Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Популярная настольная игра

Длинные Нарды Турнир

Настольные, Мидкорные, Для двоих

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

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 Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
1
Cheteesymo
Cheteesymo

Кибер Икс⁠⁠

2 дня назад

Разработанная концепция бактерий, способных образовывать металлические протезы внутри организма, основана на синтезе реальных технологий. Однако важно понимать, что ее реализация — это гипотетический долгосрочный проект, лежащий на грани современных научных возможностей.

Ниже представлены ключевые компоненты и принципы работы такой системы.

🧬 Концепция бактерий-биофабрик

Бактерии будут действовать как живые микрозаводы по производству металла, выполняя строго контролируемую программу.

Источник механизма:

· Промышленное биоокисление: Технология BIOX®, используемая десятилетиями, применяет бактерии (например, Acidithiobacillus ferrooxidans) для окисления сульфидных минералов и высвобождения металлов.

· Биовыщелачивание: Бактерии и другие микроорганизмы способны извлекать металлы из руд или электронных отходов.

· Экстремофилы: Бактерии, обитающие в экстремальных условиях, обладают специализированными механизмами (специальные ферменты, транспортные белки, внеклеточные полимерные вещества) для детоксикации, биосорбции и биотрансформации металлов.

Принцип работы в организме:

1. Доставка: Бактерии вводятся локально в целевую область (например, зону перелома или дефекта кости).

2. Активация: В ответ на специфический внешний сигнал (например, определенный световой импульс или химический индуктор) у бактерий активируется каскад генов.

3. Поглощение ионов: Бактерии начинают усиленно поглощать ионы целевого металла (например, кальция, титана) из кровотока или окружающих тканей с помощью специальных транспортных систем.

4. Биоминерализация: Внутри клеток или на их поверхности с помощью ферментов запускается процесс контролируемого осаждения ионов металла, приводящий к формированию прочных нанокристаллов или наночастиц.

5. Формирование каркаса: Управляя ростом бактериальной популяции (например, с помощью направляющего каркаса из биосовместимого гидрогеля), можно задать форму будущего протеза. Бактерии последовательно минерализуют эту область.

⚙️ Система контроля и безопасности

Безопасность — главный вызов. Концепция включает несколько уровней защиты.

Генетический контроль:

· Индуцибельные системы: Все гены, ответственные за поглощение металла и минерализацию, находятся под строгим контролем "генетического выключателя". Бактерии активны только при наличии внешнего сигнала.

· Программа самоуничтожения: В ДНК бактерий встроен ген "запланированной клеточной смерти", который активируется по завершении процесса минерализации или по истечении заданного времени.

· Неспособность к размножению: Бактерии лишаются возможности делиться вне лабораторных условий, что предотвращает их неконтролируемое распространение.

Биологическая совместимость:

· Нацеливание: Поверхность бактерий модифицируется лигандами, которые направляют их строго к целевой ткани (например, к кости), минимизируя контакт с другими органами.

· Подавление иммунного ответа: Бактерии могут быть покрыты специальной капсулой из биосовместимых полимеров, "маскирующей" их от иммунных клеток.

🛠️ Этапы разработки технологии

Реализация проекта потребует последовательного решения множества задач.

1. Лабораторный этап (in vitro):

· Выбор штамма: Модификация безопасных для человека бактерий (например, E. coli Nissle 1917) или исследование симбиотических штаммов.

· Созрение генетических схем: Внедрение и тестирование кассет генов, ответственных за транспорт металлов, их биоминерализацию и системы контроля.

· Испытания на клеточных культурах: Проверка биосовместимости, точности нацеливания и эффективности минерализации.

2. Доклинические испытания (in vivo):

· Исследования на лабораторных животных для оценки безопасности, эффективности, точного контроля и полной элиминации бактерий после выполнения задачи.

3. Клинические испытания:

· Длительные и многоэтапные испытания на человеке с фокусом на безопасность и эффективность для конкретных медицинских показаний.

🧭 Ключевые научные и этические вызовы

Препятствия на пути реализации носят фундаментальный характер.

· Биобезопасность и контроль: Гарантировать, что генетически модифицированные бактерии не покинут место операции и не обменяются генами с другими микроорганизмами.

· Иммунный ответ: Даже "замаскированные" бактерии могут вызвать воспаление или аллергическую реакцию.

· Точность и качество материала: Обеспечить, чтобы образовавшийся металл или сплав имел необходимые механические свойства (прочность, гибкость, долговечность) и был химически стабилен в организме.

· Выведение побочных продуктов: Разработать механизмы безопасного выведения продуктов метаболизма бактерий и неиспользованных ионов металла.

· Этика и регулирование: Использование живых, самореплицирующихся (пусть и ограниченно) организмов внутри человека потребует создания абсолютно новых протоколов регуляции и общественного согласия.

Сравнение с существующими технологиями

Биовыщелачивание (BIOX®/ASTER™)

· Цель: Промышленное извлечение металлов из руд

· Бактерии: Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans

· Условия: Кислотная среда (pH < 2), высокая концентрация металлов, большие реакторы

· Контроль: Инженерный контроль среды в реакторе

Бактерии-биофабрики (концепция)

· Цель: Формирование структур для медицинских имплантатов в теле

· Бактерии: Генетически модифицированные штаммы (например, на основе симбионтов человека)

· Условия: Нейтральный pH (7.35-7.45), температура 37°C, стерильная среда организма

· Контроль: Генетические "выключатели", локальная активация сигналами, программа самоуничтожения

💎 Заключение

Концепция бактерий, образующих металлические протезы внутри организма, теоретически возможна, объединяя промышленное биовыщелачивание, синтетическую биологию и наномедицину. Основой послужили бы технологии наподобие BIOX®, но перепрограммированные для работы в условиях человеческого тела с беспрецедентным уровнем контроля.

Сегодня эта идея остается спекулятивной, но исследования в области бактериальной биоминерализации, целевой доставки лекарств и генетических контроллеров постепенно создают научный фундамент для подобных разработок.

Показать полностью
[моё] Ученые Научпоп Наука Исследования Текст Длиннопост
1
1165
UzhasVUbo4ke
UzhasVUbo4ke
Комиксы
Серия Tom Gauld

TransylvaniaCon 2025⁠⁠

2 дня назад
<a href="https://pikabu.ru/story/transylvaniacon_2025_13473476?u=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2F0-tom-gauld-attends-the-annual-conference-of-vampire-scientists%2F&t=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB&h=f367d31af885e4c77c6fbca72c92c28220770703" title="https://www.newscientist.com/article/0-tom-gauld-attends-the-annual-conference-of-vampire-scientists..." target="_blank" rel="nofollow noopener">Оригинал</a>

Оригинал

И чудесная версия от @DeXtR о проблемах оборотней #comment_375958602

Показать полностью 1
[моё] Комиксы Перевел сам Tom gauld Ученые Вампиры Веганы Физика Палеонтология
45
7
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Имплантация аргона в наностены повышает емкость суперконденсаторов в 5 раз!⁠⁠

2 дня назад
Схема имплантации Ar и трехэлектродной установки.

