Редкая двуглавая ящерица вылупились из яйца в британском Беркенхеде.
Крошечный бородатый дракон имеет две отдельных головы, но общее тело, ноги и хвост. Необычного бородатого дракона назвали Олаф и он один из четырех подобных известных рептилий, которые вылупились с двумя головами. Стефан Эванс, 34, который занимается разведением бородатых ящериц драконов в течение 17 лет, обнаружил двуглавый существо в четверг во время проверки яиц. По словам заводчика, обе головы самостоятельно двигаются и, возможно, двуголовая рептилия сможет жить дальше.
Корпорация Google разработала технологию управления жестами, настолько точную, что она работает, даже с самыми маленькими дисплеями.
Система по имени Project Soli идентифицирует тонкие движения пальцев, используя радар, встроенный в крошечный микрочип. Ведущий научный сотрудник Ivan Poupyrev сказал, что эта технология «изменит правила игры». «Используя крошечный микрочип на основе РЛС для отслеживания движений рук, мы можем отслеживать мельчайшие движения и человеческих рук и пальцев, чтобы он мог взаимодействовать с компьютерами и носимыми устройствами», сказал Poupyrev.
Красота новой системы Google в том, что она использует невидимый радар в чипе. Команда заявила, что самой большой проблемой было сжать радар обычных размеров, наподобие тех, что используются полицией, во что-то достаточно крошечное, чтобы оно смогло поместиться на микрочипе. Команда Poupyrev сократила компоненты радара до нескольких миллиметров всего за 10 месяцев, используя немецкий чип Infineon.
Poupyrev говорит: «Это невероятно. Вы можете поместить его в любом месте.Он может быть частью мебели, автомобиля, носимого компьютера, часов или игрушки — везде, где люди хотят соединиться с устройствами, это будет полезно. Технология Soli может помочь людям взаимодействовать с объектами в виртуальной реальности и играх. «Soli, на самом деле, идеально подходит для виртуальной реальности», сказал независимый консультант технологии Серкан Тото.
Генетики Университета Гетеборга в исследованиях на мышах нашли специальный белок в мельчайших кровеносных сосудах мозга, способный повлиять на риск развития инсульта.
Маленькие кровеносные сосуды мозга отличаются тем, что стенки капилляров в них значительно более плотные.Этот гематоэнцефалический барьер является жизненно важным, так как позволяет осуществлять строгий контроль за веществами, с которыми нервные клетки мозга вступают в контакт.Он имеет защитную функцию, и его нарушение увеличивает риск инсульта и других осложнений. Повышенный риск инсульта может быть не только от проблем с организмом, но и некоторыми недобросовестными страховщиками. На http://антистраховщик.рф/uslugi/144-nezavisimaja-jekspertiza любой пострадавший от неправомерных действий оценщиков или экспертов, может найти решение проблемы, сохранив, таким образом, свои деньги и здоровье.
Специальный тип клеток важен для развития маленьких кровеносных сосудов – капилляров, имеющих перициты.Они играют важную роль в развитии гематоэнцефалического барьера. Шведские биологи обнаружили, что перициты мозга содержат белок FoxF2, которого нет в перицитах других органов, и который координирует и изменяет плотность кровеносных сосудов.FoxF2 необходим для того, чтобы гематоэнцефалический барьер сформировался в период внутриутробного развития.
Профессор Peter Carlsson говорит: «У мышей, которые имеют слишком мало или слишком много FoxF2 развиваются различные виды дефектов в сосудах мозга». И исследователи отметили, что один ген может играть важную роль в организме человека, и что основные изменения в области хромосомы 6 связаны с повышенным риском инсульта, но не было известно, какой из генов в этой области несет ответственность за этот риск ,
Carlsson : «Ген FoxF2 является чрезвычайно интересным кандидатом, так как он находится прямо в середине этого региона, и сейчас ведутся исследования, в сотрудничестве с клиническими генетиками, чтобы исследовать, в какой степени изменения в гене FoxF2 могут влияют на риск возникновения инсульта у людей».
ИсследователиOak Ridge National Laboratory разработали новый метод манипулирования широким спектром материалов и их поведением, используя только несколько ионов гелия.
Техника команды, опубликованная в онлайн-журнале Physical Review Letters, обеспечивает лучшее понимание и использование сложных оксидных материалов, которые могут похвастаться необычными свойствами, такими как сверхпроводимость и колоссальное магнетосопротивление, но которые, как известно, трудно контролировать.
Ученые ORNL впервые нашли обнаружили простой способ управления свойствами кристаллического материала вдоль одного направления, не повреждения кристаллической структуры. Это достигается путем добавления нескольких ионов гелия в материал комплексного оксида и обеспечивает не достижимый ранее уровень контроля над магнитными и электронными свойствами. Руководивший исследованием Zac Ward говорит: »Доставив немного гелия в материал, мы в состоянии контролировать напряжение вдоль одной оси.Этот тип управления не был возможно раньше, и позволяет вам настроить свойства материалов с изяществом, к которому мы ранее не имели доступа».
Сложный способ, в котором электроны связаны в сложных оксидов означает, что любая деформация: растяжение или сжатие структуры, вызывает изменения в различных электронных свойствах. Этот волновой эффект затруднял возможность подробного изучения или эффективного использования привередливых материалов. Исследователи продемонстрировали технику на оксида материала, известном как LSMO. «Этот метод должен быть важным новым инструментом для использования в любом материале, где симметрия кристалла влияет на функциональность», отметил Ward.
Метод использует ионную пушку низкой энергии, которая добавляет небольшое количество ионов гелия в материал. Процесс обратим — гелий может быть удален путем нагрева материала до высоких температур в вакууме. Ранее разработанные методы настройки деформаций изменяли все направления в материале и не могли быть отменены после этого. «Мы можем легко контролировать количество деформации» сказалWard. «Контролируя количество атомов гелия, вставленных в эпитаксиальной пленке, мы выбираем деформированное состояние в одном направлении, а остальные два направления удерживаются на месте с помощью подложки».