بلاگ

  • اختراع رباتی کوچک برای مسواک زدن

    آیا در مسواک زدن تنبلی می کنید؟ خوب، به زودی میکروربات ها می توانند این کار را برای شما انجام دهند. بر اساس گزارشات، تیمی در دانشگاه پنسیلوانیا روش خودکار جدید برای انجام این کار از طریق روباتیک ایجاد کرده است. این توسعه می تواند به ویژه برای کسانی که مهارت دستی برای تمیز کردن موثر دندان های خود را ندارند مفید باشد. روشی راحت تر برای مسواک زدن و نخ دندان کشیدن.

    یک فرآیند دست و پا گیر و چالش برانگیز در مسواک زدن

    در بیانیه هیون کو، یکی از اعضای این گروه گفت: “مراقبت های روتین از دهان دشوار است و می تواند برای بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که به سختی دندان های خود را تمیز می کنند، چالش هایی ایجاد کند. شما باید دندان های خود را مسواک بزنید، سپس نخ دندان بکشید، سپس دهان خود را بشویید. این یک فرآیند دستی و چند مرحله ای است. نوآوری بزرگ در اینجا این است که سیستم روباتیک می تواند هر سه مورد را به صورت یکپارچه، بدون دست و خودکار انجام دهد.”

    مسواک زدن

    ادوارد استیگر، یکی دیگر از محققان اضافه کرد: “نانوذرات را می توان با میدان های مغناطیسی به روش های شگفت انگیزی شکل داد و کنترل کرد. ما موهایی را تشکیل می‌دهیم که می‌توانند امتداد یافته، جارو شوند و حتی مانند نخ دندان کشیدن در فضا به جلو و عقب منتقل شوند. نحوه عملکرد آن شبیه به این است که چگونه یک بازوی رباتیک ممکن است سطح را تمیز کند. این سیستم را می توان طوری برنامه ریزی کرد که مونتاژ نانوذرات و کنترل حرکت را به طور خودکار انجام دهد.”

    انقلابی در مسواک قدیمی

    این تیم قرار است انقلابی در مسواک سنتی اما قدیمی ایجاد کند. طراحی مسواک برای هزاران سال نسبتاً بدون تغییر باقی مانده است. در حالی که افزودن موتورهای الکتریکی «فرمت پایه بر روی چوب» را ارتقا داد، مفهوم اساسی یکسان باقی مانده است. این یک فناوری است که در دهه های گذشته دگرگون نشده است.

  • کشف یک اکوسیستم جدید در اعماق اقیانوس

    دانشمندان در ماموریتی در مالدیو اکوسیستم جدیدی را در عمق 500 متری اقیانوس کشف کردند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط نکتون، انتظار می‌رود این کشف منجر به افزایش حفاظت از حیات دریایی و ماهیگیری در این منطقه ویژه شود.

    نکتون یک بنیاد تحقیقاتی غیرانتفاعی در بریتانیا است. این بنیاد برای تسریع تحقیقات علمی اقیانوس و حفاظت از اقیانوس تاسیس شد. هم جغرافیا و هم موجودات دریایی موجود در اقیانوس اکوسیستم های دریایی را تعریف می کنند.

    پروفسور الکس راجرز که در طول این سفر بیش از 30 ساعت را زیر آب در زیردریایی های مأموریت سپری کرد و “منطقه به دام انداختن” را زیر نظر گرفت، گفت: “اینجا همه ویژگی های یک اکوسیستم جدید متمایز را دارد. منطقه تله‌گذاری در حال ایجاد واحه‌ای از زندگی در مالدیو است. همچنین به احتمال زیاد در سایر جزایر اقیانوسی و همچنین در دامنه‌های قاره‌ها وجود دارد.”

    این اکولوژی که اکنون به عنوان “منطقه به دام انداختن” شناخته می شود، واحه ای از زندگی را در اعماق اقیانوس حفظ می کند. مفهوم منطقه به دام انداختن در جزایر مرجانی مالدیو پس از جمع آوری چندین نمونه بیولوژیکی، فیلم ویدئویی و نقشه برداری گسترده از سونار توسط دانشمندان ماموریت نکتون، توسعه یافت.

    صخره مرجانی حلقه ای، جزیره یا مجموعه ای از جزایر به عنوان جزیره مرجانی شناخته می شود.

    پروفسور لوسی وودال، دانشمند اصلی نکتون گفت: “داده‌های تصویر، همراه با نمونه‌های بیولوژیکی که از غوطه‌ورها و نقشه‌برداری گسترده سونار جمع‌آوری کرده‌ایم، همگی به شکارچیان مگافون مانند کوسه‌ها و دیگر ماهی‌های بزرگ اشاره می‌کنند که از دسته‌های میکرو نکتون تغذیه می‌کنند. موجودات شناگر کوچکی که در برابر چشم انداز زیر دریا در آن عمق به دام افتاده اند.”

    ماموریت نکتون در مالدیو

    هدف نکتون بررسی اعماق اقیانوس است. داستان سرایی الهام بخش، آموزش و تحقیقات علمی، همه بخشی از ماموریت Nekton برای پیشبرد درک عمومی و علمی از اعماق اقیانوس است.

    ماموریت نکتون مالدیو اولین کشف و مستندسازی سیستماتیک مالدیو از حیات اقیانوسی است.

    محمد شیمال از موسسه تحقیقات دریایی مالدیو (MMRI) گفت: “این یک موفقیت بزرگ است. ما اطلاعات زیادی را جمع آوری کرده ایم که در غیر این صورت نمی توانیم در مدت زمان کوتاهی به آنها دست پیدا کنیم. ما در مستندسازی محیط های عمیق دریا و از عمق [1000 متر] تا حدود 500 متر کار موفقی انجام داده ایم.”

    اکوسیستم جدید

    در سفر 34 روزه نکتون، دانشمندان مالدیویی و شرکای خارجی آنها تحقیقات جامعی را روی این سازه‌های طبیعی انجام دادند و نمونه‌هایی از آن جمع‌آوری کردند.

    ماموریت نکتون در مالدیو همکاری بین دولت مالدیو، MMRI و دانشمندان بین المللی است. همچنین توسط ساعت ساز لوکس سوئیسی Omega، پشتیبانی می شود. این شرکت یک وسیله نقلیه زیردریایی پیشرفته Omega Seamaster II را برای این ماموریت اهدا کرد.

    داده‌های ویدئویی و بیولوژیکی جمع‌آوری‌شده در طول این بررسی در مالدیو، در مقر نکتون در بریتانیا در آکسفورد و در آزمایشگاه‌های شریک مورد مطالعه قرار می‌گیرند. این کشف ممکن است پیامدهای قابل توجهی برای مدیریت ماهیگیری پایدار، دفن و ذخیره کربن، مدیریت دامنه های قاره ها و سایر جزایر اقیانوسی و کاهش تغییرات آب و هوایی داشته باشد.

    این اکوسیستم جدید برای مالدیو چه معنایی دارد؟

    رئیس جمهور مالدیو ابراهیم محمد سلیح عنوان کرد: “کشف “منطقه به دام انداختن” و واحه زندگی در اعماق اطراف مالدیو، دانش جدید و مهمی را در اختیار ما قرار می دهد که از تعهدات حفاظتی و مدیریت پایدار اقیانوس ما بیشتر حمایت می کند. البته تقریباً به طور قطع از ماهیگیری و گردشگری حمایت می کند.”

    حتی اگر یک اثر به دام انداختن به کانون‌های تنوع زیستی در کوه‌های زیردریایی یا کوه‌های دریایی مربوط می‌شود، هنوز به ژئومورفولوژی منحصر به فرد و ویژگی‌های بیولوژیکی جزایر اقیانوسی مانند مالدیو متصل نشده است.

    دکتر حسین رشید حسن، وزیر شیلات، منابع دریایی و کشاورزی توضیح داد: “مالدیو، یک کشور مجمع الجزایر مرجانی، با تهدید وجودی ناشی از تأثیرات انسانی و تغییرات آب و هوایی مواجه است. برای بقای خود به عنوان یک ملت، باید به دنبال راه حل های مبتنی بر علم باشیم. راهی که به ما کمک می کند تا اثرات فاجعه بار تغییرات آب و هوا را کاهش دهیم و با آن سازگار شویم.

    تاریخ تکاملی این کشور جزیره ای مرجانی زیبا به عنوان یک رکورد بر روی سنگ بستر، نهشته ها و جانوران اعماق نوشته شده است. این ماموریت روشن می کند که چگونه می توانیم از علم برای بقا به عنوان یک ملت استفاده کنیم.”

  • بهتر است بعد از نیمه شب بیدار نمانید

    دانشمندان هشدار می دهند که ذهن انسان برای بعد از نیمه شب بیدار ماندن، ساخته نشده است. نظریه ی جدیدی به نام Mind After Midnight نشان می دهد که انسان ها بیشتر مستعد محرک های منفی بعد از نیمه شب هستند. عقل می خوابد و ذهن انسان هم همین طور.

    آیا تا به حال در نیمه شب احساس کردید که به دلیل جریان بی سابقه افکار در حال خفگی هستید. یا وقتی سر خود را روی بالش می گذارید ساعت ها به سقف خیره می شوید و خوابتان نمی برد؟ نترسید، دیوانه نشده اید.

    فرضیه جدیدی به نام «ذهن پس از نیمه‌شب» توسط پژوهشگران منتشر شد. این فرضیه نشان می‌دهد ذهن انسان پس از نیمه‌شب، اگر در حالت هوشیاری باشد، بیشتر مستعد افکار منفی و رفتارهای مخرب می‌شود.

    از دست دادن خواب یا محرومیت از خواب شامل بیداری شبانه، منجر به اختلالات شناختی و رفتاری و نحوه عملکرد مغز ما در روز بعد می شود. با این حال، یافته های اخیر نشان می دهد که تغییرات در شناخت و رفتار زمانی رخ می دهد که فرد نیمه شب بیدار بماند.

    بعد از نیمه شب بیدار نمانید

    از دیدگاه تکاملی، می توان گفت که انسان ها در طول روز شکارچیان بهتری نسبت به شب بودند. در حالی که شب ها برای استراحت بهتر بود. با این حال، ترس از خطر شکار شدن در طول شب اجتناب ناپذیر بود که دانشمندان افزایش محرک های منفی در شب را با آن مرتبط می دانند.

    نیمه شب بیدار

    الیزابت کلرمن، متخصص مغز و اعصاب از دانشگاه هاروارد می گوید: “میلیون‌ها نفر در نیمه‌شب بیدار هستند و شواهد نسبتاً خوبی وجود دارد که نشان می‌دهد مغز آنها به خوبی در طول روز کار نمی‌کند. درخواست من این است که تحقیقات بیشتری در مورد آن انجام شود. زیرا سلامت و ایمنی آنها و همچنین دیگران تحت تأثیر قرار می گیرد.”

    کلرمن نشان می‌دهد که تأثیر ریتم شبانه‌روزی بر فعالیت‌های مغز در طول 24 ساعت تغییر می‌کند که بر نحوه پردازش تجربیات و واکنش ما به دنیای بیرون تأثیر می‌گذارد. اساساً، ما در طول روز بیشتر از شب پاسخ مثبت می دهیم. زیرا تأثیر شبانه روزی در صبح به اوج خود می رسد و در شب به کمترین میزان خود می رسد.

    کلرمن می گوید، علاوه بر این، بدن ما در شب دوپامین بیشتری تولید می کند که می تواند سیستم پاداش و انگیزه ما را تغییر دهد. این تغییر می تواند ما را به رفتارهای پرخطر وادار کند.

    تمایل بیشتر به محرک های منفی در شب

    نویسندگان این مطالعه برای تقویت نظر خود، دو مثال آوردند. یکی از آنها معتاد به هروئین است که در طول روز بهتر می تواند هوس خود را متوقف کند، اما نمی تواند در شب تسلیم آن نشود. دیگری دانشجویی است که از بی خوابی رنج می برد و با ادامه این وضعیت احساس تنهایی و ناامیدی می کند.

    کلرمن اضافه می کند: “ایده اصلی این است که از نقطه نظر تکاملی، جهانی و سطح بالا، ساعت بیولوژیکی درونی شما به سمت فرآیندهایی تنظیم می شود که خواب را تقویت می کنند، نه بیداری را بعد از نیمه شب.”

    این مطالعه همچنین شب را با افزایش رفتارهای تکانشی و ناسازگار مانند خودکشی یا آسیب رساندن به خود، جنایات خشونت‌آمیز، مصرف مواد دیگر و مصرف غذا مرتبط می‌داند. به عنوان مثال، این تحقیق به تحقیق دیگری که در سال 2016 انجام شد، اشاره می کند و نشان می دهد که خطر خودکشی بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح سه برابر بیشتر از هر زمان دیگری از روز است.

  • 15 دلیل برای اینکه ایستگاه فضایی بین‌ المللی زندگی انسان ها را بهتر میکند

    دهه اول ایستگاه فضایی بین المللی، دهه ساخت بود. دهه دوم از مطالعات اولیه به استفاده کامل از آزمایشگاه مداری منتقل شد. اکنون وارد دهه نتایج شدیم. با بیش از 20 سال آزمایشی که اکنون در ایستگاه انجام شده، پیشرفت های بیشتری نسبت به قبل در حال تحقق است.

    15 مورد که ایستگاه فضایی بین‌ المللی زندگی انسان ها را بهتر میکند

    • تولید نسل بعدی فناوری اسکن پزشکی

    در تلاش خود برای مطالعه ستارگان نوترونی، تیم پشت تلسکوپ NICER یک منبع پرتو ایکس را ایجاد و به ثبت رساند که می تواند خیلی سریع روشن و خاموش شود. این همان چیزی بود که یک متخصص رادیولوژی عصبی در بیمارستان عمومی ماساچوست برای تلاش خود برای بهبود سی تی اسکن به آن نیاز داشت. دستگاه های سی تی سنتی بزرگ، سنگین هستند و انرژی زیادی مصرف می کنند. این امر استقرار آنها را در محیط هایی با منابع کم دشوار می کند.

    تیم‌های بیمارستان عمومی ماساچوست و تیم NICER به جای چرخاندن دستگاه بزرگ اشعه ایکس به اطراف برای گرفتن یک سی‌تی‌اسکن، برای ایجاد حلقه ثابتی از این منابع پرتو ایکس مدوله‌شده جدید که می‌توان در اطراف بیمار نصب کرد و در صورت نیاز وارد عمل شود، همکاری کردند. این تکنیک می تواند میزان تابش بیمار را کاهش دهد و کیفیت تصویر بهتری را حتی در سطح تابش پایین تر ایجاد کند.

    محدود کردن قرار گرفتن در معرض تابش برای بیماران روی زمین در حال حاضر و به طور بالقوه برای فضانوردان آینده در مسیر مریخ مفید است. این دستگاه سریعا ثبت اختراع شد. در حال حاضر کارهای بیشتری برای تبدیل آن از یک نمونه اولیه به یک دستگاه قابل آزمایش در حال انجام است.

    • ایجاد داروهای جدید برای اختلالاتی مانند دیستروفی عضلانی دوشن

    یک مطالعه ایستگاه فضایی بین‌ المللی درباره ساختار بلوری پروتئین مرتبط با دیستروفی عضلانی دوشن (DMD)، یک اختلال ژنتیکی غیرقابل درمان، نکاتی را برای ترکیباتی ارائه کرد که ممکن است آن را مهار کنند. استاد دانشگاه تسوکوبا در  ژاپن از این نکات برای طراحی چندین ترکیب امیدوارکننده از جمله TAS-205 استفاده کرد. یک مطالعه در سال 2015 ایمنی TAS-205 را برای استفاده در انسان تأیید کرد و یک کارآزمایی بالینی کوچک در بیماران انسانی در سال 2017 منتشر شد. آزمایش فاز 3 برای بررسی اثربخشی TAS-205 در شرایط مشابه با استفاده بالینی واقعی در دسامبر 2020 آغاز شد و تا سال 2027 ادامه خواهد داشت. تیم تحقیقاتی تخمین می زند که این دارو ممکن است سرعت پیشرفت DMD را نصف کند و به طور بالقوه طول عمر بسیاری از بیماران را دو برابر کند.

    • تشکیل اجزای تولید خون مصنوعی برای حیوانات

    کار دیگر آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن (JAXA) در مورد کریستال کردن پروتئین ها در ریزگرانش، الهام بخش ساخت آلبومین حیوانی مصنوعی است. آلبومین فراوان ترین پروتئین در خون است اما به سختی در زمین متبلور می شود. محققان از ایستگاه فضایی بین‌ المللی برای متبلور کردن آلبومین گربه‌ها و سگ‌ها برای درک بهتر ساختار این پروتئین‌ها و نحوه تشکیل آنها استفاده کردند. دامپزشکان در بیمارستان‌های حیوانات در ارائه درمان‌های انتقال خون با مشکل مواجه هستند. زیرا انبارهای زیادی از خون اهدایی حیوانات وجود ندارد، موضوعی که می‌تواند از طریق کاربرد بالقوه این کار در دامپزشکی تأثیر مثبتی داشته باشد.