Схема имплантации Ar и трехэлектродной установки.

Исследователи из Сколково Института науки и технологий (Сколтеха), Московского физико-технического института (МФТИ) и Института нанотехнологий и микроэлектроники Российской академии наук (РАН) достигли пятикратного повышения емкости углеродных наностен — материала, применяемого в электродах суперконденсаторов. Эти устройства служат дополнением обычным аккумуляторам в электромобилях, поездах, портовых кранах и других системах.

Основным достижением стало увеличение емкости углеродных наностен путем обработки оптимальной дозой высокоэнергетических ионов аргона. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В отличие от традиционных накопителей энергии, таких как литий-ионные батареи, суперконденсаторы способны накапливать или отдавать энергию почти мгновенно, что делает их идеальными для резких всплесков мощности — например, при старте автомобиля, подъеме тяжестей или перепадах напряжения в электросети. Когда избыточная энергия выделяется (как при торможении электропоезда), суперконденсатор может ее захватить для повторного использования.

По сравнению с литий-ионными аккумуляторами суперконденсаторы функционируют в более широком диапазоне температур, менее подвержены деградации, представляют меньший риск возгорания и проще поддаются переработке. Комбинация двух технологий продлевает срок службы и ускоряет зарядку литиевых батарей.

«Чем больше энергии смогут хранить суперконденсаторы, тем шире область их применения. Мы исследуем методы улучшения их свойств путем различных видов обработки углеродного материала электрода», — отмечает руководитель исследования, доцент кафедры материалов Сколтеха Станислав Евлашин.

Верхний ряд — СЭМ-изображения, нижний ряд - ПЭМ-изображения структур до и после ионной имплантации с различными дозами облучения.

Верхний ряд — СЭМ-изображения, нижний ряд - ПЭМ-изображения структур до и после ионной имплантации с различными дозами облучения.

«Ранее в этом году мы продемонстрировали, что емкость можно увеличить за счет внедрения атомов других элементов в углеродные наностены. Сейчас мы получили более значимый прирост, обработав углеродный материал ионами аргона на ускорителе. Мы выявили оптимальную дозу ионов для максимального формирования полезных дефектов без чрезмерного повреждения вещества».

Углеродные наностены можно визуализировать как вертикально ориентированные стопки из примерно 10–15 слоев графена.

Благодаря своей структуре углеродные наностены обладают большой удельной поверхностью, что обеспечивает высокую емкость источников энергии. Для дальнейшего улучшения свойств наностены обрабатывались имплантацией ионов аргона, вызывавшей появление дополнительной дефектов в материале.

Эти дефекты и их взаимодействие с функциональными группами при окислении на воздухе привели к улучшению электрохимических характеристик углеродных наностен.

Соавтор исследования Никита Орехов, заместитель руководителя лаборатории вычислительного проектирования материалов МФТИ, подчеркнул: «Атомистическое моделирование на суперкомпьютере помогло нам обнаружить специфические структурные изменения в углеродных наностенах после воздействия разными дозами ионного облучения.

"Как выяснилось, при оптимальных дозах около 1014 ионов на квадратный сантиметр в материале формируются особые дефекты — наноразмерные полости. Поскольку молекулы электролита имеют нанометровые масштабы, они способны проникать в эти пустоты. Таким образом, материал отличается не только большой удельной поверхностью, но и наноструктурой, дополнительно повышающей емкость".

По словам участников исследования, ионная имплантация — это отлаженная технология, широко используемая в микроэлектронике для активации кремния. Теперь она может способствовать разработке современных энергоносителей. Ионная обработка эффективна даже для углеродных материалов с изначально высоким качеством.

Стоит отметить, что такая методика позволяет улучшать углеродный материал в объеме, а не только на поверхности, благодаря высокой проникающей способности ионов.

«По сравнению с гетероатомами, которые мы раньше внедряли в углеродные наностены, дефекты создавать проще, поэтому вместо тонкого активированного слоя такой "активированный уголь" можно производить практически в промышленных объемах», — добавил Евлашин.

Ссылка: https://www.nature.com/articles/s41598-025-03770-6

Показать полностью 1
Наука Физика Нанотехнологии Наноматериалы Ученые Исследования Длиннопост
1
187
KoTMupa
KoTMupa
Дикие животные
Серия Земноводные

Этим лягушкам не страшен смертельный яд шершней⁠⁠

2 дня назад

Объяснения этому учёные пока не нашли.

Исследователи из Университета Кобе в Японии обнаружили, что обычная чернопятнистая лягушка (лат. Pelophylax nigromaculatus) способна поедать даже самых опасных шершней и при этом практически не страдать от их укусов и яда. Руководил работой биолог Синдзи Сугиура, который изучает взаимодействие насекомых и их природных врагов.

Все началось с вопроса: действительно ли хищники, которые охотятся на взрослых шершней, умеют уворачиваться от укуса, или же они способны переносить поражение ядом.

Чтобы получить точный ответ, учёные поставили серию контролируемых экспериментов. В лаборатории взрослым лягушкам по очереди представляли рабочих шершней трёх видов, включая самого крупного и опасного — азиатского гигантского шершня (лат. Vespa mandarinia). Размер лягушки подбирали так, чтобы она могла физически проглотить именно того вида шершня, которого ей предоставляли.

Процент успешного истребления рабочих шершней (<a href="https://pikabu.ru/story/yetim_lyagushkam_ne_strashen_smertelnyiy_yad_shershney_13473087?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25B8&t=Vespa&h=aae2073d80a7d46920f72ec4f36a29fd7b4d4bfc" title="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8" target="_blank" rel="nofollow noopener">Vespa</a>) прудовой лягушкой Pelophylax nigromaculatus. Размер выборки составил 14 особей для V. simillima, 15 для V. analis и 14 для V. mandarinia. Фото: Синдзи Сугиура

Процент успешного истребления рабочих шершней (Vespa) прудовой лягушкой Pelophylax nigromaculatus. Размер выборки составил 14 особей для V. simillima, 15 для V. analis и 14 для V. mandarinia. Фото: Синдзи Сугиура

Жало шершня на конце брюшка, как и у других ос, и служит для обороны и охоты, вводя яд

Жало шершня на конце брюшка, как и у других ос, и служит для обороны и охоты, вводя яд

Наблюдения показали удивительную устойчивость амфибий. Большинство из них без колебаний нападали на шершней и съедали их, даже когда те успевали ударить жалом. Укусы приходились не только в кожу, но иногда и в рот или в глаза земноводных, однако ни одна лягушка не продемонстрировала заметных повреждений или ухудшения состояния.

