Содержание

Природа как источник вдохновения для инженера: что такое биомимикрия?

Какая связь между насекомыми и инновационными технологиями? Какие возможности природа предоставляет для развития инженерии? Как люди подражают изобретениям природы? Рассказывает Альбина Хакимова, педагог по робототехнике детского технопарка «Кванториум».

Всё в этом мире так или иначе уже было придумано природой до нас. Идеи практически всех существующих изобретений, созданных человеком, были позаимствованы у природы. Этот процесс называется биомимикрией – когда существующие в природе явления применяются для создания различных технологий.

Человечество черпает вдохновение у природы на протяжении тысячелетий, но сам термин впервые был описан лишь в 1997 году в книге Джанин Бенюс «Бионика: инновации, вдохновлённые природой».

К примеру, знаете ли вы что, первые батискафы были основаны на принципе устройства жилища пауков-серебрянок?

А водяные жучки, которые, погружаясь в воду, тащили за собой пузырёк с воздухом, стали прототипом первого акваланга!

Учёные взяли урок у мира насекомых, по словам соавтора исследования Сойера Фуллера: «Мухи используют от 10 до 20 процентов своей энергии покоя только для того, чтобы питать свой мозг, большая часть которого занимается визуальной обработкой. Чтобы сократить затраты, у некоторых мух в глазах есть маленькая область высокого разрешения. Они поворачивают головы, чтобы направлять их на то, что они хотят четко рассмотреть, например, при погоне за добычей. Это экономит энергию по сравнению с наличием высокого разрешения по всему зрительному полю».

Исследователи позаимствовали данную технологию для разработки «самого маленького в мире» наземного энергонезависимого робота с беспроводным зрением. Для перемещения робот-жук использует эффект вибрации, и его энергопотребление сравнимо с потреблением маломощного Bluetooth-радио. А чтобы избежать тряски камеры, перед съёмкой он останавливается.

Таким образом исследователи из Университета Вашингтона создали «GoPro для жуков» – крошечную управляемую камеру, которая может передавать видео со скоростью от 1 до 5 кадров в секунду и поворачиваться на 60 градусов, при этом весит всего 250 миллиграммов. Жуки и букашки смогут без проблем передвигаться с устройством на спинках.

Лето – прекрасная пора для новых свершений и воплощения инженерных замыслов! Наблюдайте и размышляйте – возможно, и вас окружающий мир вдохновит на создание тех или иных уникальных изобретений. Просто присмотритесь к природе!


Справка

Джанин Бенюс – американская писательница естественных наук, инновационный консультант, автор шести книг по биомимикрии. Автор развивает основной тезис, что люди должны сознательно подражать гению природы в своих проектах. 

Природа как источник вдохновения: дикие птицы на снимках Дэниела Хока

Автор фото, Daniel Hauck

Подпись к фото,

Красный коршун был первой птицей, которую сфотографировал Дэниел Хок, заметив, как тот каждый день кружит над его домом

Дэниел Хок — 23-летний фотограф, удостоившийся награды за свои работы, рассказывает, что черпал вдохновение, просто выходя на порог своего дома.

Он вырос в деревне Вудньютон в Нортгемтоншире, где постоянно видел красных коршунов, оленей и лисиц.

С тех пор он фотографировал животных в самых разных уголках планеты, например в Ботсване, но, по словам Дэниела, именно те звери и птицы, которые встречались ему в окрестностях родной деревни, дали главный толчок для его творчества.

Автор фото, Daniel Hauck

Подпись к фото,

По словам Дэниела Хока, он специально составляет ежегодные альбомы своих работ, чтобы видететь свой прогресс

Автор фото, Daniel Hauck

Подпись к фото,

Скопа долгое время возглавляла список птиц, которых мечтал сфотографировать Дэниел. Наконец ему удалось сделать этот снимок в окрестностях водохранилища Ратленд-Уотер

«Нет нужды ехать в экзотические страны, когда такая красота ждет тебя за порогом твоего собственного дома. Поступив в университет, я часто слышал вопрос от людей, смотревших мои работы: где ты нашел такое? Я всегда испытывал гордость, отвечая: там, где я родился. Снимки, которые я сделал в родных местах, мне особенно дороги», — говорит он.

Автор фото, Daniel Hauck

Подпись к фото,

Мандаринка в парке Барнуэлла, что в Нортгемтоншире такая яркая — сложно поверить, что эту птицу можно встретить в Англии

Его снимки побеждали на конкурсе национальной фотографии в категории студенческих работ и брали награды мировой премии для молодых фотографов.

Автор фото, Daniel Hauck

Подпись к фото,

Чтобы снять зимородка во время охоты, Дэниелу потребовалось очень много терпения

Автор фото, Daniel Hauck

«Как только есть возможность — я фотографирую, камера всегда со мной» — говорит Дэниел.

Выпускник Бристольского университета признается, что ради удачного кадра ему приходится очень рано вставать и иногда дни напролет просиживать в укрытии.

«Иногда, чтобы животные пришли в кадр, приходится становиться частью ландшафта», — говорит он.

Автор фото, Daniel Hauck

Подпись к фото,

Большой пятнистый дятел крупным планом — редкий снимок

Особенно ему нравится фотографировать птиц в полете — это стало настоящей страстью Дэниела уже в 14 лет.

«Я люблю это чувство, когда ты стараешься запечатлеть в кадре картинку, которую почти невозможно поймать человеческим глазом», — говорит он.

Автор фото, Daniel Hauck

Подпись к фото,

«Хотел показать, как элегантна ушастая сова в полете, а вышел настоящий портрет — с характерным «лицом» и выразительными глазами» — рассказывает Хок о снимке, сделанном в одном из заповедников Кембриджшира

Автор фото, Daniel Hauck

Подпись к фото,

«Фотографировать сов в полете было невероятно сложно — они то и дело ныряли в высокую траву»

Природа – источник жизни | Независимое агентство экспертиз «АльфаЭксперт»

Природа является источником жизни на Земле, а так же она источник духовного и материального благополучия человека. А человек в свою очередь является составной частью природы и существовать вне природной среды он не сможет.

Природная среда выполняет по отношению к человеку несколько функций, которые связанны с удовлетворением потребностей человека. Это экологическая, рекреационная, эстетическая, экономическая и научная функции.

Элементы природы являются источниками непосредственного удовлетворения физиологических естественных потребностей людей, таких как питание, дыхание и утоление жажды. Значение данной функции для человечества вполне понятно, ведь человек не сможет прожить без воздуха и нескольких минут, без воды человек сможет выжить только несколько дней, а без пищи примерно месяца два.

Так же человек напрямую зависит от состояния природных ресурсов, особенно водных ресурсов, земель и лесов, всё это определяет погодные и климатические условия, а от них зависит не только человек, но и его экономика.

Ещё одна из важных функций природной среды – это экономическая функция. Природные ресурсы, используемые человеком, имеют экономические свойства и обладают экономическим потенциалом. В то время когда экологическая функция «вечная» для человека, экономическая появилась лишь тогда, когда человек научился создавать орудия труда, шить одежду и прочее. А так как с развитием человеческого общества возрастают и его материальные потребности, то богатства природы ставятся под угрозу полного истощения.