    ایستگاه فضایی بین‌ المللی

    • کاربردهای فناوری بازوی رباتیک در یک کارخانه خودروسازی

    ایجاد ربات ایستگاه فضایی Robonaut منجر به توسعه یک دستکش رباتیک با قدرت صنعتی شد. ناسا و جنرال موتورز (GM) یک نمونه اولیه Robonaut را توسعه دادند و آن را در ایستگاه آزمایش کردند. جایی که با موفقیت وظایف ساده ای را در کنار فضانوردان انجام داد. سپس این تیم بخش دست مانند Robonaut را به یک دستگاه پوشیدنی تغییر داد تا به فضانوردان و کارگران خودرو کمک کند تا از خستگی و آسیب دست جلوگیری کنند. این دستگاه که در ابتدا Robo-Glove نام داشت، اکنون به صورت تجاری با نام Ironhand، تولید شده توسط Bioservo Technologies سوئد در دسترس است.

    • تحقیق دانشجویی در فضا

    افرادی که پس از نوامبر 2000 به دنیا آمده‌اند، همیشه زندگی با انسان‌ها را در فضا می‌دانند. آنها در دنیایی بزرگ شده‌اند که ایستگاه فضایی بین‌ المللی در بالای سرش می‌چرخد. آنها را Generation Station بنامید، کسانی که فضا برای آنها همیشه قابل دسترس به نظر می رسید، مکانی که دانشمندان از سراسر جهان در آن تحقیق می کنند.

    تعداد زیادی از دانش آموزان از سراسر جهان حتی تحقیقات یا کد خود را به ایستگاه ارسال کرده اند. آن‌ها به انجام آزمایش‌های توالی‌یابی DNA به عنوان بخشی از برنامه ژن‌ها در فضا یا کنترل ربات‌ها با استفاده از کدشان به عنوان بخشی از چالش برنامه‌نویسی ربات Kibo کمک کرده‌اند. بسیاری از آنها ماهواره های کوچکی را از ایستگاه فضایی بین‌ المللی طراحی و مستقر کرده اند و کار خود را به مدار پایین زمین ارسال می کنند.

    • کاهش گرما در شهرها و ردیابی آب

    داده های محموله ECOSTRESS ناسا قبلاً کاربردهای زیادی داشته است. ECOSTRESS تغییرات ظریف دما را برای شناسایی تنش گیاه اندازه گیری می کند. از همین اندازه‌گیری‌ها می‌توان برای شناسایی گرمای شدید، مانند گرمای ناشی از آتش‌سوزی یا جریان‌های گدازه و برای مطالعه حرکت جریان‌های آب گرم و امواج گرما در شهرها استفاده کرد. داده های ECOSTRESS در تلاش برای کاهش گرمای جذب شده توسط سطوح شهر، تخصیص بهتر آب، کاهش خطر آتش سوزی در جنگل ها، اندازه گیری تنش گیاهان، جستجوی منابع انرژی زمین گرمایی، ردیابی پشه ها و کمک به کشاورزان در آبیاری کارآمد مزارع به کار گرفته شده است.

    به عنوان مثال، محققان کول استریت لس آنجلس در حال مطالعه مواد مختلفی که می‌توانند گرمای شهری را کاهش دهند، از داده‌های ECOSTRESS استفاده کردند تا ببینند چگونه گرمای سطح محله‌ها با اعمال پوشش‌ها تغییر می‌کند. آنها یک پوشش خاکستری نازک پیدا کردند که می تواند یک جاده آسفالتی را مانند یک جاده بتنی منعکس کند و گرمای اطراف را تا حدود 2 درجه فارنهایت کاهش دهد.

    ایستگاه فضایی بین‌ المللی

    • روش های اولتراسوند در زمین

    برای افرادی که در شهرهای بزرگ با بیمارستان های کاملا مجهز زندگی می کنند، دسترسی به فناوری تصویربرداری پزشکی سریع و دقیق معمولاً مشکلی نیست. با این حال، زمانی که امکانات پزشکی در دسترس نیست، دسترسی به این فناوری می تواند به معنای تفاوت بین زندگی و مرگ باشد. برای مراقبت از فضانوردان در ایستگاه فضایی بین‌ المللی، اعضای خدمه آموزش دیدند تا از یک واحد سونوگرافی کوچک برای بررسی سایر اعضای خدمه از طریق مطالعه سونوگرافی تشخیصی پیشرفته در میکروگرانش (ADUM) استفاده کنند.

    با مشارکت شبکه جهانی تعاملی متمرکز بر فراصوت بحرانی (WINFOCUS)، تیم ADUM تکنیک‌های توسعه‌یافته برای فضانوردان ایستگاه را به کار گرفت. همچنین با توسعه پروتکل‌هایی برای انجام سریع روش‌های پیچیده با راهنمایی و آموزش متخصص از راه دور، آن‌ها را برای استفاده در مناطق دورافتاده روی زمین تطبیق داد. WINFOCUS با استفاده از روش های ADUM، بیش از 45000 پزشک و توسعه دهنده پزشک را در بیش از 60 کشور آموزش داده است. از آنجایی که ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی محلی توانمند می شوند، بیماران بیشتری می توانند به مراقبت های تشخیصی با کیفیت و به موقع دسترسی داشته باشند و سیستم مراقبت های بهداشتی را با امکان تشخیص و درمان زودتر کارآمدتر می کند.

    • استفاده از فناوری فیلتر هوای ایستگاه برای مبارزه با کووید و حفظ مواد غذایی در خواربارفروشی

    با استفاده از سیستم Astroculture پیشرفته ناسا (ADVASC)، خدمه ایستگاه با موفقیت دو نسل از گیاهان آرابیدوپسیس را پرورش دادند. ارگانیسم مدلی که به خوبی شناخته شده و اغلب در آزمایش‌های زیست‌شناسی بنیادی استفاده می‌شود. این سیستم کنترل دقیق پارامترهای محیطی را برای رشد گیاه، از جمله دما، رطوبت نسبی، نور، تحویل مواد مغذی سیال، و غلظت دی اکسید کربن و اتیلن فراهم می کرد.

    دانشمندان سیستم ADVASC را برای استفاده در تصفیه هوا روی زمین تطبیق دادند. این فناوری که در ابتدا برای طولانی‌تر کردن ماندگاری میوه‌ها و سبزیجات در فروشگاه‌های مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفت. چندین شرکت نیز اکنون از این فناوری در تصفیه کننده های هوا استفاده می کنند. روشی که گویا در از بین بردن ویروس کرونا موثر است. این شرکت‌ها تصفیه‌کننده‌های متعددی را در طول همه‌گیری تولید و توزیع کرده‌اند.

    فناوری جداگانه‌ای که برای شناسایی آلاینده‌ها در ایستگاه فضایی بین‌ المللی آزمایش شد، در حسگر هوای مورد استفاده در زمین برای ایجاد «شاخص خطر انتشار ویروس» در فضاهای مشترک گنجانده شد و به مردم اجازه می‌دهد ازدحام جمعیت را کاهش دهند یا اقدامات دیگری را برای محدود کردن خطر انجام دهند.

    ایستگاه فضایی

    • کلوئیدها و محصولات روزمره خانگی

    جدیدترین فرمول اسپری پارچه ای Febreze Unstopables TOUCH Procter & Gamble (P&G) با فناوری پخش بوی فعال شده با لمس، اولین فرمول این شرکت است که موادی را بر اساس تحقیقات کلوئیدی خود در ایستگاه ترکیب می کند.

    کلوئیدها مخلوطی از ذرات ریز معلق در یک مایع هستند. آنها شامل مخلوط های طبیعی مانند شیر و آب گل آلود و همچنین محصولات تولید شده از شامپو گرفته تا دارو هستند. مطالعه کلوئیدها به دلیل این واقعیت پیچیده است که گرانش باعث افزایش برخی از ذرات و غرق شدن برخی دیگر می شود. میکروگرانش آن عارضه را از بین می برد و تحقیقاتی مانند آزمایش های کلوئیدی پیشرفته (ACE) انجام شده توسط ناسا، آزمایشگاه ملی ISS و P&G را ممکن می سازد. کار روی ایستگاه به آن‌ها کمک کرد تا فرمول‌بندی را درک کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهد مایعی بسازند که شبیه آب است. از سال 2022، تحقیقات ایستگاه به سه اختراع جدید برای این شرکت کمک کرده است.

    • ایجاد شبکیه مصنوعی در فضا

    شبکیه های مصنوعی می توانند بینایی را برای میلیون ها نفر از مردم روی زمین که از بیماری های دژنراتیو شبکیه رنج می برند، بازیابی کند. شرکت آمریکایی LambdaVision اکنون پنج بار آزمایش هایی را به ایستگاه فضایی بین‌ المللی انجام داده تا به هدف خود برای ساخت شبکیه مصنوعی در ریزگرانش کمک کند.

