«Популярная Механика» составила рейтинг десяти самых значительных научных открытий и достижений 2014 года
Посадка на комету
Самым освещаемым в прессе событием года стала посадка аппарата Philae на комету 67P/Чурюмова-Герасименко в рамках миссии Rosetta (ПМ подробно писала о ней) Европейского космического агентства (ЕКА). Миссию начали разрабатывать еще в середине 1990-х, а запустили ее в 2004 году. Совершив четыре гравитационных маневра — три в поле тяготения Земли (2005, 2007, 2009) и один вблизи Марса (2007), Rosetta направилась к месту рандеву со своей целью в 400 млн км от Земли — кометой Чурюмова-Герасименко, куда и прибыла через 10 лет полета. Наиболее амбициозной частью миссии должна была стать посадка аппарата Philae на комету с целью изучения процессов, происходящих по мере приближения к Солнцу, и выяснения происхождения земной воды (считается, что ее на нашу планету занесли кометы).
К сожалению, во время посадки Philae не сработал двигатель на сжатом азоте, который должен был «прижать» аппарат к поверхности кометы, и не смогли отстрелиться гарпуны с ледовыми якорями. В результате посадочный модуль два раза отскочил от поверхности и совершил посадку в тени. Такая ситуация не оставила возможности зарядить аккумуляторы от солнечных батарей (хотя ученые надеются, что при приближении к Солнцу ситуация изменится). Тем не менее оставшегося в аккумуляторах заряда хватило на выполнение довольно обширной научной программы. Уже появилась и первая сенсация: по результатам измерений изотопного состава воды можно сделать вывод, что короткопериодические кометы семейства Юпитера из пояса Койпера, по видимому, не являются источниками земной воды, как это считалось ранее. Следующий на очереди кандидат на доставку воды на нашу планету — это астероиды внутренней части Солнечной системы, из пояса астероидов.
Внеземные океаны
Генетические лекарства
Несколько лет назад ученые обнаружили у бактерий систему, выполняющую роль адаптивного иммунитета — CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. CRISPR хранит последовательности геномов вирусов-бактериофагов, по которым бактерия распознает опасных чужаков, а затем и обезвреживает их, разрезая с помощью белка Cas9 (CRISPR-associated 9). Сейчас этот метод является самым перспективным инструментом для редактирования генома — он не просто очень точно наводит Cas9 на нужный фрагмент ДНК, но и, в отличие от других методов, позволяет сделать это не только в лабораторных условиях, но и в живом организме. Поэтому очень важным научным достижением является эксперимент ученых из Массачусетского технологического института, которые в марте 2014 года смогли скорректировать с помощью CRISPR/Cas9 дефектный ген, вызывающий редкое заболевание печени (тирозинемию) у живой взрослой мыши единичной инъекцией. Это гигантский шаг вперед по направлению к возможности лечения многих заболеваний человека, вызванных дефектами единичных генов — таких как гемофилия или болезнь Хантингтона.
Лечение сахарного диабета
Гигантский вирус
Расширение генетического кода
Далекая луна
Думать как человек
Суперкомпьютеры способны считать гораздо быстрее человека, но в некоторых аспектах они все еще далеки от человеческого мозга. В первую очередь это касается энергетической эффективности: потребляемая мощность суперкомпьютеров, занимающих помещения в сотни квадратных метров, достигает десятка мегаватт, причем значительная часть потребляемого рассеивается в виде тепла. А человеческий мозг, занимающий объем в пару литров, имеет эквивалентную потребляемую мощность всего лишь в 20 Вт. И в некоторых задачах, таких как распознавание образов, он все еще способен опередить суперкомпьютер. Все это благодаря уникальной архитектуре человеческого мозга, насчитывающего более 22 миллиардов нейронов, образующих порядка 220 трлн связей — синапсов. Но в этом году сразу несколько групп исследователей и инженеров добились серьезных успехов в разработке процессоров, построенных по образцу и подобию человеческого мозга. Команда из Стэнфорда создала чип Neurocore, ученые из Гейдельбергского университета — чип HICANN, а исследователи IBM Research — чип TrueNorth(см. «ПМ» №12’2014, «По образу и подобию»). Эти чипы построены по мозгоподобной архитектуре, то есть имеют множество «нейронов» и синапсов, в результате чего в некоторых задачах способны показывать фантастическое быстродействие при фантастически малом же энергопотреблении. В основном это как раз те задачи, которые решает правое полушарие человеческого мозга — обработка сенсорных сигналов от многочисленных датчиков и распознавание образов (левое полушарие отвечает за аналитическое мышление — эти функции успешно выполняют обычные компьютеры, построенные по фон-неймановской архитектуре).
Эликсир молодости
На протяжении многих тысячелетий алхимики, философы и врачи искали способ омолаживания. И с древних времен многие из них считали, что все дело — в крови. И, как показывают современные исследования, они были не так уж и далеки от истины. Исследователи медицинского факультета Стэнфордского университета показали, что память и способности к обучению у старых мышей значительно улучшаются, если им перелили плазму крови молодых мышей. Пока что ученые не знают, какое именно вещество в составе плазмы так благотворно воздействует на мозг старых мышей (а точнее, на ту часть, которая называется гиппокамп), но эксперименты позволяют сделать вывод, что это, вероятнее всего, какой-то белок (поскольку переливание плазмы, которая была нагрета выше определенной температуры, не дает омолаживанющего эффекта). Неизвестно и то, работает ли такой метод в отношении человека. Тем не менее, находка потенциально сулит серьезные возможности по продлению интеллектуального активного возраста и защиту от возрастной деменции, вызванной, например, болезнью Альцгеймера.
Вспомнить все
Оптогенетика, то есть использование генетически кодируемых молекул-индикаторов, которые могут служить сенсорами протекающих в клетках биологических процессов и способны за счет своих оптических свойств (флуоресценции под действием лазерного излучения или собственной люминесценции) сообщать об этом исследователям — очень молодой и чрезвычайно перспективный метод исследований в биологии. Наибольшее применение оптогенетика получила при изучении клеток нервной системы, в особенности головного мозга. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, используя оптогенетические методы, смогли впервые стереть условный рефлекс (один из типов ассоциативной памяти) лабораторной крысы, созданный с помощью обусловливания страхом (удар током при соответствующем оптогенетическом возбуждении миндалин мозга). А потом ученые вновь записали этот рефлекс обратно в мозг. Хотя, конечно, о возможности имплантации воспоминаний (как в фильме «Вспомнить все») или их стирании (как в фильме «Люди в черном») речь пока не идет. Но кто знает, куда может привести изучение работы мозга и памяти через несколько десятков лет?
Дмитрий Мамонтов, научный редактор журнала «Популярная Механика»
Источник: http://www.popmech.ru/
Пожалуйста, ответьте на наши опросы. Несколько минут, потраченных вами на голосование, позволят нам понять, как сделать наш сайт и портал более интересным и нужным!