Гораздо позже этих функций появились рекреационная, эстетическая, культурная и научная функции. Они возникли тогда, когда развитие человечества достигло высокой стадии.

Природа нашей Земли в процессе формирования на протяжении миллиардов лет стала богатейшим источником знаний о механизмах природной среды, о законах и процессах эволюции планеты, о том, как и почему появился человек и еще множества важной информации, которая необходима человеку для построения гармоничных отношений с природой.

История развития человечества – это ничто другое, как история увеличения масштабов и разновидностей воздействия людей на природную среду. В результате антропогенной деятельности можно оценить нравственный уровень человека, а так же его ответственность перед поколениями, которые будут жить в будущем на нашей планете.

Природные ресурсы — Главная | О регионе | Природа | Природные ресурсы

На территории Вологодской области выделяются 33 типа ландшафтов. Лесные ресурсы занимают площадь более 80% территории области. Наибольшую ценность в составе лесов представляют хвойные породы — ель и сосна. Область занимает одно из первых мест на европейской территории России по числу и площади торфяных болот, а также запасам торфа.

Территория Вологодской области относится к бассейнам трех морей — Белого, Каспийского и Балтийского. В области насчитывается около двадцати тысяч рек и ручьев и более пяти тысяч озер. Наиболее крупными реками являются Сухона, Юг, Кубена, Шексна, Суда, Молога.

Наибольшее число озер расположено в западной части области наиболее крупными являются Белое, Воже, Кубенское, а также Рыбинское и Шекснинское водохранилища.

В водоемах обитает 58 видов рыб. Рыбный промысел ориентирован преимущественно на вылов путинных (корюшка, снеток), крупночастиковых (лещ, судак) и ценных (ряпушка, сиг) видов. Есть в наших водоемах и особо ценные стерлядь, нельма, нельмушка, форель, лосось, палия.

Минерально-сырьевая база области представлена флюсовыми известняками, карбонатными породами для производства извести, песчано-гравийными материалами, песками строительными, стекольными и формовочными, глинами кирпично-черепичными, керамзитовыми и гончарными, минеральными красками, торфом, сапропелем и подземными водами.

Основные потребители минерально-сырьевых ресурсов в Вологодской области — металлургическая промышленность, предприятия жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, производство строительных материалов. В связи с ростом дорожного, промышленного и жилищного строительства строительные пески и ПГМ являются наиболее интенсивно разрабатываемыми твердыми полезными ископаемыми на территории области – на их добычу в 2012 году приходилось 96 из 184 действующих лицензий.

Подземные воды являются одним из важнейших полезных ископаемых и имеют стратегическое значение как единственно надежный источник питьевого водоснабжения населения. Основной объем запасов питьевых подземных вод сосредоточен в западной части области, где распространены водообильные каменноугольные отложения. Центральная и восточная части области обеспечены подземными водами слабо и неравномерно.

На территории Вологодской области широко распространены минеральные воды. Из них разведано пресных питьевых – 119, технических – 5, минеральных лечебных – 17 источников. В целом, подавляющее большинство минеральных вод используются лечебно-оздоровительными учреждениями на бальнеологические, лечебно-питьевые и столовые нужды. Лечебные минеральные воды Вологодской области, показаны при заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нарушении обмена веществ. На базе месторождений подземных минеральных вод функционируют санатории и профилактории «Адонис», «Бобровниково», «Бодрость», «Каменная Гора», «Леденгск», «Новый Источник», «Родник», бальнеологическая лечебница им. В.В. Лебедева).

Помимо этого, минеральные воды используются для промышленного розлива с товарными знаками «Вологодская», «Никольская» «Великоустюгская», «Бобровниковская».

Рассолы — подземные воды с содержанием солей более 200 г/л — используются для полива автодорог с целью борьбы с зимней скользкостью.

Ученые-экологи и “зеленые” предприниматели: природа — это не источник дохода, а наш основной капитал

Несмотря на активные глобальные дебаты на тему климата, у потребителей и предприятий осталось устаревшее отношение к природным ресурсам как к источнику дохода. Ученые и эксперты на мероприятии KEVAD, посвященному началу составления программы развития в области окружающей среды, нашли, что природа является незаменимым ресурсом для всех.

Фото мероприятия (Автор Герли Тооминг)
https://drive.google.com/drive/folders/11HauxNji01m7O64ZM7TTEYCTkiRcXjs9

Панельная дискуссия мероприятия на этот раз была посвящена теме “Экономический рост и  природные ресурсы — вечный брак или …?. В результате дискуссии участники нашли, что мы должны переосмыслить свое поведение и больших изменений ждут, прежде всего, на государственном уровне.

По словам уважаемого в Эстонии исследователя природы и биолога Авелийны Хельм, биоразнообразие уже давно остались на втором плане. «Мы должны понять, что давно вышли за границы устойчивого развития и совершаем преступные действия по отношению к окружающей среде, — пояснила Хельм. — Природа осталась в роли беспризорной сироты. Говорят об ограниченных энергетических ресурсах, но необходимо также учитывать окружающую среду и биоразнообразие. Сохраняя биоразнообразие Эстонии, мы сохраняем общие сокровища и вместе справляемся с изменением климата».

Вайдо Падумяэ, генеральный директор Rimi Estonia, также заявил, что, если компания не докажет, что она развивается устойчиво, то она обязательно заплатит за это свою цену.  В обсуждении “зеленого” развития нельзя забывать о тех, без кого вся эта «зеленая система» рухнет — потребителей. «Изменения начинаются тогда, когда есть спрос. Таким образом, наши предпочтения дают толчок для запуска процессов устойчивого развития. Будущее Эстонии — идеальную пару составляет объединение экологичных и цифровых технологий. Ориентация на цифровое “зеленое” государство создаст общественный спрос на другие продукты и услуги», — проиллюстрировал Падумяэ переплетение различных уровней в этой области.

И предприниматели, и ученые сошлись во мнении, что системные изменения могут работать только с помощью политических решений, налоговых систем и финансовых инструментов. «Дешевые продукты, которые мы потребляем, дорого обходятся окружающей среде. Эта система должна быть изменена», — сказала Хельм. Следовательно, идеальное, а также единственное решение состоит в том, чтобы вся наша экономическая система могла быть построена таким образом, чтобы устойчивые услуги и продукты было бы легче потреблять. Построение такой системы возможно только при сотрудничестве предпринимателей и государства. «Мировая экономика в целом не является устойчивой именно из-за нынешних рамок: природные ресурсы воспринимаются исключительно как источники дохода, фактически их следует рассматривать как основной капитал», — добавил Тармо Соомере, президент Академии наук.

С точки зрения предприятий, бизнес-модели, которые зависят от неиссякаемых ресурсов, не могут быть устойчивыми. «Предприниматели понимают необходимость появления других систем и моделей бизнеса. Часто говорится о  том, что никто не хочет сотрудничать, то на самом деле готовность к этому велика. Однако то, что именно должно измениться, еще не достигнуто, нам просто нужно вместе экспериментировать», — сказала Мерили Варес, член совета объединения “Зеленый тигр” (Rohetiiger).

“Ни один шаг не может быть слишком маленьким для защиты природы и будущего. Такие шаги, однако, проще сделать таким маленьким странам, как Эстония. Например, через акцию “Сделаем!”, — сказал Соомере.  Глядя на мир в целом, именно гражданские организации напоминают государству о том, чем ему следует заниматься.

