понедельник, 28 января 2013 г.

Пульсар - двуликий Янус

Магнитное поле пульсара - нейтронной звездыМеждународной команде под руководством голландского астронома, куда входит ряд ученых из Института радиоастрономии Макса Планка (MPIfR) в Бонне, удалось сделать потрясающее открытие. Это механизм, с помощью которого происходит излучение пульсаров. Размер исходящих из этих быстро вращающихся нейтронных звезд рентгеновских и радиоволн на самом деле может резко измениться в доли секунды одновременно на двух частотах и способом, который существующие теории пока не могут объяснить. Наблюдения свидетельствуют о быстром изменении всей магнитосферы пульсара.

Пульсары - компактные, быстро вращающиеся звезды, достигающие всего лишь около 20 километров в диаметре (размером с небольшой город), с общей массой, приблизительно равной массе Солнца. У них сильное магнитное поле, примерно в миллион раз более мощное, чем все магнитные поля, которые могут быть получены искусственно в земных лабораториях. Звезда пульсар испускает сильно сфокусированное излучение. Если конус его излучения во время своего вращения касается Земли, то наблюдается короткий импульс, похожий на мигание маяка. Некоторые пульсары излучают радиацию по всей ширине спектра электромагнитных волн. Их можно наблюдать на рентгеновских частотах и в радиодиапазоне. Хотя первые пульсары были открыты более 40 лет назад, механизм, посредством которого происходит их излучение, по-прежнему точно не изучен.

Магнитное поле нейтронной звезды I

Магнитное поле нейтронной звезды I Художественное изображение ESA/ATG

Известно, что пульсары в радиодиапазоне могут быстро перескакивать в два (или более) состояния, туда и обратно, при этом меняется как форма, так и интенсивность их радиоимпульсов. Момент такого сальто (flips) непредсказуем и может наступить внезапно (часто даже в пределах одного периода импульса). По данным спутниковых телескопов, видно, что многие радио-пульсары могут быть также обнаружены на рентгеновских частотах. Однако рентгеновский сигнал настолько слаб, что до сих пор об изменчивости в этом диапазоне ничего не известно. Может ли сальто присутствовать в рентгеновских данных?

Момент сальто

Ученые изучали один из первых обнаруженных пульсаров - PSR B0943 +10. Сигналы этого пульсара меняют через несколько часов свою форму и яркость, и эти изменения происходят в течение всего одной секунды, как если бы у него были две совершенно разных личности. Так как PSR B0943 +10 является одним из немногих пульсаров, у которых было также обнаружено рентгеновское излучение, то рентгеновский анализ во время изменения радиоизлучения может предоставить информацию о характере этого процесса.

Магнитное поле нейтронной звезды II

Магнитное поле нейтронной звезды II Художественное изображение ESA/ATG

Так как пульсар излучает только слабые рентгеновские сигналы, исследовательская группа провела наблюдения с использованием самого чувствительного рентгеновского телескопа, а именно: проекта, финансируемого Европейским космическим агентством - XMM-Newton. Наблюдения были сделаны, в общей сложности, в шести интервалах по шесть часов. Чтобы определить в радиодиапазоне точное время изменения поведения пульсаров, проводились наблюдения двумя наиболее чувствительными мировыми радиотелескопами в метровом диапазоне длин волн: GMRT в Индии и LOFAR в Европе.

Два состояния присутствуют и в рентгеновском диапазоне

Результат оказался совершенно неожиданным. Рентгеновские сигналы, действительно, изменяют свое поведение синхронно с радиосигналами. Но все это происходит не циклически: когда радиоимпульсы сильные, рентгеновское излучение слабое. А при более низкой интенсивности импульсов в радиодиапазоне, рентгеновский сигнал, соответственно, сильнее. "К нашему большому удивлению, мы должны констатировать, что при снижении яркости радиосигналов наполовину, вдвое возрастает их рентгеновская светимость", - объясняет Вим Хермзен (Wim Hermsen), руководитель научно-исследовательского проекта. И только тогда появляется рентгеновское излучение в виде импульсов. Люсьен Койпера (Lucien Kuiper), который тщательно исследовал рентгеновские данные телескопа XMM-Newton, делает из этого вывод, что только периодически возникающая "горячая точка" вблизи магнитного полюса то включается, то выключается, в соответствии с изменениями в излучении пульсара,.