    LambdaVision در حال ارزیابی فرآیند تولید برای توسعه شبکیه مصنوعی انسان با استفاده از پروتئین فعال شده با نور به نام باکتریورودوپسین است. فرآیندی که می تواند جایگزین عملکرد سلول های حساس به نور آسیب دیده در چشم شود. این فرآیند با اعمال لایه به لایه از یک لایه نازک، ایمپلنت ایجاد می کند. میکروگرانش ممکن است کیفیت و پایداری فیلم‌ها را با محدود کردن تجمع و رسوب ذرات روی زمین بهبود بخشد. آزمایشی که در دسامبر 2021 راه اندازی شد، ساخت یک فیلم 200 لایه را برای اولین بار در ریزگرانش نشان داد. این یک گام مهم به سمت استفاده از محیط ریزگرانش برای تولید پزشکی است که زندگی را تغییر می دهد.

    • ساده‌تر کردن درمان‌های سرطان برای بیماران

    مطالعه PCG-5 تحت حمایت آزمایشگاه ملی ISS بر روی بهبود نحوه تحویل داروها به بیماران متمرکز شده است. این مطالعه برای رشد یک شکل کریستالی یکنواخت تر از آنتی بادی مونوکلونال Keytruda® که برای درمان انواع مختلفی از سرطان ها از جمله ملانوما و سرطان ریه استفاده می شود، کار کرد. آنتی بادی های مونوکلونال به راحتی در مایع حل نمی شوند. این امر ایجاد دارویی را دشوار می کند که می تواند از طریق تزریق در مطب پزشک به جای تزریق داخل وریدی انجام شود و بیماران باید ساعت ها را در یک محیط کلینیک بگذرانند تا دارو را دریافت کنند.

    PCG-5، سوسپانسیون‌های کریستالی با کیفیت بالا تولید کرد که می‌توانست Keytruda® را با تزریق قابل تحویل کند و درمان را برای بیماران و مراقبان راحت‌تر کند و در عین حال هزینه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به گفته آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مرک، این کار همچنان ادامه دارد. همانطور که تحقیقات روی سایر روش‌های درمانی بالقوه ادامه دارد.

    • میکروارگانیسم های تعیین توالی DNA در اطراف منظومه شمسی

    دانشمندان از ایستگاه فضایی بین‌ المللی به‌عنوان میدان آزمایشی برای بررسی چگونگی ایمن و سلامت فضانوردان در مأموریت‌های طولانی مدت استفاده می‌کنند. در سال 2016، کیت روبینز، فضانورد ناسا، اولین توالی یابی DNA را در فضا با موفقیت انجام داد. او دری را برای تحقیقات زیست شناسی مولکولی در شرایط پرواز فضایی باز کرد. این تیم از یک پلت فرم توالی یابی MinION (تلفظ “مین یون”)، دستگاهی که بزرگتر از یک تلفن همراه نیست، برای خواندن پایه های اسید نوکلئیک در نمونه های ارسال شده به ایستگاه برای مطالعه استفاده کردند.

    این فناوری می‌تواند دانشمندان را قادر سازد تا به سرعت پاتوژن‌ها را در ایستگاه فضایی بین‌ المللی یا در مأموریت‌های اکتشافی آینده شناسایی کنند. حتی اگر بیوشیمی مشترکی با حیاتی که ما روی زمین می‌شناسیم داشته باشد، به طور بالقوه حیات را در سایر سیارات منظومه شمسی شناسایی کنند. استفاده از این دستگاه در فضا همچنین می تواند به ارائه اطلاعات به محققانی که از این دستگاه در مکان های دورافتاده روی زمین استفاده می کنند، کمک کند. کیت روبینز، فضانورد ناسا، برای اجرای آزمایش بیومولکول توالی‌سنج آماده می‌شود. این برای اولین بار نشان داد که توالی یابی DNA در یک فضاپیمای در حال گردش امکان پذیر است. یک توالی سنجی DNA مبتنی بر فضا می تواند میکروب ها را شناسایی کند. همچنین بیماری ها را تشخیص دهد، به محققان کمک کند تا سلامت اعضای خدمه را درک کنند. همچنین به طور بالقوه به شناسایی حیات مبتنی بر DNA در سایر نقاط منظومه شمسی کمک کند.

    ایستگاه

    • نظارت بر ایمنی گرمایی روی زمین

    دمای هسته بدن در حین ورزش در ایستگاه فضایی بین‌ المللی سریعتر از زمین افزایش می یابد. آزمایش ThermoLab ESA (آژانس فضایی اروپا) تنظیم دمای بدن و سازگاری های قلبی عروقی را در اعضای خدمه از سال 2009 بررسی کرده است. فناوری اندازه گیری دمای بدن که برای مطالعه توسط شرکت آلمانی Dräge توسعه یافته است، شروع به ایجاد تفاوت در زمین کرده است.

    این دستگاه‌ها در بسیاری از کلینیک‌ها برای نظارت بر دستگاه‌های جوجه‌کشی نوزادان و بیماران در حین جراحی مستقر شده‌اند. حتی برای بررسی تأثیر گرمای شدید بر کشاورزان کنیا و بورکینافاسو استفاده شده‌اند. از دیگر کاربردهای این دستگاه می توان به نظارت بر علائم خستگی در افرادی که در شرایط سخت کار می کنند. از جمله آتش نشان ها و خلبانان جنگنده، اشاره کرد.

    • درک بهتر علم بنیادی جهان ما

    بسیاری از آزمایش‌ها بر روی ایستگاه‌ها اطلاعات جدیدی را کشف می‌کنند و سرنخ‌هایی از اسرار علمی دیرینه ارائه می‌دهند. این اطلاعات به محققان کمک می کند تا درک بشر را از چیزهایی مانند احتراق یا فیزیک سیالات بیشتر کنند. موردی که می تواند منجر به بهبود در همه چیز از راندمان سوخت گرفته تا خنک کننده الکترونیکی شود.

    هنگامی که محققان در مطالعه FLEX ناسا، مهارکننده‌های آتش را با مطالعه قطرات سوخت در حال سوختن تجزیه و تحلیل کردند، به کشف شگفت‌انگیزی دست یافتند: ادامه «سوختن» دمای پایین پس از خاموش شدن شعله آشکار.

    این فرآیند احتراق که اکنون به عنوان شعله های خنک شناخته می شود، از شعله هایی که ما را در کنار آتش کمپ گرم نگه می دارند، متمایز است. شعله های آتش معمولی دوده، دی اکسید کربن و آب تولید می کنند. شعله های سرد مونوکسید کربن و فرمالدئید تولید می کنند. یادگیری بیشتر در مورد رفتار این شعله های شیمیایی متفاوت می تواند منجر به توسعه وسایل نقلیه کارآمدتر و کم آلاینده شود.

    • همنشینی با ایستگاه و الهام بخشیدن به نسل بعدی

    مکالمه با فضانوردان، زمان‌های داستانی ضبط‌شده توسط اعضای خدمه و ویدیوی علمی آموزشی ضبط‌شده در ایستگاه، تمام بشریت را در کاوش کیهان همراهی می‌کند. رادیو آماتور در ایستگاه فضایی بین‌ المللی (ARISS) به دانش‌آموزان سراسر جهان این فرصت را می‌دهد که همزمان با یادگیری اصول فنی عملیات رادیویی ژامبون، مستقیماً از یک فضانورد در مدار سؤال بپرسند. این برنامه اکنون بیش از 250000 شرکت کننده را با ایستگاه فضایی بین‌ المللی و بیش از 100 خدمه مرتبط کرده است.

  • پلاستیک هوشمندی که در نور خورشید تغییر حالت می دهد

    دانشمندان برای ساخت پلاستیک هوشمند از موجودات زنده (از درختان گرفته تا صدف ها) الهام گرفتند. محققان دانشگاه تگزاس در آستین، ذهن پیشرفته جمعی خود را بر روی ایجاد پلاستیکی متمرکز کردند که زندگی واقعی را تقلید کند. این مانند بسیاری از اشکال زندگی است که در بعضی جاها نرم و کششی و در بعضی جاها سخت و سفت هستند.

    موفقیت آنها، برای اولین بار، استفاده از نور و یک کاتالیزور برای تغییر خواصی مانند سختی و کشش در مولکول‌های هم نوع بود. ماده حاصل ده برابر قوی تر از لاستیک طبیعی است و به خوبی می تواند انعطاف پذیری الکترونیک و رباتیک را تغییر دهد. این یافته ها اخیرا در مجله Science منتشر شد.

    زکریا پیج، استادیار شیمی و نویسنده مسئول در این مقاله گفت: “این اولین ماده از نوع خود است. توانایی کنترل کریستالیزاسیون و در نتیجه خواص فیزیکی مواد، با اعمال نور، به طور بالقوه برای وسایل الکترونیکی پوشیدنی یا محرک‌ها در رباتیک نرم دگرگون‌کننده است.”

