Будущее, которое ждали в прошлом1
Они мечтали о городах под куполом, летающих машинах и роботах-товарищах. А мы получили умные чайники и пробки на МКАДе.
В шестидесятые верили: к 2000-му роботы будут водить автобусы, а мы — летать на работу в дирижаблях. Советский человек не просто мечтал о будущем — он его проектировал. В журналах печатали схемы домов-автоматов, небесных трасс и подземных городов. Это была эпоха, когда инженерия и фантазия говорили на одном языке. Рассказываем, каким виделся XXI век глазами прошлого — и почему это будущее оказалось красивее реальности.
Роботы-товарищи
В шестидесятые казалось, что роботы совсем рядом — стоит немного подождать, и они станут частью повседневной жизни. В журналах печатали иллюстрации механических помощников, а на выставках показывали устройства, которые символизировали наступление новой эпохи — эпохи автоматики.
Один из таких образцов — робот-гаишник — металлический инспектор с лампами вместо глаз и сигнальным жезлом. Его изображали на страницах журналов и устанавливали на выставках в Москве. Он должен был самостоятельно управлять потоками машин и олицетворял идею «умного перекрестка» будущего.
Но фантазия не ограничивалась улицами. На страницах «Техники — молодежи» и других изданий появлялись домашние роботы-помощники: механические секретари, официанты и даже «роботы-няни». Они изображались рядом с телефонами, печатными машинками и подносами — как часть нового рационального быта, где человек не утруждает себя мелочами.
Некоторые из таких машин действительно существовали. В 1966 году все тот же журнал «Техника — молодежи» объявил конкурс на создание человекоподобного робота — не просто механизма, а полноценного андроида, способного помогать человеку в быту. Среди сотен участников со всей страны победил калужский учитель черчения Борис Гришин, представивший робота по имени АРС — «автоматический робот-секретарь». Его уменьшительно называли Арсиком.
Несмотря на отсутствие инженерного образования, Гришин создал устройство, опередившее время: Арсик умел будить хозяина, включать магнитофон с гимнастикой, отвечать на телефонные звонки, записывать сообщения и даже различать мужские и женские голоса.
Робот мог дозваниваться до нужного номера, включать свет, поддерживать нужную температуру в квартире и управлять бытовой техникой. Он приветствовал гостей, разливал напитки, помогал с телефонными звонками и сообщал, если хозяина нет дома. Для середины шестидесятых это была фантастика, воплощенная в металле. Арсик стал символом советского представления о домашней автоматике — не холодной и бездушной, а человечной, заботливой, созданной для удобства.
Еще один интересный проект — «Рыцарь радиоэлектроники», созданный ленинградским объединением «Позитрон» в 1971 году. Этот робот демонстрировал движение рук и головы, реагировал на команды и был звездой выставок.
А робот «Самоделкин», собранный школьниками станции юных техников в 1976 году, показал, что технологии будущего можно создать своими руками, даже детскими.
Образ робота в СССР всегда был позитивным. Он не заменял человека — он помогал ему. Машина, которая не устает и не ошибается, воплощала мечту о гармонии между наукой и трудом. Это был утопический мир, где техника служит человеку, а не наоборот.
Летающие автомобили и дирижабли
В 50–60-е будущее представлялось воздушным. Люди верили, что вскоре дороги поднимутся в небо, а личный транспорт сможет парить над городом. На страницах журналов публиковались эскизы машин с крыльями и пропеллерами — аэромобилей, способных взлетать прямо с улицы.
Некоторые из этих идей действительно обсуждались инженерами. Одним из проектов был ГАЗ-16 — экспериментальный автомобиль на воздушной подушке, созданный на Горьковском автозаводе. Он не умел летать, но мог скользить над землей и водой. Для своего времени это было впечатляющим шагом: в конце шестидесятых ГАЗ-16 рассматривали как транспорт новой эры — что-то между машиной и летательным аппаратом.