Самое удивительное в том, что преобразование внешнего вида пульсара происходит в течение нескольких секунд. Потом он несколько часов остается стабильным, застыв в новом состоянии. До сих пор исследователи не могут объяснить, почему у пульсара происходят эти драматические и непредсказуемые скачки. Вероятно, из-за очень быстрых изменений, происходящих во всей магнитосфере пульсара.

Неожиданный результат

Через 45 лет после открытия первой нейтронной звезды исследование фундаментальных физических процессов подтверждает неожиданное хамелеоноподобное поведение радиопульсара PSR B0943 +10 в экстремальных условиях его магнитосферы. Вим Хермзен и его коллеги получили дополнительное время для наблюдений с помощью рентгеновского спутника XMM-Newton. Объединив рентгеновские и радионаблюдения с помощью ряда радиотелескопов, таких как Westerbork, GMRT, Effelsberg и Jodrell Bank, они смогут изучить пульсар PSR B1822-09, обладающий очень похожими свойствами, также одновременно в радио- и рентгеновском диапазоне. Этот пульсар показывает на радиоволнах быстрые переходы (сальто) в другое состояние пишет sterne-und-weltraum.de.

пятница, 25 января 2013 г.

Почему мерцает ночное звездное небо

Арктур - самая яркая звезда северного полушарияЗвёзды на безоблачном ночном небе рассыпаны, как алмазы на черном бархате: не только светят, они сияют, искрятся, переливаются и сверкают: яркость света, который нам посылают далекие звезды, неравномерна, он кажется мерцающим.

Наша "героиня", снятая на видео, демонстрирует эффект мерцания особенно чётко. Это звезда  Арктур в созвездии Волопаса, являющаяся самой яркой звездой северного полушария. Её можно найти, если проложить дугу по трём звездам, входящим в ручку ковша Большой Медведицы. Его мерцание особенно заметно.

Самая яркая звезда северного полушария

Почему звезды мерцают?

Арктур находится в созвездии Волопаса

Арктур находится в созвездии Волопаса

"Мерцание появляется, так как звездный свет должен пройти через турбулентную атмосферу Земли", - поясняет Себастьян Шрётер (Sebastian Schröter) из обсерватории Гамбурга. Эффект возникает, таким образом, лишь на последнем отрезке пути света звезды к глазу наблюдателя. "Огромные расстояния в пространстве свет проходит практически беспрепятственно", - уточняет Шрётер ", но затем в атмосфере Земли он попадает в колеблющиеся слои воздуха". Каждый, кто однажды посмотрел сбоку на горячую асфальтированную дорогу, знаком с искажающим эффектом, появляющимся под воздействием воздуха различной температуры: образуются полосы, и асфальт за ними кажется слегка двигающимся. Аналогичный эффект создаёт движение различных теплых воздушных масс в атмосфере при прохождении через них света звезд. Таким образом, в долю секунды возникают колебания света, звезды начинают танцевать и их светимость кажется колеблющейся.

Для астронавтов на МКС романтический эффект сверкающего звездного неба не виден. Это обстоятельство используется современной астрономией, говорит Шрётер: "Космический телескоп Хаббл, как и Кеплер, находится на орбите за пределами земной атмосферы и, следовательно, может беспрепятственно наблюдать Вселенную». Однако с Земли преодолеть турбулентность воздуха можно только с помощью сложной коррекции".

Соотношение размеров Арктура и Солнца

Сопоставьте размеры Арктура и Солнца

Почему не мерцают планеты?

Некоторые световые точки ночного неба вовсе не являются далекими неподвижными звездами. Это планеты Солнечной системы. Их трудно отличить невооруженным глазом от звезд, но всё же у планет есть одна особенность - слабое мерцание. Они так близко к земле, что выглядят, в отличие от звезд, не как точки, а, при ближайшем рассмотрении, как крошечные диски. На освещённой поверхности таких планет, как Венера, Марс или Юпитер, колебания яркости, а потому и сверкание, менее заметны, чем мерцание звёзд - крошечных световых точек.

Видео мерцающей звезды Арктур

вторник, 22 января 2013 г.

