Согласно выводам медиков из DelawareCentreforMaternalandFetalMedicine, постельный режим во время беременности может стать причиной депрессии, потери мышечной массы и большим риском образования тромбов и диабета. Кроме того, это повышает риск рождения младенца с маленьким весом.
Как поясняет соавтор исследования Anthony Sciscione: «Нет никаких доказательств, что постельный режим улучшает медицинские параметры у беременных. Однако есть свидетельства того, что постельный режим может быть вредным для мам и детей». По данным экспертов, акушеры и гинекологи часто назначают постельный режим, даже если большинство из них не считают, что он будет полезным для женщин. Его назначают во избежание различных осложнений, преждевременных родов, выкидышей. Но доктор Sciscione говорит, что преждевременные роды, на самом деле, стали более распространенными в группе риска женщин, которые были ограничены в деятельности , либо дома, либо в больнице.
Также постельный режим часто прописывают в попытке увеличить приток крови к плаценте, когда ребенок растет не достаточно быстро. Но исследования не показывают никакой пользы этой практики.
В то же время, существует несколько потенциально вредных побочных эффектов постельного режима. Слишком малая активность может привести к потере мышечной и костной ткани. Постельный режим может также увеличить риск развития тромбов в ногах, и увеличить риск того, что сгустки будут двигаться в легкие, что может быть фатальным. Отсутствие движения у беременной женщины может увеличить риск возникновения гестационного диабета. Ко всему прочему постельный режим повышает тревожность и депрессию, возможно, по причине вынужденного простоя.
Исследователи Оксфордского университета нашли связь между плохим сном и снижением объема мозга у человека.
Специалисты обследовали более 140 взрослых человек, возрастом т 20 до 84 лет. В течение трех с половиной лет участники проходили МРТ головного мозга и заполняли анкету с вопросами о качестве сна. Ученых оценивали продолжительность сна, сколько времени требовалось, чтобы заснуть и другие факторы.
В общей сложности 35 процентов участников соответствовали критериям низкого качества сна, поставив оценку в 8,5 балов из 21. Анализ показал, что трудности со сном были связаны с более быстрым снижением объема мозга на протяжении периода исследования в распространенных областях мозга: лобной, височной и теменной. Результаты были более выражены у людей старше 60 лет.
Claire E. Sexton: «Еще не известно, является ли плохое качество сна причиной или следствием изменений в структуре мозга. Существуют эффективные методы лечения, и будущие исследования должны проверить, может повышение качества сна замедлить скорость потери объема мозга. Если это так, то такое улучшение может стать важным способом улучшения здоровья мозга».
Международная группа ученых из iCeMS, Киотского и Кембриджского университетов усовершенствовали мембрану с расширенными возможностями, способную эффективно удалять вредные выбросы парниковых газов из атмосферы.
Оранжевый шарик (слева) показывает объем газообразного азота, способного проходить через PIM-1, по сравнению с обычной мембраной (справа).
Как поясняет ученый из Японии Easan Sivaniah, требовалось создать дополнительную мембрану, способную быстро разделять газы. Инженеры работали с устройством PIM-1, имеющей сеть каналов и полостей, меньше 2 нм в диаметре. Основным недостатком мембраны служила ее слабая селективность и недолговечность.
Для решения проблем, исследователи нагревали PIM-1 при температурах от 120 до 450 ° С в присутствии кислорода – термическое окисление. Sivaniah говорит: «Кислород, при высоких температурах, вступает в химическую реакцию с PIM-1, что позволяет усилить прочность каналов, контролируя размер, так называемых, проемов ворот в полостях, и повышает селективность».
В результате технологической модернизации и повышения селективности очистного устройства, ученым удалось добиться того, что воздух стал проходить через мембрану в 100 раз быстрее, по сравнению с коммерчески доступными полимерами. PIM-1 также может быть использован для других приложений: захват двуокиси углерода в результате сжигания ископаемых видов топлива, обогащение кислородом воздуха для двигателей эффективного сгорания в производстве газообразного водорода и процессов создания пластика.
Sivaniah заявил: «В принципе, мы разработали метод получения полимера, который действительно может помочь окружающей среде. И поскольку он является доступным и долговечным, наш полимер может снизить стоимость улавливания двуокиси углерода в 1000 раз».
Теперь для отпугивания птиц от аэропортов и фермерских полей будут использоваться роботизированные орлы и соколы.
Проект Robirds разрабатывается голландской компанией, которая изготавливает имитацию природных хищников из стекловолокна и полиамида, используя 3Д-печать. Робот-сокол, управляемый дистанционно, не просто летает, а машет крыльями, как настоящие птицы. Предварительные испытания робоптиц отпугнули до 75% пернатых. Дальнейшие испытания летающих роботов продолжатся в следующем году.
Сокол-робот имеет длину тела 58 см, размах крыльев 120 см и может летать на скорости 80 км в час. Благодаря композитным материалам и стекловолокну, искусственный сокол может удариться о землю без особого ущерба для своей функциональности.
Команда инженеров из Institute of Textiles and Clothing (Гонконг) представила ткань, которая пронизана электропроводкой и при этом не боится растяжений и стирки.
Текстиль, содержащий микросхемы, провода и другие компоненты, разработанный командой Xiao-Ming Tao, стается гибкими и надежным при многократном сгибании ткани. Материал состоит из нескольких эластичных нитей и медных волокон, покрытых полиуретановым составом.
В тестовых испытаниях, исследователи продемонстрировали, как материал может растягиваться на 20 процентов примерно миллион раз, прежде чем он порвется. Разработчики говорят, что благодаря полиуретановой изоляции, окружающей медь, можно создать несколько слоев ткани.
Кроме того, материал может быть применен в солдатских бронежилетах. Ткань ощущает воздействие пули и отсылает радиосигнал на базу. Другим важным преимуществом китайской разработки является стойкость к стирке. Исследователи после нескольких циклов в стиральной машине Whirlpool не обнаружили никаких проблем с деформацией или электрическим сопротивлением, пока материал не перенес 30 промывочных процедур при температуре 40 ° С и сушке при 75 ° C.
Эксперт по носимым технологиям Lucy Dunne: «Стойкость к мытью – это большой плюс для электронных текстильных схем, так как это долговечность встроенных проводников».