Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Конкурс русских инноваций 'Эксперт' №4(593) от 28 января 2008 года


Эксперт Online

Рассылка анонсов


«Эксперт» №4(593)

28 января — 4 февраля 2008



Наука и технологии

Не стреляй в технократа

После московского блэкаута энергетические власти страны были вынуждены согласиться на то, что руководящие посты в энергокомпаниях стали занимать опытные технократы. Вытащат ли они нас из энергодефицита?

Новости

Есть ли жизнь на Арпе

После московского блэкаута энергетические власти страны были вынуждены согласиться на то, что руководящие посты в энергокомпаниях стали занимать опытные технократы. Вытащат ли они нас из энергодефицита?

Исследователи из обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико), обладающие одним из самых чувствительных радиотелескопов в мире, обнаружили в галактике Arp 220 молекулы, из которых состоит одна из аминокислот -- глицин. Это были молекулы метанимина (CH3N) и цианида водорода (HCN). Для образования глицина не хватает только воды. Галактика Arp 220, находящаяся на расстоянии всего 250 млн световых лет и образованная примерно 700 млн лет назад, характеризуется бурным образованием звезд. По словам ученых, взрывы сверхновых там происходят четыре раза в год (в нашей галактике -- раз в 50 лет).

О своем открытии специалисты обсерватории доложили на конференции Американского астрономического общества. Кристофер Солтер из Аресибо отметил, что метанимин очень редко обнаруживают в нашей родной галактике и раньше никто не наблюдал его в глубоком космосе, причем тот факт, что его засекли радиотелескопом, говорит о большом количестве найденных молекул в галактике Arp 220.

В 1964 году сенсационным стало заявление ученого из Иллинойского университета Льюиса Снайдера об обнаружении им в космосе того же глицина. Потом эти сведения были опровергнуты. Тем не менее более современные исследования подтверждают, что эта аминокислота вполне может находиться в космосе и будоражить умы ученых и общественности. Ведь глицин -- одна из 20 аминокислот, из которых состоят наши земные белки, основа нашей жизни. Оптимисты могут, во-первых, предположить, что мы присутствуем при зарождении жизни в другой галактике, во-вторых, поддержать одну из малопопулярных в последнее время гипотез о происхождении жизни -- панспермии. Она постулирует, что некие "семена" жизни были занесены к нам из космоса.

Изучение нашей и других галактик позволило ученым выделить более 100 молекулярных соединений, многие из которых могли бы участвовать в формировании жизни. Например, находили такое довольно сложное образование, как этанол. Анализ фрагментов найденных метеоритов, показал, что в них присутствует несколько десятков аминокислот, причем многие из них на Земле очень редки. Сейчас известно до 150 видов аминокислот, только 20 из которых участвуют в нашей жизни. Ученые из разных стран в экспериментах пытались воспроизвести процессы, происходящие в межзвездных газопылевых облаках. Окись и двуокись углерода, аммиак, синильная кислота, метанимин, вода при температуре 260 градусов Цельсия ниже нуля и облучении ультрафиолетом давали в результате такие известные аминокислоты, как глицин, аланин, серин, всего 16 аминокислот. Данные экспериментов говорят о том, что в космосе при очень низких температурах могут происходить химические реакции, в результате которых получаются довольно сложные соединения, пригодные для образования протожизни.

Утешительная Нобелевка

После московского блэкаута энергетические власти страны были вынуждены согласиться на то, что руководящие посты в энергокомпаниях стали занимать опытные технократы. Вытащат ли они нас из энергодефицита?

Спустя три с небольшим месяца после вручения очередных Нобелевских премий в Стокгольме 17 января были объявлены имена лауреатов Крафордовской премии. Эта премия (Crafoord Prize) -- еще одна, непосредственно курируемая Шведской королевской академией наук научная награда, ежегодно присуждаемая с 1982 года. Премия была официально учреждена шведским предпринимателем-меценатом Хольгером Крафордом в качестве своеобразного утешительного приза для представителей научных дисциплин, формально не проходящих по нобелевскому списку. К числу таковых Крафордом были отнесены астрономия и математика, науки о земле, довольно расплывчатая категория "науки о жизни", а также исследования природы и способов лечения полиартрита. Присутствие в этом списке столь маргинального медицинского вкрапления объясняется тем, что в последние годы своей жизни Крафорд страдал от сильных приступов ревматоидного артрита.

Одним из двух первых лауреатов премии в 1982 году стал выдающийся советский математик Владимир Арнольд, однако в последующие 25 лет альтернативная Нобелевка упорно обходила стороной отечественных ученых. Наконец, в 2008−м шведов прорвало: две из трех выданных премий достались представителям российской науки, причем астрофизик Рашид Сюняев получил половину от общего премиального фонда в 500 тыс. долларов, а вторая половина была поделена пополам между обладателем российско-французского гражданства Максимом Концевичем и американцем Эдвардом Уиттеном.

Как отмечается в пресс-релизе Шведской королевской академии наук, все три лауреата 2008 года внесли важнейший вклад в понимание генезиса Вселенной. Впрочем, что касается двух лауреатов-математиков, их вклад в наше понимание представляется пока весьма умозрительным. Профессор Принстонского института специальных исследований Эдвард Уиттен -- крупнейший мировой авторитет в области струнной теории (и один из ее отцов-основателей). Пресловутая теория струн -- титаническая совместная попытка современных физиков-теоретиков и математиков по созданию универсального научного аппарата, объясняющего базовые принципы действия всех существующих в природе сил. Одним из ее главных постулатов является многомерность пространства-времени.

Уиттен, по специальности физик-теоретик, по большей части основывался в своих первичных струнных моделях на чистой научной интуиции, тогда как 43−летний Максим Концевич, в последние годы работающий во французском Институте высших научных исследований (Бюр-сюр-Иветт), сумел придать этим моделям "должную математическую солидность". Однако, несмотря на очевидные успехи, достигнутые Уиттеном, Концевичем и их коллегами на математическом фронте, струнная теория до сих пор остается одной из наиболее "эзотерических" научных теорий современности, не поддающейся какой-либо экспериментальной проверке.

Напротив, знаменитому российскому астрофизику Рашиду Сюняеву есть что предъявить и в качестве весомого практического научного багажа. Ведущий сотрудник московского Института космических проблем и по совместительству директор германского Института астрофизики Общества имени Макса Планка (Гархинг) удостоен награды за пионерские работы в области астрофизики высоких энергий и космологии, исследования реликтового фонового излучения ранней Вселенной и разработку в начале 70−х годов "стандартной теории" дисковой аккреции на черные дыры и нейтронные звезды. Сюняев сумел объяснить, каким именно образом происходит процесс засасывания обычной материи в эти экстремально плотные космические объекты и почему при этом внутри них происходит образование тонких дисков, обладающих колоссальным радиационным излучением.


В избранное