home.social

#открытия — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #открытия, aggregated by home.social.

fetched live
  1. Орально-оральный контакт с некоторым движением губ...

    #новости #наука #открытия #премия

    В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за странные научные открытия.
    kommersant.ru/doc/8925419?tg

  2. Орально-оральный контакт с некоторым движением губ...

    #новости #наука #открытия #премия

    В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за странные научные открытия.
    kommersant.ru/doc/8925419?tg

  3. Орально-оральный контакт с некоторым движением губ...

    #новости #наука #открытия #премия

    В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за странные научные открытия.
    kommersant.ru/doc/8925419?tg

  4. [Перевод] 20 крупнейших космических открытий за последние 20 десятилетий

    Итан Сигел (американский астрофизик-теоретик и научный журналист, автор рубрики "Спросите Итана", один из пропагандистов современных научных знаний), недавно опубликовал статью об истории открытий, которые и привели нас к преобладающему сегодня взгляду на Вселенную (возникшую в Большом взрыве и расширяющуюся с ускорением). 200 лет назад мы почти ничего не знали о нашей Вселенной в космических масштабах. Сегодня мы знаем очень многое, и обнаружили немало загадок, непонятных явлений с неясной природой. @avshkol перевёл этот шикарный исторический экскурс, который даёт общее представление о 20 открытиях в астрономии и физике, по одному на каждое десятилетие, перевернувших наше понимание природы, космоса, Вселенной. Статья будет интересна всем, кто интересуется астрономией, астрофизикой, а также историей развития наших взглядов на Вселенную и формирования преобладающей сейчас теории Вселенной.

    habr.com/ru/articles/1071428/

    #Вселенная #открытия #история_физики #итан #спросите_итана

  5. [Перевод] 20 крупнейших космических открытий за последние 20 десятилетий

    Итан Сигел (американский астрофизик-теоретик и научный журналист, автор рубрики "Спросите Итана", один из пропагандистов современных научных знаний), недавно опубликовал статью об истории открытий, которые и привели нас к преобладающему сегодня взгляду на Вселенную (возникшую в Большом взрыве и расширяющуюся с ускорением). 200 лет назад мы почти ничего не знали о нашей Вселенной в космических масштабах. Сегодня мы знаем очень многое, и обнаружили немало загадок, непонятных явлений с неясной природой. @avshkol перевёл этот шикарный исторический экскурс, который даёт общее представление о 20 открытиях в астрономии и физике, по одному на каждое десятилетие, перевернувших наше понимание природы, космоса, Вселенной. Статья будет интересна всем, кто интересуется астрономией, астрофизикой, а также историей развития наших взглядов на Вселенную и формирования преобладающей сейчас теории Вселенной.

    habr.com/ru/articles/1071428/

    #Вселенная #открытия #история_физики #итан #спросите_итана

  6. [Перевод] 20 крупнейших космических открытий за последние 20 десятилетий

    Итан Сигел (американский астрофизик-теоретик и научный журналист, автор рубрики "Спросите Итана", один из пропагандистов современных научных знаний), недавно опубликовал статью об истории открытий, которые и привели нас к преобладающему сегодня взгляду на Вселенную (возникшую в Большом взрыве и расширяющуюся с ускорением). 200 лет назад мы почти ничего не знали о нашей Вселенной в космических масштабах. Сегодня мы знаем очень многое, и обнаружили немало загадок, непонятных явлений с неясной природой. @avshkol перевёл этот шикарный исторический экскурс, который даёт общее представление о 20 открытиях в астрономии и физике, по одному на каждое десятилетие, перевернувших наше понимание природы, космоса, Вселенной. Статья будет интересна всем, кто интересуется астрономией, астрофизикой, а также историей развития наших взглядов на Вселенную и формирования преобладающей сейчас теории Вселенной.

    habr.com/ru/articles/1071428/

    #Вселенная #открытия #история_физики #итан #спросите_итана

  7. Обычно путь от лабораторного открытия до аптечного прилавка занимает **10–15 лет**, но история знает исключения, когда научный прорыв внедрялся в практику с невероятной скоростью.
    Ниже приведены примеры самых быстрых «прыжков» из лаборатории в клинику:
    ### 1. Вакцины против COVID-19 (2020) — **~11 месяцев**
    Это абсолютный рекорд в истории современной медицины.
    * **Событие:** С момента публикации генетического кода вируса SARS-CoV-2 (январь 2020) до одобрения первой вакцины (декабрь 2020) прошло менее года.
    * **Почему так быстро:** Использование готовых платформ мРНК, огромные инвестиции и совмещение фаз клинических испытаний.
    ### 2. Инсулин (1921–1922) — **~8 месяцев**
    Один из самых драматичных и быстрых примеров спасения жизней.
    * **Открытие:** Фредерик Бантинг и Чарльз Бест выделили инсулин летом 1921 года.
    * **Внедрение:** Уже в январе 1922 года первую инъекцию получил 14-летний Леонард Томпсон, находившийся при смерти. Массовое производство началось практически сразу.
    ### 3. Пенициллин (во время Второй мировой войны) — **~3–4 года**
    Хотя Александр Флеминг открыл его в 1928 году, вещество оставалось «лабораторным курьезом» более 10 лет.
    * **Рывок:** В 1940 году группа Флори и Чейна доказала эффективность на мышах. К 1943–1944 годам, под давлением нужд фронта, США развернули промышленное производство, превратив научную статью в стандарт лечения инфекций за считанные годы.
    ### 4. Современные таргетные препараты (Осимертиниб) — **~2.7 года**
    В сфере онкологии обычно всё очень долго, но препарат **Osimertinib** (для лечения рака легких) прошел путь от первых тестов на людях до одобрения FDA невероятно быстро.
    * **Срок:** Первая фаза испытаний началась в марте 2013 года, а ускоренное одобрение было получено уже в ноябре 2015 года (всего **984 дня**).
    ### 5. Диэтиловый эфир (анестезия, 1846) — **несколько недель**
    Пример того, как открытие распространялось до появления жесткого регулирования.
    * **Событие:** 16 октября 1846 года Уильям Мортон публично продемонстрировал эфирный наркоз.
    * **Внедрение:** Уже через несколько месяцев операции под наркозом начали проводить по всему миру, включая Европу и Российскую империю (Николай Пирогов применил его в полевых условиях уже в 1847 году).
    ### Что мешает делать это быстрее сегодня?
    Сегодня средний срок в 12 лет обусловлен не медлительностью ученых, а **безопасностью**:
    1. **Клинические фазы:** Проверка на токсичность, эффективность и отдаленные последствия.
    2. **Регуляция:** Бюрократические фильтры (FDA, EMA), которые отсеивают до 90% кандидатов на стадии испытаний.
    3. **«Долина смерти»:** Проблема финансирования этапа между лабораторным успехом и началом дорогих испытаний на людях.
    **Будущее:** С применением **ИИ** (как в случае с антибиотиком *Halicin* или препаратом *DSP-1181*) этап поиска нужной молекулы сокращается с лет до месяцев, что в теории может ускорить весь цикл разработки лекарств в 2–3 раза.