Не меньший интерес вызывали дирижабли. В публикациях их изображали как главный транспорт грядущего XXI века — тихий, безопасный и почти экологичный. В фантазиях художников дирижабли парили над Москвой и другими городами, неся пассажиров в стеклянных салонах с видом на облака.
Инженеры тоже пытались вернуть дирижабли в обиход. В 1970-е обсуждались проекты пассажирских моделей с электротягой и системами автоматического управления, но дальше чертежей дело не дошло.
В архитектурных концепциях того времени воздушный транспорт становился частью целого комплекса идей — города-машины, где дома соединялись мостами и трассами для аэромобилей. Эти проекты оставались утопией, но отражали уверенность эпохи: прогресс способен преодолеть любую границу.
Города будущего
В начале двадцатых годов в Советском Союзе зародилась новая архитектурная утопия. Страна, только вступившая в индустриальную эпоху, мечтала не о зданиях, а о новых формах жизни. Архитекторы пытались представить, каким станет город, если освободить его от привычных границ и подчинить законам разума.
Одним из самых ярких воплощений этой идеи стал проект Георгия Крутикова «Парящий город». Он предлагал вынести жизнь в небо, оставив землю промышленности и транспорту. На его чертежах можно увидеть летающие жилые блоки, соединенные мостами и коммуникационными линиями, а также лифты и летательные аппараты, курсирующие между воздушной и наземной частями.
Спустя десятилетия идея управления средой трансформировалась, но не исчезла. В 1960-х инженеры мечтали уже не о городах в небе, а о мегаполисах под прозрачными куполами. Под ними поддерживался стабильный климат, чистый воздух и комфортная температура — рациональная альтернатива непредсказуемой природе. Так утопия авангарда обрела новое воплощение: не полет над землей, а создание мира, где каждый элемент подчинен человеческой воле.
Вместе с этим советские инженеры мечтали о городах под водой. На страницах журналов появлялись иллюстрации подводных станций с прозрачными куполами и тоннелями. Людей туда доставлял специальный лифт, опускающийся с поверхности на морское дно. Подводный город представлялся как символ непокоренной стихии — нового пространства для науки и жизни.
Для экстремальных условий предлагались и мобильные формы жилья. Одной из них стал полярный шар — сферическое устройство для проживания в Арктике. Он не тонул в воде, не замерзал и мог удерживать комфортную температуру даже при сильных морозах. Такие конструкции должны были позволить человеку жить и работать в любой точке планеты.
Быт и технологии будущего
В советских журналах будущее бытовой жизни выглядело не менее впечатляюще, чем архитектура или транспорт. Инженеры и художники пытались предугадать, каким станет дом, если его полностью доверить машинам. В их представлении человек будущего жил среди приборов, которые думали, говорили и делали все сами.
Одним из таких изобретений был стеноход — механизм, способный передвигаться по вертикальным поверхностям. Это была универсальная машина для ремонта и строительства высотных домов.
Еще одно чудо-изобретение — сапоги-скороходы, индивидуальное средство передвижения, которое давало каждому скорость автомобиля.
В 1943 году в журнале «Техника — молодежи» написали про монофон — прообраз автоответчика. Устройство приветствовало звонящего и предупреждало, что разговор записывается. Для своего времени это было откровение: техника будто впервые получила голос и характер.
Наряду с устройствами связи придумывали системы, управляющие самой природой. Среди проектов — летающая станция погоды. Огромный дирижабль с антеннами и радарами должен был регулировать осадки, разгонять тучи и вызывать дождь.
Быт тоже становился ареной технологических экспериментов. Умная кулинарная машина, похожая на смесь плиты и компьютера, должна была сама готовить по заданной программе. Нужно было лишь выбрать меню и нажать кнопку — обед появлялся на столе.
Все эти проекты казались естественным продолжением эпохи веры в прогресс. В них чувствовалось не стремление к роскоши, а желание освободить человека от рутины.
Ретрофутуризм в кино
Что-то из несбывшегося будущего в наши дни нашло отражение в киноиндустрии. Взять хотя бы недавнюю «Фантастическую четверку», где превосходно передали дух оригинального комикса в ретростилистике.