    زمینه

    در علم، محققان مدت‌هاست که خواص ساختارهای زنده را مطالعه کرده‌اند و می‌خواهند از آنها تقلید کنند. ساختارهای زنده ای مانند پوست و ماهیچه از مواد مصنوعی ساخته می شوند. در موجودات زنده، سازه ها اغلب ویژگی هایی مانند استحکام و انعطاف پذیری را به راحتی با هم ترکیب می کنند. هنگام استفاده از ترکیبی از مواد مصنوعی برای تقلید از این ویژگی‌ها، مواد اغلب شکست می‌خورند، از هم جدا می‌شوند و در محل اتصال ویژگی‌های مختلف پاره می‌شوند.

    پیج گفت: “اغلب، هنگام گرد هم آوردن مواد، به خصوص اگر خواص مکانیکی بسیار متفاوتی داشته باشند، می خواهند از هم جدا شوند.”

    پیج و تیم دانشگاه تگزاس در آستین توانستند ساختار یک ماده پلاستیکی مانند را کنترل و تغییر دهند. آنها از نور برای تغییر میزان سفت یا کششی مواد استفاده کردند.

    پلاستیک هوشمند

    فرآیند تولید پلاستیک هوشمند

    شیمیدان از یک مونومر استفاده کرد که یک مولکول کوچک است که با دیگر مانند آن متصل می شود تا بلوک های ساختمانی برای ساختارهای بزرگتر به نام پلیمر تشکیل دهد. در این مثال، پلیمرها مشابه پلیمرهایی بودند که در متداول ترین پلاستیک ها یافت می شوند.

    حدود دوازده آزمایش طول کشید تا اینکه یک کاتالیزور پیدا شد. کاتالیزوری که وقتی به مونومر اضافه شد و سپس نور مرئی نشان داده شد، منجر به پلیمری نیمه بلوری شد که مشابه پلیمر موجود در لاستیک مصنوعی موجود است. مواد سفت‌تر و سخت‌تری در مناطقی که نور لمس می‌کردند تشکیل شد، در حالی که خواص مناطق بدون نور نرم و کشدار باقی ماندند.

    در ماده حاصل صفات اغراق آمیز بود. زیرا از یک ماده با خواص متفاوت ساخته شده است. قوی‌تر بود و می‌توانست بیشتر از سایر مواد مخلوط کشیده شود. واکنش در دمای اتاق انجام می‌شود، مونومر و کاتالیزور به‌راحتی در بازار موجود است و منبع نور LED‌های آبی ساده بود. همه چیز در بازار موجود و ارزان است.

    علاوه بر این، واکنش در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود و استفاده از زباله‌های خطرناک را به حداقل می‌رساند که این فرآیند را سریع، ارزان، انرژی کارآمد و از نظر زیست‌محیطی بی‌خطر می‌سازد.

    آینده مطالعه

    محققان در مرحله بعدی بر روی جستجوی اشیاء بیشتر و متفاوت برای توسعه با این ماده متمرکز شده اند تا قابلیت استفاده آن را آزمایش کنند. این تیم در حال پیش‌بینی یک ماده انعطاف‌پذیر است که می‌تواند برای لنگر انداختن قطعات الکترونیکی در مواردی مانند دستگاه‌های پزشکی یا سایر فناوری‌های پوشیدنی استفاده شود. در رباتیک مواد قوی و انعطاف پذیر برای بهبود حرکت و دوام مطلوب هستند. باید دید نتیجه ساخت این پلاستیک هوشمند چه خواهد شد.

  • اولین نقشه عضلات بدن نشان میدهد: بدن ما دوست ندارد پیر شود

    دانشمندان موسسه Wellcome Sanger و دانشگاه Sun Yat-sen جمعیت های سلولی جدیدی را کشف کردند که می تواند درک این موضوع را بهبود بخشد که چرا برخی از فیبرهای عضلانی سریعتر از بقیه پیر می شوند. نه فقط این، بلکه مکانیسم هایی را نیز شناسایی کردند که عضلات برای مبارزه با پیری از آنها استفاده میکنند. نتیجه کار آنها اولین اطلس سلولی عضله پیر انسان است که امروز در Nature Ageing منتشر شد.

    به گفته ورونیکا کدلیان، رویکرد آنها به مطالعه پیری عضلانی، با ترکیب انواع مختلف توالی، مکانیسم های سلولی ناشناخته قبلی را نشان داد. همچنین، زمینه هایی را برای مطالعه بیشتر برجسته می کند.

    به لطف تکنیک های تک سلولی و تک هسته ای و تصویربرداری بسیار پیشرفته آنها توانستند نمونه های ماهیچه های اسکلتی انسان را تجزیه و تحلیل کنند. ماهیچه های متصل به استخوان اهداف زیادی دارند، حرکت، حفظ وضعیت بدن، حفظ دمای بدن، و ذخیره مواد مغذی، حالت چهره.
    به عنوان مثال، سارکوپنی از دست دادن توده و عملکرد ماهیچه های اسکلتی مرتبط با سن است. علل سارکوپنی چند عاملی هستند. این بیماری بیش از 20 درصد افراد مسن را تحت تاثیر قرار می دهد و هیچ داروی تایید شده ای وجود ندارد.

    فرآیندهایی که پشت تغییرات عضلانی مرتبط با سن ما هستند

    نمونه ها از 17 فرد 20 تا 75 ساله جمعآوری شد. سپس نتایج را مقایسه کردند و فرآیندهای متعددی را یافتند که پشت تغییرات عضلانی مرتبط با سن ما هستند.

    آنها دریافتند که ژن های کنترل کننده ریبوزوم ها در سلول های بنیادی عضلانی نمونه های مسن کمتر فعال هستند. ریبوزوم ها مسئول تولید پروتئین هستند. این عدم فعالیت باعث می شود توانایی سلول برای ترمیم و بازسازی کمتر شود. همچنین، جمعیت سلولهای غیر عضلانی که میتوان در نمونه ها یافت، دارای مولکول پیش التهابی تری به نام CCL2 بود. متأسفانه، نقش آن جذب سلول های ایمنی به عضله است و باعث آسیب بیشتر به زوال عضلانی مرتبط با افزایش سن می شود.

    پیر

    آنها همچنین دلایل خوبی برای شادی پیدا کردند. برای اولین بار، چند مکانیسم جبرانی از عضلات برای جبران از دست دادن کشف شد. اینها برای مثال شامل افزایش بازسازی زیرگروه های فیبر باقی مانده بود. همچنین، آنها جمعیت هسته های تخصصی را در فیبرهای عضلانی شناسایی کردند. این به بازسازی اتصالات کاهش یافته بین اعصاب و عضلات کمک می کند. آزمایشها در سلولهای ماهیچهای انسان رشد یافته در آزمایشگاه، نقش این هسته ها را در عملکرد ماهیچه ها تأیید کرد.

    پروفسور هونگبو ژانگ، نویسنده ارشد این مطالعه گفت که در چین، بریتانیا و سایر کشورها، جمعیت سالخورده ای داریم. همانطور که او اشاره کرد درک ما از خود فرآیند پیری محدود است. او توضیح داد: “ما اکنون دید دقیقی درباره چگونگی تلاش عضلات برای حفظ عملکرد تا زمانی که ممکن است، علیرغم تأثیرات پیری، داریم.”

    دیگه پیر نشده؟

    دکتر سارا تیچمن توضیح داد که به لطف Human Cell Atlas، آنها در حال دریافت جزئیات از مراحل اولیه رشد انسان هستند. با این بینش در مورد پیری ماهیچه های اسکلتی سالم، محققان در سراسر جهان می توانند راه هایی را برای مبارزه با التهاب و موارد دیگر کشف کنند. همانطور که او نتیجه گرفت اکتشافاتی مانند این پتانسیل برای توسعه استراتژی های درمانی دارد که پیری سالم تر را برای نسل های آینده ترویج می کند.

    طبق یک مطالعه در سال 2018 در انگلستان هزینه های مراقبت های بهداشتی و اجتماعی ناشی از ضعف عضلانی حدود 2.5 میلیارد پوند است. به عنوان مثال، افراد مبتلا به ضعف عضلانی هزینه های بهداشتی و مراقبت اجتماعی داشتند که سالانه 2707 پوند بیشتر از افراد بدون آن بود. یک سال بعد یک مطالعه نشان داد که کل هزینه تخمینی بستری شدن در بیمارستان در افراد مبتلا به سارکوپنی 40.4 میلیارد دلار است.

  • ۱۰ استارتاپ فضایی جدید که ارزش دنبال کردن دارند

    صنعت فضایی با سرعتی چشمگیر در حال رشد است و سال 2024 نوید می دهد که سال دیگری پر از لحظات عالی و نقاط عطف بزرگ باشد. رکوردهای چشمگیر اسپیس ایکس در استارتاپ فضایی و سایز زمینه ها در سال های اخیر ظاهراً بخش خصوصی فضایی را تقویت کرده است و به مجموعه ای از نوآوری ها منجر شده است.