    bastyon.com/post?s=b530c136bea

    Вот подборка хэштегов, разделенных по тематикам, которые соответствуют контексту медицинских прорывов и технологий:
    ### Основные (на русском)
    #медицина #наука #здоровье #технологии #инновации #открытия #биотехнологии #будущее #врачи #фармацевтика
    ### Профессиональные и узкие
    #medicalscience #biotech #Rnd #клиническиеисследования #мРНК #геннаяинженерия #фарма #medtech
    ### Тренды и ИИ
    #AIinMedicine #ИИвмедицине #цифроваямедицина #HealthTech #Biohacking #биохакинг
    ### Исторический контекст
    #историямедицины #научныйпрорыв #пенициллин #инсулин #научныйфакт
    ### Для охватов (на английском)
    #medicine #science #breakthrough #innovation #healthcare #futureofmedicine #medicaldiscovery
    **Совет:** Если вы планируете пост в Telegram или Instagram, лучше использовать 5–7 наиболее релевантных хэштегов (например, 2 широких, 2 тематических и 1–2 на английском), чтобы не перегружать текст и не попадать под фильтры спама.

    Этот материал публикуется под лицензией **Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)**. Вы можете свободно копировать, изменять и использовать этот текст в любых целях (включая коммерческие). Обязательное условие — указание авторства и ссылки на источник.

  8. Обычно путь от лабораторного открытия до аптечного прилавка занимает **10–15 лет**, но история знает исключения, когда научный прорыв внедрялся в практику с невероятной скоростью.
    Ниже приведены примеры самых быстрых «прыжков» из лаборатории в клинику:
    ### 1. Вакцины против COVID-19 (2020) — **~11 месяцев**
    Это абсолютный рекорд в истории современной медицины.
    * **Событие:** С момента публикации генетического кода вируса SARS-CoV-2 (январь 2020) до одобрения первой вакцины (декабрь 2020) прошло менее года.
    * **Почему так быстро:** Использование готовых платформ мРНК, огромные инвестиции и совмещение фаз клинических испытаний.
    ### 2. Инсулин (1921–1922) — **~8 месяцев**
    Один из самых драматичных и быстрых примеров спасения жизней.
    * **Открытие:** Фредерик Бантинг и Чарльз Бест выделили инсулин летом 1921 года.
    * **Внедрение:** Уже в январе 1922 года первую инъекцию получил 14-летний Леонард Томпсон, находившийся при смерти. Массовое производство началось практически сразу.
    ### 3. Пенициллин (во время Второй мировой войны) — **~3–4 года**
    Хотя Александр Флеминг открыл его в 1928 году, вещество оставалось «лабораторным курьезом» более 10 лет.
    * **Рывок:** В 1940 году группа Флори и Чейна доказала эффективность на мышах. К 1943–1944 годам, под давлением нужд фронта, США развернули промышленное производство, превратив научную статью в стандарт лечения инфекций за считанные годы.
    ### 4. Современные таргетные препараты (Осимертиниб) — **~2.7 года**
    В сфере онкологии обычно всё очень долго, но препарат **Osimertinib** (для лечения рака легких) прошел путь от первых тестов на людях до одобрения FDA невероятно быстро.
    * **Срок:** Первая фаза испытаний началась в марте 2013 года, а ускоренное одобрение было получено уже в ноябре 2015 года (всего **984 дня**).
    ### 5. Диэтиловый эфир (анестезия, 1846) — **несколько недель**
    Пример того, как открытие распространялось до появления жесткого регулирования.
    * **Событие:** 16 октября 1846 года Уильям Мортон публично продемонстрировал эфирный наркоз.
    * **Внедрение:** Уже через несколько месяцев операции под наркозом начали проводить по всему миру, включая Европу и Российскую империю (Николай Пирогов применил его в полевых условиях уже в 1847 году).
    ### Что мешает делать это быстрее сегодня?
    Сегодня средний срок в 12 лет обусловлен не медлительностью ученых, а **безопасностью**:
    1. **Клинические фазы:** Проверка на токсичность, эффективность и отдаленные последствия.
    2. **Регуляция:** Бюрократические фильтры (FDA, EMA), которые отсеивают до 90% кандидатов на стадии испытаний.
    3. **«Долина смерти»:** Проблема финансирования этапа между лабораторным успехом и началом дорогих испытаний на людях.
    **Будущее:** С применением **ИИ** (как в случае с антибиотиком *Halicin* или препаратом *DSP-1181*) этап поиска нужной молекулы сокращается с лет до месяцев, что в теории может ускорить весь цикл разработки лекарств в 2–3 раза.

    bastyon.com/post?s=b530c136bea

    Вот подборка хэштегов, разделенных по тематикам, которые соответствуют контексту медицинских прорывов и технологий:
    ### Основные (на русском)
    #медицина #наука #здоровье #технологии #инновации #открытия #биотехнологии #будущее #врачи #фармацевтика
    ### Профессиональные и узкие
    #medicalscience #biotech #Rnd #клиническиеисследования #мРНК #геннаяинженерия #фарма #medtech
    ### Тренды и ИИ
    #AIinMedicine #ИИвмедицине #цифроваямедицина #HealthTech #Biohacking #биохакинг
    ### Исторический контекст
    #историямедицины #научныйпрорыв #пенициллин #инсулин #научныйфакт
    ### Для охватов (на английском)
    #medicine #science #breakthrough #innovation #healthcare #futureofmedicine #medicaldiscovery
    **Совет:** Если вы планируете пост в Telegram или Instagram, лучше использовать 5–7 наиболее релевантных хэштегов (например, 2 широких, 2 тематических и 1–2 на английском), чтобы не перегружать текст и не попадать под фильтры спама.

