Долгосрочное исследование Norwegian Institute of Public Health показало, что дети, которые спали менее 10 часов или часто просыпаются ночью, как правило, имеют больше эмоциональных и поведенческих проблем в возрасте пяти лет.
Как отметил ведущий автор Borge Sivertsen, исследователи ожидали увидеть связь между сном и эмоциональными и поведенческими проблемами, но были удивлены тем, что риски были настолько сильны и последовательны. «Наше исследование позволяет предположить, что существует повышенный риск развития таких проблем, даже после учета ряда других возможных факторов». В ходе исследования норвежские специалисты изучили данные более 32660 пар матерей и детей. Женщины заполнили вопросник, где указали, как ребенок спал в течение 24 часов, как часто он просыпался.
В возрасте 18 месяцев, почти 60 процентов малышей спали от 13 до 14 часов в сутки, а около двух процентов, спали меньше, чем десять часов в сутки. Около 3 процентов малышей просыпались три или более раз в сутки. Ученые сопоставили ряд параметров: возраст матери, уровень образования, продолжительность беременности, наличие других детей, массу тела при рождении ребенка, и обнаружили, что те малыши, кто спали менее десяти часов в сутки и те, кто просыпался три или более раз в сутки в возрасте 18 месяцев, скорее всего, будут испытывать эмоциональные или поведенческие проблемы в возрасте до пяти лет. Американский педиатр Michelle M. Garrison сказал: «Это продольное исследование позволяет предположить, что недостаточный сон в раннем детстве повышает риски для последующих эмоциональных и поведенческих проблем».
Международная группа физиков Australian National University и Университета ИТМО создали однородные цилиндрические объекты, полностью невидимые в микроволновом диапазоне.
В отличие от ныне существующего понятия невидимости, которое основано на покрытии из метаматериалов, российские и австралийские эксперты добились результата, используя однородный объект без каких-либо дополнительных слоев покрытия. Метод основан на новом понимании рассеяния электромагнитных волн.
Ученые изучали рассеяние света от стеклянного цилиндра, заполненного водой. В эксперименте физики использовали обычную воду, показатель преломления которой можно регулировать путем изменения температуры.
Как выяснилось, высокий показатель преломления связан с двумя механизмами рассеяния: резонансное, связанное с локализацией света внутри цилиндра, и не резонансное, которое характеризуется плавной зависимостью от частоты волны. Взаимодействие между этими механизмами, упоминается как резонансы Фано. Исследователи обнаружили, что на некоторых частотах волн, рассеяние через резонансные и нерезонансные механизмы имеет противоположные фазы, которые взаимно уничтожают друг друга, что делает объект невидимым.
Соавтор научной новости Михаил Рыбин: «Наши теоретические расчеты были успешно испытаны в микроволновых экспериментах. Важно то, что теория невидимости, которую мы реализовали в работе, может быть применена к другим электромагнитным диапазонам волн, в том числе в видимом диапазоне. Материалы с соответствующим преломлением либо давно известны или могут быть разработаны по желанию».
Разработанная методика позволила перейти от режима видимости к режиму невидимости на одной и той же частоте – 1,9 ГГц, простым изменением температуры воды в цилиндре от 90 ° С до 50 ° С.
Команда экспертов университетов Брауна и Род-Айленда продемонстрировала новый перспективный способ повышения эффективности излучения, убивающего раковые клетки.
Этот подход предполагает, что наночастицы золота связаны с соединениями Phlips. Эти рН пептиды доставляют к злокачественным клеткам своих «пассажиров», а наночастицы затем действуют как крошечные антенны, ориентируя энергию излучения непосредственно в область вокруг раковых клеток. Ведущий автор Michael Antosh: «Это исследование было хорошим доказательством концепции. Мы воодушевлены нашими первоначальными результатами и рады сделать следующий шаг и проверить это на мышах».
Команда надеется, что подход, в конечном итоге, улучшит лучевую терапию для больных раком. При увеличении эффективности, методика может снизить общую дозу облучения, которая требуется для пациента, что в свою очередь уменьшит побочные эффекты.
Эксперименты показали, что раковые клетки, облученные в присутствии золота, имели на 24 процента более низкую выживаемость, по сравнению с пациентами, получавшими только облучение. Это говорит о том, что Phlips были эффективны в доставке золота достаточно близко к клеткам, чтобы нанести ущерб. Следующим шагом, исследователи говорят, опробовать этот подход в модели грызунов, которые команда планирует сделать в ближайшее время.
Технология, использующая пленку из углеродных нанотрубок, предложенная инженерами МИТ, позволяет нагревать композитные материалы.
Композиционные материалы, используемые для крыльев и фюзеляжа самолетов, как правило, изготавливаются в больших, промышленных печах. Несколько полимерных слоев разрушаются при высоких температурах, и затвердевают с образованием твердого, упругого материала. Но этот подход требует значительного количества энергии.
Эксперты из Массачусетса разработали новую технику на основе пленок из углеродных нанотрубок, которая позволяет нагревать и делать композит твердым без применения массивных печей. При подключении к источнику электроэнергии, пленка, обернутая вокруг многослойного полимерного композита, стимулирует нужные процессы.
Технологи испытали материал на углеродном волокне, используемым в авиационных компонентах, и обнаружили, что пленка создает композит, такое же сильный, как при изготовлении в обычных печах, но использует только один процент энергии. Изобретатель метода Brian L. Wardle говорит, что новый подход, не требующий печей, предполагает более прямой, энергосберегающий способ изготовления практически любого промышленного композита.
По словам Wardle, сама углеродная нанотрубчатая пленка невероятно легкая. После того, как полимерные слои спеклись, эта часть – диаметром с человеческий волос, добавит незначительный вес.