    در اینجا فهرستی از 10 استارتاپ فضایی برجسته وجود دارد که انتظار داریم در سال های آینده به دستاوردهای بزرگی برسند، از پرتاب ماهواره ها تا مداری با طرح های نوآورانه تا مقابله با مشکل زباله های فضایی و موارد دیگر.

    1. Spin Launch

    سال 2024 می تواند سال بزرگی برای SpinLaunch باشد، شرکتی که قصد دارد با منجنیق کردن محموله ها به مدار پایین زمین با استفاده از یک سیستم سانتریفیوژ به نام سیستم پرتاب مداری، انقلابی در بازار خدمات محموله کوچک ایجاد کند.

    در نوامبر سال گذشته، این شرکت اعلام کرد که چندین انتصاب ارشد را برای تقویت موقعیت خود قبل از تجاری سازی انجام داده است.

    در سال 2022، SpinLaunch یک محموله آزمایشی ناسا را با استفاده از شتاب دهنده زیرمدار خود به آسمان پرتاب کرد، که محموله را تا 10000 گرم و 8000 کیلومتر در ساعت شتاب داد و سپس آن را تا ارتفاع تقریباً 9150متر پرتاب کرد. با آزمایش موفقیت آمیز محموله ناسا در کمربند خود، این شرکت در موقعیت قوی برای رفتن به سطح بعدی در سال جاری قرار دارد.

    استارتاپ فضایی

    2. Green Launch

    هدف استارتاپ فضایی گرین لانچ نیز مانند SpinLaunch، ایجاد اختلال در صنعت پرتاب ماهواره های کوچک با فعال کردن CubeSats برای پرتاب بدون موشک است. در عوض، پرتابگر ضربه ای هیدروژنی این شرکت، یک توپ توپ مانند، آنها را مستقیماً به مدار پایین زمین شلیک می کند.

    اریک رابینسون، یکی از بنیانگذاران گرین لانچ، در مصاحبه ای با IE در سال گذشته گفت که توپ فضایی این شرکت می تواند محموله ها را در کمتر از 10 دقیقه با سرعت 20 ماخ به مدار پرتاب کند. کمترین تأثیر زیست محیطی به ازای هر کیلوگرم هر سیستم پرتاب مداری.

    استارتاپ فضایی

    3. PLD Space

    PLD Space اسپانیا اولین استارتاپ فضایی اروپایی بود که سال گذشته یک موشک زیرمداری را با موفقیت از خاک اروپا پرتاب کرد. این می تواند به عنوان نقطه عطفی برای صنعت فضایی اروپا که سال گذشته به دلیل اتکای بیش از حد به Arianespace با مشکلاتی روبرو شد، تبدیل شود.

    موشک Miura 1 متعلق به PLD Space پیشروی برای پرتاب مداری Miura 5 است که در نهایت از بندر فضایی اروپا در گویان فرانسه پرواز خواهد کرد. این شرکت قصد دارد تا سال آینده با Miura 5 پرواز کند، به این معنی که سال 2024 سال پرمشغله ای خواهد بود زیرا آزمایش های اعتبارسنجی موتور و سایر فناوری ها را قبل از پرتاب موشک مداری خود انجام می دهد.

    4. Impulse Space

    Impulse Space به تازگی از پلتفرم جدید Helios خود رونمایی کرد. این شرکت که توسط مهندس سابق اسپیس ایکس تام مولر تأسیس شده است، قصد دارد انقلابی در تحویل محموله های مایل آخر ایجاد کند و ادعا میکند که Helios به شرکت ها این امکان را میدهد تا با کسری از هزینه به مدار زمین سنکرون (GEO) برسند.

    هلیوس از نیروی محرکه در فضا برای ارسال محموله ها به مدار استفاده میکند، در غیر این صورت فقط روی موشک های سنگین با استفاده از خدمات موشک های نسبتاً کوچکتر مانند فالکون ۹ اسپیس ایکس قابل دستیابی است.

    5. ClearSpace

    استارتاپ فضایی سوئیسی ClearSpace قصد دارد مشکل رو به رشد زباله های فضایی را حل کند. ماموریت ClearSpace-1 این شرکت برای جمع آوری یک آداپتور محموله وسپا که بیش از یک دهه پیش توسط موشک Vega در مدار پایین زمین باقی مانده بود، طراحی شد.

    در ژانویه سال گذشته، این شرکت 26.7 میلیون یورو برای هزینه های ماموریت جمع آوری کرد. این یکی از چندین سازمانی است که با توسعه فناوری هایی که قادر به گرفتن ترکش های زیپ دار در فضای مداری با سرعت های فوق العاده بالا هستند، با مشکل زباله های فضایی مقابله می کند.

    6. Orbex

    شرکت اسکاتلندی Orbex قصد دارد پرتاب ماهواره های کوچک را پایدار کند. Orbex Prime این شرکت یک موشک دو مرحله ای با ارتفاع 19 متر است که محموله های ماهوارهای کوچک تا وزن 180 کیلوگرم را از هاب فضایی ساترلند – اولین فرودگاه فضایی بریتانیا، در ساحل اسکاتلند شمال پرتاب میکند.

    کریس لارمور، مدیرعامل سابق Orbex در مصاحبه ای با IE در سال گذشته توضیح داد که استفاده از بیوپروپان در مقایسه با موشک های سنتی حداقل منجر به “کاهش 90 درصدی انتشار کربن” خواهد شد. این شرکت به تاریخ مشخصی برای راه اندازی متعهد نشده است، اگرچه قبلاً اعلام کرده بود که Orbex Prime می تواند امسال پرواز کند.

    7. Astroscale

    شرکت ژاپنی Astroscale اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد اولین شرکتی باشد که به طور ایمن به یک قطعه زباله بزرگ که به دور زمین می چرخد نزدیک می شود.

    دقیقاً مانند ClearSpace، هدف آن رفع مشکل زباله های فضایی با ساخت فناوری مورد نیاز برای قرار ملاقات با زباله های فضایی است که هزاران مایل در ساعت در مدار زمین حرکت میکنند. این شرکت همچنین قراردادی به ارزش 25.5 میلیون دلار با نیروی فضایی ایالات متحده برای توسعه ماهواره ای برای اهداف سوخت گیری امضا کرده است.

    استارتاپ فضایی

    8. Relativity Space

    Relativity Space سال گذشته با پرتاب اولین موشک جهان که تقریباً تماماً از قطعات پرینت سه بعدی ساخته شده بود، زمینه جدیدی را آغاز کرد. اندکی پس از پرتاب، Arwa Tizani Kelly از Relativity Space در پخش زنده اینترنتی شرکت توضیح داد که “ما به تازگی یک گام بزرگ را در اثبات به دنیا انجام دادیم که موشک های پرینت سه بعدی از نظر ساختاری قابل دوام هستند.”

    در حالی که موشک Terran-1 با چاپ سه بعدی این شرکت به مدار نرسید، این شرکت گفت که پرتاب موفقیت آمیزی بود که به آن اجازه داد تا اطلاعات زیادی را برای توسعه موشک Terran-R خود جمع آوری کند.

    امسال، این شرکت به شدت بر روی توسعه Terran-R متمرکز خواهد شد که قصد دارد آن را در سال آینده عرضه کند. با این حال، جاه طلبی های آن به Terran-R ختم نمی شود. Relativity Space همچنین قراردادی را با Impulse Space (همچنین در این لیست) منعقد کرده است تا اولین دو شرکت فضایی خصوصی باشند که یک فرودگر به مریخ می فرستند.

    استارتاپ فضایی

    9. Space Pioneer

    استارتاپ فضایی چینی Space Pioneer در جایی که نسبیت اسپیس سال گذشته موفق نشد با تبدیل شدن به اولین شرکتی در جهان که در اولین تلاش خود موشکی را به مدار زمین پرتاب کرد، موفق شد. در ماه آوریل، موشک تیان لانگ 2 اسپیس پایونیر از تاسیسات پرتاب جیوکوان در شمال غربی چین پرتاب شد.

    این شرکت که رسماً Beijing Tianbing Technology Co. نامیده میشود، همچنین اولین شرکتی در چین بود که با استفاده از پیشران مایع موشک پرتاب کرد. همه این ها با در نظر گرفتن این که Space Pioneer اخیراً در سال 2018 تأسیس شده است بسیار تأثیرگذارتر است.

    10. Gravitics

    استارتاپ فضایی Gravitics اخیراً 20 میلیون دلار برای کمک به توسعه واحدهای ایستگاه فضایی مدولار StarMax خود که میتوانند برای ساخت پست های مداری مورد استفاده قرار گیرند، جمعآوری کرده است.