Или отечественную «Кибердеревню», где оригинально смешали киберпанк и ностальгию.
Если покопаться, ретростиль и его чудеса можно найти и в более ранних картинах вроде «Небесного капитана и мира будущего», события которого происходят в альтернативной вселенной с дирижаблями и другими несбывшимися проектами первой половины XX века.
Даже не слишком успешная в коммерческом плане «Земля будущего» 2015 года смогла умело отразить в стилистике дух изобретательства и новаторства той эпохи.
Что в итоге
Советские фантазии о будущем сегодня читаются как поэзия инженерного оптимизма. В каждом чертеже и наброске — вера в то, что прогресс способен сделать человека счастливым, а мир вокруг — предсказуемым. Эти образы кажутся наивными, но именно в них чувствуется живая энергия — ощущение, что все возможно, стоит только захотеть и начертить план.
Мы привыкли смотреть на прошлое свысока, но может в мечтах инженеров 1960-х было больше человечности, чем в наших технологичных прогнозах? Они не ждали катастроф и нейросетевых кризисов — они проектировали свет, воздух и надежду.
Напиши в комментариях, какой из советских прогнозов показался самым трогательным — и какой хотел бы увидеть в реальности.
Больше интересного о прошлом, настоящем и будущем — на RUTUBE!
📍 Мобильное приложение — с фоновым воспроизведением и просмотром офлайн.
📍 Приложение для Smart TV — для просмотра на большом экране.
Что еще почитать:☑️ От немого кино до хоррора и аниме: куда занесло Алису за 150 лет
☑️ Подвиг под прикрытием: фильмы и сериалы о советской военной разведке, достойные просмотра
Реклама ООО «РУФОРМ», ИНН: 7714886605
Когда спасают дети
Марина живёт в Санкт-Петербурге, но лето проводила у родственников в псковской деревне на Чудском озере. Детей у родственников собралось несколько, за ними присматривал дядя Андрей, дурачился и играл с ними. Однажды, когда вся компания беззаботно плескалась в воде, а дядя устраивал всякие обливания, розыгрыши, пугал и носился за детьми, Марина заметила, что Андрей, нырнув воду, всплыл лицом вниз и перестал двигаться.
Сначала всем показалось, что это очередная шутка. Но в этот раз Марина почувствовала, что что-то не так, – она быстро подплыла и перевернула его лицом вверх.
Андрей был без сознания, и Марина потащила его к берегу. Ей помогали друзья и другие отдыхающие. На берегу взрослые вовремя оказали помощь, и Андрея удалось спасти.
Марина занимается карате. Прореагировала на опасность быстро и без сомнений - во многом благодаря спорту.
Валере было 11 лет, когда он спас своего папу. Валера был в лесу с отцом, приехали туда на машине. Прогуливались, ягоды собирали. И вдруг отца кусает шершень, и он начинает опухать и терять сознание. Валера помогает папе сесть в машину, некоторое время папа сам едет, но потом окончательно теряет сознание, и машину ведёт Валера сам. Причем одной рукой, потому что вторая у него в гипсе. Связь в башкирском лесу не ловится. Поэтому они просто едут к бабушкиному дому в надежде, что успеют.
Мальчик по пути заехал на лесопилку, где работали мужики. Но помощи от них Валера не дождался – сказали, мол, иди отсюда, мальчик, не разыгрывай людей. И пришлось Валере самому доделывать начатое. Папу он довёз до дома успешно, успели вызвать скорую.
Таким был Валера летом 2016 года. Сейчас совсем взрослый парень. Но история человеческого равнодушия слишком больная, чтобы забыть её. На её примере мы часто объясняем детям, что у взрослых полно собственных страхов, и они могут отказать детям в помощи
4-летняя Варя спасла своих соседей от пожара. Зимним вечером она сидела у окна, поджидая Деда Мороза. Но в итоге высмотрела среди снежной метели вовсе не сказочного волшебника, а какие-то странные огоньки.
Варя разбудила отца, настойчиво повторяя, что огоньки похожи на костёр.
