Захватывающие снимки Солнца
Обсерватория солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory, SDO) была запущена 11 февраля 2010 года в рамках программы «Жизнь со Звездой» (Living With a Star, LWS). В числе ее задач – изучение солнечной атмосферы на малых масштабах времени и пространства и во многих длинах волн единовременно. На борту SDO находится аппаратура, способная получать 12 различных видов изображений Солнца. Каждый снимок имеет размер 4096 на 4096 пикселей, и это позволяет ученым наблюдать на поверхности Солнца детали с угловым размером 0,6 секунды. Обсерватория передает фотографии на Землю каждые 12 секунд, что составляет около 3 терабайт данных в сутки. За период с 2010 по 2015 годы было собрано около 2600 терабайт данных, в том числе 200 миллионов снимков. Человечество получило уникальную возможность проследить за происходящими на поверхности Солнца процессами. Так, в 2014 году были зафиксированы крупнейшие за многие минувшие годы солнечные пятна. В честь пятой годовщины запуска обсерватории НАСА опубликовало видео, объединившее наиболее зрелищные моменты многолетнего наблюдения за Солнцем. «Посмотрите на гигантские облака солнечной материи, выбрасываемой в космос, на танец гигантских петель горячего вещества в короне Солнца, на разнообразные солнечные пятна и другие захватывающие явления»,- говорится в комментарии специалистов НАСА, отобравших для таймлапса-ролика лучшие снимки SDO.
Гелиобиология
Наш Telegram канал: https://t.me/semssocialgenius
Солнце является источником жизни в нашей солнечной энергии. Рассматривая жизнь с точки зрения биологии - это качественно особое движение материи, высшее по сравнению с физическими и химическими формами, проявляющаяся, как открытая саморегулирующаяся, самообновляющаяся и самовоспроизводящаяся система, состоящая из белков, нуклеиновых кислот и фосфор органических соединений.
Не мало лет прошло с того времени, когда в 1953 году Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон и Морис Уилкинс открыли ДНК (в 1962 году они получили Нобелевскую премию по медицине за это открытие). Функции, такие как: обеспечивание хранение, передача генетической информации из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов, уже хорошо изучены, но прогресс не ждет на месте. В тот же период начинает зарождаться новая ветвь науки - гелиобиология - это раздел биофизики, изучающий влияние изменения активности Солнца на земные организмы.
А. Л. Чижевский собрал большое количество данных о процессах произошедших на Земле в разные периоды. Например, вспышки эпидемий чумы и холеры, клещевого энцефалита. Также были проведены экспериментальные исследования влияния солнечной активности на живые организмы. Оказалось, что чем сильнее радиоактивные излучения, получаемое от Солнца, тем интенсивнее происходит деления клеток. А. Л. Чижевский выявил, что между пиками солнечной активности происходит в среднем 11 лет. На данный момент reлиобиологии известно множество фактов, убедительно свидетельствующих о существовании связей между колебаниями солнечной активности и многочисленными проявлениями жизнедеятельности земных организмов. Например, сейчас занимаются прогнозированием электроматнитных бурь.
По условиям гелиобиологических экспериментов, постулированных А.Л. Чижевским, необходимо сравнивать параллельные динамики солнечных и биологических данных. Исследования велись со строго соблюдаемым интервалом забора биологических проб: 1) в течение 2,5 лет с интервалом в неделю; 2) 380 суток с интервалом в неделю; 3) 128 суток с интервалом в трое суток; 4) 32 суток ежедневно; 5) 27 часов с интервалом в три часа при повторении исследований в середине каждого сезона года.
В результате составлена единая классификация биологических и солнечных ритмов в интервале от 6 часов до 2,5 лет.
Идентичность длин периодов биологических ритмов с ритмами изменения солнечной активности доказывает объективность существования поличастотной резонансной связи между волновыми процессами в Космосе и биологическими процессами на Земле. Вселенная представляет собой систему взаимосвязанных, взаимосогласованных и взаимообусловленных ритмов.