Источник космических лучей - гамма-всплеск

Излучение могло быть вызвано столкновением двух нейтронных звезд

Около 1200 лет назад Земля чудом избежала космической катастрофы, так как в тот момент на планету обрушился поток высокоэнергетического излучения. Его следы находят сегодня в виде следов изотопов в годичных кольцах деревьев того времени. К счастью для Земли, источник этой вспышки находился от неё в более чем трёх тысячах световых лет. Но что именно вызвало тогда интенсивное излучение, до сих пор было неясно. Астрофизики из университета Йены нашли этому возможное объяснение.

В 775 году нашей эры Земли мог коснуться гамма-всплеск

Уже в прошлом году японский исследователь Фуса Мияке (Fusa Miyake) обнаружил, что кольца деревьев, которые были сформированы в 775 году нашей эры, содержат необычно высокую концентрацию обычно очень редко встречающихся изотопов углерода-14 и бериллия-10. Мияке уже предположил, что виновато в этом кратковременное влияние очень сильного космического излучения, так как эти виды атомов образуются, когда в атмосферу Земли попадает высокоэнергетическое излучение.

Ни сверхновая, ни солнечная буря этого не могли вызвать

После этого открытия начались лихорадочные поиски возможных причин вспышки такого излучения. Первое подозрение пало на вспышку сверхновой - взрыв умирающей звезды. Действительно, исследователи обнаружили в англо-саксонской хронике на запись о "красном распятии", которое было замечено в небе в 776 году. Но сверхновая должна оставлять ещё светящийся газ и нейтронную звезду. Такой реликт соответствующего возраста, по словам Мияке, найден не был. Другим возможным объяснением могла бы стать особо сильная солнечная вспышка, но оснований для этой гипотезы не было, так как такая солнечная буря сопровождается сильным полярным сиянием, а в исторических записях этого периода на подобные явления не было никаких указаний.

Валери Гамбарян (Valeri Hambaryan) и Ральф Нойхойзер (Ralph Neuhäuser) - астрофизический институт университета Йены - выдвинули в своём исследовании на эту роль короткий гамма-всплеск, произошедший в тот момент в нашей Галактике. При такой вспышке испускается сильный высокоэнергетический импульс гамма-излучения, почти не имеющий видимого света, длящийся обычно менее двух секунд. "Такое событие достаточно короткое и обладает большим количеством энергии, чтобы появились наблюдаемые пики углерода-14 и бериллия-10", - заявили Гамбарян и Нойхойзер. Отсутствие видимого света также объясняет, почему нет сообщений тех лет о необычных небесных явлениях.

Космическое столкновение с катастрофическими последствиями

Но то, что могло вызвать такую ​​вспышку? И на это у двух астрофизиков есть теория. По их мнению, огромную энергию излучения могло произвести столкновение остатков двух звезд с чрезвычайно высокой плотнстью, например, двух нейтронных звезд или белых карликов. Далее следует, по мнению учёных, искать следы таких столкновений в Млечном Пути. Если эта теория подтвердится, то излучение, произошедшее 1200 лет назад, станет первым доказанным коротким гамма-всплеском, зафиксированным в пределах нашей галактики.

Излучение могло быть вызвано столкновением двух нейтронных звезд

Излучение могло быть вызвано столкновением двух нейтронных звезд Рисунок: NASA/Dana Berry

По оценкам ученых, это произошло в 3000-12000 световых годах, то есть на достаточно безопасном расстоянии от Земли. "Если бы гамма-всплеск был ближе к Земле, то живой мир сильно бы пострадал, и, возможно, даже была бы уничтожена вся жизнь", - говорит Нойхойзер. К счастью, нашей планете повезло. Однако, если такое событие произошло бы сегодня, это имело бы весьма ощутимые последствия: "Вспышка могла бы сильно повлиять на чувствительную электронику нашего технологически развитого мира", - уточняет Нойхойзер. Обнадеживает, однако, то, что такой душ излучения, кажется, происходит редко. Как отмечается в докладе исследователей, это единственный известный случай в течение последних 3000 лет, пишет  wissenschaft.de.

среда, 16 января 2013 г.