Это заставило отца мгновенно взбодриться. Он побежал к соседям – а там действительно «костёр» - горит сарай. Дом удалось спасти от возгорания.
Марину, Валеру и Варю наградили медалями МЧС. Мы включили их истории в детские книги, а поступок Марины включили ещё и в видеоуроки по безопасности, и теперь школьники смогут разобрать его на уроках и запомнить правильные действия в такой ситуации.
У нас в команде около года назад случился небольшой медиакризис. Оказалось, мы не совсем правильно понимали миссию проекта. Мы думали, что достаточно рассказать людям крутую героическую историю – и люди как сразу вдохновятся тоже быть смелыми, неравнодушными и добрыми! Но оказалось, одного лишь примера мало. Сам пример как таковой – ничто, если выводы не разжёваны, если в конце нет работающих советов и лайфхаков.
В общем, мы поняли, что наша миссия – это не просто говорить спасибо герою, вдохновлять и воспитывать. Наша миссия – давать народу полезные инструкции по безопасности, вытекающие из героических историй. И место анализу нужно давать столько же, а то и больше, чем самой истории.
До этого мы уже выпускали подкасты, поурочные разработки, подготовленные на основе героических историй, для учителей. И теперь дошли до универсального продукта – видеоуроков по детской безопасности. Главное достоинство материала в том, что это не методичка, и его могут использовать как учителя, так и родители.
Сейчас к использованию готовы 10 видео по детской безопасности, созданных совместно с Движением Первых, и мы вместе провели в школах два десятка уроков, на которых показывали видео и анализировали его эффект.
В видео с детьми общается ведущий – студент или старшеклассник – чтобы у детей было ощущение, что с ними разговаривает старший брат или сестра. Все ведущие прошли специальные мастер-классы по тактической медицине, чтобы ознакомиться с предметом разговора как можно ближе
И ещё в разработке сейчас настольная игра, демо-версию которой мы раздали на тех же уроках. В игре «Город героев» отрабатываются правила личной безопасности, играть можно от лица пожарного, врача, полицейского или волонтёра.
Квантовые алгоритмы для восстановления траекторий частиц: новый подход
Автор: Денис Аветисян
Исследователи предлагают использовать методы Монте-Карло с поиском по дереву для автоматической разработки квантовых схем, применяемых к сложной задаче реконструкции траекторий частиц.
В задачах квантового вариационного решения, цель состоит в определении упорядоченной последовательности квантовых вентилей Vi(thetai), составляющих вариационное состояние V(θ)ket0, оптимизирующего заданную целевую функцию C.
В данной работе изучается применение вариационных квантовых алгоритмов и методов Монте-Карло с поиском по дереву для автоматического проектирования квантовых схем, предназначенных для восстановления траекторий частиц.
По мере роста объемов данных, получаемых в экспериментах по физике высоких энергий, традиционные методы реконструкции траекторий частиц сталкиваются со значительными вычислительными трудностями. В работе «Variational Quantum Algorithms for Particle Track Reconstruction» исследуется потенциал вариационных квантовых алгоритмов для решения этой задачи, в частности, посредством автоматизированного проектирования квантовых схем. Показано, что использование метода Монте-Карло поиска по дереву (MCTS) позволяет эффективно разрабатывать квантовые анзацы, приспособленные к геометрии конкретного детектора, и находить решения для различных масштабов задачи. Возможно ли дальнейшее совершенствование алгоритмов квантового проектирования для преодоления текущих ограничений и реализации квантового преимущества в обработке данных физики высоких энергий?
Восстановление Частиц на LHC: Преодоление Вычислительных Преград
Высокоэнергетические столкновения частиц на Большом адронном коллайдере (LHC) генерируют огромные объемы данных, регистрируемые детекторами, такими как VELO. Восстановление траекторий частиц из этих данных представляет собой серьезную вычислительную задачу, ограничивающую скорость анализа и, следовательно, возможности для новых физических открытий. Традиционные методы сталкиваются с трудностями, обусловленными комбинаторной сложностью реконструкции траекторий на фоне значительного уровня шума и случайных событий, что требует разработки инновационных алгоритмов и вычислительных стратегий для эффективной обработки и интерпретации данных, полученных на LHC.