    Этот материал публикуется под лицензией **Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)**. Вы можете свободно копировать, изменять и использовать этот текст в любых целях (включая коммерческие). Обязательное условие — указание авторства и ссылки на источник.

  9. Обычно путь от лабораторного открытия до аптечного прилавка занимает **10–15 лет**, но история знает исключения, когда научный прорыв внедрялся в практику с невероятной скоростью.
    Ниже приведены примеры самых быстрых «прыжков» из лаборатории в клинику:
    ### 1. Вакцины против COVID-19 (2020) — **~11 месяцев**
    Это абсолютный рекорд в истории современной медицины.
    * **Событие:** С момента публикации генетического кода вируса SARS-CoV-2 (январь 2020) до одобрения первой вакцины (декабрь 2020) прошло менее года.
    * **Почему так быстро:** Использование готовых платформ мРНК, огромные инвестиции и совмещение фаз клинических испытаний.
    ### 2. Инсулин (1921–1922) — **~8 месяцев**
    Один из самых драматичных и быстрых примеров спасения жизней.
    * **Открытие:** Фредерик Бантинг и Чарльз Бест выделили инсулин летом 1921 года.
    * **Внедрение:** Уже в январе 1922 года первую инъекцию получил 14-летний Леонард Томпсон, находившийся при смерти. Массовое производство началось практически сразу.
    ### 3. Пенициллин (во время Второй мировой войны) — **~3–4 года**
    Хотя Александр Флеминг открыл его в 1928 году, вещество оставалось «лабораторным курьезом» более 10 лет.
    * **Рывок:** В 1940 году группа Флори и Чейна доказала эффективность на мышах. К 1943–1944 годам, под давлением нужд фронта, США развернули промышленное производство, превратив научную статью в стандарт лечения инфекций за считанные годы.
    ### 4. Современные таргетные препараты (Осимертиниб) — **~2.7 года**
    В сфере онкологии обычно всё очень долго, но препарат **Osimertinib** (для лечения рака легких) прошел путь от первых тестов на людях до одобрения FDA невероятно быстро.
    * **Срок:** Первая фаза испытаний началась в марте 2013 года, а ускоренное одобрение было получено уже в ноябре 2015 года (всего **984 дня**).
    ### 5. Диэтиловый эфир (анестезия, 1846) — **несколько недель**
    Пример того, как открытие распространялось до появления жесткого регулирования.
    * **Событие:** 16 октября 1846 года Уильям Мортон публично продемонстрировал эфирный наркоз.
    * **Внедрение:** Уже через несколько месяцев операции под наркозом начали проводить по всему миру, включая Европу и Российскую империю (Николай Пирогов применил его в полевых условиях уже в 1847 году).
    ### Что мешает делать это быстрее сегодня?
    Сегодня средний срок в 12 лет обусловлен не медлительностью ученых, а **безопасностью**:
    1. **Клинические фазы:** Проверка на токсичность, эффективность и отдаленные последствия.
    2. **Регуляция:** Бюрократические фильтры (FDA, EMA), которые отсеивают до 90% кандидатов на стадии испытаний.
    3. **«Долина смерти»:** Проблема финансирования этапа между лабораторным успехом и началом дорогих испытаний на людях.
    **Будущее:** С применением **ИИ** (как в случае с антибиотиком *Halicin* или препаратом *DSP-1181*) этап поиска нужной молекулы сокращается с лет до месяцев, что в теории может ускорить весь цикл разработки лекарств в 2–3 раза.

    bastyon.com/post?s=b530c136bea

    Вот подборка хэштегов, разделенных по тематикам, которые соответствуют контексту медицинских прорывов и технологий:
    ### Основные (на русском)
    #медицина #наука #здоровье #технологии #инновации #открытия #биотехнологии #будущее #врачи #фармацевтика
    ### Профессиональные и узкие
    #medicalscience #biotech #Rnd #клиническиеисследования #мРНК #геннаяинженерия #фарма #medtech
    ### Тренды и ИИ
    #AIinMedicine #ИИвмедицине #цифроваямедицина #HealthTech #Biohacking #биохакинг
    ### Исторический контекст
    #историямедицины #научныйпрорыв #пенициллин #инсулин #научныйфакт
    ### Для охватов (на английском)
    #medicine #science #breakthrough #innovation #healthcare #futureofmedicine #medicaldiscovery
    **Совет:** Если вы планируете пост в Telegram или Instagram, лучше использовать 5–7 наиболее релевантных хэштегов (например, 2 широких, 2 тематических и 1–2 на английском), чтобы не перегружать текст и не попадать под фильтры спама.

    Этот материал публикуется под лицензией **Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)**. Вы можете свободно копировать, изменять и использовать этот текст в любых целях (включая коммерческие). Обязательное условие — указание авторства и ссылки на источник.

  10. Обычно путь от лабораторного открытия до аптечного прилавка занимает **10–15 лет**, но история знает исключения, когда научный прорыв внедрялся в практику с невероятной скоростью.
    Ниже приведены примеры самых быстрых «прыжков» из лаборатории в клинику:
    ### 1. Вакцины против COVID-19 (2020) — **~11 месяцев**
    Это абсолютный рекорд в истории современной медицины.
    * **Событие:** С момента публикации генетического кода вируса SARS-CoV-2 (январь 2020) до одобрения первой вакцины (декабрь 2020) прошло менее года.
    * **Почему так быстро:** Использование готовых платформ мРНК, огромные инвестиции и совмещение фаз клинических испытаний.
    ### 2. Инсулин (1921–1922) — **~8 месяцев**
    Один из самых драматичных и быстрых примеров спасения жизней.
    * **Открытие:** Фредерик Бантинг и Чарльз Бест выделили инсулин летом 1921 года.
    * **Внедрение:** Уже в январе 1922 года первую инъекцию получил 14-летний Леонард Томпсон, находившийся при смерти. Массовое производство началось практически сразу.
    ### 3. Пенициллин (во время Второй мировой войны) — **~3–4 года**
    Хотя Александр Флеминг открыл его в 1928 году, вещество оставалось «лабораторным курьезом» более 10 лет.
    * **Рывок:** В 1940 году группа Флори и Чейна доказала эффективность на мышах. К 1943–1944 годам, под давлением нужд фронта, США развернули промышленное производство, превратив научную статью в стандарт лечения инфекций за считанные годы.
    ### 4. Современные таргетные препараты (Осимертиниб) — **~2.7 года**
    В сфере онкологии обычно всё очень долго, но препарат **Osimertinib** (для лечения рака легких) прошел путь от первых тестов на людях до одобрения FDA невероятно быстро.
    * **Срок:** Первая фаза испытаний началась в марте 2013 года, а ускоренное одобрение было получено уже в ноябре 2015 года (всего **984 дня**).
    ### 5. Диэтиловый эфир (анестезия, 1846) — **несколько недель**
    Пример того, как открытие распространялось до появления жесткого регулирования.
    * **Событие:** 16 октября 1846 года Уильям Мортон публично продемонстрировал эфирный наркоз.
    * **Внедрение:** Уже через несколько месяцев операции под наркозом начали проводить по всему миру, включая Европу и Российскую империю (Николай Пирогов применил его в полевых условиях уже в 1847 году).
    ### Что мешает делать это быстрее сегодня?
    Сегодня средний срок в 12 лет обусловлен не медлительностью ученых, а **безопасностью**:
    1. **Клинические фазы:** Проверка на токсичность, эффективность и отдаленные последствия.
    2. **Регуляция:** Бюрократические фильтры (FDA, EMA), которые отсеивают до 90% кандидатов на стадии испытаний.
    3. **«Долина смерти»:** Проблема финансирования этапа между лабораторным успехом и началом дорогих испытаний на людях.
    **Будущее:** С применением **ИИ** (как в случае с антибиотиком *Halicin* или препаратом *DSP-1181*) этап поиска нужной молекулы сокращается с лет до месяцев, что в теории может ускорить весь цикл разработки лекарств в 2–3 раза.