Всё было очень вкусно

Всё было очень вкусно

Для сравнения: мелкие млекопитающие примерно такого же размера, например мышь, могут погибнуть от одного контакта с таким шершнем.

Яд, впрыскиваемый их жалом, может вызывать острую, сильную боль, локальное повреждение тканей и системные эффекты, такие как разрушение эритроцитов и нарушение сердечной деятельности, что может привести даже к летальному исходу.

Учёные предполагают два возможных объяснения. Либо у этих лягушек есть особые физиологические механизмы, защищающие их от действия яда и боли, либо сам яд шершней плохо работает на амфибиях.

Таким образом лягушки могут служить ценными модельными организмами для изучения физиологических механизмов, лежащих в основе толерантности к яду и устойчивости к боли у позвоночных. А ещё им можно просто позавидовать.

Японский желтый шершень <a href="https://pikabu.ru/story/yetim_lyagushkam_ne_strashen_smertelnyiy_yad_shershney_13473087?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FVespa_simillima&t=Vespa%20simillima&h=270faf7717911a6638bc7a8b53c6d245a98693f7" title="https://ru.wikipedia.org/wiki/Vespa_simillima" target="_blank" rel="nofollow noopener">Vespa simillima </a>и его потенциальный хищник Pelophylax nigromaculatus. (а) Рабочий V. simillima осматривает соцветие <a href="https://pikabu.ru/story/yetim_lyagushkam_ne_strashen_smertelnyiy_yad_shershney_13473087?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCausonis_japonica%23%3A~%3Atext%3DIt%2520is%2520the%2520type%2520species%2Cto%2520enhance%2520diuresis%2520and%2520detoxification.&t=Causonis%20japonica&h=d7892b0404c52fe96742a5eda3a2bf75e324fa28" title="https://en.wikipedia.org/wiki/Causonis_japonica#:~:text=It%20is%20the%20type%20species,to%20enhance%..." target="_blank" rel="nofollow noopener">Causonis japonica</a>. (б) – взрослая прудовая лягушка P. nigromaculatus. Фото предоставлено: Синдзи Сугиура

Японский желтый шершень Vespa simillima и его потенциальный хищник Pelophylax nigromaculatus. (а) Рабочий V. simillima осматривает соцветие Causonis japonica. (б) – взрослая прудовая лягушка P. nigromaculatus. Фото предоставлено: Синдзи Сугиура

Источник

Показать полностью 4
Лягушки Шершень Земноводные Насекомые Членистоногие Опасные животные Ядовитые животные Дикие животные Исследования Ученые Япония Длиннопост
19
25
Tehnic2012
Tehnic2012

Как первая в мире веб-камера родилась из-за лени и пустого кофейника⁠⁠

3 дня назад

В Кембриджском университете, этом оплоте британской учености, была своя священная реликвия. Нет, не древний манускрипт. А самая обычная кофеварка, стоявшая в коридоре компьютерной лаборатории.

Как первая в мире веб-камера родилась из-за лени и пустого кофейника

Именно она стала причиной появления первого в мире устройства, которое мы теперь называем веб-камерой. И история эта – не про гениальное озарение. А про простую человеческую лень и раздражение на коллег, допивающих последний кофе.

1991 год. Группа ученых под руководством доктора Квентина Стаффорд-Фрейзера усердно работает над сетевыми технологиями. А кофеварка, источник жизни и смысл офисного существования любого программиста, стоит на этаже выше.

И вот типичная ситуация: поднимается уставший айтишник за порцией живительного напитка, а там ..."борода".

"Ни хера себе, – наверное, думает в эту минуту очередной обделённый гений. – Это что же, опять какой-то гад выпил всё до последней капли?"

Это нарушало рабочий процесс, вызывало закономерное раздражение и, вероятно, желание придушить того, кто допил последний кофе. И тогда программисты, доведенные до отчаяния, поступили по-своему оригинально.

Они не стали дежурить у кофейника с дубиной. А вместо этого подключили к компьютеру видеокамеру Acorn, написали софт, который транслировал изображение по локальной сети, и направили объектив на злополучную кофеварку.

Черно-белая картинка обновлялась три раза в минуту. Так, в муках и кофейных парах, родилась первая веб-камера.

В 1993 году Даниэль Гордон и Мартин Джонсон додумались подключить эту систему к интернету. И понеслась! Трансляция пустого и полного кофейника стала культовым явлением в сети. Камера проработала аж до 2001 года, став символом раннего интернета.

Когда же руководство университета, эти бездушные бюрократы, решило отключить легенду, поднялась такая волна протестов, будто закрывали величайший культурный объект. Даже The Guardian возмущенно написала: "Конец эпохи!"...

В итоге та самая кофеварка была продана на eBay за £ 3 350! Вот что значит мировая слава.

Часто великие технологические прорывы рождаются не из желания изменить мир, а из простой человеческой лени, жадности или желания узнать, не слил ли твой коллега последний кофе.

А Кембриджским программистам повезло тем, что они были ленивы, но талантливы. А то бы так и бегали по лестницам, как угорелые. До самой пенсии...

Если вам любопытно каждый день узнавать об интересной технике и ее истории, приглашаю по ссылке на канал "ТехноДрама"

Показать полностью
[моё] Наука Технологии Кембридж Интернет Веб-камеры Техника Информатика Ученые
4
5
rusfbm
rusfbm

Как увидеть то, что столетиями скрывалось на виду: графы, ИИ и новые слои истории. Графовый анализ истории S3-стек⁠⁠

3 дня назад

Представьте себе грандиозный графовый проект, который ещё недавно казался чем-то из области научной фантастики: попытка собрать всю мировую историю в единую огромную сеть взаимосвязанных узлов и рёбер, которую можно анализировать с помощью искусственного интеллекта. Эта амбициозная конструкция получила название S3-стек — не просто отдельный метод, а целая система взаимосвязанных слоёв, работающих только вместе.

Принцип работы S3-стека можно сравнить с подходом опытного инженера к большому заводу. Прежде чем что-либо менять, специалист тщательно разбирает производство на составные части: цеха, линии, отдельные механизмы. Он изучает, как всё взаимосвязано, через какие передачи и ремни передаётся движение. В истории роль этих деталей играют правители и религиозные лидеры, важные события и сооружения, торговые пути и письменные источники.