Земные бактерии размножаются и процветают в условиях Марса

Земные бактерии смогут выжить на Марса

Фото: ufl.edu

В лабораторном эксперименте американские исследователи впервые показали, что некоторые земные бактерии на Марсе могут расти и процветать при очень низком атмосферном давлении, существующем на его поверхности.

Результаты, представленные в исследованиях Эндрю Шюргера (Andrew Schuerger) и Уэйна Николсона (Wayne Nicholson) - Университет Флориды, - были опубликованы в журналах «PNAS» и «Astrobiology». Предполагается, что они смогут помочь ученым обеззараживать от земных бактерий приборы, используемые в полетах на Марс, а также найти на этой планете места, где могла бы присутствовать жизнь.

Смогут ли жить земные бактерии на Марсе

Существуют бактерии, которые могут размножаться и при низких температурах. Современными производителями морозильной техники с антибактериальным покрытием, такой как высококачественные холодильники электролюкс, учитывается это. Возможно, подобная защита понадобится и на Марсе, так как несколько экземпляров бактерий видов Serratia и Carnobacterium, по сообщению экспериментаторов, смогли выдержать смоделированные жесткие марсианские условия. Они даже процветали при пониженном содержании кислорода, холоде и низком атмосферном давлении (семь миллибар). Сравните с параметрами Земли: на уровне моря тут преобладает давление около 1013 миллибар.

Цель проведённых и предстоящих исследований

В дальнейших экспериментах исследователи хотят также проверить, смогут ли эти резистентные бактерии выдержать испытания 17 отрицательными факторами сегодняшнего негостеприимного Марса, в том числе, высоким содержанием соли, сильной радиацией и крайней сухостью.

Повсюду на Марсе, где могли бы выжить и процветать бактерии, существуют так называемые зоны риска загрязнения соответствующими земными микроорганизмами. Эти места представляют особый интерес для тех, кто занят поиском внеземной жизни на Марсе.

Бактерии из вечной мерзлоты в Сибири при марсианских условиях

Бактерии из вечной мерзлоты в Сибири во время испытаний Фото: ufl.edu

В опубликованном в "PNAS" исследовании изучались бактерии, которые живут в вечной мерзлоте Сибири на глубине от 12 до 21 м. Предметом же изучения работы, вышедшей в "Astrobiology", являются бактерии, которые часто находят в космических кораблях и зондах, где температура гораздо ниже, чем создают даже знаменитые холодильники электролюкс.

В общей сложности, тесту на выживаемость в условиях Марса было подвергнуто несколько десятков тысяч бактерий из вечной мерзлоты. Испытание давлением выдержали всего шесть, принадлежащих к виду Carnobacterium. В астробиологическом исследовании, однако, участвовало лишь 26 бактерий, из которых только бактерия Serratia liquefaciens выжила, росла и размножалась в смоделированных  условиях, как на Марсе.

26 видов бактерий космических кораблей и зондов, прошедших тест

26 видов бактерий, которые обычно есть на космических кораблях и зондах, прошли тест Фото: ufl.edu

Хотя результаты удивили учёных, они не являются доказательством того, что бактерии на Марсе, действительно, могут расти. "Это результаты гораздо более сложного анализа, чем те, которые были ранее доступны для нас. Просто потому, что мы еще не знали, растет ли, вообще, что-либо при давлении 7 миллибар (...) Но есть и множество других потенциально биоцидных (вредных для жизнедеятельности) и тормозящих её факторов на поверхности Марса, которые, возможно, препятствуют росту земных микроорганизмов" - считает Шюргер.

среда, 9 января 2013 г.

Сгущаются слухи о снежном человеке, пойманном живым

Пойманный бигфут в клетке Рисунок: grewi.de Накануне Нового года распространились слухи о пойманном в США живом бигфуте (bigfoot - перевод с английского - большая нога). Дискуссии об истинности этого сообщения не прекращаются. Однако по этому вопросу и сегодня мало конкретной или просто достоверной информации. Известные исследователи лесного человека согласились войти в созданную группу, которая должна обеспечить связь между теми, кто якобы поймал снежного человека, и учёными.

Как объяснил Д.В.Ли (D.W.Lee) на форуме MABRC, Эд Смит (он выступает в качестве контактного лица с командой охотников за бигфутом, называющими себя "Team Quantra") создал группу "Bridge Team".