С точки зрения разрабатываемой  программы экологического развития, и особенно при формировании общего поведения потребителей, важно кроме климата или энергии больше обращать внимание на создание причинно-следственных связей. «Строительство более широких автомагистралей приведет не к более плавному движению, а к увеличению количества автомобилей», — сказала Авелиина Хельм, подчеркнув парадоксальную направленность нынешней экологической политики. Такие ссылки следует постоянно искать и напоминать о них потребителям, предприятиям и государству.

В дискуссионной панели KEVAD, посвященном началу  составления программы  развития в области окружающей среды, приняли участие президент Академии наук Тармо Соомере, ведущий ученый и биолог Авелийна Хельм, генеральный директор Rimi Estonia Вайдо Падумяэ и Мерили Варес, член объединения “Зеленый тигр”.

Программа KEVAD, программа развития в области окружающей среды, представляет собой стратегический документ инициированный Министерством окружающей среды с целью создания единых принципов по сохранению нашей природы и разработки необходимых мер и действий.

Природа ― могучий источник познания.

[img=left]http://parohod.kg/uploads/posts/2010-03/1267433233_2.jpg !!!
[/img]Изучение работы ее сложных организмов является ключом к технике, к изобретениям и открытиям, созданию приборов.

Еще Леонардо да Винчи пытался использовать принцип полета птиц для построения летательных аппаратов. Развитие авиационной техники связано с достижениями в аэродинамике ― науке, которая изучает движение воздуха и взаимоотношения между телом и обтекающим его воздухом. В природе мы встречаем очень много примеров взаимоотношения тел с воздушной средой, которые подчиняются законам аэродинамики. Это полеты птиц, бабочек, стрекоз, жуков, полеты «парашютиков» одуванчика, семян тополя, клена и других растений.

На стыке биологии и техники возникли кибернетика и бионика, которые изучают явления в живой природе и используют их . для решения технических проблем. Например, принцип передвижения пингвина по рыхлому снегу положен специалистами в основу создания быстроходного снегохода «Пингвин». При создании модели сигнализации приближения шторма образцом послужила медуза, поведение которой может предупреждать заранее о наступлении бури.

В авиации, на морских судах, во многих областях промышленности широко используются локаторы, которые помогают ориентироваться в пространстве. В живой природе летучие мыши, китообразные, насекомые обладают ультразвуковыми локаторами (дельфины, например, могут определять местонахождение рыб на расстоянии 3 км).

Могущество человека проявляется в познании природы, предвидении ее явлений на основе диалектико-материалистического понимания мира: все в природе происходит закономерно, в определенном порядке, все в мире движется, развивается, изменяется. Законы природы выражают связь между отдельными явлениями. Познание природы, проникновение в ее причинно-следственные связи между объектами и явлениями развивают мышление и способствуют формированию научного мировоззрения.

Общение с природой, познание ее тайн облагораживает человека, делает его более чутким. Чем больше мы узнаем природу своей Родины, тем больше мы начинаем любить ее.

С древних времен люди наблюдают природу и накапливают знания о ней. Особенно глубоко человек проник в тайны природы в наше время. Он открыл внутриатомную энергию и начал завоевание космического пространства. Это дает большие возможности для овладения силами природы и использования их на благо людей.

Но и в эпоху спутников и космических полетов нам по-прежнему дорога Земля, тот ее уголок, где мы родились и живем, где провели свое детство и юность. Это могут быть тенистые леса с ягодами и грибами, луга с высокими цветущими травами, тихие заводи рек, широкая степь с яркими тюльпанами весной, заснеженная тундра с северным сиянием зимой и пестрым ковром низкорослых цветов летом, высокие горы с белоснежными вершинами, скалистые берега морей… Долг живущих на Земле людей ― сохранить всю эту красоту и богатства природы для будущих поколений.

В нашей стране принимаются необходимые меры по улучшению охраны природы и рациональному использованию ее ресурсов, уделяется большое внимание научным основам охраны и преобразования природы в целях оздоровления окружающей среды и лучшего использования природных богатств человеком.

Стихи о природе. Читать стихотворения великих русских поэтов классиков про природу на портале «Культура.РФ»

Мы ответили на самые популярные вопросы — проверьте, может быть, ответили и на ваш?

  • Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день
  • Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»
  • Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?
  • Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?
  • Как предложить событие в «Афишу» портала?
  • Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Электронная почта проекта: [email protected]

Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».

Как предложить событие в «Афишу» портала?

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Если вопросы остались — напишите нам.

Магазин здорового питания | Источник природы

Наборы продуктов

с учетом ваших потребностей

Бесплатная доставка

по всем заказам $ 59,99 или больше

Рекламный проспект

с лучшими скидками на товары

Зарегистрироваться

на нашу новостную рассылку о последних

Теперь, когда лето не за горами, это идеальное время для освежения солнечных ванн …

Сухая кожа — это обычно доброкачественное состояние кожи.К сожалению, это тоже может быть очень неудобно …

В последние годы в обществе наблюдается рост спроса на здоровую пищу и пищевые добавки. Это неудивительно, ведь здоровый образ жизни начинается со здорового питания. Мудрый Гиппократ сказал: «Пусть пища твоя будет твоим лекарством, а лекарство будет твоей пищей». Здоровая пища включает натуральные продукты, органические продукты, цельные продукты и пищевые добавки. Они обладают особыми преимуществами, такими как поддержка сбалансированного питания, снижение риска заболеваний, связанных со здоровьем, предотвращение и лечение заболеваний.Учитывая удивительные преимущества, в обществе растет потребность в магазинах здоровой пищи.

В Канаде есть множество разнообразных продуктов, а также бесчисленное множество других рынков здорового питания и витаминов. Нынешним лидером канадского общества является Nature’s Source. Компания является поставщиком натуральных пищевых добавок и надежным поставщиком. Nature’s Source является лауреатом премии Брока Эллиота, высшей награды, которую предлагает отрасль. Это неудивительно, учитывая давнюю приверженность компаний обеспечению канадцев качественной продукцией и достоверной информацией.Компания была основана в районе Большого Торонто Сандживом Джаготой в 1998 году. С момента открытия первого магазина Санджив и семья Nature’s Source посвятили себя цели вдохновлять естественный и здоровый образ жизни и служить источником знаний.

Наши магазины предлагают широкий ассортимент товаров, но в основном продают травяные добавки, гомеопатические средства, пищевые добавки, витамины, спортивное питание, товары для здоровья и красоты. В каждом магазине работают профессионалы и студенты, знакомые с натуропатией, натуральными лекарствами, гомеопатией и питанием.Nature’s Source активно участвует в индустрии здоровья и благополучия, поддерживая многочисленные партнерские отношения с врачами и профессионалами-натуропатами. Компания не только предлагает здоровую пищу и пищевые добавки, но и отлично справляется со своей работой, выступая в качестве центра для единомышленников, которые собираются вместе и учатся.

Травяные добавки не регулировались до вступления в силу Европейской директивы о традиционных растительных лекарственных средствах 30 апреля 2004 года.В то время была принята Директива 2004/24 / EC, чтобы обеспечить регулирующий процесс утверждения лекарственных средств на травах, особенно в Европейском союзе (ЕС).

