#открытия — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #открытия, aggregated by home.social.
-
Орально-оральный контакт с некоторым движением губ...
#новости #наука #открытия #премия
В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за странные научные открытия.
https://www.kommersant.ru/doc/8925419?tg -
Орально-оральный контакт с некоторым движением губ...
#новости #наука #открытия #премия
В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за странные научные открытия.
https://www.kommersant.ru/doc/8925419?tg -
Орально-оральный контакт с некоторым движением губ...
#новости #наука #открытия #премия
В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за странные научные открытия.
https://www.kommersant.ru/doc/8925419?tg -
[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.
-
[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.
-
[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.
-
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.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.
-
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.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.
-
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.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.
-
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.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.
-
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.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.
-
[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?
https://habr.com/ru/articles/988634/
#пенициллин #Флеминг #открытия #великие_открытия #история_науки
-
[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?
https://habr.com/ru/articles/988634/
#пенициллин #Флеминг #открытия #великие_открытия #история_науки
-
[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?
https://habr.com/ru/articles/988634/
#пенициллин #Флеминг #открытия #великие_открытия #история_науки
-
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?
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/976964/
#LLM #Claude #информационная_безопасность #ноухау #открытия #ruvds_статьи
-
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?
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/976964/
#LLM #Claude #информационная_безопасность #ноухау #открытия #ruvds_статьи
-
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?
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/976964/
#LLM #Claude #информационная_безопасность #ноухау #открытия #ruvds_статьи
-
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.
-
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.
-
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.
-
Старше египетских пирамид: на дне океана вблизи Кубы обнаружили затопленный город
https://www.unian.net/science/drevnie-civilizacii-vblizi-kuby-obnaruzhili-zatoplennyy-gorod-13084590.html
#unian #ученые #открытия #Куба #океан #город #древниецивилизации -
Старше египетских пирамид: на дне океана вблизи Кубы обнаружили затопленный город
https://www.unian.net/science/drevnie-civilizacii-vblizi-kuby-obnaruzhili-zatoplennyy-gorod-13084590.html
#unian #ученые #открытия #Куба #океан #город #древниецивилизации -
Геолог нашла древнейшую воду на Земле и выпила ее: что она почувствовала
https://www.unian.net/curiosities/samaya-drevnyaya-voda-v-mire-chto-proizoshlo-s-geologom-kogda-ona-vypila-takuyu-zhidkost-13073001.html
#unian #вода #пещеры #шахты #геология #открытия #исследования -
Геолог нашла древнейшую воду на Земле и выпила ее: что она почувствовала
https://www.unian.net/curiosities/samaya-drevnyaya-voda-v-mire-chto-proizoshlo-s-geologom-kogda-ona-vypila-takuyu-zhidkost-13073001.html
#unian #вода #пещеры #шахты #геология #открытия #исследования -
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
-
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
-
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
-
Грунтовка плюс полимеры: новая технология защиты металла от ржавчины напоминает маникюр
https://www.unian.net/curiosities/zashchita-zheleza-ot-korrozii-uchenye-nashli-pochti-100-procentnyy-sposob-13046955.html
#unian #ржавчина #открытия #новыетехнологии -
Грунтовка плюс полимеры: новая технология защиты металла от ржавчины напоминает маникюр
https://www.unian.net/curiosities/zashchita-zheleza-ot-korrozii-uchenye-nashli-pochti-100-procentnyy-sposob-13046955.html
#unian #ржавчина #открытия #новыетехнологии -
Ученые нашли месторождение тория стоимостью 178 миллиардов долларов: где оно расположено
https://www.unian.net/science/toriy-uchenye-nashli-ogromnye-zalezhi-vazhnogo-elementa-toriy-13034574.html
#unian #торий #ученые #исследования #наука #открытия #Китай -
Ученые нашли месторождение тория стоимостью 178 миллиардов долларов: где оно расположено
https://www.unian.net/science/toriy-uchenye-nashli-ogromnye-zalezhi-vazhnogo-elementa-toriy-13034574.html
#unian #торий #ученые #исследования #наука #открытия #Китай -
Ученые выяснили, как древние люди согревались на территории Украины 26 тысяч лет назад