    bastyon.com/post?s=b530c136bea

    Вот подборка хэштегов, разделенных по тематикам, которые соответствуют контексту медицинских прорывов и технологий:
    ### Основные (на русском)
    #медицина #наука #здоровье #технологии #инновации #открытия #биотехнологии #будущее #врачи #фармацевтика
    ### Профессиональные и узкие
    #medicalscience #biotech #Rnd #клиническиеисследования #мРНК #геннаяинженерия #фарма #medtech
    ### Тренды и ИИ
    #AIinMedicine #ИИвмедицине #цифроваямедицина #HealthTech #Biohacking #биохакинг
    ### Исторический контекст
    #историямедицины #научныйпрорыв #пенициллин #инсулин #научныйфакт
    ### Для охватов (на английском)
    #medicine #science #breakthrough #innovation #healthcare #futureofmedicine #medicaldiscovery
    **Совет:** Если вы планируете пост в Telegram или Instagram, лучше использовать 5–7 наиболее релевантных хэштегов (например, 2 широких, 2 тематических и 1–2 на английском), чтобы не перегружать текст и не попадать под фильтры спама.

    Этот материал публикуется под лицензией **Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)**. Вы можете свободно копировать, изменять и использовать этот текст в любых целях (включая коммерческие). Обязательное условие — указание авторства и ссылки на источник.

  11. Обычно путь от лабораторного открытия до аптечного прилавка занимает **10–15 лет**, но история знает исключения, когда научный прорыв внедрялся в практику с невероятной скоростью.
    Ниже приведены примеры самых быстрых «прыжков» из лаборатории в клинику:
    ### 1. Вакцины против COVID-19 (2020) — **~11 месяцев**
    Это абсолютный рекорд в истории современной медицины.
    * **Событие:** С момента публикации генетического кода вируса SARS-CoV-2 (январь 2020) до одобрения первой вакцины (декабрь 2020) прошло менее года.
    * **Почему так быстро:** Использование готовых платформ мРНК, огромные инвестиции и совмещение фаз клинических испытаний.
    ### 2. Инсулин (1921–1922) — **~8 месяцев**
    Один из самых драматичных и быстрых примеров спасения жизней.
    * **Открытие:** Фредерик Бантинг и Чарльз Бест выделили инсулин летом 1921 года.
    * **Внедрение:** Уже в январе 1922 года первую инъекцию получил 14-летний Леонард Томпсон, находившийся при смерти. Массовое производство началось практически сразу.
    ### 3. Пенициллин (во время Второй мировой войны) — **~3–4 года**
    Хотя Александр Флеминг открыл его в 1928 году, вещество оставалось «лабораторным курьезом» более 10 лет.
    * **Рывок:** В 1940 году группа Флори и Чейна доказала эффективность на мышах. К 1943–1944 годам, под давлением нужд фронта, США развернули промышленное производство, превратив научную статью в стандарт лечения инфекций за считанные годы.
    ### 4. Современные таргетные препараты (Осимертиниб) — **~2.7 года**
    В сфере онкологии обычно всё очень долго, но препарат **Osimertinib** (для лечения рака легких) прошел путь от первых тестов на людях до одобрения FDA невероятно быстро.
    * **Срок:** Первая фаза испытаний началась в марте 2013 года, а ускоренное одобрение было получено уже в ноябре 2015 года (всего **984 дня**).
    ### 5. Диэтиловый эфир (анестезия, 1846) — **несколько недель**
    Пример того, как открытие распространялось до появления жесткого регулирования.
    * **Событие:** 16 октября 1846 года Уильям Мортон публично продемонстрировал эфирный наркоз.
    * **Внедрение:** Уже через несколько месяцев операции под наркозом начали проводить по всему миру, включая Европу и Российскую империю (Николай Пирогов применил его в полевых условиях уже в 1847 году).
    ### Что мешает делать это быстрее сегодня?
    Сегодня средний срок в 12 лет обусловлен не медлительностью ученых, а **безопасностью**:
    1. **Клинические фазы:** Проверка на токсичность, эффективность и отдаленные последствия.
    2. **Регуляция:** Бюрократические фильтры (FDA, EMA), которые отсеивают до 90% кандидатов на стадии испытаний.
    3. **«Долина смерти»:** Проблема финансирования этапа между лабораторным успехом и началом дорогих испытаний на людях.
    **Будущее:** С применением **ИИ** (как в случае с антибиотиком *Halicin* или препаратом *DSP-1181*) этап поиска нужной молекулы сокращается с лет до месяцев, что в теории может ускорить весь цикл разработки лекарств в 2–3 раза.

    bastyon.com/post?s=b530c136bea

    Вот подборка хэштегов, разделенных по тематикам, которые соответствуют контексту медицинских прорывов и технологий:
    ### Основные (на русском)
    #медицина #наука #здоровье #технологии #инновации #открытия #биотехнологии #будущее #врачи #фармацевтика
    ### Профессиональные и узкие
    #medicalscience #biotech #Rnd #клиническиеисследования #мРНК #геннаяинженерия #фарма #medtech
    ### Тренды и ИИ
    #AIinMedicine #ИИвмедицине #цифроваямедицина #HealthTech #Biohacking #биохакинг
    ### Исторический контекст
    #историямедицины #научныйпрорыв #пенициллин #инсулин #научныйфакт
    ### Для охватов (на английском)
    #medicine #science #breakthrough #innovation #healthcare #futureofmedicine #medicaldiscovery
    **Совет:** Если вы планируете пост в Telegram или Instagram, лучше использовать 5–7 наиболее релевантных хэштегов (например, 2 широких, 2 тематических и 1–2 на английском), чтобы не перегружать текст и не попадать под фильтры спама.