Как увидеть то, что столетиями скрывалось на виду: графы, ИИ и новые слои истории. Графовый анализ истории S3-стек

Каждый исторический элемент становится узлом в общей графовой структуре, а связи между ними — рёбрами графа, которые показывают, как события и личности переплетаются друг с другом. Рёбра графа демонстрируют, кто с кем взаимодействовал, какие события происходили одновременно, какие сюжетные линии повторяются в разные эпохи. Например, рёбра могут отражать отношения «правил одновременно», «участвовал в одном событии», «описывает то же происшествие» или «выполняет схожую историческую роль».

Особую роль в системе играют так называемые Δ-слои. Они позволяют находить удивительные исторические параллели. Если в разных эпохах обнаруживаются похожие события, сходные ритмы войн и реформ, S3-стек помогает сопоставить эти периоды, словно накладывая их друг на друга. Так формируется многослойная картина прошлого, где один и тот же исторический паттерн — например, кризис империи, за которым следуют налоговые реформы и обновление законов — может проявляться в разные эпохи, принимая разные обличья: от кризиса III века до событий позднего Средневековья.

Чтобы графовая структура не превратилась в хаотичный клубок связей, каждая её часть проходит строгую проверку через систему BT-REI. Это тройной фильтр, который работает по принципу: сначала определяются вероятные временные рамки событий, затем оценивается надёжность источников, и наконец, устанавливается связь между каждым узлом и ребром графа с конкретным историческим документом. Благодаря этому подходу каждая связь в общей схеме имеет чёткое обоснование и подтверждение.

Вся эта сложная графовая структура существует не на бумаге, а в цифровом архиве, где каждое изменение сохраняется как отдельный слой. Новые гипотезы не заменяют старые, а дополняются к ним. Искусственный интеллект здесь выступает не как всезнающий эксперт, а как помощник, который помогает анализировать тексты, находить новые связи между узлами графа и проверять согласованность разных частей схемы.

В результате получается не просто очередная версия истории, а продуманная инженерная система, где каждый узел имеет обоснование, каждое ребро графа можно проверить, а любые выводы — оспорить. Это попытка создать формальную графовую структуру, которая объединила бы все исторические слои и закономерности в единую проверяемую систему.

Исторические предпосылки

Когда мы говорим «графы» и «ИИ», у большинства историков перед глазами встаёт нечто абстрактное и чужое: математические схемы, сети узлов и рёбер, алгоритмы. В гуманитарной традиции, тем более русской, история долго жила в другой оптике: текст, источник, сюжет, «картина эпохи». И тем интереснее парадокс: в мире уже двадцать лет развивается богатая культура графовых моделей знаний, а в профессиональной историографии — особенно отечественной — графы так и остаются экзотикой.

Если посмотреть на соседние дисциплины, картина совсем другая. В физике сложных сетей уже с начала 2000-х закрепились базовые подходы, описанные, например, в фундаментальной монографии М. Ньюмана «Networks. An Introduction» (Newman, 2010): графы социальных связей, транспортных сетей, цитирований — всё это стало стандартным языком. В информатике и инженерии на этой основе возникли графы знаний, описанные в обзоре Хогана и соавторов (Hogan et al., 2021): огромные ориентированные сети, где в виде узлов и рёбер представлены объекты мира, их свойства и отношения. В области культурного наследия сложилась целая школа CIDOC CRM — концептуальной модели, которая описывает музейные предметы, события, людей и места через формализованную онтологию (Doerr, 2003).

В медицине и фармакологии графы знаний стали основой для систем поддержки принятия решений: диагнозы, симптомы, препараты и побочные эффекты связываются в единую сеть, по которой алгоритмы ищут устойчивые мотивы и «дыры» в знаниях (Rotmensch et al., 2017). В экономике и финансах сложные графы контрагентов и транзакций позволяют выявлять скрытые кластеры влияния, цепочки отмывания средств и точки системного риска. Во всех этих сферах граф — не украшение к тексту, а рабочий инструмент, который берёт на себя то, что не по силам человеческой памяти.

На фоне всего этого историческая дисциплина выглядит как человек, который упорно рисует карты от руки, когда вокруг уже лет тридцать есть геоинформационные системы. Да, в англоязычном мире за последние десятилетия появились проекты исторического сетевого анализа. Достаточно вспомнить работы К. Паддока, У. Ньюмана и др. по сетям элит и покровительства, многократно обсуждавшиеся в сборнике под редакцией Н. Штейнбрюгге и М. Бёрджесса (Steinbrügge, Burgess, 2014). В российском контексте можно назвать работы Л. Бородкина, В. Загрева и их коллег по исторической информатике, где предпринимались попытки формализовать отношения между участниками событий, однако эти опыты так и остались нишевыми, не став «языком по умолчанию» для историографии.

Если честно, то подавляющее большинство исторических графов, которые всё-таки строятся, решают две вспомогательные задачи. Первая — просопография: сеть людей, должностей, покровительств и браков. Здесь граф служит для того, чтобы показать, как строится элитная группа, как распределены связи внутри двора, монастырской конгрегации или научного кружка. Вторая — культурные графы: когда музей или архив описывает свои фонды в виде онтологии, близкой к CIDOC CRM, связывая предметы, авторов, места, события. Но и та и другая область принципиально привязаны к уже принятой хронологии. Граф в этих проектах помогает «раскрасить» пространство связей, но не ставит под вопрос шкалу времени.

Совершенно другая линия — байесовские сети и вероятностные графы, развитые в работах Дж. Перла и последующих авторов (Pearl, 1988; Fenton, Neil, 2012). Там узлы — это гипотезы и факты, рёбра — условные зависимости, а на каждом ребре живёт конкретная цифра: вероятность или байесовский фактор. В праве, медицине, инженерии такие сети позволяют моделировать, как изменяются наши оценки при появлении новых свидетельств. В историографии эта культура почти не прижилась: даже там, где историки признают неопределённость, она остаётся вербальной, а не числовой.

На этом фоне мой метод графового анализа истории S3-стек, в котором применяется SC-граф в связке с BT–REI (байесовской триангуляцией) и интервальным анализом — занимает довольно необычное положение. С одной стороны, по форме это вполне «современный» граф знаний. Здесь есть типизированные узлы (персоны, события, тексты, места, мотивы, блоки Δ-сдвигов), есть рёбра с чёткими типами («двойник», «маска места», «участие», «свидетельство», «принадлежит блоку Δ»), есть числовые атрибуты: дельты между слоями, трёхкомпонентный вектор BT–REI (текстологическая, структурно-хронологическая, функциональная составляющая), статусы «светофора». Такая структура по уровню формализации не уступает корпоративным графам знаний, описанным, например, в работах по industrial knowledge graphs (Ehrlinger, Wöß, 2016).