Данные, полученные с детектора VELO коллайдера LHCb, демонстрируют зарегистрированные частицы в виде отдельных треков (синие линии) и точек попадания (белые точки).
Превращение реконструкции траекторий частиц в квантовую задачу
Реконструкция траекторий частиц может быть эффективно представлена как задача оптимизации, в частности, как задача двоичной квадратичной оптимизации без ограничений (QUBO), что делает её подходящей для решения с использованием квантового отжига и вариационных квантовых алгоритмов. Для дальнейшей обработки задача моделируется с использованием гамильтонианов Изинга, обеспечивая стандартный формат для квантовой обработки. Такое преобразование позволяет использовать возможности квантовых алгоритмов для определения оптимальных конфигураций траекторий в условиях сложного потока данных, получаемых от детекторов, и значительно повысить точность и эффективность реконструкции.
В нашей системе QAS для проектирования квантовых схем используется метод поиска по дереву Монте-Карло, в котором пространство действий определяется дискретизацией непрерывного множества возможных модификаций схемы.
Квантовые алгоритмы для точной реконструкции траекторий
Исследования направлены на применение квантовых алгоритмов для повышения точности реконструкции траекторий элементарных частиц. В качестве перспективных подходов рассматриваются вариационный квантовый решатель собственных значений (VQE) и вариационный квантовый решатель линейных уравнений (VQLS), использующие параметризованные квантовые схемы, известные как квантовые анзацы. Для эффективной разработки и оптимизации этих анзацев для конкретной задачи реконструкции траекторий применяется метод Монте-Карло с деревом поиска. Полученные результаты демонстрируют, что VQE превосходит VQLS по эффективности в идентификации корректных траекторий, в то время как альтернативные алгоритмы, такие как квантовый отжиг и алгоритм Харроу-Хассидима-Ллойда (HHL), сталкиваются с практическими трудностями, связанными с глубиной схемы и когерентностью кубитов. Максимальная глубина, использованная в квантовых схемах в ходе данного исследования, составляла 50.
В представленной модели с пятью детекторами и шестью частицами, треки частиц выделяются из комбинаторного фона путём соединения сигналов (красные кружки) в слоях детектирования в сегменты, формирующие полные треки.
Оптимизация и Проверка: Путь к Практическому Квантовому Трекингу
Для эффективной тренировки вариационных квантовых схем применяется правило сдвига параметров, позволяющее вычислить необходимые градиенты. Ключевым аспектом реализации вариационных квантовых алгоритмов обучения на существующем квантовом оборудовании является разложение Паули. Первоначальное тестирование и валидация проводились на упрощенных моделях детектора VELO, с использованием вычислительных ресурсов в 10⁴ для задач с n le 5 кубитов и 10⁵ для больших значений n. Это позволило оценить эффективность предложенного подхода и выявить потенциальные области для дальнейшей оптимизации.
Квантовые Графовые Нейронные Сети: Взгляд в Будущее
Перспективным направлением исследований представляется применение квантовых графовых нейронных сетей (QGNNs) к задаче реконструкции траекторий частиц, поскольку их архитектура естественным образом соответствует графовой структуре данных, что потенциально способно повысить точность анализа. Объединение QGNNs с вариационными алгоритмами, описанными ранее, может привести к созданию мощного гибридного квантово-классического подхода к решению сложных задач в физике частиц. Дальнейшее развитие квантового оборудования и алгоритмических методов является ключевым условием для реализации полного потенциала квантовых вычислений и расширения их применения в экспериментальных и теоретических исследованиях, позволяя решать задачи, недоступные для классических вычислительных систем, и открывая новые горизонты в изучении фундаментальных законов природы.