    Этот материал публикуется под лицензией **Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)**. Вы можете свободно копировать, изменять и использовать этот текст в любых целях (включая коммерческие). Обязательное условие — указание авторства и ссылки на источник.

  12. [Перевод] Мифология пенициллина

    Многие знают историю о случайном открытии пенициллина Александром Флемингом. Флеминг, немного рассеянный профессор (и немного неряха), оставил чашки Петри с культурой стафилококков на лабораторном столе, когда уехал в летний отпуск. Когда он вернулся, он обнаружил, что одна из чашек была заражена «плесенью», вероятно, попавшей в неё через открытое окно. Перед тем как выбросить чашку, он заметил, что в «кольце смерти» вокруг плесени бактерии исчезли. Что-то в «плесневом соке» убило стафилококки. Флеминг немедленно приступил к исследованию этого странного нового вещества. Он идентифицировал плесень как Penicillium rubrum и назвал вещество пенициллином. Позже он был переименован в P. notatum, затем в P. chrysogenum, а совсем недавно — в P. rubens. Учёный опубликовал свои открытия весной 1929 года в British Journal of Experimental Pathology. Причины, по которым Флеминг не продолжил исследования пенициллина, объясняются множеством технических, институциональных и личных факторов, история которых могла бы стать темой отдельного эссе. Но десять лет спустя фармаколог Говард Флори и биохимик Эрнст Чейн из Оксфорда продолжили работу Флеминга. Совместно с лабораторией Министерства сельского хозяйства США в Пеории, штат Иллинойс, они превратили пенициллин в спасающее жизни лекарство и положили начало эре антибиотиков . Это тот вид научной истории, который нравится всем. История о счастливом стечении обстоятельств и случайном открытии, о случайном наблюдении, которое изменило мир. Но так ли это было на самом деле?

    habr.com/ru/articles/988634/

    #пенициллин #Флеминг #открытия #великие_открытия #история_науки

  13. [Перевод] Мифология пенициллина

    Многие знают историю о случайном открытии пенициллина Александром Флемингом. Флеминг, немного рассеянный профессор (и немного неряха), оставил чашки Петри с культурой стафилококков на лабораторном столе, когда уехал в летний отпуск. Когда он вернулся, он обнаружил, что одна из чашек была заражена «плесенью», вероятно, попавшей в неё через открытое окно. Перед тем как выбросить чашку, он заметил, что в «кольце смерти» вокруг плесени бактерии исчезли. Что-то в «плесневом соке» убило стафилококки. Флеминг немедленно приступил к исследованию этого странного нового вещества. Он идентифицировал плесень как Penicillium rubrum и назвал вещество пенициллином. Позже он был переименован в P. notatum, затем в P. chrysogenum, а совсем недавно — в P. rubens. Учёный опубликовал свои открытия весной 1929 года в British Journal of Experimental Pathology. Причины, по которым Флеминг не продолжил исследования пенициллина, объясняются множеством технических, институциональных и личных факторов, история которых могла бы стать темой отдельного эссе. Но десять лет спустя фармаколог Говард Флори и биохимик Эрнст Чейн из Оксфорда продолжили работу Флеминга. Совместно с лабораторией Министерства сельского хозяйства США в Пеории, штат Иллинойс, они превратили пенициллин в спасающее жизни лекарство и положили начало эре антибиотиков . Это тот вид научной истории, который нравится всем. История о счастливом стечении обстоятельств и случайном открытии, о случайном наблюдении, которое изменило мир. Но так ли это было на самом деле?

    habr.com/ru/articles/988634/

    #пенициллин #Флеминг #открытия #великие_открытия #история_науки

  14. [Перевод] Мифология пенициллина

    Многие знают историю о случайном открытии пенициллина Александром Флемингом. Флеминг, немного рассеянный профессор (и немного неряха), оставил чашки Петри с культурой стафилококков на лабораторном столе, когда уехал в летний отпуск. Когда он вернулся, он обнаружил, что одна из чашек была заражена «плесенью», вероятно, попавшей в неё через открытое окно. Перед тем как выбросить чашку, он заметил, что в «кольце смерти» вокруг плесени бактерии исчезли. Что-то в «плесневом соке» убило стафилококки. Флеминг немедленно приступил к исследованию этого странного нового вещества. Он идентифицировал плесень как Penicillium rubrum и назвал вещество пенициллином. Позже он был переименован в P. notatum, затем в P. chrysogenum, а совсем недавно — в P. rubens. Учёный опубликовал свои открытия весной 1929 года в British Journal of Experimental Pathology. Причины, по которым Флеминг не продолжил исследования пенициллина, объясняются множеством технических, институциональных и личных факторов, история которых могла бы стать темой отдельного эссе. Но десять лет спустя фармаколог Говард Флори и биохимик Эрнст Чейн из Оксфорда продолжили работу Флеминга. Совместно с лабораторией Министерства сельского хозяйства США в Пеории, штат Иллинойс, они превратили пенициллин в спасающее жизни лекарство и положили начало эре антибиотиков . Это тот вид научной истории, который нравится всем. История о счастливом стечении обстоятельств и случайном открытии, о случайном наблюдении, которое изменило мир. Но так ли это было на самом деле?

    habr.com/ru/articles/988634/

    #пенициллин #Флеминг #открытия #великие_открытия #история_науки

  15. Мороз по коже: LLM может оценить ваш код, а ИИ-компании — использовать это в своих целях

    ИИ-ассистенты не только помогают писать код, но и прекрасно могут оценить ваши ноу-хау по степени полезности для владельцев своих компаний. Как с этим жить? Как этому противостоять?