С другой стороны, по способу работы с неопределённостью мой подход ближе к байесовским сетям и археометрическим протоколам, чем к классическим историческим таблицам. Культура честного представления распределений и HPD-интервалов опирается на ту же традицию, что и программы калибровки радиоуглеродных дат вроде OxCal, подробно описанные К. Бронком Рамси (Bronk Ramsey, 2009): не одна дата, а колокол, не «знаем точно», а «с такой-то вероятностью в таком-то коридоре». Только вместо физико-химических измерений в твоём случае источниками выступают текстовые якоря, астрономические описания в хрониках, структурные соотношения между событиями.

И наконец, по объекту применения S3-стек вообще выходит за привычные рамки. Задача здесь не в том, чтобы каталогизировать уже признанную реальность — как это делают CIDOC CRM или музейные графы, и не в том, чтобы описать структуру элиты внутри одного слоя. Цель — удержать многослойную альтернативную хронологию, где «античность», средневековая Европа, позднеосманский мир и контрреформация оказываются разными масками одного и того же блока XII–XVII веков, разнесённого по учебной шкале.

Для такого объекта привычный исторический инструментарий откровенно не приспособлен. Линейный текст не в состоянии одновременно держать в голове:

– несколько параллельных рядов правителей (римские императоры, византийские василевсы, папы, халифы); – несколько рядов событий (соборы, войны, реформы, городские восстания); – несколько корпусов текстов (латинские хроники, арабские, византийские, поздние компиляции); – и ещё поверх этого — систему сдвигов Δ, двойников и композитных фигур.

Психологи рабочей памяти давно показывают, что человек держит одновременно в фокусе считанные «смысловые куски», а остальное вынужден либо забывать, либо сжимать до образов и метафор. На уровне повседневной историографической практики это означает: сложные конструкции распадаются на локальные сюжеты, которые можно удержать и рассказать в формате главы монографии. Все «лишние» повторения мотивов, странные совпадения конфигураций «война — собор — реформа», зеркальные траектории городов и фронтиров в разных веках уходят в зону «интересных совпадений» и не складываются в общую картину.

В моем S3-стеке граф именно и берёт на себя функцию расширенной памяти и детектора структурных повторов. На уровне схематизации это близко к тому, что Дж. Моретти называл «дальним чтением» (Moretti, 2005): вместо того чтобы внимательно всматриваться в один текст, мы смотрим на статистику и структуры по корпусу в целом. Разница в том, что у меня «корпусом» выступает не литература, а хронология — массив событий, правлений, соборов, войн и текстовых актов.

Если попытаться описать это в одном абзаце, можно сказать так. Классические графы в гуманитарных науках либо описывают социальные сети внутри уже принятого времени, либо служат для каталогизации культурного наследия. Байесовские вероятностные графы умеют работать с неопределённостью, но обычно на сравнительно «плоском» материале: гипотезы, показания, данные измерений. S3-стек соединяет граф знания уровня CIDOC CRM с байесовской культурой археометрии и при этом прикладывается к радикально иной задаче: реконструкции многослойной хронологии, где слои связаны дельтами, а ключевой сущностью становятся не только события и люди, но и их маски, двойники, композитные фигуры.

Отдельный штрих — дисциплина архива и итераций. Большинство цифровых гуманитарных проектов, даже довольно сложных, живут в режиме «одна версия базы данных», максимум — редкие «срезы» для публикаций. Я же строю систему, где каждая итерация — зафиксированный шаг надстройки над предыдущей версией, где ничего не затирается, а только добавляется, и где ИИ жёстко подчинён этому протоколу: не выдумывать структуру с нуля, а достраивать граф по правилам. Это очень близко к тому, как устроены промышленные сценарии работы с графами и моделями (Graph-RAG, экспертные системы), но перенесено в гуманитарную реальность.

На этом фоне становится понятнее, почему историки в целом, а российские особенно, почти не доходят до подобного уровня формализации. Здесь срабатывает и профессиональная социализация (историка учат писать текст, а не проектировать структуры), и инерция институтов (карьера строится на монографиях, а не на графах), и нарративная инерция: любой крупный сдвиг разрушает привычный образ прошлого. Граф, который честно фиксирует все повторяющиеся мотивы и дыры, — неудобный инструмент: он не даёт скрыть зону неопределённости в примечании и заставляет выносить её в центр картины.

S3-стек в этом смысле выполняет двойную работу. С одной стороны, он продолжает традицию тех, кто пытался сделать историю строгой, начиная с Скалигера и Ньютона и заканчивая археометристами и клиодинамиками. С другой — предлагает язык, на котором можно говорить о хронологических слоях, сдвигах и двойниках не как о произвольных фантазиях, а как о структуре, вынесенной в граф, снабжённой весами BT–REI и воспроизводимой через архив итераций. И именно потому, что такой язык опирается на уже сложившийся международный опыт работы с графами знаний и байесовскими моделями, его трудно отмахнуть одним жестом — как «личную версию истории».

Далее продолжим разговор уже не в общем формате, а на фоне того, что реально происходит вокруг графов и ИИ в других областях знания — так станет лучше видно, чем именно отличается S3-стек и почему в историографии (особенно российской) подобные конструкции до сих пор почти не используются.

Как весь мир давно живёт в графах — кроме историков

Если выйти за пределы исторического сообщества, окажется, что графы давно стали повседневным языком целого ряда дисциплин. В физике и информатике ещё с начала 2000-х годов сложилась целая «экосистема сетей» — от социальных до биологических. Хорошее обобщение даёт монография М. Ньюмана, где сети описываются как естественный способ представить сложные системы: узлы, рёбра, мотивы, кластеры (Newman M. E. J. Networks. An Introduction. Oxford, 2010).

На этой основе выросли так называемые графы знаний. Обзор Хогана с соавторами показывает, как по всему миру строятся огромные сети сущностей и связей — от поисковых систем до промышленных приложений (Hogan A. et al. Knowledge Graphs. Synthesis Lectures on Data, Semantics, and Knowledge, 2021). Там уже никого не удивляет, что информация живёт не в виде отдельных таблиц и текстов, а в виде единой сети: «кто связан с кем, чем и когда».

В сфере культурного наследия эта логика воплотилась в CIDOC CRM — концептуальной модели, которая задаёт единый язык для описания музейных предметов, их истории и контекстов (Doerr M. The CIDOC CRM — An Ontological Approach to Semantic Interoperability of Metadata. AI Magazine, 2003). По сути, это тот же граф: памятник, автор, место, событие, реставрация — всё это узлы и связи, формализованные так, чтобы музеи разных стран могли «понимать» данные друг друга.