Исследование автоматического проектирования квантовых схем посредством Monte Carlo Tree Search (MCTS) вызывает особенный интерес. В попытке обуздать хаос, порождаемый сложными задачами реконструкции траекторий частиц, авторы предлагают не просто алгоритм, но и своего рода ритуал, где каждая итерация MCTS – это попытка уговорить квантовую систему выдать желаемый результат. Как говорил Нильс Бор: «В физике нет ничего абсолютного, всё относительно». И в данном случае, относительность заключается в постоянном поиске оптимальной структуры квантовой схемы, ведь идеальное решение, вероятно, скрывается лишь за горизонтом текущих вычислений. Данная работа демонстрирует, что даже в мире квантовых вычислений, где надежды на абсолютную точность высоки, необходимо помнить о природе хаоса и относительности истины.
Куда же всё это ведёт?
Представленные изыскания, как и любое заклинание, лишь отсрочили неизбежное столкновение с хаосом. Автоматизированный поиск анзацев, безусловно, облегчает жизнь алхимику, но не избавляет от необходимости смириться с тем, что идеального решения не существует. Каждый найденный квантовый путь – это не триумф над шумом, а лишь временное умиротворение, призрачная надежда, что траектории частиц хоть ненадолго подчинятся воле алгоритма.
Очевидно, что дальнейший прогресс потребует не только совершенствования методов поиска анзацев, но и переосмысления самой постановки задачи. Искать точное восстановление траектории – утопия. Гораздо перспективнее научиться извлекать полезную информацию из неполных, зашумленных данных, украшать хаос, а не пытаться его победить. И, конечно, необходимо признать, что увеличение масштаба задачи неизбежно столкнёт с ограничениями текущего квантового железа – и тогда придётся искать новые способы обмана реальности.
В конечном счёте, задача восстановления траекторий частиц – это лишь повод для экспериментов. Истинный интерес заключается в поиске универсальных методов адаптации квантовых алгоритмов к различным типам шума и неточностям. Данные всегда правы – пока не попадут в прод. И тогда придётся изобретать новые заклинания.
Оригинал обзора с формулами: denisavetisyan.com/kvantovyj-poisk-traektorij-novyj-podhod-k-rekonstrukczii-chasticz
Оригинал статьи: https://arxiv.org/pdf/2511.11397.pdf
Связаться с автором: linkedin.com/in/avetisyan
Искусственная матка - светлое будущее человечества
Дата первой публикации 26.06.2020
Многочисленные проблемы между полами возникают сугубо из-за кардинальных различий биологических целей мужчины и женщины. Мужчина хочет секса и не более, женщина хочет родить ребенка. Это очень-очень общее определение, верное на протяжении десятков и сотен тысяч лет развития homo sapiens sapiens. Да, относительно недавно, с возникновением религии и выходом человеческого общества за пределы численности рода (20-50 человек) социальный нормы стали способны откорректировать и даже полностью подавить инстинкты, но в биологии всё остаётся точно так же, как у каких-нибудь homo erectus.
Пока сохраняется такой целевой диссонанс, ни о каком понимании в смысле "вообще" между полами говорить не приходится. Значит, надо что-то делать. Дать мужчине способность вынашивать и рожать? В фильме с Арнольдом Шварценеггером такой вариант показан, но распространение женских функций на мужчин неизбежно приведет к подавлению основного мужского предназначения - двигать прогресс и создавать цивилизацию. В мягкой форме, кстати, на ментальном и социальном уровне это подавление уже происходит в странах Запада, что привело к торможению НТП на глобальном уровне. Весь прогресс ушел в айфон.
Значит, при сохранении условия развития надо облегчить женскую участь, а именно - вынести функцию беременности и деторождения из женского тела. Опыт подобного "вынесения" у человечества уже есть - функция пищеварения уже частично и ОЧЕНЬ давно происходит вне желудка и кишечника. В кастрюлях, сковородках, бочках для солений и маринования, а так же в прочих аксессуарах столь любимой нами кулинарии. Функция секса остаётся, да - без всяких последствий в виде беременности.