Конкретная информация

Группа "Bridge Team" состоит из следующих членов:

• Доктор Джефф Мелдрум (Jeff Meldrum), признанный ученый (приматолог), известный не только как криптозоолог;
• Кэти Стэрин (Kathy Starin), признанный исследователь снежного человека и директор «Альянса независимых исследователей бигфута" (AIBR);
• Мелисса Ховей (Melissa Hovey), президент «Американского общества бигфута" (ABS);
• Абэ-дель-Рио (Abe Del Rio), исследователь лесного человека и модератор соответствующей онлайн-радиопередачи;
• Стив Куллс (Steve Kulls), исследователь бигфута, а также модератор онлайн-радиопередачи на тему снежного человека.

Кроме того, в группе будут продолжать работу члены MABRC Д.В.Ли, Рэнди Харрингтон (Randy Harrington), Джим Уайтхед (Jim Whitehead), Роб Годе (Rob Gaudet) и Даг Тодд (Doug Todd).

Steve KullsЗаявление Стива Куллса

Из всех этих исследователей лишь Стив Куллс высказался по этому вопросу в своем блоге и заявил следующее:

"Пока мне, вообще, никакие подробности не известны о том, что планируется, какой график у группы, где должна состояться встреча (и осмотр живого пойманного бигфута). Кроме того, никаких фотографий, видео и тому подобного у меня нет.

Все, что могу я на сегодняшний день предъявить, - это желание встретиться с предполагаемыми ловцами снежного человека. Это один из многих необходимых шагов для проверки их утверждений. Если бы вы несколько недель назад спросили меня, какова, по моей оценке, вероятность того, что все это может быть реальным, то я бы сказал вам, честно говоря, «очень малая».

И сегодня я все еще так считаю, но, на меня по крайней мере, произвели впечатление усилия (со стороны "Team Quantra" и Эда Смита наладить контакт).

За исключением (приглашения стать частью этой группы), я до сих пор всё еще лишь сторонний наблюдатель (событий), как и все остальные. Я не контактировал с Эдом Смитом, только с Д.В.Ли, который в этом деле также хочет, наконец, увидеть свет в конце туннеля.

Благодаря моему менталитету, я сейчас не вижу другого пути, кроме как до конца отслеживать этот вопрос, чтобы увидеть, соответствуют ли претензии истине или нет.

Доказательство будет для меня однозначным лишь тогда, когда я своими глазами увижу пойманный экземпляр. Не больше и не меньше. Для меня недостаточно получить видео, фото или интервью с «Team Quantra".

Поскольку я являюсь частью создаваемой группы, я - для того, чтобы предотвратить дикие слухи и поспешные выводы - больше не буду по этому вопросу в обозримом будущем выступать с независимыми заявлениями. Тем не менее, я не позволю, и чтобы все это сейчас слишком затянулось".

 Ed SmithЛовушка для бигфута

Ранее Эд Смит в своём интервью дал точную информацию о ловушке, в которую возможно поймали снежного человека, и пояснил, что аппарат, использованный "Team Quantra", был выполнен по его плану.

Видимо, речь идёт о клетке или контейнере из стали, алюминия и углеродного волокна, которую после изготовления можно было бы перевозить с помощью фронтального погрузчика или на вертолете. Через несколько секунд после того, как тяжелое существо запустит реагирующие на давление датчики в нижней части устройства, двери закроются. Одновременно должны начать действовать баллоны с азотом. Это обеспечит быстрое вытеснение из контейнера всего кислорода и на короткий срок усыпит захваченное существо. Через открывающиеся боковые панели его можно будет рассмотреть, провести дальнейшее обследование и, в случае необходимости, даже снова усыпить. Сам контейнер после изготовления может быть идеально замаскирован и приспособлен к окружающей среде. Кроме того, место расположения и внутренняя часть контейнера должны находиться под постоянным наблюдением мини-камер.

Смит вновь подтвердил, что есть проблемы со здоровьем "Daisy" (кодовое имя якобы захваченного бигфута).

вторник, 8 января 2013 г.

Сколько планет в Млечном Пути?