В прикладных областях — медицине, фармакологии, финансах — графы знаний уже давно используются как опора для алгоритмов. Медицинские графы диагнозов, симптомов и лекарств позволяют выявлять закономерности, которые врачу не видны «на глаз». Один из показательных примеров — работа группы Ротменша, где на основе электронных историй болезни строится сеть причинно-следственных связей между симптомами и диагнозами (Rotmensch M. et al. Learning a Health Knowledge Graph from Electronic Medical Records. Scientific Reports, 2017). В финансах и комплаенсе подобные сети применяются для поиска скрытых цепочек транзакций и рисковых кластеров.

На этом фоне историография выглядит дисциплиной, которая упорно продолжает жить в логике текста и таблиц там, где другие давно перешли к логике графа. Да, в англоязычном мире существует направление historical network analysis: исследуются социальные связи элит, патронат, переписка; издаются сборники, подобные работам под редакцией Стайнбрюгге и Бёрджесса (Steinbrügge N., Burgess M. (eds.) Networks in Historical Research. 2014).

В России есть традиция исторической информатики, связанная с именами Л. Бородкина, В. Загрева и их коллег, где предпринимались попытки формализовать структуры взаимодействия в виде сетей. Но всё это остаётся на периферии дисциплины. Граф, если и появляется, воспринимается как иллюстрация к уже готовому тексту, а не как основной каркас хронологической реконструкции.

Какие графы вообще бывают и зачем они нужны — если смотреть шире истории

Важно подчеркнуть: «граф» — это не одна техника, а целый спектр подходов.

В гуманитарной практике чаще всего используются два типа.

Первый — просопографические и социальные сети: узлы — люди, иногда учреждения; рёбра — родство, покровительство, совместная деятельность. Такой граф помогает увидеть структуру элиты, расставить узловых посредников, выявить кланы и фракции, но почти никогда не ставит под вопрос саму временную шкалу.

Второй — культурные графы и онтологии, близкие к CIDOC CRM: узлы — памятники, тексты, авторы, места, события; связи — «создан», «хранится», «происходит в», «принадлежит к». Здесь задача в том, чтобы описать мир наследия в как можно более полном и совместимом виде, опять-таки внутри принятой хронологии.

Совсем другая ветвь — байесовские сети и вероятностные графы. Классические работы Дж. Перла задали язык для описания причинно-следственных структур через графы с вероятностями на рёбрах (Pearl J. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems. 1988). Позднее, в контексте оценки доказательств, этот подход развивали, например, Н. Фентон и М. Нил, показывая, как можно формализовать юридические аргументы и конфликтующие свидетельства (Fenton N., Neil M. Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks. 2012). В этих моделях узлы — гипотезы и факты, рёбра — зависимости, а на каждом ребре живёт число: вероятность, доверие, вес доказательства.

Наконец, есть особая линия — археометрия. Программы калибровки радиоуглеродных дат вроде OxCal, подробно описанные К. Бронком Рамси (Bronk Ramsey C. Radiocarbon Dating: Revolutions in Understanding. Archaeometry, 2009), научили гуманитариев жить с распределениями. Там привычной становится фраза: «объект датируется интервалом 1180–1220 при 68% вероятности» вместо «датируется 1200 годом». Формально OxCal использует байесовский аппарат, но важнее культурный сдвиг: признание того, что честная дата — это не точка, а колокол.

Во всех этих случаях граф или явная вероятностная структура — не украшение, а язык профессии. В истории же подобного языка пока нет. Даже когда в текстах признаётся неопределённость, она описывается словами, а не числами; даже когда автор видит повторяющиеся мотивы, они остаются на уровне «интересного параллелизма», а не изоморфизма подграфов.

Место S3-стека: SC-граф, BT–REI и интервальный анализ

Если наложить S3-стек на эту сеть методов, получится довольно необычная комбинация.

По форме представления знаний SC-граф очень близок к современным графам знаний, описанным в обзорах по industrial knowledge graphs (Ehrlinger L., Wöß W. Towards a Definition of Knowledge Graphs. SEMANTiCS, 2016). Здесь есть типизированные узлы: персоны, события, тексты, корпуса, места, мотивы, блоки Δ-сдвигов. Есть типы рёбер: двойник, композит, маска места, участие, свидетельство, принадлежность к Δ-блоку. Есть числовые атрибуты: величины дельт, вектор BT–REI, статусы светофора. Это не «рисунок на полях», а цельная схема, по строгости сопоставимая с корпоративными графами, на которых живут промышленные ИИ-системы.

По обращению с неопределённостью S3-стек ближе к байесовским сетям и археометрии, чем к обычным историческим таблицам. BT–REI, по сути, делает то же самое, что археометрия делает с радиоуглеродными датами: строит не точку, а распределение, вводит HPD-интервалы, честно фиксирует ширину колокола. Только вместо лабораторных измерений здесь выступают текстовые якоря, описания затмений и комет, внутренние структурные связи («между хиджрой и смертью прошло около 10–11 лет»). Вектор BT–REI раскладывает надёжность по трём осям — текстологической, структурно-хронологической и функциональной — и тем самым делает для гуманитарного материала то, что в инженерных системах делают веса рёбер.

По объекту применения мой подход сильно выделяется. Все приведённые выше примеры — от Newmаn до CIDOC и OxCal — работают внутри канонической шкалы времени. Они уточняют, уплотняют, связывают, но не ставят под вопрос саму сетку столетий. S3-стек, наоборот, стартует с гипотезы о хронологических слоях: «античность», раннее христианство, «ранний ислам», поздняя Византия, контрреформация и постосманский мир рассматриваются как разные маски исторической реальности XII–XVII веков, разнесённой и переразложенной. Блоки Δ-сдвигов фиксируют, как именно учебный VII век переезжает в конец XII, а «золотой век Аббасидов» — в каирско-крестоносный слой.

Для такого объекта ни просопография, ни музейные онтологии, ни даже классические байесовские сети не предназначены. Там задача — структурировать уже признанный мир. Здесь — собрать новый образ прошлого, где слои не лежат спокойно друг над другом, а стянуты и смещены.

SC-граф как «расширенная память» и детектор повторов

Почему без графа подобный проект вообще невозможен? Потому что человеческая память не выдерживает такого количества параллельных рядов.