Что может нам в этом смысле может предложить наука? Есть кое что
В разработанном исследователями Детского госпиталя Филадельфии инновационном инкубаторе удалось вырастить совершенно здоровых ягнят. Инкубатор представляет собой пластиковый мешок с жидкостью, в котором находятся контур, проводящий кислород, и трубки для доставки жизненно важных веществ — его устройство принципиально отличается от современных моделей, он больше похож на настоящую матку.
Ранее ученым удавалось обходить этические вопросы, неизбежные при создании искусственной матки: технологии просто не позволяли такого. Но теперь споры разгораются. Дальнейшее совершенствование созданного американскими учеными аппарата для искусственного вынашивания позволит выращивать эмбрионы с самых ранних стадий. По сути сделает ненужным естественный процесс беременности. Ученые говорят, что такой формат может быть даже более безопасным для ребенка: к примеру, исключается контакт плода с алкоголем и наркотиками, которые может принимать беременная женщина. Отпадет необходимость и в спорном с этической точки зрения суррогатном материнстве.
Наконец, искусственная матка освободит женщин от опасностей беременности, даст возможность более равномерно распределить рабочее время, но вместе с этим породит множество вопросов о необходимости семьи. Мужчинам искусственная матка позволит заводить детей вообще без участия его матери: достаточно найти донора яйцеклетки, провести экстракорпоральное оплодотворение и искусственно выносить плод.
Более подробный разбор философских вопросов экстракорпорального вынашивания приведен в статье Искусственная матка — инструмент для освобождения или дегуманизации женщин?
В своем эссе, опубликованном в журнале Aeon, философ Суки Финн описывает две метафизические модели отношения к беременности, свойственные западному мышлению. Первую модель можно назвать «органоориентированной»: она описывает эмбрион как часть тела — беременная женщина воспринимает будущего ребенка как один из своих органов. Вторая модель — «контейнероориентированная» — доминирует в общественном сознании. Согласно этой модели эмбрион и беременная женщина воспринимаются как две разные сущности.
От искусственных органов до современных аккумуляторов: прорыв в области полимеров, пригодных для 3D-печати!
Полимеры Liheng Cai для складных бутылочных щеток позволяют создавать материалы с разными свойствами, применяемые в трансплантации органов и производстве аккумуляторов.
Исследовательская группа из Университета Вирджинии разработала новый тип материала для 3D-печати, совместимый с иммунной системой организма. Это открытие может улучшить технологии трансплантации органов, систем доставки лекарств и даже производство аккумуляторов. Результаты опубликованы в журнале Advanced Materials.
Работа проведена в лаборатории мягких биоматериалов под руководством Лихенга Цая, доцента кафедры материаловедения и инженерии. Первым автором статьи стал аспирант Байцян Хуан.
Ученые модифицировали полиэтиленгликоль (ПЭГ) — материал, широко используемый в биомедицине, — чтобы создать растягивающиеся сетки. Традиционные ПЭГ-сетки хрупкие и кристаллизованные, но новая архитектура "складывающейся бутылочной щетки" (вдохновленная прочной резиной) позволяет получить эластичные структуры. Полимерные молекулы с гибкими боковыми цепочками складываются гармошкой, обеспечивая прочность и растяжимость.
"Мы использовали эту архитектуру, чтобы показать, что такие материалы легко растягиваются", — отметил Цай.
Для создания материала Хуан облучил смесь прекурсоров ультрафиолетовым светом, инициируя полимеризацию. Это привело к формированию гидрогелей и эластомеров на основе ПЭГ, пригодных для 3D-печати, с высокой эластичностью и без растворителей.
"Мы можем формировать сложные структуры, мягкие или жесткие, но всегда эластичные", — сказал Хуан. Материалы биосовместимы: клетки успешно культивировались рядом с ними, подтверждая безопасность для применения внутри организма, например, как каркасы для органов.
В будущем возможно комбинирование ПЭГ с другими веществами для разнообразных применений. Новые материалы превосходят существующие твердотельные полимерные электролиты по электропроводности и растяжимости при комнатной температуре.
"Это делает материал перспективным для высокоэффективных твердотельных аккумуляторов", — добавил Цай. Команда продолжает исследования в этой области.