https://www.unian.net/science/drevnie-lyudi-na-territorii-ukrainy-uchenye-sdelali-unikalnoe-otkrytie-12978456.html
#unian #древниелюди #Украина #ученые #исследования #открытия -
Ученые выяснили, как древние люди согревались на территории Украины 26 тысяч лет назад
https://www.unian.net/science/drevnie-lyudi-na-territorii-ukrainy-uchenye-sdelali-unikalnoe-otkrytie-12978456.html
#unian #древниелюди #Украина #ученые #исследования #открытия -
Археологи обнаружили останки животного, которое может быть древним родственником человека
https://www.unian.net/science/arheologicheskie-raskopki-uchenye-nashli-ostanki-zhivotnogo-kotoroe-mozhet-byt-rodstvennikom-cheloveka-12942999.html
#unian #археологи #ученые #исследования #наука #открытия #археологическиераскопки -
Археологи обнаружили останки животного, которое может быть древним родственником человека
https://www.unian.net/science/arheologicheskie-raskopki-uchenye-nashli-ostanki-zhivotnogo-kotoroe-mozhet-byt-rodstvennikom-cheloveka-12942999.html
#unian #археологи #ученые #исследования #наука #открытия #археологическиераскопки -
Ученые нашли кратер от удара метеорита, который раскрывает правду о появлении жизни на Земле
https://www.unian.net/science/kak-poyavilas-zhizn-na-zemle-uchenye-proveli-novoe-issledovanie-12936786.html
#unian #Земля #планеты #космос #исследования #наука #ученые #открытия -
Ученые нашли кратер от удара метеорита, который раскрывает правду о появлении жизни на Земле
https://www.unian.net/science/kak-poyavilas-zhizn-na-zemle-uchenye-proveli-novoe-issledovanie-12936786.html
#unian #Земля #планеты #космос #исследования #наука #ученые #открытия -
🌌 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: https://scientia-et-innovatio.blogspot.com/2025/02/blog-post_2.html
-
🌌 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: https://scientia-et-innovatio.blogspot.com/2025/02/blog-post_2.html
-
🌌 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: https://scientia-et-innovatio.blogspot.com/2025/02/blog-post_2.html
-
🌌 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: https://scientia-et-innovatio.blogspot.com/2025/02/blog-post_2.html
-
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).
-
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).
-
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).
-
Что-то в ядре Земли может менять продолжительность дней: ученые раскрыли необычную загадку
https://www.unian.net/science/chto-mozhet-menyat-prodolzhitelnost-dney-na-zemle-uchenye-proveli-issledovanie-12861210.html
#unian #ядроЗемли #время #исследования #ученые #открытия #наука #космос #планеты -
Что-то в ядре Земли может менять продолжительность дней: ученые раскрыли необычную загадку
https://www.unian.net/science/chto-mozhet-menyat-prodolzhitelnost-dney-na-zemle-uchenye-proveli-issledovanie-12861210.html
#unian #ядроЗемли #время #исследования #ученые #открытия #наука #космос #планеты -
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.
https://habr.com/ru/articles/867786/
#талант #талантменеджмент #гениальные_идеи #научные_исследования #открытия #стив_джобс #apple #экономика #бизнес
-
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.
https://habr.com/ru/articles/867786/
#талант #талантменеджмент #гениальные_идеи #научные_исследования #открытия #стив_джобс #apple #экономика #бизнес
-
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.
https://habr.com/ru/articles/867786/
#талант #талантменеджмент #гениальные_идеи #научные_исследования #открытия #стив_джобс #apple #экономика #бизнес
-
Древнейшая в мире деревянная конструкция полностью меняет раннюю историю человечества
https://www.unian.net/science/drevneyshaya-v-mire-derevyannaya-konstrukciya-polnostyu-menyaet-rannyuyu-istoriyu-chelovechestva-12845547.html
#unian #открытия #научныеоткрытия -
Древнейшая в мире деревянная конструкция полностью меняет раннюю историю человечества
https://www.unian.net/science/drevneyshaya-v-mire-derevyannaya-konstrukciya-polnostyu-menyaet-rannyuyu-istoriyu-chelovechestva-12845547.html
#unian #открытия #научныеоткрытия -
Уникальное событие: здоровых детенышей впервые в мире родила клонированная самка хорька
https://www.unian.net/ecology/klonirovanie-zhivotnyh-v-ssha-samka-horka-rodila-dvuh-zdorovyh-detenyshey-12810426.html
#unian #клонированиеживотных #США #хорек #животные #исследования #открытия #ученые -
Уникальное событие: здоровых детенышей впервые в мире родила клонированная самка хорька
https://www.unian.net/ecology/klonirovanie-zhivotnyh-v-ssha-samka-horka-rodila-dvuh-zdorovyh-detenyshey-12810426.html
#unian #клонированиеживотных #США #хорек #животные #исследования #открытия #ученые -
[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.
-
[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.
-
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.
https://habr.com/ru/articles/774852/
#наука #музеи #научные_музеи #путешествия #путешествия_по_всему_миру #история #открытия #научнопопулярное
-
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.
https://habr.com/ru/articles/774852/
#наука #музеи #научные_музеи #путешествия #путешествия_по_всему_миру #история #открытия #научнопопулярное