Исследователи из Калифорнийского университета, Университета Аризоны и Университета Нью-Мексико пришли к выводу, что микробы влияют на пищевое поведение человек, его пищевые предпочтения в пользу употребления конкретных питательных веществ.
Как поясняет автор исследования Athena Aktipis, бактериальные виды различаются по питательным веществам, в которых они нуждаются. Некоторые предпочитают жир, другие – сахар. Но они не только соперничают, друг с другом, за пищу и свою нишу в их экосистеме, они часто имеют разные цели.
Пока непонятно, как именно это происходит, но кишечный микробиом может влиять на наши решения, выпустив сигнальные молекулы в нашем кишечнике. Из-за того, что это сообщество микробов связано с иммунной, эндокринной системы и нервной системами, их сигналы могут влиять на нашу физиологическую и поведенческую реакцию.
Соавтор Carlo Maley говорит: «Наши диеты имеют огромное влияние на микробные популяции в кишечнике». Есть даже специализированные бактерии, которые переваривают водоросли, найденные в людях в Японии, где водоросли популярен в рационе.
Исследования показывают, что кишечные бактерии могут влиять на наши пищевые решения, действуя через блуждающий нерв, который соединяет 100000000 нервных клеток из пищеварительного тракта в основании мозга.
«Микробы имеют возможность манипулировать поведением и настроением, путем изменения нервных сигналов в блуждающем нерве, изменяя вкусовые рецепторы, производить токсины, чтобы заставить нас чувствовать себя плохо, и выпуская химические награды, чтобы заставить нас чувствовать себя хорошо».
У мышей, некоторые штаммы бактерий, увеличивают тревожное поведение. У человека, как показало клиническое исследование, употребление пробиотика, содержащего Lactobacillus Casei улучшилось настроение.
Ученые предполагают продолжить исследования, чтобы проверить власть микробов над нами. Например, заставил ли трансплантация бактерий, требующих питательные вещества из водорослей, есть больше водорослей?
Земля, на раннем периоде жизни, подвергалась ударам массивных астероидов на миллиард лет дольше, чем предполагали ученые.
Donald Lowe из Стэнфордского университета уверен, что падение огромных глыб на планету постепенно ослаблялось и прекратилось около 3000000000 лет назад. Более 25 лет назад он обнаружил четыре слоя сферических частиц, в поясе Barberton (Южная Африка), которые образовались из облаков при испарении камня. Лоу говорит, что они являются следами четырех основных метеоритов, и датируются от 3,5 до 3,2 млрд лет назад. Недавно ученый нашел еще четыре слоя таких частиц. По его мнению, это означает, что было восемь крупных последствий около 250 миллионов лет, и бомбардировка еще продолжалась.
William Bottke из Юго-Западного института в Боулдере говорит, что Луна также несет шрамы основных воздействий до 3 млрд лет назад, и наша планета неизбежно получала такие удары. Такие серьезные последствия помогают объяснить, почему воздух стал богат кислородом только около 2,4 миллиардов лет назад. Кислород является побочным продуктом фотосинтеза, и фотосинтезирующие бактерии, возможно, не были в состоянии закрепиться на ранней Земле под такой тяжелой бомбардировкой.
Нити, изготовленные по специальной технологии, требуют низкого напряжения для изменения цвета и могут быть полезны для сложной камуфляжной одежду или носимых дисплеев и сенсоров.
Провода из нержавеющей стали с покрытием из разных полимеров меняют цвет с приложенного напряжения. Поли (3-метилтиофен) волокна переключатся между красным и синим. Поли (2,5-диметоксианилина) между желтым и зеленым.
Команда китайских ученых, во главе с YaogangLi , HongzhiWang(DonghuaUniversity) разработала эффективные ткани, которые меняют цвет по требованию. Это может помочь солдатам сливаются со средой и совершенствует носимые дисплеи и сенсоры. Исследователи сделали гибкие текстильные волокна, которые способны превратить красный, зеленый, синий или желтый цвет при срабатывании электрического напряжения.
В отличие от разработок, новые волокна работают от низкого напряжения, изменяют цвет взамиллисекундах и сохраняют свою окраску в течение примерно получаса. Для создания нового материала, исследователи взяли три различных электрохромных полимера. Цветным волокнам нужно для изменения расцветки от 1,4 до 2,6 В.