    به گفته این شرکت، هر واحد StarMax دارای “بزرگترین حجم داخلی در یک فضاپیمای مستقل است. تا کنون.” اندازه هر واحد ایستگاه فضایی مدولار 400 متر مکعب است و این شرکت ادعا می کند که این فناوری سازگار به آغاز دوره جدیدی از پروازهای فضایی کمک می کند.

    با توجه به نگاه ناسا به آینده و فراتر از عصر ایستگاه فضایی بینالمللی (ISS)، چنین فناوری هایی به آغاز دوره جدیدی از ایستگاه های فضایی خصوصی که قادر به اسکان گردشگران فضایی و همچنین آزمایشگاه های مداری هستند کمک میکند.

  • هوش مصنوعی میتواند رفتار انسان را پیش بینی کند

    یک مطالعه جدید توسط محققان MIT و دانشگاه واشنگتن یک مدل هوش مصنوعی را نشان می دهد که می تواند به طور دقیق اقدامات آینده یک فرد (رفتار انسان) یا یک ماشین را پیش بینی کند.

    هوش مصنوعی به عنوان مدل بودجه استنتاج پنهان (L-IBM) شناخته می شود. نویسندگان مطالعه ادعا میکنند که L-IBM بهتر از سایر چارچوب های پیشنهادی قبلی است که قادر به مدلسازی تصمیم گیری انسانی هستند.

    این با بررسی رفتار، اعمال و محدودیت های گذشته مرتبط با فرآیند تفکر یک عامل (که می تواند یک انسان یا هوش مصنوعی دیگر باشد) کار می کند. داده یا نتیجه ای که پس از ارزیابی به دست می آید، بودجه استنتاج نامیده می شود.

    آنها از L-IBM برای پیش بینی حرکات بازیکنان انسان در یک بازی شطرنج استفاده کردند. نویسندگان مطالعه خاطرنشان میکنند: “نتایج ما نشان میدهد که تصمیم گیری انسانی غیربهینه را میتوان به طور مؤثر با نسخه های محاسباتی محدود الگوریتم های جستجوی استاندارد مدلسازی کرد.”

    آنها افزودند: “با انجام این کار، هم مدلهای دقیق تصمیم گیری انسان ها و هم معیارهای اطلاعاتی ظرفیت استنتاجی آنها را به دست میآوریم.”

    مدل هوش مصنوعی چگونه رفتار انسان را پیش بینی می کند؟

    محققان گفتند: برای مدلسازی فرآیند تصمیمگیری یک عامل، L-IBM ابتدا رفتار یک فرد و متغیرهای مختلفی را که بر آن تأثیر میگذارند، تجزیه و تحلیل میکند. به عبارت دیگر، ما به دنبال مدلسازی این هستیم که چه عواملی میخواهند انجام دهند و هم آنهایی که در واقع در هر حالتی انجام خواهند داد.

    این مرحله شامل مشاهده عواملی بود که در یک ماز در موقعیتهای تصادفی قرار گرفتند. سپس مدل L-IBM برای درک محدودیت های فکری/محاسباتی و پیش بینی رفتار آنها به کار گرفته شد. این تجزیه و تحلیل اهداف یک عامل و توانایی آن در جهت یابی و تصمیم گیری پیچیده را آشکار کرد.

    در مرحله بعد، مدل زبان و نشانه های مرتبط با ارتباط را بررسی کرد. محققان خاطرنشان میکنند: «انسانها به راحتی زبان را تولید و درک میکنند، به گونهای که از معنای تحت اللفظی آن منحرف میشود».

    محققان آزمودنی ها را به انجام یک بازی مرجع وادار کردند. بازی شامل یک گوینده و یک شنونده است. دومی مجموعه ای از رنگ های مختلف را دریافت می کند، آنها یکی را انتخاب می کنند اما نمی توانند نام رنگی را که انتخاب کرده اند مستقیماً به شنونده بگویند.

    گوینده رنگ را برای گویندگان از طریق عبارات زبان طبیعی توصیف می کند (اصولاً گوینده کلمات مختلف را به عنوان اشاره می دهد). اگر شنونده همان رنگی را که بلندگو از مجموعه انتخاب کرده انتخاب کند، هر دو برنده می شوند.

    نویسندگان مطالعه توضیح میدهند: “با تطبیق یک L-IBM برای گفته ها و انتخاب ها در بازی های مرجع انسانی، بررسی می کنیم که آیا می توانیم استنباط کنیم که آیا انسان ها صرفاً از روی رفتار درگیر استدلال عمل گرایانه هستند یا خیر، آیا تفاوت هایی بین بازیکنان در توانایی آنها برای استدلال در مورد مخاطبانشان وجود دارد یا خیر. این تفاوتها در واقع موفقیت ارتباطی را پیش بینی میکنند. “

    رفتار انسان

    مرحله آخر: مدل سازی بازی شطرنج انسان

    این مدل بر زمانی تمرکز داشت که بازیکنان مختلف انسان برای انجام حرکات خود در طول بازی شطرنج صرف می کردند. آنها همچنین متوجه تفاوت زمانی شدند که شطرنجبازان ضعیف تر و قویتر برای فکر کردن به حرکات خود صرف میکنند.

    آثول پل ژاکوب، یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: “در پایان روز، دیدیم که عمق برنامه ریزی، یا مدت زمانی که کسی به مشکل فکر میکند، نشان دهنده واقعاً خوبی از نحوه رفتار انسان ها است. هدف این بود که بفهمیم آیا آنها میتوانند این داده ها را به L-IBM و تنوع مدل در تصمیم گیری های بازیکنان در سراسر ایالات بازی تغذیه کنند.”

    بودجه استنتاج (نتیجه) به طور دقیق تفاوت بین شطرنج بازان ضعیف تر و قوی تر را برجسته می کند.

    ژاکوب گفت: “برای من، قابل توجه ترین چیز این واقعیت بود که این بودجه استنباط بسیار قابل تفسیر است. میگویند مشکلات سختتر نیاز به برنامه ریزی بیشتری دارند یا اینکه یک بازیکن قوی بودن به معنای برنامه ریزی طولانی تر است. زمانی که برای اولین بار این کار را انجام دادیم، فکر نمی کردیم که الگوریتم ما بتواند آن رفتارها را به طور طبیعی تشخیص دهد.”
    اگر مدل هوش مصنوعی بداند کدام بازیکن بهتر است، احتمالاً پیشبینی دقیقی دارد که کدام بازیکن برنده بازی است.

    این مدل هوش مصنوعی می تواند به ما در تصمیم گیری بهتر کمک کند

    این سه مرحله نشان میدهد که چارچوب L-IBM پتانسیل مدلسازی تقریباً تمام جنبه های تصمیم گیری انسانی از جمله روال ها، رفتار، ارتباطات و استراتژی را دارد.

    محققان خاطرنشان کردند: “ما نشان دادیم که میتواند از مدلهای کلاسیک عقلانیت محدود عملکرد بهتری داشته باشد، در حالی که معیارهای معنی داری از مهارت های انسانی و دشواری کار را در نظر میگیرد.”

    چیزی که L-IBM را از مدل های قبلی متمایز میکند این است که به جای داده های تصادفی، رفتار گذشته و محدودیت های یک عامل را برای تولید نتایج در نظر میگیرد.

    ژاکوب در انتها گفت: “اگر ما بدانیم که یک انسان در شرف مرتکب اشتباه است، با مشاهده رفتار آنها قبلاً، عامل هوش مصنوعی میتواند وارد عمل شود و راه بهتری برای انجام آن ارائه دهد. یا عامل می تواند با نقاط ضعفی که همکاران انسانی اش دارند سازگار شود. توانایی مدلسازی رفتار انسان گام مهمی در جهت ساختن یک عامل هوش مصنوعی است که در واقع میتواند به آن انسان کمک کند.”

    مطالعه حاضر همچنین به دانشمندان اجازه می دهد تا جزئیات رفتار انسان را به طور موثرتری به برنامه های هوش مصنوعی آموزش دهند. با این حال، L-IBM یک چارچوب کامل نیست.

    جیکوب و تیمش اکنون قصد دارند تحقیقات بیشتری را برای دستیابی به مدل های بهتر انجام دهند.

  • اسپری بینی ممکن است به درمان تپش قلب نا منظم کمک کند

    محققان مرکز پزشکی و پزشکی ویل کورنل “شواهد واقعی” اثربخشی اسپری بینی را یافته اند. داروی آزمایشی Etripamil این دارو را تشکیل می دهد. پزشکان از آن برای درمان ریتم های غیر طبیعی قلب استفاده می کنند که به آن آریتمی نیز می گویند.