Здоровое питание — это термин, который используется с 1920-х годов. Это относится к нише продуктов питания, полезных для нашего здоровья и благополучия. Другие общие термины в этой нише — натуральные продукты, органические продукты и цельные продукты. Также могут быть включены макробиотики, которые представляют собой диету, в которой основное внимание уделяется цельным злакам и цельным продуктам.Это продукты с минимальной обработкой, в которых клетчатка, зародыши и оболочка не повреждены. Они считаются более питательными. Натуральные продукты можно определить просто как продукты, не содержащие искусственных ингредиентов, в то время как органические продукты относятся к тому классу, который выращивается без использования обычных и искусственных пестицидов и должен соответствовать определенным органическим стандартам для сертификации.

Ближайшие магазины здорового питания

Превосходство компании привело к успеху и быстрому расширению в Канаде.В последние годы Nature’s Source расширился под названием Nature’s Signature. Конденсированные магазины расположены в продуктовых магазинах Metro. Это поразительное партнерство с канадским продуктовым гигантом Metro — еще один способ, которым компания посвящает себя тому, чтобы сделать здоровый и сбалансированный образ жизни более доступным для миллионов канадцев, ищущих в «ближайших ко мне магазинах здорового питания» услуги, которые мы оказываем.

Природный источник

Главный ингредиент, который мы ищем во всех добавках и продуктах, продаваемых в нашем магазине товаров для здоровья, заключается в том, что они происходят из натурального источника.Ниже приведен список некоторых популярных витаминов из натуральных источников, которые запрашивают наши клиенты:

    • Натуральный источник витамина D

    • Природный источник магния

    • Природный источник цинка

    • Природный источник B12

    • Природный источник эстрогена

что потребуется для отслеживания источника коронавируса

Исследования патогенов — ключ к разгадке тайны происхождения коронавируса Фото: Николас Асфури / AFP / Getty

С начала пандемии вопрос о том, откуда взялся коронавирус, был одной из самых больших загадок.Он почти наверняка возник у летучих мышей, и новое исследование, проведенное на этой неделе — наиболее полный анализ коронавирусов в Китае — добавляет веса этой теории.

Но отсутствие ясности в том, как вирус передался людям, означает, что необоснованные теории, продвигаемые президентом США Дональдом Трампом, о том, что вирус сбежал из лаборатории в Китае, сохраняются.

Напротив, большинство исследователей говорят, что более вероятное объяснение, учитывая то, что до сих пор известно об этом вирусе и других подобных ему, заключается в том, что летучие мыши передали его промежуточному животному, которое затем передавало его людям.

В середине мая Всемирная ассамблея здравоохранения, главный руководящий орган Всемирной организации здравоохранения, приняла резолюцию, в которой содержится призыв к агентству работать с другими международными организациями для определения животного происхождения.

Но ученые говорят, что характер необходимых доказательств означает, что будет сложно отследить источник животного происхождения, а также трудно полностью исключить указанное учреждение, Уханьский институт вирусологии (WIV), в качестве источника.

То, что WIV, лаборатория, получившая высокую оценку за свою работу с коронавирусами летучих мышей, находится в городе, где впервые возникла вспышка, вероятно, просто совпадение.Но ведущая работа, которую проводят ее исследователи по разгадке происхождения пандемии, а также необоснованные предположения о ее возможной роли в вспышке, привлекли к ней внимание: там работают несколько авторов последнего исследования летучих мышей.

Независимое расследование на объекте, вероятно, единственный способ убедительно исключить лабораторию как возможный источник вспышки, но ученые думают, что такое расследование маловероятно, учитывая деликатную геополитику, которая окружает проблему.

Животное происхождение

В последнем исследовании исследователи проанализировали частичные последовательности примерно 1240 коронавирусов, обнаруженных у летучих мышей в Китае. Они сообщают, что вирус, вызвавший пандемию, SARS-CoV-2, наиболее тесно связан с группой вирусов, обнаруженных у подковообразных летучих мышей ( Rhinolophus) .

Их открытие дополняет более ранний отчет о том, что коронавирус под названием RATG13, который некоторые авторы обнаружили у промежуточных подковоносов ( Rhinolophus affinis ) в провинции Юньнань, имеет 96% своей генетической последовательности с SARS-CoV-2 1. .

Авторы последнего анализа отмечают, что вирусная группа, к которой принадлежат оба вируса, по всей видимости, возникла в провинции Юньнань. Но поскольку команда собирала вирусы только с сайтов в Китае, они не могут исключить, что предок SARS-CoV-2 мог происходить из соседних Мьянмы и Лаоса, где также обитают подковообразные летучие мыши.

Соавтором исследования, размещенного на bioRxiv, является Ши Чжэн-Ли, вирусолог WIV, чья обширная работа по изучению коронавирусов в Китае привлекла особое внимание во время пандемии.Ши опроверг предположения о том, что в лаборатории когда-либо был вирус, похожий на SARS-CoV-2, и ранее предупреждал о рисках другого заболевания, похожего на SARS, у животных. «На самом деле она предупредила нас, что в природе существуют вирусы летучих мышей, которые могут передаваться людям», — говорит Фолькер Тиль, вирусолог из Бернского университета.

На данный момент не обнаружено ни одного вируса летучих мышей, достаточно похожего на SARS-CoV-2, чтобы быть прямым предком. Таким образом, хотя новый вирус мог быть передан людям непосредственно от летучих мышей, исследователи полагают, что более вероятно, что он передался через промежуточное животное.Данные свидетельствуют о том, что связанный с ним коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (SARS), передавался людям от летучих мышей через циветты, и что верблюды были промежуточным источником другого связанного вируса, вызывающего респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS). Было обнаружено, что эти виды являются хозяевами версий вирусов, почти идентичных тем, которые наблюдаются у людей 2 , 3 .

Обнаружение у животного вируса, почти идентичного SARS-CoV-2, предоставит наиболее убедительные доказательства того, как он передается людям.Это потребует обширного отбора проб коронавирусов у дикой природы и домашнего скота в Китае, — говорит Роб Гренфелл, директор отдела здравоохранения и биобезопасности Содружества научных и промышленных исследований в Мельбурне, Австралия. Сообщается, что Китай начал такие расследования, но мало информации об их статусе.

Подобные расследования проводились после первоначальной вспышки атипичной пневмонии. Первые случаи заболевания зарегистрированы в ноябре 2002 года, но до апреля 2003 года причина в коронавирусе не была установлена.К тому времени власти уже подозревали, что это были животные, потому что более 30% первых случаев заболевания в провинции Гуандун, Китай, где началась вспышка, были у рабочих на рынке живых животных. Через месяц исследователи обнаружили вирус в циветтах на рынках живых животных. Позже исследователи связали циветты со случаями атипичной пневмонии у людей — официантка и покупательница в ресторане, предлагающая пальмовые циветты ( Paradoxurus hermaphroditus ), дали положительный результат на вирус, вместе с шестью животными 4 .

Но потребовалось почти 15 лет и обширный отбор проб животных, чтобы найти близкородственный вирус у летучих мышей. Именно Ши Чжэн-Ли возглавил команду, которая исследовала тысячи летучих мышей в отдаленных пещерах Китая. И хотя они обнаружили 5 всех генетических компонентов вируса атипичной пневмонии, они не нашли ни одного вируса с таким же генетическим составом.