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #LLM #Claude #информационная_безопасность #ноухау #открытия #ruvds_статьи

  16. Мороз по коже: LLM может оценить ваш код, а ИИ-компании — использовать это в своих целях

    ИИ-ассистенты не только помогают писать код, но и прекрасно могут оценить ваши ноу-хау по степени полезности для владельцев своих компаний. Как с этим жить? Как этому противостоять?

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #LLM #Claude #информационная_безопасность #ноухау #открытия #ruvds_статьи

  17. Мороз по коже: LLM может оценить ваш код, а ИИ-компании — использовать это в своих целях

    ИИ-ассистенты не только помогают писать код, но и прекрасно могут оценить ваши ноу-хау по степени полезности для владельцев своих компаний. Как с этим жить? Как этому противостоять?

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #LLM #Claude #информационная_безопасность #ноухау #открытия #ruvds_статьи

  18. Шекспировские луны, темные льды и распухшие города: как ИИ извлекает из старых архивов новые открытия

    Во Вселенной нет понятия «старых новостей» — эта чудесная зловещая бездна еще совсем младенец, а потому термины «старый» и «новый» по отношению к космосу имеют смысл в основном для мозгастого астрофизика или греческого филолога. С 5 сентября 1977 года, даты запуска аппарата «Вояджер-1», минула уйма времени — 48 лет , но как только мы переводим эту цифру в единицы сагановского Космического календаря , останутся жалкие ~0,11 секунды — не поживишься. Впрочем, для ученых такой релятивизм как раз таки плюс — даже крохотный момент бытия Вселенной (ну, скажем, весь период существования человеческой цивилизации, ~23 секунды по Сагану), может стать источником интересных и неустаревающих научных открытий. Еще до «Вояджеров» человечество, например, дерзнуло и создало Паломарский атлас звездного неба , кропотливо составленный вручную из 936 квадратиков фотопластинок. На сегодня же космические миссии/проекты NASA уже принесли человеку больше 100 петабайт данных , — это примерно как 20 миллиардов фото со смартфона — но лучше, потому что все же не массивы селфи (хотя кто бы отказался от игривого селфи ксеноморфа?). Итак, NASA хранит свыше 100 петабайт научных данных — это телеметрия миссий, спектроскопия, карты, замеры магнитосфер и атмосферы, съемка Земли и Луны, радиоданные и геоданные (LiDAR, радары, гиперспектральные карты) — множество разрозненных сведений. Однако сейчас — с появлением новых методов анализа, от совмещения кадров и фильтрации, computer vision и распознавания паттернов до фундаментальных узкообученных моделей ИИ, — самое время задаться вопросом: не пора ли уже зарыться с головой в эти архивы? Мы и задались — и вот что узнали.

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #NASA #ИИ #наука #космос #открытия

  19. Шекспировские луны, темные льды и распухшие города: как ИИ извлекает из старых архивов новые открытия

    Во Вселенной нет понятия «старых новостей» — эта чудесная зловещая бездна еще совсем младенец, а потому термины «старый» и «новый» по отношению к космосу имеют смысл в основном для мозгастого астрофизика или греческого филолога. С 5 сентября 1977 года, даты запуска аппарата «Вояджер-1», минула уйма времени — 48 лет , но как только мы переводим эту цифру в единицы сагановского Космического календаря , останутся жалкие ~0,11 секунды — не поживишься. Впрочем, для ученых такой релятивизм как раз таки плюс — даже крохотный момент бытия Вселенной (ну, скажем, весь период существования человеческой цивилизации, ~23 секунды по Сагану), может стать источником интересных и неустаревающих научных открытий. Еще до «Вояджеров» человечество, например, дерзнуло и создало Паломарский атлас звездного неба , кропотливо составленный вручную из 936 квадратиков фотопластинок. На сегодня же космические миссии/проекты NASA уже принесли человеку больше 100 петабайт данных , — это примерно как 20 миллиардов фото со смартфона — но лучше, потому что все же не массивы селфи (хотя кто бы отказался от игривого селфи ксеноморфа?). Итак, NASA хранит свыше 100 петабайт научных данных — это телеметрия миссий, спектроскопия, карты, замеры магнитосфер и атмосферы, съемка Земли и Луны, радиоданные и геоданные (LiDAR, радары, гиперспектральные карты) — множество разрозненных сведений. Однако сейчас — с появлением новых методов анализа, от совмещения кадров и фильтрации, computer vision и распознавания паттернов до фундаментальных узкообученных моделей ИИ, — самое время задаться вопросом: не пора ли уже зарыться с головой в эти архивы? Мы и задались — и вот что узнали.

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #NASA #ИИ #наука #космос #открытия

  20. Шекспировские луны, темные льды и распухшие города: как ИИ извлекает из старых архивов новые открытия

    Во Вселенной нет понятия «старых новостей» — эта чудесная зловещая бездна еще совсем младенец, а потому термины «старый» и «новый» по отношению к космосу имеют смысл в основном для мозгастого астрофизика или греческого филолога. С 5 сентября 1977 года, даты запуска аппарата «Вояджер-1», минула уйма времени — 48 лет , но как только мы переводим эту цифру в единицы сагановского Космического календаря , останутся жалкие ~0,11 секунды — не поживишься. Впрочем, для ученых такой релятивизм как раз таки плюс — даже крохотный момент бытия Вселенной (ну, скажем, весь период существования человеческой цивилизации, ~23 секунды по Сагану), может стать источником интересных и неустаревающих научных открытий. Еще до «Вояджеров» человечество, например, дерзнуло и создало Паломарский атлас звездного неба , кропотливо составленный вручную из 936 квадратиков фотопластинок. На сегодня же космические миссии/проекты NASA уже принесли человеку больше 100 петабайт данных , — это примерно как 20 миллиардов фото со смартфона — но лучше, потому что все же не массивы селфи (хотя кто бы отказался от игривого селфи ксеноморфа?). Итак, NASA хранит свыше 100 петабайт научных данных — это телеметрия миссий, спектроскопия, карты, замеры магнитосфер и атмосферы, съемка Земли и Луны, радиоданные и геоданные (LiDAR, радары, гиперспектральные карты) — множество разрозненных сведений. Однако сейчас — с появлением новых методов анализа, от совмещения кадров и фильтрации, computer vision и распознавания паттернов до фундаментальных узкообученных моделей ИИ, — самое время задаться вопросом: не пора ли уже зарыться с головой в эти архивы? Мы и задались — и вот что узнали.