    طبق بیانیه Weill Cornell Medicine، یک کارآزمایی بالینی که توسط محققین موسسه انجام شد نتایج امیدوارکننده ای را نشان داد.

    به این معنا که بیماران میتوانند با خیال راحت اسپری بینی را در خانه بدون نظارت پزشک انجام دهند. آنها با موفقیت دوره های تکراری بیماری را که باعث ریتم سریع غیر طبیعی قلب می شود، درمان کردند.

    اسپری بینی مسدود کننده کانال کلسیم

    Milestone Pharmaceuticals، شرکتی که حامی این کارآزمایی بالینی بود، اسپری بینی مسدود کننده کانال کلسیم را توسعه داد. آنها توسعه تری پامیل را به عنوان یک درمان بالقوه برای اپیزودهای تاکی کاردی فوق بطنی حمله ای (PSVT) رهبری کرده اند.

    اسپری از طریق مجرای بینی تزریق می شود و با مسدود کردن کانال های کلسیم عمل می کند. این به تنظیم فعالیت الکتریکی قلب کمک می کند. بیماران خود اسپری را بدون نیاز به مراجعه مکرر به بیمارستان انجام می دهند. معمولاً درمان PSVT نیاز به بستری شدن در بیمارستان و نیاز به داروی داخل وریدی دارد. برخی از بیماران باید از طریق یک روش پزشکی که به عنوان فرسایش قلبی شناخته می شود، انجام دهند.

    اسپری بینی

    سیم های نازک از طریق رگ های خونی بیمار

    در طول این روش، پزشکان سیم های نازکی را از طریق رگ های خونی بیمار به قلب میگذرانند. سپس از این سیم ها برای درمان اتصال کوتاهی که باعث ریتم طبیعی غیرعادی قلب میشود، استفاده میکنند. این کارآزمایی بالینی، که شامل 1116 بیمار بود، در 148 سایت در ایالات متحده، کانادا و آمریکای جنوبی انجام شد.

    در بیانیه آمده است: “Etripamil تحت شرایط واقعی تر در جمعیت بزرگتر بیماران ایمن و مؤثر است و می تواند به طور ایمن برای درمان چندین قسمت PSVT استفاده شود.”

    این کارآزمایی همچنین شامل بیمارانی با سابقه فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی بود که از مطالعات قبلی معاف بودند. بیماران پس از تجویز دوز اولیه، قلب خود را به مدت یک ساعت با استفاده از مانیتور خانگی الکتروکاردیوگرام مشاهده کردند. در صورت لزوم، آنها می توانند دوز دیگری مصرف کنند و تا چهار قسمت PSVT را با تریپامیل خود درمان کنند.

    تقریباً دو سوم بیماران در عرض یک ساعت تسکین یافتند و به طور متوسط 17 دقیقه برای تسکین علائم. علائم خفیف و موقت بینی مانند آبریزش بینی، احتقان بینی، ناراحتی و خونی بینی در ابتدا شایع بود اما با استفاده مکرر کاهش یافت.

    نویسندگان در این مطالعه اظهار داشتند: “اتریپامیل خود تجویز داخل بینی برای چندین دوره PSVT بدون نظارت مستقیم پزشکی یا دوز آزمایشی قبل از اولین استفاده ایمن و مؤثر است.”

  • اولین جزیره بازی (ورزشی) دنیا در ابوظبی

    ابوظبی به لطف یک اپراتور بین المللی بازی که با یک پروژه بزرگ وارد پایتخت امارات شده است، به عنوان یک مقصد پیشرو در ورزش های الکترونیکی ظاهر می شود. در میان علاقه روزافزون جهانی به ورزش های الکترونیکی، True Gamers اعلام کرده است که یک جزیره بازی در ابوظبی خواهد ساخت.

    طبق اعلام رسمی True Gamers، این شرکت بیش از 280 میلیون دلار در این پروژه بزرگتر سرمایه گذاری خواهد کرد که ارزش کل آن به طور بالقوه به زودی از 1 میلیارد دلار خواهد گذشت.

    یک چشم انداز عظیم در جزیره بازی

    این سرمایه گذاری به تحقق اهداف بلند پروازانه پروژه کمک میکند، که شامل به دست آوردن یک جزیره خصوصی و ایجاد تجربیات منحصربه فرد مانند چک-این پرش با چترنجات الهام گرفته از PUBG است.

    نقشه راه این پروژه بلندپروازانه شامل ساخت دو برج بلند است. در حالی که یک برج فضای کاری فناوری دیجیتال و نوآوری را در خود جای خواهد داد، برج دیگر یک هتل استراحتگاهی خواهد بود.

    جزیره بازی دارای یک مرکز آموزشی پیشرفته برای گیمرها و تیم های حرفه ای و یک عرصه پیشرفته برای میزبانی رویدادهای مهم است. علاوه بر این، «فضاهای تولید محتوای اختصاصی برای اینفلوئنسرها و توسعه دهندگان بازی» را به رخ خواهد کشید.

    این شرکت همچنین قصد دارد یک هتل منحصر به فرد و مجلل با موضوع ورزش های الکترونیکی بسازد تا تجربه ای کاملاً فراگیر را به جامعه بازی ارائه دهد.

    ابوظبی یک تناسب طبیعی است

    حمایت ابوظبی از جزیره ورزش های الکترونیکی در زمانی صورت می گیرد که این صنعت به سرعت در حال رشد است. در منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا)، درآمد ورزش های الکترونیکی در طول سال 2023 به 2 میلیارد دلار افزایش یافت. بیشتر این درآمد از امارات متحده عربی و عربستان سعودی بود.

    این مقصد منحصر به فرد ورزش های الکترونیکی در نزدیکی جزیره یاس ابوظبی توسعه خواهد یافت. مکان برنامه ریزی شده برای جزیره ورزش های الکترونیکی در الرها، در مجاورت فرودگاه بین المللی زاید و در نزدیکی جاذبه های گردشگری برتر جزیره یاس است.

    یاس پس از میزبانی موفقیت آمیز چندین رویداد برجسته، به عنوان یک مرکز ورزشی جهانی توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است. آنها شامل کارت های هنرهای رزمی ترکیبی UFC، فینال فصل فرمول 1، مسابقات گلف تور جهانی DP و بازی های نمایشگاهی NBA هستند.

    علاوه بر این، ابوظبی سابقه قانع کننده ای در سازماندهی رویدادهای ورزشی الکترونیکی دارد. اخیراً برای دومین بار میزبان فینال جهانی Blast Premier بود. این یک تورنمنت بین المللی با جایزه یک میلیون دلاری بود.

    جزیره بازی

    آنتون واسیلنکو، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران True Gamers گفت: “True Gamers یک تحلیل بازار جامع از چشم انداز ورزشهای الکترونیکی منطقه MENA و مسیر رشد صنعت جهانی ورزش های الکترونیکی قبل از توسعه جزیره ورزش های الکترونیکی انجام داد. این تجزیه و تحلیل عمیق به ما این اطمینان را می دهد که مدل کسب و کار پیشنهادی در زنده کردن جزیره ورزش های الکترونیکی مفید خواهد بود.”

    نه فقط در مورد ورزش های الکترونیکی

    شایان ذکر است که توسعه جزیره ورزش های الکترونیکی چیزی فراتر از بازی یا سرگرمی است. در عوض، کاملاً با برنامه «چشم انداز 2030 ابوظبی» دولت همسو میشود. دولت قصد دارد اقتصادی بسازد که کمتر به درآمدهای نفتی متکی باشد و بیشتر مبتنی بر دانش و گردشگری باشد.

    به گفته محمد خلیفه المبارک، رئیس اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی، بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری زیرساختی از طریق پروژه های دولتی و مشارکت خصوصی- دولتی در حال انجام است.

    اکنون، سرمایه گذاری در ورزش های الکترونیکی به اهداف اقتصادی دولت کمک می کند. رئیس دانشکده بازرگانی NYU Stern در NYU ابوظبی، می گوید که مدل اقتصادی امارات متحده عربی “بی نظیر و بدیع” است.

    سالومون افزود: “الگوی سنتی در جهان در حال توسعه، رشد صادراتی بوده است. برای ابوظبی، «بیایید از اقتصاد مبتنی بر نفت و در حال توسعه بپریم و مستقیماً به سمت خدمات و اقتصاد مبتنی بر دانش برویم.” پروژه جزیره ورزش های الکترونیکی «سازگار» با رویکرد ابوظبی است.

    همچنین از ابزارهایی برای بهبود جایگاه اجتماعی پایتخت امارات استفاده می کند. با این حال، این جزیره بازی آینده به طور بالقوه مراکز جهانی ورزش های الکترونیکی را بازتعریف خواهد کرد. امارات همسو با جنبه های جدید اقتصادی در حرکت است.