Наша галактика Млечный путьВ нашей галактике должно быть, как минимум, 100 миллиардов планет, пишут в новом исследовании американские астрономы, которые более детально проанализировали планетную систему Kepler-32. По их мнению, на основе этих данных можно сделать ряд выводов о количестве планет в Млечном Пути и об их возникновении.

По мнению Джона Джонсона (John Johnson) - Калифорнийский технологический институт (Caltech) - в галактике, как минимум, 100 миллиардов планет, при чём только в нашей. Результаты исследования, в котором он принимал участие, публикует "Astrophysical Journal". А его коллега, Джонатан Свифт (Jonathan Swift), добавляет: "Это значительное число [...], в основном, означает, что около каждой звезды есть в среднем одна планета».

суббота, 5 января 2013 г.

"Черная красавица" начинает новый класс метеоритов Марса

"Черная красавица"  с горячим прошлым

Фото: НАСА

Исследователи называют этот камень "Черной красавицей" (Black Beauty - перевод с англ.): марсианский метеорит отличается от всех известных обломков красной планеты. Он содержит, на удивление, большое количество воды.

Метеорит предоставляет уникальную возможность заглянуть в геологическую историю Марса. Камень, возраст которого составляет примерно 2,1 млрд лет, относят к древнейшему марсианскому геологическому периоду, известному как "Амазонская эпоха". С него начинается, как сообщают в журнале "Science" исследователи во главе с Карлом Эйджи (Carl Agee) - Университет Нью-Мексико, Альбукерке, США - новый класс метеоритов Марса.

пятница, 4 января 2013 г.

На протопланете Веста обнаружен углерод

Южное полушарие Весты

Южное полушарие Весты Фото: NASA

Мощные удары астероидов, возможно, доставили на протопланету Веста материю, богатую углеродом. Этот вывод вытекает из недавнего исследования вещества темных пятен её поверхности, проведённого немецко-американской командой ученых. Подобные атаки в период существования ранней Солнечной системы могли снабдить углеродом и её внутренние планеты, такие как Земля, обеспечив их, таким образом, основным строительным материалом органических соединений.

В прошлом году немецкая "Framing Camera", установленная на космическом зонде НАСА "Рассвет" (Dawn), показала два огромных кратера на южной стороне этого небесного тела. Но гигантские удары не только изменили форму второго по величине из известных астероидов (Веста считается протопланетой), но и его минералогический состав.

среда, 2 января 2013 г.

Полёт на Марс может вызвать у астронавтов болезнь Альцгеймера

 Трёхлетняя миссии НАСА полёт на Марс

Марс Фото: ЕКА

Космические путешествия всегда представляют собой риск: при экстремальных температурах и жестком излучении даже небольшой просчет может оказаться фатальным. По данным исследования, опубликованного в журнале PLoS ONE, пребывание в космическом пространстве, в частности, трёхлетний пилотируемый полёт на Марс, может быть опасным также для мозга человека.

Восьмилетнее исследование, проведенное Брукхейвенской национальной лабораторией на Лонг-Айленде (радиационная лаборатория НАСА, Нью-Йорк), показало, что космическое излучение при такой миссии могло бы ускорить наступление болезни Альцгеймера.

Полёты в глубоком Космосе

NASA планирует отправку астронавтов на астероид в 2020-х годах и ведёт переговоры о полёте человека на Марс в 2030-х годы. Учитывая современные технологии, для подобного путешествия туда и обратно потребуется три года. Современная защита членов экипажа корабля от космического излучения за пределами магнитного поля Земли явно недостаточна.

Опасности, подстерегающие астронавтов

Ученых давно беспокоят потенциальные опасности, подстерегающие работающих и живущих в глубоком космосе. Космическое излучение за пределами околоземной орбиты, заявляют исследователи, может привести к развитию рака, сердечно-сосудистых заболеваний и даже к катаракте. Облучение может вызывать острые состояния, такие как тошнота, рвота, усталость, травмы кожи, изменения в белых клетках крови и иммунной системе. Долгосрочное воздействие излучения приводит к повреждению глаз, легких, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

На Земле люди находятся под защитой атмосферы планеты и магнитного поля. Члены экипажей МКС находятся на высоте 200 миль, то есть все еще в пределах магнитной оболочки, которая окружает Землю. 24 астронавта «Аполлона» при полете на Луну (1969- 1972 гг.) не были защищены, но самое продолжительное пребывание в Космосе длилось менее двух недель.