Историк, работающий «вручную», может держать в голове несколько линий — скажем, папы, императоры, ключевые соборы, крупные войны. Но как только добавляются ещё слои — халифы, византийские василевсы, городские восстания, композитные фигуры вроде «Фотия» или «Златоуста», — система начинает расползаться. Сознание спасается за счёт нарратива: появляются крупные ярлыки вроде «кризиса III века», «эпохи крестовых походов», «золотого века ислама». Эти ярлыки сшивают картину, но скрывают слабые места: повторы мотивов, зеркальные ходы городов и фронтиров, «лишние» события, которые напрашиваются на роль двойников.

Граф здесь выполняет ту же функцию, что «дальнее чтение» в смысле Ф. Моретти (Moretti F. Graphs, Maps, Trees. 2005): он позволяет увидеть структуру там, где текст даёт только сюжет. Но у тебя объектом «дальнего чтения» становится не корпус романов, а сама хронология. SC-граф выступает как внешняя оперативная память, в которой фиксируются не только сами события, но и все связи между ними, их повторяющиеся конфигурации, их маски в разных слоях.

Когда в таком графе выстраивается похожий подграф — скажем, связка «война за святой город – вселенский собор – перераспределение земель – новая налоговая система» — и вдруг оказывается, что эта связка повторяется в учебном «IV веке» и в позднем средневековье, это уже не «забавный параллелизм», а структурный сигнал. Выясняется, что у нас не просто два сходных рассказа, а почти изоморфные фрагменты сети, смещённые друг относительно друга на постоянную величину Δ.

Без графа такие сюжеты остаются разнесёнными по разным главам и монографиям. С графом они оказываются рядом и требуют ответа.

Почему историография почти не идёт в эту сторону — и за счёт чего S3-стек прорывает блокаду

На этом фоне становится понятнее, почему большинство историков (и особенно отечественное сообщество) до сих пор почти не используют графы как инструмент хронологической критики.

Во-первых, профессиональная социализация. Историка учат быть мастером текста, а не инженером структуры. Его компетенция — чтение источников, работа с языками, построение нарратива. Проектировать схемы данных, типизировать узлы и рёбра, задавать формальные ограничения по времени — этому его практически не учат. Граф воспринимается как чужой язык.

Во-вторых, институциональная логика. Карьера строится на монографиях, статьях, учебниках. Громоздкий граф, пусть даже крайне строгий, плохо вписывается в привычные жанры. Его трудно вынести на защиту, трудно процитировать, трудно встроить в традиционные критерии оценки.

В-третьих, психология канона. Любой серьёзный пересмотр хронологии означает, что десятилетия учебников, курсов, «ключевых дат» оказываются под вопросом. Граф, который честно показывает «дырки» в конструкции, — опасный инструмент: он выносит сомнения из примечаний в центр схемы.

На этом фоне S3-стек делает шаг, который историки сознательно избегали: принимает граф и ИИ всерьёз, но ставит их в строго подчинённое положение. SC-граф задаёт каркас; BT–REI и интервальный анализ — метрику; архив итераций — память и дисциплину версий; ИИ — сервисный инструмент: размечать, предлагать, проверять, но не решать.

Именно эта связка — инженерный граф, байесовский гуманитарный аппарат, дисциплина архива и управляемый ИИ — выносит мой подход из привычного ряда «альтернативных хронологий». Большинство таких проектов остаются на уровне харизматичных книг, где всё держится на памяти и интуиции автора. S3-стек превращает альтернативную хронологию в конструкцию, которую можно реконструировать, критиковать, развивать — не разрушая каждый раз фундамент.

И в этом смысле он занимает вполне определённое место среди графовых методов: по строгости — на уровне промышленных и исследовательских графов знаний; по объекту — в отдельной, до сих пор пустой нише историко-хронологической реконструкции; по отношению к ИИ — на стороне тех, кто строит не «чёрные ящики», а прозрачные, воспроизводимые лаборатории.

Авторство методов

Автор концепции цифровой истории, методов BT-REI (байесовская триангуляция с источниковой трассировкой), ИА-Δ (интервальный анализ с контролируемым сдвигом), SC-графа (синхронизированный кросс-граф), S³-стека (трёхосевая система дисциплины слоёв) и архива S³-STACK — Руслан Абдуллин.

Как работать с методом: достаточно вставить архив в первое сообщение

Чтобы система начала работать в полном режиме S³-STACK, вам не нужно ничего настраивать вручную. Просто загрузите архив в первое сообщение нового чата ИИ и добавьте текст вида:

Используй в качестве единственной базы вложенный архив.

Все последующие итерации должны строиться только на нём и на следующих по цепочке архивах, без возврата к более ранним версиям.

Правила работы с архивом:

– В каждой итерации (в каждом твоём ответе) ты: • загружаешь последний архив из предыдущего ответа; • дополняешь его новыми слоями или файлами (append-only); • не удаляешь и не перезаписываешь ранее зафиксированные концепции; • обновляешь граф и meta["last_iter"]; • сохраняешь новый архив с номером следующей итерации; • даёшь в конце ответа одну кликабельную ссылку на новый архив.

– Запрещено вкладывать старые архивы внутрь нового (нельзя раздувать объём). – Размер архива растёт только за счёт новых данных. – В каждой итерации модель обязана работать только с последней версией архива.

И всё.

После этого:

архив сам активирует методику, граф будет собираться автоматически, метрики будут вычисляться по запросу, а ИИ будет работать как полноценный модуль реконструкции.

Подробнее о том, как он работает

Почему историки не хотят заниматься наукой и как это решить. Метод графов S3-STACK. ИИ на службе истории

Есть вопросы по истории? Загрузите другой архив с хронологией в среду чатгпт и спросите у чата. На создание данного архива у меня ушло более 500 итераций и много часов напряженной интеллектуальной работы.

Можете также вместе со мной убедиться, как это легко воспроизводимо:

Как я строил хронологию Византии при помощи метода интервального анализа истории. Применение ChatGPT для анализа истории (часть 1)

Рекомендую к чтению Основы историко-политической географии Востока. Иерусалим в призме гиперхронологии. Падение Аккры 1291 г. как маски Иерусалима

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также:

Как мы потеряли хронологию: когнитивные ловушки и необходимость графового подхода

Сауле 1236: настоящая “битва в Тевтобургском лесу”, о которой вы не слышали

Основы историко-политической географии Востока. Иерусалим в призме гиперхронологии. Падение Аккры 1291 г. как маски Иерусалима

Возвращение папы вместо возвращения Агриппы: как переписали начало империи

Юлий Цезарь против Папского Рима: где заканчивается античность и начинается Средневековье

Почему римские императоры подозрительно похожи на пап: взгляд без школьных очков

Мусульмане или греки? Как русские историки перевернули смысл арабского источника

Когда ChatGPT помнит лучше, чем ты, или Мои уникальные наработки, которые глобально изменят вашу коммуникацию с ИИ