Ученые говорят, что определение животного источника SARS-CoV-2 может занять столько же времени. Группы по всему миру уже используют вычислительные модели, клеточную биологию и эксперименты на животных для исследования видов, восприимчивых к вирусу — и, возможно, источника — но пока это остается неуловимым.

Лабораторное предположение

В WIV находится лаборатория максимальной безопасности, которая является одной из нескольких десятков лабораторий уровня биобезопасности 4 (BSL-4) по всему миру. Хотя нет никаких доказательств, подтверждающих предположение о том, что вирус ускользнул оттуда, ученые говорят, что полностью исключить его будет сложно и потребует много времени.

В лаборатории действительно хранятся коронавирусы, относящиеся к SARS-CoV-2, поэтому вполне возможно, что одному из них удалось сбежать, возможно, если сотрудник лаборатории случайно заразился от образца вируса или животного в учреждении, а затем передал его кому-то за пределами лаборатории. средство.Также теоретически возможно, что ученые в лаборатории изменили геном вируса для исследовательских целей, прежде чем он ускользнул, но, опять же, нет никаких доказательств того, что они это сделали. Ши отказалась отвечать на вопросы Nature о своих экспериментах, заявив, что ее завалили запросами СМИ.

В центре жалоб находится Уханьский институт вирусологии в Китае Фото: Гектор Ретамал / AFP / Getty

В апреле директор лаборатории Юань Чжимин сказал, что вирус пришел не из лаборатории.Он сказал китайскому государственному телеканалу CGTN: «Мы знаем, какие вирусные исследования проводятся, мы знаем, как обрабатываются вирусы, мы знаем, как обрабатываются образцы. Вирус определенно не отсюда ». Никто в Уханьском институте вирусологии не ответил на многочисленные запросы Nature о комментариях по поводу предположений, что лаборатория могла быть причастна к вспышке.

В 2017 году Nature посетил лабораторию BSL-4 в Ухане, и Yuan продемонстрировала свое блестящее новое оборудование, испытательные помещения с высоким уровнем безопасности и систему вентиляции, тщательно спроектированную для обеспечения надежного сдерживания патогенов.Он сказал, что его команда работала с французскими учеными по биобезопасности, чтобы построить самую передовую в мире лабораторию по исследованию биобезопасности, и что группа принимает все меры для предотвращения несчастных случаев. Юань сказал, что он «хотел дать миру понять, почему мы хотим построить эту лабораторию, и описать ее роль в защите мира».

Также нет записей о несчастных случаях в институте, но вирусы, включая SARS, ранее случайно ускользнули из лабораторий, в том числе в Китае, хотя ни один из них не привел к серьезной вспышке.Случайный выброс атипичной пневмонии был обнаружен в лаборатории в Пекине в 2004 году, когда там заболели исследователи. Но не было сообщений о заболевании исследователей WIV.

Чтобы определить, имеет ли лаборатория какое-либо отношение к вирусу, потребуется судебно-медицинское расследование, говорят несколько ученых. Исследователи будут искать вирусы, соответствующие генетической последовательности SARS-CoV-2, и, если они найдут один, любые доказательства того, что он мог ускользнуть. Для этого властям необходимо будет взять образцы в лаборатории, опросить сотрудников, просмотреть лабораторные журналы и записи об инцидентах, связанных с безопасностью, и посмотреть, какие типы экспериментов проводили исследователи, говорит Ричард Эбрайт, структурный биолог из Университета Рутгерса в Пискатауэе. Нью-Джерси.

В интервью китайскому изданию Caixin в феврале Ши сказала, что надеется на проведение расследования, поскольку она была уверена, что не будет обнаружено никакой связи между ее институтом и новым коронавирусом. Китайские государственные СМИ также заявили, что вполне вероятно расследование, хотя никаких подробностей обнародовано не было.

Но такое расследование в любом случае не может дать никаких убедительных результатов, — говорит Фрэнк Хэмилл, ранее руководивший лабораторией BSL-4 в США.Хэмилл, который в настоящее время работает в MRIGlobal, консультирующем лаборатории по вопросам биобезопасности в Гейтерсбурге, штат Мэриленд, говорит, что в интересах лаборатории было бы более открыто рассказывать о том, какие исследования проводят ее сотрудники. Но он добавляет, что лаборатории биобезопасности США далеко не полностью прозрачны в отношении своих собственных исследований. «Мы находимся в трудном положении, когда просим институт в Ухане открыть свои файлы и позволить людям начать копаться в них. Это немного лицемерно, — говорит Хэмилл.

Продукт природы

Некоторые ученые за пределами Китая подробно изучили геном вируса и пришли к выводу, что он возник естественным путем, а не в лаборатории.

Анализ 6 , опубликованный 17 марта в журнале Nature Medicine , обсуждает несколько необычных свойств вируса и предлагает предположение, как они, вероятно, возникли в результате естественных процессов. Во-первых, при проведении экспериментов по генетической модификации вируса исследователи должны использовать РНК существующего коронавируса в качестве основы. Если бы ученые работали над новым коронавирусом, вполне вероятно, что они использовали бы известную основу. Но авторы исследования сообщают, что никакие известные вирусы, зарегистрированные в научной литературе, не могли служить основой для создания SARS-CoV-2.

Для проникновения в клетки коронавирусы используют «рецептор-связывающий домен» (RDB) для фиксации рецептора на поверхности клетки. В RBD SARS-CoV-2 есть разделы, которые не похожи на разделы любого другого коронавируса. Хотя экспериментальные данные — и явный размер пандемии — показывают, что вирус очень успешно связывается с клетками человека, авторы отмечают, что компьютерный анализ его уникальных частей RBD предсказывает, что он не должен хорошо связываться. Авторы предполагают, что в результате никто, пытающийся создать вирус, не разработал бы RBD таким образом, что повышает вероятность того, что эта функция возникла в результате естественного отбора.

Авторы также указывают на еще одну необычную особенность SARS-CoV-2, которая также является частью механизма, который помогает вирусу проникать в клетки человека, известного как сайт расщепления фурином. Авторы утверждают, что естественные процессы могут объяснить, как возникла эта особенность. Действительно, аналогичный сайт был обнаружен у тесно связанного коронавируса, что подтверждает утверждение авторов о том, что все компоненты SARS-CoV-2 могли возникнуть в результате естественных процессов.

Анализ показывает, что маловероятно, что SARS-CoV-2 был создан или подвергнут манипуляциям в лаборатории, — говорит Кристиан Андерсен, вирусолог из Scripps Research в Ла-Хойя, Калифорния, и ведущий автор статьи.«У нас есть много данных, подтверждающих, что это естественно, но нет данных или свидетельств, подтверждающих наличие какой-либо связи с лабораторией», — говорит он.

Но некоторые ученые говорят, что, хотя они не верят, что вирус ускользнул из лаборатории, анализы ограничены в том, что они могут раскрыть о его происхождении.

Маловероятно, что будет характерный признак того, что геном подвергся манипуляции, говорит Джек Нунберг, вирусолог из Университета Монтаны в Миссуле, который не верит, что вирус пришел из лаборатории.Если, например, ученые добавили инструкции для сайта расщепления фурином в геном вируса, «нет никакого способа узнать, внедрили ли этот сайт человек или природа», — говорит он.

В конце концов, будет очень сложно или даже невозможно доказать или опровергнуть теорию о том, что вирус ускользнул из лаборатории, — говорит Милад Милади, изучающий эволюцию РНК в Университете Фрайбурга в Брайсгау, Германия. И несмотря на то, что такие ученые, как Ши, предупреждают мир о том, что в какой-то момент может возникнуть новое респираторное заболевание, «к сожалению, для этого мало что было сделано», — говорит он.Он надеется, что правительства узнают и будут лучше подготовлены к следующей пандемии.

Распределение энергии бимодальных всплесков повторяющегося источника быстрых радиовсплесков

  • 1.

    Петров, Э., Хесселс, Дж. У. Т. и Лоример, Д. Р. Быстрые радиовсплески. Astron. Astrophys. Ред. 27 , 4 (2019).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 2.

    Кордес, Дж. М. и Чаттерджи, С.Быстрые радиовсплески: внегалактическая загадка. Ann. Rev. Astron. Astrophys. 57 , 417–465 (2019).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 3.

    Spitler, L.G. et al. Повторяющийся быстрый радиосигнал. Природа 531 , 202–205 (2016).

    ADS
    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 4.

    Чаттерджи, С.и другие. Прямая локализация быстрого всплеска радиосигнала и его хозяина. Природа 541 , 58–61 (2017).

    ADS
    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 5.

    Tendulkar, S.P. et al. Родительская галактика и красное смещение повторяющегося быстрого радиовсплеска FRB 121102. Astrophys. J. Lett. 834 , Л7 (2017).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 6.

    Michilli, D. et al. Экстремальная магнитно-ионная среда, связанная с быстрым источником радиовсплесков FRB 121102. Nature 553 , 182 (2018).

    ADS
    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 7.

    Zhang, Y.G. et al. Обнаружение и периодичность импульсов Fast Radio Burst 121102: подход машинного обучения. Astrophys. J. 866 , 149 (2018).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 8.

    Gourdji, K. et al. Выборка низкоэнергетических всплесков из FRB 121102. Astrophys. J. Lett. 877 , L19 (2019).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 9.

    Li, Di. и другие. FAST в космосе: рекомендации по многолучевой многоцелевой съемке с использованием китайского сферического радиотелескопа с апертурой 500 м (FAST). IEEE 19 , 112–119 (2018).

    Google ученый

  • 10.

    Planck Collaboration et al. Результаты Planck 2015. XIII. Космологические параметры. Astron. Astrophys. 594 , A13 (2016).

    ADS
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 11.

    Шеннон Р. М. и др. Соотношение дисперсия-яркость для быстрых радиовсплесков из широкопольного обзора. Природа 562 , 386–390 (2018).

    ADS
    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 12.

    Кац, Дж. И. Быстрые радиовсплески. Прог. Часть. Nucl. Phys. 103 , 1–18 (2018).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 13.

    Паланисвами Д., Ли Ю. и Чжан Б. Существуют ли множественные популяции быстрых радиовсплесков? Astrophys. J. Lett. 854 , Л12 (2018).

    ADS
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 14.

    Scholz, P. et al. Повторяющийся быстрый радиовсплеск FRB 121102: многоволновые наблюдения и дополнительные всплески. Astrophys. Дж. 833 , 177 (2016).

    ADS
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 15.

    Petroff, E. et al. FRBCAT: каталог быстрых радиовсплесков. Publ. Astron. Soc. Aust. 33 , e045 (2016).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 16.

    Oostrum, L.C. et al. Повторение быстрых радиопередач с WSRT / Apertif. Astron. Astrophys. 635 , A61 (2020).

    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 17.

    Hessels, J. W. T. et al. Пакеты FRB 121102 показывают сложную частотно-временную структуру. Astrophys. J. 876 , L23 (2019).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 18.

    Мецгер, Б. Д., Бергер, Э. и Маргалит, Б. Миллисекундное рождение магнитара связывает FRB 121102 со сверхсветовыми сверхновыми и долговременными гамма-всплесками. Astrophys. J. 841 , 14 (2017).

    ADS
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 19.

    Ян, Ю.-П. И Чжан Б. Изменение меры дисперсии повторяющихся источников быстрых радиовсплесков. Astrophys. J. 847 , 22 (2017).

    ADS
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 20.

    Лу, В. Б., Кумар, П. и Чжан, Б. Единая картина галактических и космологических быстрых радиовсплесков. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 498 , 1397 (2020).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 21.

    Wadiasingh, Z. et al. Функция яркости быстрой радиовспышки и линия смерти в модели магнетара с низкой закруткой. Astrophys. J. 891 , 82 (2020).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 22.

    Göğüs, E. et al. Статистические свойства всплесков SGR 1806-20. Astrophys. J. Lett. 532 , L121 – L124 (2000).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 23.

    Wang, F. Y. & Yu, H. Поведение повторяющегося FRB 121102, подобное SGR. JCAP 03 , 023 (2017).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 24.

    Багчи М. Унифицированная модель для повторяющихся и неповторяющихся быстрых радиовсплесков. Astrophys. J. Lett. 838 , Л16 (2017).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 25.

    Смоллвуд, Дж. Л., Мартин, Р. Г. и Чжан, Б. Исследование модели столкновения астероид-нейтронная звезда для повторяющихся быстрых радиовсплесков. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 485 , 1367–1376 (2019).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 26.

    Кордес, Дж. М. и Вассерман, И. Сверхгигантские импульсы от внегалактических нейтронных звезд. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 457 , 232–257 (2016).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 27.

    Чжан, Б.Быстрые радиовсплески от взаимодействующих систем двойных нейтронных звезд. Astrophys. J. Lett. 890 , Л24 (2020).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 28.

    Метцгер Б. Д., Маргалит Б. и Сирони Л. Быстрые радиовсплески как синхротронное мазерное излучение замедляющихся релятивистских взрывных волн. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 485 , 4091–4106 (2019).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 29.

    Белобородов А.М. Взрывные волны от магнитарных вспышек и быстрых радиовсплесков. Препринт на https://arxiv.org/abs/1908.07743 (2019).

  • 30.

    Кумар, П., Лу, В. и Бхаттачарья, М. Свойства источника быстрых радиовсплесков и модель кривизны излучения. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 468 , 2726–2739 (2017).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 31.

    Petroff, E. et al. Быстрый всплеск радиосигнала в реальном времени: обнаружение поляризации и отслеживание многоволнового диапазона. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 447 , 246 (2015).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 32.

    Рэнсом С. М. Новые методы поиска двойных пульсаров . Кандидатская диссертация, Гарвардский унив. (2001).

  • 33.

    Zhang, B. Энергетика быстрых радиовсплесков и обнаруживаемость с больших красных смещений. Astrophys. J. Lett. 867 , Л21 (2018).

    ADS
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 34.

    Gupta, V. et al. Оценка эффективности конвейера быстрого обнаружения переходных процессов в UTMOST посредством внедрения имитационных FRB в реальном времени. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 501 , 2316–2326 (2021).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 35.

    Луо Р., Ли К., Лоример Д. Р. и Чжан Б. О нормированной функции яркости FRB. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 481 , 2320–2337 (2018).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 36.

    Wang, F. Y. & Zhang, G.Q.A. Универсальное распределение энергии для FRB 121102. Astrophys. J. 882 , 108 (2019).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 37.

    Lu, W. И Пиро Энтони, Л., Последствия статистики быстрых радиопередач ASKAP. Astrophys. J. 883 , 3796–3847 (2019).

    Google ученый

  • 38.

    Luo, R. et al. О функции светимости FRB – II. Плотность частоты событий. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 494 , 665–679 (2020).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 39.

    Кордес, Дж. М., Бхат, Н. Д. Э., Хэнкинс, Т. Х., Маклафлин, М. А. и Керн, Дж. Самые яркие импульсы во Вселенной: многочастотные наблюдения гигантских импульсов пульсара Крабовича. Astrophys. J. 612 , 375–388 (2004).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 40.

    Сотрудничество CHIME / FRB et al. CHIME / FRB обнаружение восьми новых повторяющихся источников быстрых радиовсплесков. Препринт на https://arxiv.org/abs/1908.03507 (2019).

  • 41.

    Опперманн Н. Ю., Х. Р. и Пен У. Л. О непуассоновской схеме повторения FRB121102. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 475 , 5109–5115 (2018).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 42.

    Ломб, Н. Р. Частотный анализ методом наименьших квадратов неравномерно разнесенных данных. Astrophys. Космические науки. 39 , 447–462 (1976).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 43.

    Скаргл, Дж. Д. Исследования в области анализа астрономических временных рядов. II. Статистические аспекты спектрального анализа неравномерно распределенных данных. Astrophys. J. 263 , 835–853 (1982).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 44.

    Rajwade, K. M. et al. Возможна периодическая активность в повторяющемся ФРБ 121102. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 495 , 3551–3558 (2020).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 45.

    Cruces, M. et al. Повторяющееся поведение FRB 121102: периодичность, время ожидания и распределение энергии. Препринт на https://arxiv.org/abs/2008.03461 (2020).

  • 46.

    Feng, Y. I. et al. Исследование PSR J1022 + 1001 с помощью радиотелескопа FAST. Astrophys. J. 908 , 105–111 (2021).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 47.

    Luo, R. et al. Различные углы поляризации колеблются от повторяющегося источника быстрых радиовсплесков. Природа 586 , 693–696 (2020).

    ADS
    CAS
    PubMed
    Статья

    Google ученый

  • 48.

    Zhang, C.F. et al. Высокополяризованный радиовсплеск, обнаруженный на спутнике SGR 1935 + 2154 с помощью FAST Телеграмма астронома 13699 , 1–1 (2020).

    ADS

    Google ученый

  • 49.

    Хильмарссон, Г. Х. и др., Эволюция меры вращения повторяющегося источника быстрых радиовсплесков FRB 121102 Astrophys. J. Lett. 908 , 10–23 (2021).

    ADS
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 50.

    Плотников И. и Сирони Л. Синхротронное мазерное излучение релятивистских ударных волн в быстрых радиовсплесках: 1D PIC-моделирование плазмы холодной пары. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 485 , 3816–3833 (2019).

    ADS
    Статья
    CAS

    Google ученый

  • 51.

    Wu, Q., Zhang, G.Q., Wang, F. Y. & Dai, Z. G. Понимание FRB 200428 в модели синхротронного мазерного удара: последовательность и возможные проблемы. Astrophys. J. Lett. 900 , L26 (2020).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • Amazon.com: NaturesPlus Source of Life Multivitamin — Пищевая добавка из цельных продуктов с хелатными минералами, Energy Booster

    Состав

    Три таблетки содержат витамин A (в виде бета-каротина) 10000 МЕ (200% DV), витамин C (в виде аскорбиновой кислоты), 1000 мг (1667% DV)), витамин D (в виде эргокальциферола) 400 МЕ (100% DV), витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетат) 200 МЕ (667% DV) Витамин B-1 (в виде тиамина HCl) 25 мг (1667% DV) Витамин B-2 (в виде рибофлавина) 25 мг (1471% DV) Ниацин (в виде ниацинамида) 40 мг (200% DV) Витамин B-6 (в виде пиридоксина HCl) 25 мг (1250% DV) Фолат (в виде фолиевой кислоты) 400 мкг (100% DV) Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) 200 мкг (3333% DV) Биотин 100 мкг (33% DV) Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) 60 мг (600% DV) Кальций (в виде аминоатного комплекса) 200 мг (20% DV) Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) 18 мг (100% DV) Йод (из водорослей) 150 мкг (100% DV) Магний (в виде аминоатного комплекса) 100 мг (100% DV) Цинк (в виде аминоатного комплекса, пиколинат) 15 мг (100% DV) Селен (в виде аминоатного комплекса) 25 мкг (36 % DV) Медь (в виде аминоатного комплекса) 0.5 мг (0,5% DV) Марганец (в виде аминоатного комплекса) 4 мг (200% DV) Хром (в виде аминоатного комплекса) 20 мкг (17% DV) Калий (в виде аминоатного комплекса) 50 мг (1% DV) Спирулина 1000 мг Пчела Пыльца (испанская) 100 мг подсолнечного масла (содержит линолевую кислоту [54,1 мг], олеиновую кислоту [9,3 мг], пальмитиновую кислоту [4,4 мг], стеариновую кислоту [2,2 мг]) 70 мг биофлавоноидов (из Citrus limon exocarp) (активные флавонолы , флавононы, флавоны и наринген [26 мг]) 60 мг Масло семян черной смородины 50 мг Корень женьшеня (корейский) 50 мг Бромелайн (из плодов ананаса) (24 единицы переваривания желатина) 40 мг

    Проезд

    В качестве пищевой добавки по три таблетки один раз в день.

    Заявление об отказе от ответственности

    Политика возврата: Чтобы наши цены оставались низкими, мы не принимаем возврат после того, как товар был открыт.

    Заявления о пищевых добавках не оценивались FDA и не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний или состояний здоровья.

    The Nature Conservancy публикует Beyond The Source: экологические, экономические и общественные преимущества охраны исходной воды

    The Nature Conservancy публикует Beyond The Source: экологические, экономические и общественные выгоды от охраны исходной воды

    Земли вокруг наших источников воды служат жизненно важной водной инфраструктурой для городов по всему миру.Эти земли собирают, хранят и фильтруют нашу воду и при правильном управлении могут принести ряд дополнительных преимуществ людям и природе. Beyond the Source , новый отчет, подготовленный The Nature Conservancy в партнерстве с Проектом природного капитала, Forest Trends, Межамериканским банком развития и Партнерством латиноамериканских водных фондов, нацелен на то, чтобы проиллюстрировать, как могут быть реализованы природные решения. в масштабах, которые существенно повлияют на наше коллективное стремление создать устойчивый мир и улучшить жизнь миллиардов людей.

    Beyond the Source анализирует водосборные бассейны более 4000 крупнейших городов мира и обнаруживает, что четыре из пяти городов могут значительно сократить загрязнение наносами и питательными веществами за счет защиты лесов, восстановления лесов и улучшения методов ведения сельского хозяйства. Эти решения в области природной инфраструктуры также обеспечивают ряд сопутствующих преимуществ, в том числе улучшение здоровья и средств к существованию людей, живущих в городах и сельских районах, сохранение биоразнообразия растений и животных, улавливание и хранение углекислого газа и создание более устойчивых сообществ перед лицом изменения климата. .В исследовании подчеркивается, что водные фонды являются успешным механизмом для водопользователей ниже по течению для финансирования сохранения и восстановления земель выше по течению, обеспечивая взамен улучшение качества воды и водоснабжения. Анализ затрат на реализацию мероприятий по охране водоисточников показывает, что каждый шестой город может окупить затраты только за счет экономии на очистке воды. Другие города могут оценивать сопутствующие выгоды и «складывать» общую стоимость для получения положительной отдачи от инвестиций.

    Карты и базовые данные, использованные в Beyond the Source , представляют собой богатый набор ресурсов, которые поддаются дальнейшему изучению.Организация Nature Conservancy разработала онлайн-приложение к отчету, доступное через www.protectingwater.org, которое содержит интерактивную карту и позволяет пользователям исследовать данные.

    Чтобы загрузить отчет и резюме, а также просмотреть видеоролики, инфографику и фотогалереи, посетите сайт www.nature.org/beyondthesource.

    Определение природы источника и сезонных колебаний арктического аэрозоля с помощью полилинейного двигателя

    https://doi.org/10.1016/S1352-2310(98)00196-4Получение прав и содержания

    Реферат

    Пробы взвешенных в воздухе твердых частиц были собраны на непрерывная последовательность с 1-недельными интервалами в Alert, Канада, начиная с 1980 г. и проанализирована на наличие ряда химических веществ.Было обнаружено, что измеренные средние еженедельные концентрации демонстрируют сильные, устойчивые сезонные колебания. В другом недавнем исследовании измеренная концентрация 24 компонентов была организована как в 2-сторонние, так и 3-сторонние массивы данных, а для подгонки данных использовались билинейные и трилинейные модели с использованием нового математического метода — факторизации положительной матрицы. Было обнаружено пять факторов, объясняющих данные как для двухстороннего, так и для трехстороннего моделирования, каждый из которых представляет вероятный источник частиц. При двухстороннем моделировании годовые циклические сезонные вариации не извлекались напрямую, поскольку все 11-летние данные рассматривались как единый режим при аппроксимации.В трехстороннем анализе, предполагая, что еженедельная структура взносов источников повторяется из года в год, на решениях налагается фиксированная сезонность. Полученное соответствие ухудшается, если годовая картина колебаний не идентична для любого данного источника. Эти результаты показали, что смешанная модель, содержащая как двухсторонние, так и трехсторонние компоненты, может обеспечить наилучшее представление данных. Методология расчета такой смешанной модели только что разработана. Мультилинейный двигатель представлен в этом исследовании для оценки смешанной двусторонней / трехсторонней модели для аэрозольных данных Alert.Было обнаружено, что пять двухсторонних и два трехсторонних фактора обеспечивают наилучшее соответствие и интерпретацию данных. Каждый фактор представляет собой вероятный источник с характерным профилем состава и сезонными колебаниями. Пять двухсторонних факторов: (i) зимняя арктическая дымка, в которой преобладает SO 2- 4 , включая металлические частицы с самыми высокими концентрациями с декабря по апрель, (ii) почва, представленная Si, Al, Ca, (iii) море соль, (iv) сульфат с высокой кислотностью с пиком в конце марта и апреле и (v) йод, представляющий большую часть наблюдаемого I с двумя максимумами, один примерно в сентябре и октябре, а другой примерно в марте и апреле.Двумя трехсторонними факторами являются (i) бром, для которого характерен максимум весной примерно в марте и апреле; и (ii) биогенная сера, которая включает сульфат и метансульфонат с максимумами в мае и августе. Кислый сульфатный, бромный и йодный факторы имеют общий максимум примерно в марте / апреле, сразу после полярного восхода солнца, что предполагает влияние усиленной фотохимии в это время года. Сила межгодового биогенного фактора серы показала умеренную корреляцию ( r 2 = 0.5) со средней годовой аномалией температуры в северном полушарии, предполагающей связь температуры с производством биогенной серы. Полученные результаты согласуются с полученными в предыдущем исследовании и согласуются с арктическим аэрозолем.

    Ключевые слова

    Арктическая дымка

    Многосторонний факторный анализ

    Анализ временных рядов

    Биогеохимические циклы

    Многолинейный двигатель

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    Полный текст

    Copyright © 1999 Elsevier Science Ltd.Все права защищены.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Наша прошивка с открытым исходным кодом | ErgoDox EZ

    Что хорошо в открытом исходном коде, так это то, что он позволяет по-настоящему сотрудничать. А также
    так, то же самое
    прошивка что
    работает на ErgoDox EZ, а также на превосходных механических клавиатурах от
    OLKB, что привело к созданию
    Планка EZ. Фактически, Джек Гумберт из OLKB является основным разработчиком
    прошивка, которая приносит пользу всей механической клавиатуре с открытым исходным кодом
    сообщество.

    Мощный из коробки

    Когда вы достаете свой новый EZ из коробки, он поставляется с заводскими настройками по умолчанию.
    Прошивка, в которую уже загружены некоторые инновационные функции:

    • Виртуальный слой удобных для кодировщиков символов: переключитесь на этот слой и
      такие символы, как @ и #, всегда у вас под рукой, не дотягиваясь до
      числовой ряд.
    • Медиа-клавиши на правой руке, на отдельном слое, в легкодоступном месте.
      позиции.
    • Клавиши мыши на левой руке снова легко доступны.
    • Ключ Hyper , как
      описанный Бреттом Терпстрой.
    • Клавиша meh , которая является менее гипер-версией гипер-клавиши.
      (отправляет Alt + Ctrl + Shift, без Cmd / Ctrl).
    • Двуязычная клавиша для отправки Alt + Shift одним нажатием клавиши.
    • Легкодоступные клавиши Ctrl на мизинцах рядом с Shift.Нажмите, чтобы
      отправьте обычное нажатие клавиши, удерживайте для отправки Ctrl.
    • Клавиша Ctrl на кластере большого пальца, которая также дублируется как Esc при нажатии
      Это.
    • Клавиша Alt на кластере большого пальца, которая также работает как приложения (щелкните правой кнопкой мыши)
      ключ, когда вы нажимаете на него.
    • Shift, конечно, по-прежнему работает так, как вы ожидали. поэтому Shift + 8 отправляет *
      например.
    • Полностью настраиваемый: просто перейдите на
      конфигуратор и начинайте менять!

    Индивидуальная настройка вашего EZ

    Важной частью эргономичности клавиатуры EZ является то, что вы
    может полностью настроить его. Сделайте из нее идеальную клавиатуру
    для тебя.

    Вы можете делать почти все, не написав ни единой строчки кода, и
    без установки какого-либо программного обеспечения на свой компьютер.

    Узнай все об этом.

    Скомпилируйте прошивку самостоятельно

    Если вы знаете немного C, вы можете настроить и скомпилировать реальный
    прошивка EZ запущена. Эта прошивка называется QMK, создана
    Джека Гумберта, известного из OLKB, и
    доступно на GitHub.