Международная группа ученых из Северо-Восточного университета, Университета Алабамы, Массачусетского технологического института (США) и Университета Ньюкасла (Великобритания) построила прототип диагностического микро-робота Cyberplasm длиной около
сантиметра. При его создании использовались биологические материалы.
Вместе с кровью робот будет перемещаться по организму и определять состояние здоровья пациента. Прототип внешне и по принципу передвижения похож на морскую миногу. Эта хищная рыба имеют относительно простую нервную систему, которая воспроизведена в Cyberplasm.
Робот также снабжен сенсорами на месте глаз и носа. Они созданы из материалов, полученных из клеток млекопитающих. Сенсоры реагируют на внешние раздражители и шлют электрические импульсы в электронный мозг, который, в свою очередь, управляет искусственными мышцами. Энергию для движения мышц Cyberplasm получает из глюкозы.
В общем, да. Я геологам часто пенял: наоткрывали разных месторождений, а теперь страна с сырьевой иглы никак не слезет.
Геохимия изучает химический состав Земли, распространенность в ней химических элементов и их стабильных изотопов, закономерности распределения химических элементов в различных геосферах, законы поведения, сочетания и миграции элементов в природных процессах. Термин геохимия введен К.Ф. Шенбейном в 1838 г.
Геохимия исторически сформировалась как химия элементов в геосферах и во многом продолжает оставаться такой. Это было оправдано во времена Ферсмана и Вернадского. Но свойства веществ это свойства фаз. Один и тот же элемент может находиться в составе различных фаз и сам образовывать много фаз с очень разными свойствами (пример несколько фаз углерода). В XX веке появились методы анализа фаз. Поэтому дальнейшее развитие геохимии это химия фаз в геосферах. Валовой элементный анализ геологических проб
должен подкрепляться фазовым анализом. Иначе наблюдается ничем сейчас не оправданный перескок через структурный уровень организации вещества: от химического элемента, минуя минеральную фазу, к породе и геологическому телу.
Учёные из немецкого Института внеземной физики им. Макса Планка (Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics) разрабатывают технологию точного определения местоположения космического корабля в космосе, основанную на улавливании излучения пульсаров. О разработке, представленной на Британском национальном астрономическом конгрессе (UK National Astronomy Meeting), рассказывает BBC.
Пульсары представляют собой нейтронные (т.е., уже практически «мёртвые», образовавшиеся при взрыве сверхновых) звёзды, быстро вращающиеся вокруг своей оси, и расходующие энергию этого вращения на испускание рентгеновских или гамма-лучей. Лучи эти испускаются строго отмеренными «дозами» — импульсами, — через строго определённые промежутки времени. Излучение пульсаров столь стабильно, что первоначально учёные приняли его за сигналы от внеземных цивилизаций.
Разрабатываемая система космической навигации работает по тому же принципу, что и земная система GPS — определяет местоположение путём измерения расстояний до объекта от точек с известными координатами. Только этими точками в космосе являются не спутники, а как раз пульсары, испускающие сигналы ещё точнее. Расстояние вычисляется по времени задержки распространения импульса от посылки его пульсаром до приёма специальным прибором на борту корабля.
Как и в GPS, для определения координат приёмнику нужно будет знать расстояние до трёх источников сигналов. Такая основанная на пульсарах «космическая GPS» позволит определять местоположение корабля в любой точке галактики с точностью до 5 километров. В космических масштабах такой пустяковой погрешностью можно пренебречь.