Гороскоп на 19 ноября по знакам зодиака
Овен
Придется проделать огромную работу, чтобы получить то, к чему вы стремитесь. В борьбе с соперником победа останется за вами, но нельзя не признать, что выйдете из схватки вы изрядно потрепанными. Возможны разногласия с руководством, настолько серьезные, что многие Овны всерьез задумаются о смене места работы. Пока лучше не предпринимать никаких конкретных шагов в этом направлении: подождите интересных предложений.
Телец
Вас ждут хорошие новости – причем, возможно, настолько хорошие, что вы даже не сразу в них поверите. Возможно получение деловых предложений, которые откроют перед вами новые горизонты; не исключена и встреча с человеком, общение с которым будет радовать вас не один год. Вы проявляете лучшие качества и они не остаются незамеченными.
Близнецы
События развиваются не так, как вы ожидали. Есть опасность вмешательства в ваши дела людей, которые уже не раз создавали вам проблемы. Однако сейчас у вас есть возможность противостоять им, защищать свои интересы. Потребуется проявить твердость. Не идите на уступки, которые кажутся вам излишними; есть опасность, что вам сядут на шею.
Рак
Благоприятный день для деловых встреч, хорошо проходят переговоры, да и вообще работа с людьми очень приятна. Возможно начала плодотворного сотрудничества, которое не только принесет прибыль, но и многому вас научит. Вероятны денежные поступления, хоть и незначительные, однако очень своевременные.
Лев
Этот день требует серьезности. Пересмотрите свои планы, постарайтесь отделить главное от второстепенного, отбросить ненужное. Критически оцените свои возможности; нелегко признать, что не все на свете вам по плечу, но чрезмерная самоуверенность может довести вас до беды.
Дева
Пробудится ваша интуиция и повышенная чувствительность. Вы будете ощущать, откуда придет что-то опасное или чем обернется для вас ситуация. Не стоит игнорировать подобные сигналы, тем более что удача будет сопутствовать вам в творчестве. Вы сможете продемонстрировать свои таланты. Подписание контрактов и финансовые операции — весьма удачны сегодня.
Весы
Требует осторожности общение с представительницами прекрасного пола. Женщины, даже руководствуясь лучшими побуждениями, создают вам проблемы; что уж говорить о тех, кто затаил зло. В первой половине дня возможны разногласия в семье, не исключена и ссора с любимым человеком. А все дело в том, что вы почему-то не догадываетесь о мыслях и чувствах окружающих, которые сегодня ждут от вас именно этого.
Скорпион
Этот день обещает быть очень плодотворным, так что вы поступите правильно, если найдете себе какое-нибудь полезное занятие. Вы легко учитесь новому, эффективно используете чужой опыт, что способствует успеху в самых разных сферах. Можно заниматься обустройством жилища – это оказывается неожиданно увлекательным делом.
Стрелец
Благоприятный день для заключения сделок, любой коммерческой деятельности. Вы очень хорошо чувствуете ситуацию, принимаете правильные решения, даже если времени на размышления остается совсем мало. Не проводите время праздно: бездеятельность нагоняет на вас скуку.
Козерог
Вероятны успехи в работе, есть шанс добиться повышения зарплаты или подняться на новую ступень карьерной лестницы. Легко найти общий язык с руководством и влиятельными людьми, а вот достичь взаимопонимания с подчиненными удается не сразу. День подходит для оформления документов, подписания контрактов, получения виз и разрешений.
Водолей
Благоприятный день для новых знакомств, общения с людьми, которые вам симпатичны. Легко найти общий язык с особой, которую вы видите впервые. Сложные вопросы вы решаете так изящно и оригинально, что окружающим впору позавидовать.
Рыбы
Очень удачный день. Сбудется что-то давно задуманное, исполнится важное для вас желание. Возможны новые знакомства, встречи с людьми, которые вызывают у вас самые теплые чувства. Интуиция остра и дает точные подсказки, касающиеся как деловых, так и личных отношений.






