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #NASA #ИИ #наука #космос #открытия

  21. Атомные реакторы для лечения рака (и почему они больше не нужны)

    1954 год. В мире, все еще находящемся в атомной эйфории, открывается первая АЭС — Обнинская. Ядерная энергия вырабатывается уран-графитовым реактором канального типа АМ-1 («атом мирный») и вливается в единую советскую электросеть. Но это не все — на станции бывают особые посетители, прикладывающие к трубкам, отходящим от реактора, головы, шеи и глаза. Это — онкологические больные, получающие лучевую терапию. Нет, это не зарисовка из комикса-антиутопии об обуздавшем атом СССР будущего, хотя похоже. Это — реальная история первых экспериментов по бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) — разрушению раковых опухолей с помощью бомбардировки их нейтронами из атомных реакторов. Почему больше не нужны реакторы

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #наука #наука_и_технологии #медицина #открытия

  22. Атомные реакторы для лечения рака (и почему они больше не нужны)

    1954 год. В мире, все еще находящемся в атомной эйфории, открывается первая АЭС — Обнинская. Ядерная энергия вырабатывается уран-графитовым реактором канального типа АМ-1 («атом мирный») и вливается в единую советскую электросеть. Но это не все — на станции бывают особые посетители, прикладывающие к трубкам, отходящим от реактора, головы, шеи и глаза. Это — онкологические больные, получающие лучевую терапию. Нет, это не зарисовка из комикса-антиутопии об обуздавшем атом СССР будущего, хотя похоже. Это — реальная история первых экспериментов по бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) — разрушению раковых опухолей с помощью бомбардировки их нейтронами из атомных реакторов. Почему больше не нужны реакторы

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #наука #наука_и_технологии #медицина #открытия

  23. Атомные реакторы для лечения рака (и почему они больше не нужны)

    1954 год. В мире, все еще находящемся в атомной эйфории, открывается первая АЭС — Обнинская. Ядерная энергия вырабатывается уран-графитовым реактором канального типа АМ-1 («атом мирный») и вливается в единую советскую электросеть. Но это не все — на станции бывают особые посетители, прикладывающие к трубкам, отходящим от реактора, головы, шеи и глаза. Это — онкологические больные, получающие лучевую терапию. Нет, это не зарисовка из комикса-антиутопии об обуздавшем атом СССР будущего, хотя похоже. Это — реальная история первых экспериментов по бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) — разрушению раковых опухолей с помощью бомбардировки их нейтронами из атомных реакторов. Почему больше не нужны реакторы

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #наука #наука_и_технологии #медицина #открытия

  24. 🌌 Учёные обнаружили на Марсе гигантские подземные водоёмы! 🚀 Сейсмические данные от NASA Insight показали, что под поверхностью скрыты слои пород, насыщенные жидкой водой, которых хватило бы на целые океаны. 🌊 Но добраться до них непросто — они находятся на глубине до 20 км! Это открытие может помочь в поисках жизни на Красной планете и раскрыть тайны её геологического прошлого. 🔬🔴 #Марс #NASA #Космос #Наука #Открытия #ЖизньНаМарсе

    Подробнее: scientia-et-innovatio.blogspot

  25. 🌌 Учёные обнаружили на Марсе гигантские подземные водоёмы! 🚀 Сейсмические данные от NASA Insight показали, что под поверхностью скрыты слои пород, насыщенные жидкой водой, которых хватило бы на целые океаны. 🌊 Но добраться до них непросто — они находятся на глубине до 20 км! Это открытие может помочь в поисках жизни на Красной планете и раскрыть тайны её геологического прошлого. 🔬🔴 #Марс #NASA #Космос #Наука #Открытия #ЖизньНаМарсе

    Подробнее: scientia-et-innovatio.blogspot

  26. 🌌 Учёные обнаружили на Марсе гигантские подземные водоёмы! 🚀 Сейсмические данные от NASA Insight показали, что под поверхностью скрыты слои пород, насыщенные жидкой водой, которых хватило бы на целые океаны. 🌊 Но добраться до них непросто — они находятся на глубине до 20 км! Это открытие может помочь в поисках жизни на Красной планете и раскрыть тайны её геологического прошлого. 🔬🔴 #Марс #NASA #Космос #Наука #Открытия #ЖизньНаМарсе

    Подробнее: scientia-et-innovatio.blogspot

  27. 🌌 Учёные обнаружили на Марсе гигантские подземные водоёмы! 🚀 Сейсмические данные от NASA Insight показали, что под поверхностью скрыты слои пород, насыщенные жидкой водой, которых хватило бы на целые океаны. 🌊 Но добраться до них непросто — они находятся на глубине до 20 км! Это открытие может помочь в поисках жизни на Красной планете и раскрыть тайны её геологического прошлого. 🔬🔴 #Марс #NASA #Космос #Наука #Открытия #ЖизньНаМарсе

    Подробнее: scientia-et-innovatio.blogspot

  28. Глия: как самые неизученные клетки нервной системы меняют нейронауку

    Глия относится к одним из самых интенсивно исследуемых в последнее время клеток нервной системы. В то же время это пока и наименее изученная область нейронауки. Лишь недавно ученые установили связь между развитием болезни Паркинсона и глией кишечника. Еще одно сравнительно свежее исследование показало , что другие глиальные клетки помогают мышам забывать информацию. Почему тема глиальных клеток очень популярна именно сейчас, какие виды глии существуют и за что они отвечают, рассказывает научный журналист и главный редактор портала «Нейроновости», член научного комитета премии «Вызов» Алексей Паевский. Специально для нас он кратко изложил историю изучения глии и поделился работами, которые меняют представления о глиальных клетках в нейронауке. Предупреждаем: будет сложно (но интересно).

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #мозг #наука #биология #открытия

  29. Глия: как самые неизученные клетки нервной системы меняют нейронауку

    Глия относится к одним из самых интенсивно исследуемых в последнее время клеток нервной системы. В то же время это пока и наименее изученная область нейронауки. Лишь недавно ученые установили связь между развитием болезни Паркинсона и глией кишечника. Еще одно сравнительно свежее исследование показало , что другие глиальные клетки помогают мышам забывать информацию. Почему тема глиальных клеток очень популярна именно сейчас, какие виды глии существуют и за что они отвечают, рассказывает научный журналист и главный редактор портала «Нейроновости», член научного комитета премии «Вызов» Алексей Паевский. Специально для нас он кратко изложил историю изучения глии и поделился работами, которые меняют представления о глиальных клетках в нейронауке. Предупреждаем: будет сложно (но интересно).

