них присутствуют в генетическом коде, глицин — простейшая из них.

Глицин и другие аминокислоты не являются неоспоримыми признаками наличия жизни, они являются строительным материалом для белков, из которых строятся живые организмы. Ученые считают глицин первой органической молекулой, появившейся на Земле.


В середине сентября этого года было объявлено об обнаружении в атмосфере Венеры газа фосфина, который является одним из маркеров существования жизни.

Формула фосфина


Итак, на сегодня на Венере достоверно обнаружено 2 биомаркера.

А на Марсе – сколько?


О возможности жизни в облаках Венеры в программе «Вопрос науки» рассказывает член-корр. РАН, доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ, заведующая отделом биологии экстремофильных микроорганизмов и г. н. с. Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук Елизавета Бонч-Осмоловская.

Глицин — на Венере! Космос, Глицин, Венера, Бенгалия, Индия, Видео, Длиннопост, Биомаркеры, Аминокислоты
Глицин — на Венере! Космос, Глицин, Венера, Бенгалия, Индия, Видео, Длиннопост, Биомаркеры, Аминокислоты
Глицин — на Венере! Космос, Глицин, Венера, Бенгалия, Индия, Видео, Длиннопост, Биомаркеры, Аминокислоты
Показать полностью 3 1
Космос Глицин Венера Бенгалия Индия Видео Длиннопост Биомаркеры Аминокислоты
4
28
nplus1
nplus1
7 лет назад
Исследователи космоса

Струйные течения спрятали от астрономов признаки жизни на экзопланетах⁠⁠

Жизнь на других планетах будет найти еще сложнее, чем мы думали. Оказывается, что биомаркеры — соединения, указывающие на присутствие живых организмов —могут быть сконцентрированы в неожиданных местах. Так, на Земле озон, в основном, сконцентрирован ближе к полюсам, а вот на планетах типа Проксимы b или TRAPPIST-1d, он может, наоборот, быть спрятан в районе экватора.


http://short.nplus1.ru/eQKoPdOc8g

Струйные течения спрятали от астрономов признаки жизни на экзопланетах Наука, Новости, Астрономия, Космос, Биомаркеры, Внеземная жизнь
Наука Новости Астрономия Космос Биомаркеры Внеземная жизнь
11
276
DELETED
8 лет назад
Исследователи космоса

Когда мы сможем обнаружить внеземную жизнь.⁠⁠

Часто в комментариях под постами о космосе и внеземной жизни, люди сетуют на то, что в ближайшее время, мы уж точно не сможем найти внеземную жизнь, если только она сама к нам не прилетит.

На самом деле, обнаружить внеземную жизнь мы сможем уже в ближайшие 10-20 лет( но это не точно)


Дело в том, что до конца 20 века, мы лишь могли предполагать, что вокруг других звёзд, тоже вращаются планеты.

Сейчас же мы знаем, что у большинства звёзд, как и у солнца, есть планетные системы.


Правда, слетать и проверить наличие на них жизни, мы не можем, ведь они находятся в тысячах световых годах от нас.


Однако, есть способы проверить, есть ли на экзопланетах жизнь земного типа, не летая на них и не ловя сигнал внеземного происхождения из космоса.


Одни из способов -  провести спектральный анализ экзопланеты(планеты, обращающейся вокруг других звезд), по которому можно будет сказать, что это планета обитаема. Для этого, в спектре экзопланеты нужно найти, так называемые, биомаркеры.


Всего выделяют 5 основных биомаркеров:


-метан


-вода


-озон


-кислород


-углекислый газ


Если все эти вещества есть в атмосфере планеты, с очень большой вероятностью на ней есть жизнь.

Однако, современные телескопы не обладают необходимым оборудованием, для поиска внеземной жизни.


И вот сейчас строится целый ряд телескопов, которые смогут искать  эти биомаркеры в атмосферах экзопланет.


1. Телескоп имени Джеймса Уэбба

Когда мы сможем обнаружить внеземную жизнь. Экзопланеты, Внеземная жизнь, Биомаркеры, Сергей Попов, Владимир Сурдин, Телескоп, Длиннопост

Планируемая дата запуска: 2018 год


2.Европейский чрезвычайно большой телескоп в Чили

Когда мы сможем обнаружить внеземную жизнь. Экзопланеты, Внеземная жизнь, Биомаркеры, Сергей Попов, Владимир Сурдин, Телескоп, Длиннопост

Планируемый год окончания строительства: 2024


3.Тридцатиметровый телескоп на Гавайах

Когда мы сможем обнаружить внеземную жизнь. Экзопланеты, Внеземная жизнь, Биомаркеры, Сергей Попов, Владимир Сурдин, Телескоп, Длиннопост
Планируемый год окончания строительства: 2022


4.Гигантский Магелланов телескоп в Чили

Когда мы сможем обнаружить внеземную жизнь. Экзопланеты, Внеземная жизнь, Биомаркеры, Сергей Попов, Владимир Сурдин, Телескоп, Длиннопост

Планируемый год окончания строительства: 2020

5.  космический-телескоп ATLAST

Когда мы сможем обнаружить внеземную жизнь. Экзопланеты, Внеземная жизнь, Биомаркеры, Сергей Попов, Владимир Сурдин, Телескоп, Длиннопост

Планируемая дата запуска: не раньше 2035г


При этом, стоит понимать, что для того, чтобы начать получать спектры экзопланет, телескопу нужно 2-3 года работы. То есть, первые результату будут не сразу.

Показать полностью 5
Экзопланеты Внеземная жизнь Биомаркеры Сергей Попов Владимир Сурдин Телескоп Длиннопост
80
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии