За счет удаления устаревшей информации, сознание человека освобождает в памяти место для новой. Исследователи предполагают, что когда мозгу приходится работать с большим объемом информации, активизируется выработка одного из белков, который отвечает за удаление ненужных данных.
Новые данные о том, как происходит удаление информации из кратковременной памяти, привели в первую очередь к пониманию того, каким образом эта информация накапливается, сообщают китайские ученые. Прежде медики тоже полагали, что память очищается от ненужных воспоминаний, чтобы освободить место для новой информации, однако никаких доказательств этой теории у них не было. Удаление ненужных данных происходит с участием определенных веществ, и, когда наше сознание сталкивается с необходимостью обработать большое количество информации, выработка этих веществ активизируется, утверждают результаты нового исследования.
В исследовании плодовых мушек учили избегать определенных запахов. Однако, после того, как их память оказалась заполнена новой информацией, мушки забыли, каких запахов им нужно избегать. Заблокировав у них выработку белка Rac, ученые помогли мушкам помнить эту информацию гораздо дольше, чем обычно - более суток вместо нескольких часов. Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Cell.
При обучении происходит стимуляция биохимических процессов, связанных с накоплением информации в кратковременной памяти. Специалисты объясняют, что для того, чтобы освободить место для новой информации, время от времени возникает необходимость очистить память. Забывание представляет собой активный процесс очищения памяти, утверждают они. Однако, до сих пор не вполне ясны механизмы работы памяти с точки зрения того, как происходят запись и удаление. Исследователи уверены, что изучение процессов забывания может быть лучшим путем к пониманию этих вопросов.
Космические миссии по изучению темной энергии и темной материи, поиску обитаемых планет за пределами Солнечной системы и детальному исследованию природы нашего собственного Солнца были выбраны Европейским космическим агентством (ЕКА) в качестве кандидатов на реализацию этих будущих миссий, которые начнут реализовываться не ранее 2017 года. Эти три миссии стали финалистами из 52 предложений, которые были выдвинуты в 2007 году. В 2008 году из 52 предложений были отобраны шесть миссий, была сделана их полная научная, промышленная и экономическая оценка. По завершению этих оценок Комитет ЕКА по научным исследованиям (ESA Science Programme Committee, SPC) на заседании, проходившем 18 февраля этого года, отобрал три предложения для дальнейшей их реализации. Этими тремя предложениями стали миссии Euclid, PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) и Solar Orbiter.
Миссия Euclid будет заниматься научными исследованиями в области фундаментальных вопросов космологии и физики, а именно, природой таинственной темной материи и темной энергии, которые, по утверждениям некоторых ученых-астрономов и астрофизиков, по количеству превосходят количество обычной материи и энергии во всей Вселенной. Космический аппарат Euclid будет составлять карту распределения галактик во Вселенной и изучать их взаимодействие с целью вскрытия тайны "темной" стороны Вселенной.
Космический аппарат миссии PLATO обратится к самому старому, но и самому актуальному по сей день, научному вопросу о существовании жизни за пределами Солнечной системы. С помощью аппарата PLATO ученые будут осуществлять поиск планет, подобных Земле, вращающихся вокруг звезд, расположенных на большом удалении от Солнечной системы. Помимо этого, аппарат PLATO будет заниматься изучением собственно удаленных звезд, газовых и пылевых облаков.
Космический аппарат Solar Orbiter станет самым близким к Солнцу "глазом", который будет рассматривать поверхность Солнца с расстояния равного 62 радиусам Солнца. С помощью этого аппарата будут получены изображения полярных областей и обратной стороны Солнца, в те моменты когда эти области недоступны для прямого наблюдения с поверхности Земли.
Окончательные решения о сроках проведения этих миссий будут приняты в 2011 году. К тому моменту, вполне вероятно, этот список пополнится ее одной перспективной миссией SPICA. SPICA представляет собой инфракрасный космический телескоп, основное участие в строительстве которого принимает Космическое агентство Японии (Japanese Space Agency, JAXA). Этот космический телескоп заполнит недостающее звено в спектре инфракрасного диапазона в спектрах космического телескопа НАСА-ЕКА Webb и наземного телескопа ALMA.
Ученые выяснили, как ящерицы, не размножающиеся половым путем, сохраняют генетическое разнообразие и не накапливают опасные мутации.
Исследователи работали с ящерицами, относящимися к виду Aspidoscelis tesselata. В процессе размножения у этих рептилий принимают участие только самки. Такой способ воспроизведения получил название партеногенеза, и помимо A. tesselata он встречается еще у нескольких десятков видов позвоночных.
До сих пор ученые не могли однозначно объяснить, как партеногенетические виды сохраняют генетическое разнообразие и не накапливают опасные мутации. При «обычном» размножении для того, чтобы образовался новый организм, необходимо слияние двух половых клеток (одна от отца и одна от матери), каждая из которых несет половинный набор хромосом.
Если в процессе образования половых клеток происходят какие-то нарушения, функции «бракованных» генов замещаются дублями из набора хромосом, пришедшего от второго партнера. Кроме того, при слиянии хромосом отца и матери происходит перетасовка генетического материала, необходимая для сохранения разнообразия внутри вида.
При партеногенезе эти процессы, на первый взгляд, кажутся невозможными.
Чтобы выяснить, как ящерицы обходятся только партеногенезом, ученые при помощи различных технологий микроскопии исследовали половые клетки A. tesselata, а также родственных видов, размножающихся традиционным способом.
Оказалось, что в образовании половых клеток у партеногенетических рептилий задействовано в два раза больше хромосом, чем у видов, у которых для появления потомства необходимы самец и самка. «Лишние» хромосомы страхуют будущий организм от появления смертельных мутаций и поддерживают генетическое разнообразие (между дополнительными копиями хромосом происходят перетасовки генов).
Несмотря на то, что половое размножения является более эволюционно продвинутым, чем партеногенез, многие виды успешно используют только его или же чередуют оба способа. В апреле 2009 года была опубликована работа, авторы которой показали, что один из видов муравьев, способных размножаться обоими способами, полностью перешел на однополое размножение.
Американский физик утверждает, что ему удалось найти причины образования ураганов.
Ураганами называют атмосферные вихри, образующиеся в тропических широтах (обычно для обозначения вихрей, сформировавшихся на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, используют термин тайфун).
До настоящего времени точные причины формирования вихрей неизвестны, однако считается, что основными являются два фактора: температура океанической воды и широта.
Автор нового исследования показал, что образование ураганов зависит только от этих параметров (то есть они являются не основными, а единственными). Ученый построил математическую модель, учитывающую только эти два фактора.
Модель показала хорошее согласование с данными наблюдений с 1960 по 2007 годы. С ее помощью исследователь смог объяснить, почему в последние годы возросло число ураганов, формирующихся в Атлантическом океане, а число ураганов, образующихся над Тихим океаном, осталось практически неизменным. До сих пор этот факт оставался неясным.
Если предложенная модель окажется верной, ученые смогут предсказывать частоту формирования ураганов в условиях потепления. Как утверждает автор, повышение температуры на два градуса Цельсия будет сопровождаться увеличением частоты ураганов в 11 раз.
Несколько лет назад аналогичное предсказание было сделано другим коллективом ученых, который анализировал данные наблюдений за атмосферными вихрями с 1981 года. Исследователи вычислили, что увеличение температуры на один градус Цельсия увеличит частоту возникновения мощных ураганов на 31 процент.
Работу врача-анестезиолога назвать легкой никак нельзя. Недостаточное количество обезболивающего средства приведет к тому, что пациент будет чувствовать боль, передозировка обезболивающего чревата серьезными последствиями, вплоть до смертельного исхода. Множество переменных факторов, таких как возраст, вес, физическое состояние, и как это странно не звучало бы, даже цвет волос пациента влияют на правильную дозировку обезболивающих средств, и, когда это складывается с человеческим фактором, склонным к ошибкам, неправильная дозировка нередко приводит к фатальным последствиям. Исследователи из Университетской больницы Канарских островов разработали высокотехнологичную систему, позволяющую автоматически управлять процессом введения анестезии во время проведения хирургических операций.
Система постоянно считывает и записывает данные энцефаллограммы (encephalogram, EEG) и биспектрального индекса (bispectral index, BIS) пациента. Анализируя эти данные, система вычисляет уровень сознания и чувствительности, в котором находится пациент. Полученный результат колеблется в диапазоне от 100 до 0.1, что соответствует уровню полного сознания и самого глубокого бессознательного состояния. Используя это значение, система, основанная на адаптивном пропорционально-интегрально-дифференциальном (ПИД) алгоритме, точно рассчитывает количество анестезирующего средства, которое необходимо вводить пациенту для поддержания его на оптимальном уровне бессознательности.
Эти исследования, ранее опубликованные в издании Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, первоначально были проверены на компьютерных моделях, которые подтвердили их правильность. После этого уже были произведены реальные проверки и испытания этой системы на 15 пациентах-добровольцах в возрасте от 30 до 60 лет в Университетской больнице Канарских Островов. В ходе испытаний использовался широкораспространенный анестетик Пропофол (Propofol), но система поддается несложной перенастройке, позволяющей вводить пациенту и более сильнодействующие средства, такие как Изофлуран (Isoflurane).
Ученые надеются, что эта новая система позволит вывести область анестезиологии на принципиально новый качественный уровень благодаря тому, что система определяет дозировку препаратов согласно индивидуальным особенностям, даже учитывая цвет волос, пациента. Это, в свою очередь, положительно скажется на качестве анестезии, позволит избежать ненужного риска и снизить суммарную стоимость проведения хирургических операций.
14 февраля, 20 лет назад, космический аппарат НАСА Voyager-1, пройдя мимо самой удаленной планеты Солнечной системы, покинул ее пределы, продолжая свой путь в открытое космическое пространство. Незадолго после этого камеры Voyager-1 были развернуты в сторону Солнечной системы и сделали ряд заключительных снимков системы с расстояния 6.5 миллиардов километров, которые затем были переданы на Землю. Конечно, с учетом низкой разрешающей способности камер аппарата, качество этих снимков так же низко, но дальнейшая математическая обработка полученных изображений все-таки позволила обнаружить на снимках практически все планеты системы.
Миссия Voyager, в ходе которой были запущены два аппарата-близнеца, началась в 1977 году. Двенадцать лет потребовалось аппарату Voyager-1 для того, что бы добраться до границ Солнечной системы, до той точки, с которой были сделаны последние снимки, о которых речь шла выше. Дальнейшее путешествие аппарата Voyager-1 будет проходить вдалеке от каких-либо космических объектов, поэтому камеры космического аппарата утратили свое значение и были сброшены, высвободив часть электрической мощности для других научных инструментов и датчиков, которые будут собирать ценнейшие научные данные во время долгого пути аппарата в межзвездное пространство.
Несмотря на огромное расстояние до Земли, аппараты Voyager ежедневно передают массу данных назад на Землю, на основании которых ученые делают научные открытия и по сей день. Космический аппарат Voyager-1 в данный момент находится на удалении почти 17 миллиардов километров от Солнца и почти достиг края гелиосферы - пузыря в облаке межзвездной пыли, созданного солнечным светом и окружающего всю Солнечную систему.
Дальнейшая задача мисси Voyager заключается в выходе космического аппарата за пределы гелиосферы и его углубление в область межзвездного пространства. Ученые надеются что данные, собранные аппаратом в межзвездном пространстве, куда еще ни разу не проникали земные аппараты, позволят им сделать множество научных астрономических открытий, которые значительно расширят человеческий кругозор и знания об устройстве Вселенной.
Международная группа ученых-диетологов определила причины, по которым большинство авиапассажиров предпочитают утолять жажду во время путешествия томатным соком. Оказывается, другие продукты на высоте теряют свои вкусовые свойства, сообщает ресурс MIGnews.com.
После проведения ряда исследований выяснилось, что в небе, вероятно из-за низкого давления, вкус давно привычных напитков и блюд изменяется. В связи с этим во многих продуктах, которые подаются на борту, дозировка соли, сахара, пряностей и трав увеличена. В противном случае вкус и запах будут восприниматься приглушенно, как при сильном насморке.
Обычно соль в полете воспринимается на вкус на 20-30% слабее, чем на земле, а сахар дает на 15-20% меньший эффект. Кофе в полете станет более горьким, а вино Рислинг - еще кислее. Привычные еда и напитки, которые на земле кажутся удивительно вкусными, на высоте 9 тысяч метров становятся пресными.
В этом эффекте, который подсознательно ощущает на себе почти каждый пассажир, и кроется секрет популярности томатного сока. Оказывается, его крепко соленый вкус остается неизменным на высоте. В то же время апельсиновый и яблочный сок кажутся более терпкими и кислыми, и потому желание пить такую жидкость пропадает.
Менеджеры авиакомпаний, ведающие снабжением, подтверждают феномен, что из всех соков самой большой популярностью у их клиентов пользуется томатный. Например, только пассажирами авиакомпании Lufthansa было выпито 1,7 миллиона литров этого напитка в 2008 году.
Проведенные учеными исследования помогут авиакомпаниям в разработке самых удачных и вкусных меню для своих пассажиров, полагает издание.
Британские экологи занимающиеся изучением влияния человека на окружающую среду выяснили, что в случае полного исчезновения людей, планета приобретет свой первозданный вид всего за какую-то тысячу лет. При этом, уже спустя 2 миллиона лет, на Земле не останется никаких следов существования человека, пишет Росбалт.
Так как любой материал на планете со временем склонен к разложению, то, рано или поздно, все постройки и сооружения без соответствующего ухода канут в небытие. Даже пластиковый мусор, который признан одним из самых неразлагающихся элементов, не устоит перед действием солнечных лучей и перепадами температур.
При отсутствии вмешательства человека лесные пожары распространятся настолько, что уничтожат массу следов существования людей, очистив при этом землю, тем самым, дав толчок для зарождения новой, первозданной природы.
Сейчас в мире проживает порядка 6 миллиардов человек. Такое большое количество людей позволяет сдерживать силы природы, приспосабливая их для своих потребностей. Но стоит населению Земли сократиться до нуля, как природа в мгновение перехватит инициативу, стерев все следы существования человечества.
Сравнительно новая технология, использующая луч лазера для испарения небольших частей твердых материалов, таких как горные породы, стекло и сталь, для проведения дальнейшего анализа их химического состава будет использована при дальнейшем изучении Марса. Благодаря небольшим габаритам и относительно низкой стоимости устройств, реализующих технологию ударной лазерной спектроскопии (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS), эта технология превращается из лабораторного исследовательского метода в общедоступный точный инструмент, позволяющий определить состав любого материала.
Специалисты НАСА тоже обратили свое внимание на все преимущества, предоставляемые технологией LIBS. В лабораториях НАСА была создана система LIBS, названная "ChemCam", которая будет установлена на новом марсоходе Curiosity (Любопытство), отправка которого на Марс запланирована в следующем году. Система "ChemCam" будет испарять материал с помощью микровзрывов, вызванных импульсами лазера, в секунду будет произведено до трех импульсов длительностью 5 наносекунд. Пиковая мощность каждого импульса будет составлять 10 МВт. Такой мощности, к примеру, недостаточно, что бы сделать сквозное отверстие в руке, но импульс оставит ожог на поверхности кожи. При проведении исследований для полного химического анализа потребуется около 15 секунд воздействия на материал лазерными импульсами с приведенными выше характеристиками.
Импульсы лазерного света испаряют часть материала, оставляя кратер, диаметром меньше миллиметра, превращая этот материал в плазму с температурой около 14000 градусов. В такой высокотемпературной плазме атомы вещества полностью лишены электронных оболочек, но, затем, по мере остывания плазмы, атомы начинают захватывать находящиеся неподалеку свободные электроны. Этот процесс сопровождается выделением энергии, которая выделяется в виде фотонов света с длиной волны, зависящей от вида вещества, атом которого захватывает электрон. Используя спектрометр можно с большой точностью определить длины волн излучаемого света и на основе этих данных вычислить точный химический состав вещества.
Свет лазера уже использовался ранее в технологиях спектрального анализа, но ранние системы требовали помимо лазера дополнительного устройства, с помощью которого вещество превращалось в высокотемпературную плазму. В технологии LIBS лазер выполняет сразу две функции, он нагревает материал до состояния плазмы и облучает светом электроны. Именно эта особенность технологии LIBS и обусловила нынешнее широкое ее распространение.
Физики получили самую высокую на настоящий момент температуру в искусственных условиях, сообщается на сайте Брукхейвенской национальной лаборатории.
В рамках эксперимента производилось столкновение ионов золота в ускорителе RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider - Релятивистский коллайдер тяжелых ионов). В результате была получена кварк-глюонная плазма с температурой около 4 триллионов градусов по Цельсию.
Для сравнения, температура нейтронной звезды, сформировавшейся сразу после взрыва сверхновой второго типа, составляет около 100 миллиардов градусов по Цельсию.
Известно, что адроны бесцветны, то есть цветные заряды кварков, входящих в их состав, компенсируют друг друга примерно так же, как компенсируют друг друга заряды электронов и протонов в нейтральном атоме.
При сверхвысоких энергиях отдельные адроны перестают быть бесцветными, и образуется кварк-глюонная плазма, которая в целом не имеет цвета, однако считается состоящей из почти свободных кварков и глюонов.
Изначально предполагалось, что такая плазма представляет собой газ, однако в 2005 году по результатам работы RHIC было установлено, что она ведет себя скорее как жидкость, почти лишенная вязкости и текущая без трения. По словам физиков, новые результаты подтверждают данные пятилетней давности.
Считается, что в течение нескольких микросекунд после Большого Взрыва Вселенная состояла из кварк-глюонной плазмы. Таким образом, проводимые исследования позволяют лучше понять процессы, которые происходили на раннем этапе развития космоса.
Группа американских и греческих археологов, изучив артефакты каменного века, обнаруженные за два сезона раскопок на острове Крит, пришла к выводу, что люди освоили мореплавание гораздо раньше, чем было принято считать, - более чем на 100 тысяч лет, сообщает газета The New York Times.
Работая в окрестностях города Плакиас на южном побережье Крита, археологи обнаружили каменные топоры, скребки и ножи, которым, по их предположениям, около 130 тысяч лет. Датировка основана главным образом на форме артефактов, характерной для самых ранних этапов освоения людьми орудий труда.
По данным, которыми располагали ученые до сих пор, колонизация островов Восточного Средиземноморья (в том числе Крита и Кипра) произошла лишь 10-12 тысяч лет назад.
Древнейшие орудия, найденные на Кипре, принадлежат, предположительно, раннепалеолитической ашельской культуре, распространенной от Франции и Испании до Казахстана 1,6 миллиона - 120 тысяч лет назад. Ашельская культура была, как считается, первой, покинувшей пределы Африки. До сих пор считалось, что ашельцы передвигались исключительно по суше, но если подтвердится, что они побывали на Крите, закономерным будет и предположение, что в Испанию они могли добраться морским путем, через Гибралтар.
Едва ли ашельцы приплыли на Крит из Африки - это был бы слишком длинный путь в открытом море для примитивных плотов. Он предположил, что они прибыли из Европы, передвигаясь по Эгейскому морю от одного острова к другому.
Немецкие ученые, проведя спустя 40 лет повторный анализ древнего метеорита, выявили в нем тысячи различных органических соединений, которые не могли обнаружить ранее.
Они также полагают, что в действительности количество этих соединений может составлять более миллиона.
Авторы исследования провели работы с так называемым Мурчисонским метеоритом, упавшим в 1969 году возле городка Мурчисон в Австралии. Впервые анализ химического состава этого метеорита проводился еще в те годы, однако тогда ученые искали конкретные соединения и не могли оценить всего разнообразия органических молекул, которое содержал в себе углистый камень.
В ходе новых работ команда Филиппе Шмидта-Копплина из Института экологической химии в Нойхерберге (Германия) провела анализ, нацеленный на выявление как можно большего количества в метеорите органических молекул.
Для этого ученые извлекли небольшой фрагмент метеоритной породы из центра камня, после чего провели экстракцию возможных органических молекул из него с помощью разнообразных растворителей. Проведенные после этого анализы состава этих жидкостей с помощью набора самых современных аналитических методик показали, что метеорит содержит не менее 14 тысяч органических соединений, среди которых есть как минимум 70 аминокислот.
Это указывает на большее разнообразие органических молекул в космическом пространстве в период зарождения Солнечной системы, чем на современной Земле, полагают авторы исследования.
Ученые, основываясь на теоретических представлениях, полагают, что в действительности количество этих соединений может быть намного больше и составлять более миллиона различных молекул, так как в своей работе они смогли определить только вещества, поддающиеся жидкостной экстракции.
Возраст метеорита, по оценкам ученых, составляет примерно 4,65 миллиарда лет, а это означает, что камень сформировался в космическом пространстве задолго до появления в Солнечной системе не только планет, но и самого Солнца.
Такое разнообразие химических молекул в Мурчисонском метеорите указывает на то, что космическое пространство в период зарождения Солнца и планет было гораздо более богато разнообразными химическими молекулами, чем даже современная Земля, с ее разнообразной флорой и фауной.
Физики провели самый точный на сегодняшний день эксперимент по измерению гравитационного замедления времени, предсказываемого теорией относительности Эйнштейна.
Суть эксперимента заключалась в следующем. Атомы цезия, охлажденные почти до абсолютного нуля, при помощи лазера «подбрасывались» в воздух в специальной камере, после чего под воздействием силы тяжести начинали двигаться по дуге. В некоторый момент времени лазерный импульс переводил частицы в суперпозицию двух состояний - возбужденное и невозбужденное.
При этом траектория возбужденной частицы проходила на 0,1 миллиметра выше траектории невозбужденной. Эта разница в высоте вызывала различное воздействие на атомы гравитационного поля Земли. Спустя некоторое время второй лазерный импульс толкал возбужденные атомы вниз, сводя траектории, соответствующие разным состояниям, вместе.
Согласно одному из принципов квантовой механики (корпускулярно-волновому дуализму) атомы могут рассматриваться как волны. В данном случае частота волн цезия (волн Де Бройля) составляла 3x1025 герц. Это слишком высокая частота, чтобы измерять ее непосредственно.
Однако, как оказалось, интерференционную картину взаимодействия двух волн, соответствующих прошедшим по разным траекториям атомам, можно изучать. Специально для этого атомы облучались третьим импульсом.
В результате исследователям удалось измерить воздействие гравитации на замедление времени с точностью, на 4 порядка превосходящей результаты прежних экспериментов. Ученые отмечают, что полученные на практике результаты очень хорошо совпали с предсказываемыми теорией. Таким образом, новый эксперимент может расцениваться как очередное подтверждение теории относительности.
Примечательно, что измерения проводились на устройстве, умещающемся на нескольких столах. В прежних экспериментах атомные часы отправляли, в том числе, и в космос.
Стремясь к созданию самых эффективных и выгодных морских ветроэлектростанций, Норвегия планирует создание самой большой в мире турбины ветрогенератора, которая будет иметь ротор диаметром 145 метров, и ее высота будет составлять 163 метра, что эквивалентно высоте 50-этажного здания. Электрогенератор турбины будет в состоянии выработать 10 МВт электрической мощности, чего достаточно для обеспечения энергоснабжения 2000 домов, по сути небольшого городка. Таким образом, эта турбина будет мощней в три раза, чем самые мощные существующие в настоящее время подобные турбины.
По планам компании Enova, которая занимается разработкой новой турбины, первый образец должен быть готов уже в 2011 году. Общая стоимость создания этого опытного образца будет составлять 67,5 миллионов долларов, но в данный момент компания Enova располагает финансами в размере 23 миллиона долларов, что уже позволяет начать работы по проектированию и изготовлению турбины. Конечно, в дальнейшем, следующие образцы турбин такого типа будут стоить значительно дешевле. Изготовлением турбины будет заниматься норвежская компания Sway. Испытания опытного образца турбины будут проводиться на юго-западе Норвегии близ города Oeygarden.
В отличие от наиболее распространенных проектов морских ветряных турбин, которые устанавливаются на основание, расположенное на морском дне, новая турбина будет плавающей, что позволит транспортировать ее в районы с наибольшими ветрами, отслеживая, таким образом, сезонные изменения розы ветров.
Плавучесть и устойчивость конструкции турбины придает ее подводная часть, заполненная балластом, вес которого может регулироваться, подобно тому, как это реализовано на подводных лодках. Благодаря подвижности турбина может отклоняться от вертикальной оси на угол от 5 до 8 градусов и поворачиваться на месте, следуя за изменениями направления ветра. В конструкции турбины применен электрогенератор новой конструкции, в которой практически отсутствуют трущиеся части. Это позволило значительно увеличить ресурс генератора, повысить его КПД и снизить его вес, снизив, таким образом, груз в верхней точке турбины, что, в свою очередь, положительно сказалось на устойчивости всей конструкции.
Японский астронавт Соити Ногути, находящийся на Международной космической станции в составе 22-го долговременного экипажа, опубликовал первый снимок Земли, сделанный через новый обзорный купол станции.
17 февраля астронавты завершили работы по установке купола, однако шторки обзорного окна оставались закрытыми еще несколько часов. Затем астронавт шаттла «Индевор» Терри Виртс открыл шторки, и перед астронавтами открылся беспрецедентный вид на Землю. Через купол экипаж МКС наблюдал пустыню Сахару.
Обзорный купол является частью модуля «Спокойствие», доставленного на МКС шаттлом «Индевор». Для установки этого модуля, ставшего последним американским дополнением к станции, астронавты провели три выхода в открытый космос.
Ценность обзорного купола «Спокойствия» заключается, помимо снимков Земли, также и в том, что теперь экипаж МКС сможет наблюдать за работой манипуляторов без использования внешних камер.