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #мозг #наука #биология #открытия

  30. Глия: как самые неизученные клетки нервной системы меняют нейронауку

    Глия относится к одним из самых интенсивно исследуемых в последнее время клеток нервной системы. В то же время это пока и наименее изученная область нейронауки. Лишь недавно ученые установили связь между развитием болезни Паркинсона и глией кишечника. Еще одно сравнительно свежее исследование показало , что другие глиальные клетки помогают мышам забывать информацию. Почему тема глиальных клеток очень популярна именно сейчас, какие виды глии существуют и за что они отвечают, рассказывает научный журналист и главный редактор портала «Нейроновости», член научного комитета премии «Вызов» Алексей Паевский. Специально для нас он кратко изложил историю изучения глии и поделился работами, которые меняют представления о глиальных клетках в нейронауке. Предупреждаем: будет сложно (но интересно).

    habr.com/ru/companies/gazpromb

    #мозг #наука #биология #открытия

  31. Почему Стив Джобс? – Новый взгляд науки на талант. Часть II

    Достижения и результаты любого руководителя или специалиста зависят от врождённых качеств его таланта намного сильнее, чем принято считать. Об этом свидетельствуют результаты масштабных исследований на основе нового подхода, разработанного Эдуардом Барским и его коллегами.

    habr.com/ru/articles/867786/

    #талант #талантменеджмент #гениальные_идеи #научные_исследования #открытия #стив_джобс #apple #экономика #бизнес

  32. Почему Стив Джобс? – Новый взгляд науки на талант. Часть II

    Достижения и результаты любого руководителя или специалиста зависят от врождённых качеств его таланта намного сильнее, чем принято считать. Об этом свидетельствуют результаты масштабных исследований на основе нового подхода, разработанного Эдуардом Барским и его коллегами.

    habr.com/ru/articles/867786/

    #талант #талантменеджмент #гениальные_идеи #научные_исследования #открытия #стив_джобс #apple #экономика #бизнес

  33. Почему Стив Джобс? – Новый взгляд науки на талант. Часть II

    Достижения и результаты любого руководителя или специалиста зависят от врождённых качеств его таланта намного сильнее, чем принято считать. Об этом свидетельствуют результаты масштабных исследований на основе нового подхода, разработанного Эдуардом Барским и его коллегами.

    habr.com/ru/articles/867786/

    #талант #талантменеджмент #гениальные_идеи #научные_исследования #открытия #стив_джобс #apple #экономика #бизнес

  34. [Перевод] Пять важнейших астрономических открытий в истории науки

    С нашей относительно ограниченной точки обзора на Земле нам удалось многое узнать о нашей Вселенной. Многие из этих открытий достойны не более чем обновлённой записи в каком-нибудь каталоге. Но некоторые оказались глубоко революционными, полностью изменив наше представление о космосе и о нашем отношении к нему. Ниже приводится список того, что я, космолог-теоретик, считаю наиболее значимыми открытиями, когда-либо сделанными в астрономии. Чтобы сократить число возможных открытий до приемлемой пятёрки, мне пришлось выработать некоторые критерии. Во-первых, мы рассматриваем открытия, которые одновременно являются широкими и глубокими (в научном смысле), открытия, которые одновременно достигли большего, чем любое предыдущее открытие, а также позволили (или, по крайней мере, ускорили) создание новой парадигмы или направления астрономии.

    habr.com/ru/articles/803399/

    #открытия

  35. [Перевод] Пять важнейших астрономических открытий в истории науки

    С нашей относительно ограниченной точки обзора на Земле нам удалось многое узнать о нашей Вселенной. Многие из этих открытий достойны не более чем обновлённой записи в каком-нибудь каталоге. Но некоторые оказались глубоко революционными, полностью изменив наше представление о космосе и о нашем отношении к нему. Ниже приводится список того, что я, космолог-теоретик, считаю наиболее значимыми открытиями, когда-либо сделанными в астрономии. Чтобы сократить число возможных открытий до приемлемой пятёрки, мне пришлось выработать некоторые критерии. Во-первых, мы рассматриваем открытия, которые одновременно являются широкими и глубокими (в научном смысле), открытия, которые одновременно достигли большего, чем любое предыдущее открытие, а также позволили (или, по крайней мере, ускорили) создание новой парадигмы или направления астрономии.

    habr.com/ru/articles/803399/

    #открытия

  36. ТОП-10 лучших научных музеев мира

    Стремление к знаниям и неутолимое любопытство к постижению тайн Вселенной привело человечество на удивительный путь научных открытий. Этот путь великолепно отражен в ведущих научных музеях мира, где оживают чудеса природы, чудеса техники и тайны нашей Вселенной. Эти музеи являются свидетельством изобретательности человека и его неустанного стремления к знаниям. Если вы любитель науки, студент, стремящийся к более глубокому пониманию, или родитель, желающий привить любовь к науке своим детям, эти музеи предлагают погружение, образование и увлекательный опыт. Здесь найдется, чем удивить каждого: от артефактов, рассказывающих о передовых достижениях науки и техники, до интерактивных экспонатов, воплощающих в жизнь сложные концепции.

    habr.com/ru/articles/774852/

    #наука #музеи #научные_музеи #путешествия #путешествия_по_всему_миру #история #открытия #научнопопулярное

  37. ТОП-10 лучших научных музеев мира

    Стремление к знаниям и неутолимое любопытство к постижению тайн Вселенной привело человечество на удивительный путь научных открытий. Этот путь великолепно отражен в ведущих научных музеях мира, где оживают чудеса природы, чудеса техники и тайны нашей Вселенной. Эти музеи являются свидетельством изобретательности человека и его неустанного стремления к знаниям. Если вы любитель науки, студент, стремящийся к более глубокому пониманию, или родитель, желающий привить любовь к науке своим детям, эти музеи предлагают погружение, образование и увлекательный опыт. Здесь найдется, чем удивить каждого: от артефактов, рассказывающих о передовых достижениях науки и техники, до интерактивных экспонатов, воплощающих в жизнь сложные концепции.

    habr.com/ru/articles/774852/

    #наука #музеи #научные_музеи #путешествия #путешествия_по_всему_миру #история #открытия #научнопопулярное