Практическое выявление устойчивого фазового соотношения одночастотных биоритмов и гелиоритмов дает возможность составлять долгосрочные прогнозы тенденции изменения биологических показателей по сумме текущих фаз резонансных ритмов солнечной активности.
Выявление наборов биоритмов и гелиоритмов, характеризующихся не только длиной периодов, но и жестко фиксированными фазами колебаний, позволило к классическим вопросам гелиобиологии (как работают биологические часы и каков механизм влияния солнечной активности на живой организм) добавить не менее существенный вопрос – почему каждый живой организм, самый сложный и самый примитивный, обладает индивидуальным набором многочисленных биоритмов? Ответ на этот, казалось бы чисто биоритмологический, вопрос немедленно переносит задачу в область проблемы «биологической индивидуальности», т.е. в область иммунологической специфичности живого организма.
Известно, что иммунологическая специфичность проявляется в генетически предопределенном аминокислотном составе белков конкретного организма. Может ли это означать, что она «отвечает» и за специфичность наборов биоритмов того же индивида?
В поисках ответа пришлось заниматься и иммунологией, и фотобиологией, и молекулярной биологией, и генетикой, и эмбриологией, и квантовой физикой, и радиотехникой, и еще многими другими науками. Ответ оказался интегральным. Как недостающее звено он связал воедино законы всех этих наук и выстроил известные ортодоксальные и парадоксальные факты биологии и медицины в неразрывную систему.
Таким недостающим звеном оказалось доказательство волновой природы сигналов, регулирующих генную активность. Эти волновые сигналы в оптическом диапазоне электромагнитных волн генерируются высоко дипольными молекулами белковых соединений, находящихся в живых (обладающих электрической активностью) клетках.
В условиях переменного электрического поля, создаваемого потоками электронов в живых клетках, все белки-диполи превращаются в крошечные осцилляторы, генерирующие электромагнитные волны с частотой, соответствующей размеру и форме вибраторов. Таким образом, оказалось, что иммуноспецифические белки–вибраторы в живой клетке генерируют иммуноспецифические по частоте излучения! Самыми информативными излучениями белков в живой клетке являются иммуноспецифические кванты энергии ультрафиолетового (УФ) диапазона волн (что напрямую согласуется с открытиями А.Г., Л.Д. и А.А. Гурвичей и В.П. Казначеева с Л.П. Михайловой).
Эти исследования сводятся к открытию единства корпускулярных и волновых свойств живой материи, а также электромагнитной природы информации в клетке.
Источники:
https://cyberleninka.ru/article/v/geliobiologiya-ee-aktualno...
http://mirchudes.net/facts/882-vliyanie-pogody-na-cheloveka....
https://xreferat.com/10/3087-1-sushnost-i-razvitie-geliobiol...
Спасибо за внимание.
S.E.M.S. - это проект, направленный на объединение знаний различных сфер деятельности человека, их структурирования для понимания целостности картины жизни.
И сейчас мы ищем людей, которые помогли бы нам в популиризации науки.
Вопросы задавайте в комментариях.
Солнце: основные факты о нашей родной звезде
Небольшое познавательное видео от National Geographic, рассказывающее о Солнце, а также о той важной роли, которую играет центральная звезда нашей планетной системы для жизни на Земле.
Солнечный зонд "Паркер" и изучение фотосферы Солнца
Видео от Science Magazine о космическом аппарате Parker Solar Probe, который приблизится к Солнцу на рекордное расстояние и поможет учёным объяснить то, почему солнечная корона такая горячая, а также раскроет тайны "солнечного ветра".
Солнце медленно гаснет
Сегодня утром ученые из Принстонского квантового университета обнародовали гиперспектральный снимок Солнца, полученный с помощью синусоидального индуктора собственной разработки. На снимке четко видно, что запасы топлива на звезде стали истончатся и появились темные пятна. Старший научный сотрудник, доктор Джон Пирс, утверждает, что уже через 50 лет Солнце потеряет до пятидесяти процентов яркости, а в ближайшие тысячу лет в вовсе погаснет.