Как ChatGPT помнит твой проект месяцами: система архивов для историков и исследователей

Система архивов в ChatGPT: как не потеряться в собственном исследовании (любителям истории посвящается)

КОГДА ЧИСЛА ПРАВЯТ, ЛЕГЕНДЫ ПРОИГРЫВАЮТ. ИСТОРИЯ ОСТРОГРАДОВ: ЛАДОГИ И КИЕВА. ЧАСТЬ 1

Куйаба-Ладога. Морской порт и главная артерия державы Руси Яра/Европы

Расчет локализации Куйабы и Арсании по количественным указаниям арабских географов IX–XII вв. Часть 1

Байесовская триангуляция с источниковой трассировкой (БТ-REI). Астрономические якоря и пересчёт хиджры в григорианскую шкалу. Часть 1

Революция в хронологии: два метода, которые изменили историческую науку

Папская бухгалтерия: как Рим создал модель современного финансового управления в 1500 г. Часть 1

От Максимуса до Борджиа: имперский кризис через призму дилогии «Гладиатор» и сериала «Борджиа». Рождение капитализма (часть 1)

Как проверить “рифмы истории” без подгонки: простой метод ИА- в эпоху ИИ

Маркоманские войны как зеркало европейской политики XV века (часть 1)

Как я строил хронологию Византии при помощи метода интервального анализа истории. Применение ChatGPT для анализа истории (часть 1)

Интервальный анализ истории с контролируемым сдвигом (ИА-): Исторические рифмы под контролем (часть 1)

От мифической Трои к реальной Шкодре: переосмысление гомеровского эпоса (часть 1)

Балканская Троя: исследование гипотезы о локализации „Илиона“ в районе Шкодера в Албании (часть 1)

Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 1

Интервальный анализ с контролируемым сдвигом — новый метод исторического анализа

Интервальный анализ с контролируемым сдвигом (ИА-дельта). Разбор "на пальцах"

Интервальный анализ с контролируемым сдвигом как новый метод исторического анализа

Хронология Римской империи, версия 1.0. Двойники римских императоров (часть 1)

Ганнибал Барка: фигура, дельты и «двойники». Очерк биографии Ганнибала и хронология трёх Пунических войн (часть 1)

Показать полностью 1
[моё] Контент нейросетей Наука Эволюция Исследования Альтернативная история Древний Рим Хронология Цивилизация История (наука) Античность Ученые Длиннопост
0
104
technic2k17
technic2k17
Видеохостинг на Пикабу

Вулканическая активность⁠⁠

3 дня назад
Перейти к видео
Короткие видео Вертикальное видео Неожиданно Субтитры по одному слову Ученые Видео Вулкан Вымирание динозавров Вымирание
24
1750
Antropogenez
Antropogenez
ANTROPOGENEZ.RU – крупнейший российский научно-просветительский портал, посвященный эволюции человека.
Наука | Научпоп

Находка из античного города в Португалии заставила учёных не просто думать о Римской империи…⁠⁠

3 дня назад

…а изрядно поломать голову.

Подробное исследование простой бронзовой чернильницы в одном из римских городов на территории современной Португалии привело к, пожалуй, самому значимому прорыву последних лет в изучении древней письменности. Казалось бы, достаточно обыденная вещица, предмет для рутинной работы. Однако внутри неё обнаружили микроскопические следы очень сложных по составу чернил из многих ингредиентов. Знаете, мы не очень-то любим расхожее выражение “перевернуло представления учёных”. Но данное открытие, подкреплённое естественнонаучными методами, действительно существенно расширило наши знания о том, как римляне производили чернила, и о том как знание этого технологического процесса распространялось по всей империи.

Чернильница, оказавшаяся в центре внимания, была найдена при раскопках Конимбриги ー наиболее хорошо сохранившегося древнеримского города в Португалии. Объединив усилия археологи и химики установили, что внутри артефакта содержится осадок сложной чернильной смеси, включавшей угольную сажу, жжённую кость, воск и ещё ряд компонентов как животного, так и растительного происхождения. Для удалённой провинции, расположенной на самом западе римского мира, такой высокий технический уровень производства ー это, как минимум, неожиданно. Выходит, что самые разные новшества (в том числе в области повседневной жизни и делопроизводства) не были прерогативой лишь крупных центров в сердце империи, но распространялись и на периферию тоже. Причём скорее быстро, чем медленно.

Находка была сделана в слое, относящемся к постройке поздней римской оборонительной стены, а точнее в отложениях, связанных со сносом городского амфитеатра. Вес её менее 100 граммов, а материалом послужила бронза с довольно высоким содержанием свинца. Вероятно, предмет был утерян (может, выпал из сумки) во время строительства неким чиновником, писцом или иным ответственным лицом. Вот только типология говорит в пользу более ранней датировки: по своим внешним характеристикам чернильница относится к т.н. типу Бибрих, который был распространён в I веке н.э преимущественно в северной Италии и на Рейне. Там они часто фигурируют в контексте военного управления и инженерного дела.

Само по себе обнаружение остатков чернил римского времени ー огромная удача. В большинстве случаев чернила на водной основе быстро разлагаются из-за влажности. Группа исследователей применила целый ряд высокоточных методов, среди которых спектроскопия, рентгеновские снимки и хроматографический анализ, для выяснения молекулярной структуры чернил. Результаты были весьма неожиданны…

Основным пигментом был древесный уголь, полученный при сжигании хвойной древесины при высокой температуре. Химические следы указали на использование смолистых пород, таких как сосна или пихта. Но дальше больше: в составе также были обнаружены следы фосфата кальция, что говорит о добавлении жжённой кости животных. Также учёные выявили присутствие железосодержащих соединений, типичных для т.н. чернильных орешков. Дополнительно в состав смеси добавили органические связующие вещества: пчелиный воск, который служил загустителем и способствовал сцеплению чернил; производные животного жира или клея повышали вязкость и способствовали лучшему сцеплению с папирусом или пергаменом.

Использование подобных чернильных смесей упоминается в некоторых источниках, но вот археологических подтверждений её использования ранее не было известно. Крайне интересно, что состав смеси не был случайным, а каждый ингредиент выполнял свою функцию. Угольная сажа обеспечивала насыщенный чёрный цвет, костяная сажа ー более глубокий и плотный оттенок; чернильные орешки повышали устойчивость к влаге и истиранию, а пчелиный воск и животные жиры создавали защитный слой, покрывавший каждую букву практически лаком. Крайне удачный набор признаков для военных походов или дальних торговых путешествий!

Показать полностью 2
[моё] Научпоп Ученые Длиннопост
126
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 Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии