1. УЧЕНЫЕ ОЗАБОЧЕНЫ ПОЯВЛЕНИЕМ НОВЫХ МИКРОБОВ, УСТОЙЧИВЫХ К АНТИБИОТИКАМ
2. ЛУНА НАМНОГО СТАРШЕ ЗЕМЛИ
3. НЕВИДИМАЯ ВСЕЛЕННАЯ
УЧЕНЫЕ ОЗАБОЧЕНЫ ПОЯВЛЕНИЕМ НОВЫХ МИКРОБОВ, УСТОЙЧИВЫХ К АНТИБИОТИКАМ
Американское общество инфекционных болезней (АОИБ) настаивает на принятии федерального закона, который послужит стимулом для разработки новых антибиотиков фармацевтическими компаниями, сообщает UPI.По данным АОИБ, в настоящее время существует семь микроорганизмов, представляющих наибольшую опасность вследствие лекарственной устойчивости. К ним относятся метициллин-резистентный стафилококк (Staphylococcus aureus), кишечная палочка (Escherichia coli), клебсиела (Klebsiella), Аcinetobacter
baumannii, аспергилл (Aspergillus), ванкомицин-резистентный энтерококк (Enterococcus faecium) и синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa). Борьба с ними сильно затруднена, поскольку имеется недостаточное количество или полностью отсутствуют эффективные лекарственные препараты.«Это опасные для жизни инфекции, устойчивые к лекарствам, и мы встречаемся с ними ежедневно», - сообщил президент АОИБ Мартин Бласер (Martin Blaser). – «Хуже всего то, что существующие антимикробные средства перестают действовать, а
новых препаратов не наблюдается».В течение 20 лет наблюдалось неизменное снижение числа антимикробных средств, получивших одобрение Управления по пищевым продуктам и лекарственным средствам США (FDA), кроме того, многие средства были сняты с производства.Зачастую от разработки до внедрения в производство новых лекарственных средств уходят многие годы. В связи с этим АОИБ призывает Конгресс США принять законопроект, предоставляющий льготы компаниям, вкладывающим средства в разработку, усовершенствование и производство
новых видов антибиотиков.
ЛУНА НАМНОГО СТАРШЕ ЗЕМЛИ
Группа Юрия Александровича Костицына из ГЕОХИ РАН применила изотопный метод, чтобы выяснить, когда же образовалось ядро Земли. Долгоживущие изотопы для датировки истории планеты ученым использовать не удалось, пришлось прибегнуть к короткоживущим изотопам - гафнию, вольфраму. Такой метод российские ученые применили впервые. Для того чтобы примерно определить время формирования Земли, они сравнивали количество изотопов гафния и вольфрама в горных породах и древнейших метеоритах. По радикальным
изменениям изотопных соотношений гафния и вольфрама можно судить о том, когда вещество планеты разделилось на силикатную часть (мантия) и металлическую (ядро).
Полученные учеными результаты соотносятся либо с одним, либо с другим сценарием формирования земного ядра. Если рассматривать модель быстрого образования ядра, которую они называют "катастрофическим сценарием", то это произошло через 36 миллионов лет после возникновения первых твердых тел в Солнечной системе. Что касается Луны, то она, по расчетам ученых, родилась, по меньшей мере, на семь миллионов лет раньше земного ядра, а, может быть, и еще раньше - на двадцать миллионов.
По другому сценарию ядро Земли образовывалось медленно - этот процесс занимал от 80 до 220 миллионов лет. Если следовать этому сценарию, то Луна могла появиться аж на сорок миллионов лет раньше земного ядра.
Результаты, полученные учеными ГЕОХИ РАН, интересны не только для фундаментальной науки. Они, как считают их коллеги, помогут объяснить неравномерное распределение по планете полезных ископаемых. Об этом сообщает агентство "Информнаука".
НЕВИДИМАЯ ВСЕЛЕННАЯ
Рентгеновская астрономия, начинавшаяся со спутников для обнаружения ядерных взрывов, теперь помогает раскрывать тайны космоса.
Рентгеновская астрономия – порождение ракетно-космического века. Она не могла появиться раньше в силу неумолимых законов физики. Атмосфера надежно защищает поверхность нашей планеты от коротковолнового электромагнитного излучения, поэтому регистрация рентгеновских квантов внеземного происхождения возможна лишь на больших высотах. Рентген самых высоких энергий можно обнаружить с помощью приборов, размещенных на борту стратостатов, но целиком рентгеновский диапазон открывается только при
выносе аппаратуры непосредственно в космическое пространство.
На военной службе
Первые эксперименты такого рода были осуществлены в конце 1940-х годов в США под эгидой Пентагона. Как раз тогда сотрудник вашингтонской Военно-морской исследовательской лаборатории Герберт Фридман сконструировал модифицированный счетчик Гейгера, детектирующий кванты высоких энергий и потому способный засечь атмосферный ядерный взрыв (это и была основная цель). Именно с помощью этих приборов американские ученые и получили информацию об испытаниях первой советской атомной бомбы 29 августа
1949 года. В том же 1949 году Фридман и его коллеги начали отправлять новые счетчики в космос в носовых конусах трофейных немецких ракет "Фау-2", стартовавших с военного полигона Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Первый же запуск принес важнейшую информацию – оказалось, что Солнце испускает рентгеновские лучи! Кстати, через пару десятков лет история повторилась: в 1969 году американские спутники ядерного мониторинга серии Vela зарегистрировали космические гамма-вспышки, которые сначала были приняты
за атомные взрывы. Фридман пытался также обнаружить рентгеновское излучение звезд, но чувствительности тогдашних детекторов явно не хватало, и из этой затеи ничего не вышло. Однако со временем судьба вознаградила Фридмана за упорство – в 1964-м он и его сотрудники первыми обнаружили рентгеновское излучение знаменитой Крабовидной туманности, возникшей на месте взорвавшейся в 1054 году сверхновой и оставившей после себя нейтронную звезду.
Фридман устанавливал свою аппаратуру на геофизических ракетах, но для систематического поиска космических рентгеновских источников необходимо длительное непрерывное наблюдение. Поэтому в начале 1960-х несколько американских астрофизиков пришли к убеждению, что детекторы рентгена следует размещать на спутниковых платформах. Среди них был выпускник Миланского университета доктор Рикардо Джиаккони. В 1962 году его группа обнаружила Скорпион Х-1 – первый рентгеновский источник за пределами
Солнечной системы. К 1966 году эксперименты на ракетах и воздушных шарах позволили астрофизикам из США и Англии выявить более 30 таких источников. Это убедило руководителей NASA в целесообразности запуска рентгеновского спутника. В проекте он назывался X-Ray Explorer, но после выхода на орбиту был переименован в Uhuru, что на языке суахили означает "свобода" (он ушел в космос с установленной вблизи берегов Кении платформы 12 декабря 1970 года – в День независимости этой страны). Uhuru проработал около
двух с половиной лет, и отправленная с него информация стала источником многих открытий. Этот аппарат зарегистрировал 339 рентгеновских источников, в том числе и объект в созвездии Лебедя, который стал первым в истории астрономии претендентом на роль черной дыры.