Полет в глубоком космосе Рисунок: NASA

Художественное представление полета MPCV в глубоком космосе Рисунок: NASA

Астронавты подвергаются в глубоком космосе воздействию различных радиоактивных частиц. Хотя инженеры и утверждают, что они могут защитить их от излучения, связанных с солнечными вспышками, до сего времени не создана блокировка других видов космического излучения. Чем дольше космонавты находятся в открытом космосе, тем большее уровень воздействие такого излучения.

"Галактическое космическое излучение представляет значительную угрозу для будущих космонавтов", - сказал Д-р М. Керри О'Банион (M. Kerry O'Banion), профессор нейробиологии и анатомии медицинского центра в Университете Рочестера. Исследовательская группа хотела определить, ускоряет ли излучение наступление болезни Альцгеймера у генетически уязвимых особей. В такого рода исследованиях широко используют мышей, и скорость развития у них болезни хорошо изучена.

По словам О'Баниона, NASA столкнётся с большой проблемой, так как время полета до Марса составляет три года, защита неэффективная, а корабль недостаточно велик, чтобы уберечь астронавтов в течение длительного путешествия. "По крайней мере, не сейчас. В сценарии отправки людей на Марс, как я слышал, они должны затем построить подземное убежище для защиты их от радиации во время долгосрочной миссии".

Цель исследования

Проведенное исследование, по мнению авторов, впервые изучало влияние радиации на нервную систему, явление, известное как нейродегенерация. "Радиационное облучение уровнем радиации, эквивалентным полету на Марс, может вызывать когнитивные проблемы и ускорить изменения в мозге, которые связаны с болезнью Альцгеймера".

О'Банион посвятил последние 20 лет изучению болезни Альцгеймера. Он и его коллеги изучили излучение, производимое большой массой различных заряженных частиц, распространяющихся в космосе на высоких скоростях. Некоторые из них устремляются в Пространство с далеких взорвавшихся звезд. В Брукхейвене, где была проведена часть исследования, удалось воссоздать с помощью ускорителя некоторые из радиоактивных частиц, найденных в пространстве. " С технической точки зрения очень сложно эффективно защититься от них", - заметил О'Банион. "Нужно было бы обернуть корабль в шестифутовый слой свинца или бетона".

Лабораторные мыши, генетически предрасположенные к болезни Альцгеймера

Мыши были генетически предрасположены к болезни Альцгеймера

Для исследования воздействия на мозг жёсткого излучения, смоделированного в лаборатории, были взяты мыши, генетически предрасположенные к болезни Альцгеймера. "По сути, они были здоровыми, но имели проблемные гены", - сказал О'Банион. В естественных условиях мыши не заболели бы. Они подвергались воздействию излучения в течение нескольких минут. Шесть месяцев спустя, исследователи оценивали полученный результат. "Минута или две [воздействия] – это как три года в жизни человека", - сказал О'Банион. "Общая доза эквивалентна тому, что астронавт получил бы [в трехлетнем полете на Марс]".

Данное исследование, считает О'Банион, важно, хотя и не решает проблему излучения в Пространстве и не объясняет, почему у людей развивается болезнь Альцгеймера. "Это просто является еще одним примером того, как среда может влиять на заболевание мышей, имеющих генетическую предрасположенность. Если добавляется экологическая травма, их система нарушается и появляется обострение заболевания». Можно даже провести параллели с развитием заболевания после травм головного мозга у футболистов, сказал он.

Джефф Чонселор (Jeff Chancellor), учёный, работающий в области радиационной физики Национального космического института биомедицинских исследований, оценил исследование команды Рочестера: "Я знаю большинство авторов, очень уважают их, и у меня есть полная уверенность в их результатах". По его мнению, основным преимуществом данных исследований является возможность дальнейшего расширения поля деятельности и представления обоснования для дальнейших исследований, пишет abcnews.go.com.

Астрономы впервые наблюдали, как красный гигант пожирает планету

Астрономы команды Кишалая Де ( Массачусетский технологический институт) , впервые наблюдали, как звезда-красный гигант пожирает планету. Они...