Говоря о мумиях, мы представляем себе Древний Египет или «ледяного человека» Этци. Но уже более двухсот лет в торфяниках Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Дании и Германии находят мумифицированные естественным образом останки древних людей. Большинство этих «болотных мумий» относятся к раннему железному веку или первым векам нашей эры.
Вот реконструкции самых известных «болотных мумий»:
«Человек из Линдоу» с первой фотографии (2 век до н. э. - 119 г. н. э.)
Эти останки обнаружили в 1984 году в торфянике Линдоу-Мосс (возле города Уилмслоу в Чешире, Северо-Западная Англия). На момент смерти этому мужчине было около 20 лет. Рост 1,68 - 1,73 см, вес — около 60 кг. Возможно, он обладал высоким статусом, так как его тело не знало тяжелой работы. Тем не менее, у человека из Линдоу был артрит и паразиты в кишечнике. После последней трапезы подгорелым хлебом мужчину задушили, ударили по голове и перерезали горло.
«Человек из Толлунда» (4 век до н. э.)
Останки обнаружили в 1950 г. жители деревни Толлунд во время добычи торфа (около города Силькеборг, Дания). Человек из Толлунда был обнаружен лежащим на левом боку в "позе спящего". На голове у него находилась островерхая кожаная шапочка, сшитая из восьми кусков овчины мехом внутрь, а вокруг талии был повязан пояс из кожи. Остальная одежда, вероятно, состояла из растительных волокон и с течением времени полностью истлела. Вокруг шеи была затянута петля из плетёного кожаного шнура.
Изучение пищеварительного тракта человека из Толлунда дало подробную информацию о его последнем приеме пищи. Выяснилось, что он ел сваренную на воде кашу из зёрен и семян (как культивируемых, так и дикорастущих) — всего было выявлено около 40 их видов, включая ячмень, льняное семя и так далее.
Рост мужчины составлял 1,62 м, возраст около 40 лет. Его повесили — либо принесли в жертву богам.
«Клоникаванский человек» (около 300 года до н. э.)
Мумию нашли в 2003 году в болотах местности Клоникаван (Ирландия, графство Мит). Мумия сохранилась так хорошо, что изначально ею занимались полицейские судмедэксперты (как относительно «свежей»). Мумия примечательна тем, что на её голове найден своеобразный «гель для волос», состав которого подтверждает наличие торговых путей между Ирландией и Южной Европой. Рост мужчины составлял 1,57 м. Предположительно, найденный человек относился к знати, был молод и его принесли в жертву.
«Человек из Граубалле» (около 290 г. до н. э.)
Останки были обнаружены в 1952 г. в торфяном болоте в окрестностях Силькеборга, Дания. Он лежал на животе с согнутыми правой ногой и левой рукой. Мужчине регулярно подстригали волосы, и он брился. Последний прием пищи мужчины состоял из нескольких злаков (ячмень, овёс и множество других растений). Рост его составлял 1,75 см, возраст около 30 лет. У человека из Граубалле был артрит и пародонтоз. Мужчину убили, перерезав шею от уха до уха. Кроме того, у него имелись раны на черепе и голени.
«Девочка из Иде» (54 год до н. э. - 128 год н. э.)
Её обнаружили в 1987 г. в торфяном болоте (деревня Иде, Нидерланды).
Тело было завернуто в шерстяную накидку. Вокруг шеи девушки затянута плетёная шерстяная петля, свидетельствующая о том, что её казнили за какое-то преступление либо принесли в жертву. В области ключицы сохранился след от ранения. Кожные покровы не были тронуты разложением, что характерно для болотных тел. Она умерла в возрасте около 16 лет. Компьютерная томография показала, что при жизни у неё было искривление позвоночника.
P.S. Нравятся наши познавательные посты? Поддержите нас любым донатом тут, на Пикабу:)
Комментирует геолог Наталья Угрюмова:
«По фото сложно определить состав данного образования, однако с автором вопроса здесь можно согласиться, так как кварц — один из наиболее устойчивых к процессам выветривания минеральных образований. Вмещающие породы (окружающие «крест») уже довольно сильно изменены — видно, как они «сгладились» и «просели» относительно кварцевых образований.
Стоит отметить, что данный «крест» связан со взаимно перпендикулярной системой трещин во вмещающей породе: сперва образовалась жила (заполненная трещина) в зеленом контуре, затем — в розовом.
При этом можно увидеть, как жила в зеленом контуре была смещена при образовании жилы розового контура.
Спасибо, что поместили на фото зажигалку для понимания размера образца!»
У вас тоже есть вопросы к ученым? Пишите их в комментариях, и мы опубликуем ответы в рубрике #спроси_ученого. Только обязательно как можно точнее указывайте место находки и размер!
Археолог Павел Леус прислал фото, позволяющее оценить разнообразие подобных пряжек.
Павел пишет: «Вот несколько вариантов из наших раскопок. А всего их примерно штук 60 по публикациям и музейным каталогам я нашёл: Манчжурия, Забайкалье, северный Китай, Тува, Хакасия, Монголия, средняя Азия, и пара штук всплыла в нижнем Поволжье даже.
На этом фото инкрустированные варианты — большая и маленькая, большая гравированная в зверином стиле, и вариант, видимо, несколько переделанный из-за повреждений (такие встречаются тоже, ими явно дорожили)».
Об этом спросил нас наш подписчик Максим Капитонов.
Отвечает палеонтолог Алексей Бондарев: «Комплекс шейных позвонков некрупного китообразного. У них позвонки этого отдела позвоночника обычно срастаются друг с другом».
«Скажите это чей зуб? Немного окаменел, возможно, зубной камень.
Но кальций цвет и блеск сохранил. Нашёл на дороге проезжей, её часто грейдером гребут. Крым, Белогорский район. Исток Тайган», — спрашивает Борис Гуменюк.
Алексей Бондарев: «Верхний щечный зуб лошади. Насчет возраста тут сказать особо нечего. Вполне может быть и современным».
У вас тоже есть вопросы к ученым? Пишите их в комментариях и мы опубликуем ответы в рубрике #спроси_ученого. Только обязательно как можно точнее указывайте место находки и размер!
В Австралии палеонтологи обнаружили пищевую цепочку, буквально застывшую во времени. Около 105 млн лет назад на месте нынешнего штата Квинсленд ихтиозавр съел птерозавра, но сам при этом стал обедом для другого гигантского морского хищника. Как всё это стало известно? Благодаря содержимому желудка и следам на костях!
Гастрономическая драма разыгралась в море Эроманга. Можете не искать его на современной карте: это внутреннее море занимало значительную часть Австралии в меловом периоде.
В это время в океанах всё ещё обитали (но скоро вымерли) ихтиозавры ー древние морские рептилии, по внешнему виду напоминавшие дельфинов. Фрагментированный скелет (позвонки, ребра, кости конечностей и череп) одного такого чудища недавно обнаружила команда палеонтологов во главе с Мэттом Эндрю Уайтом в раннемеловой формации Тулебук. Животное отнесли к виду Platypterygius australis, а длину оценили в 6-7 м.
Казалось бы, ничего необычного: очередная находка очередной доисторической животинки. А между тем примерно в полуметре от черепа платиптеригия учёные обнаружили шарообразную массу, которую идентифицировали как окаменевшую внутренность его желудка. Содержимое ЖКТ древних животных не так часто попадают в палеонтологическую летопись, а значение таких находок очень велико: ведь они дают возможность изучить реальный рацион давно вымерших видов.
Так что же кушал наш ихтиозавр? В его желудке присутствовали остатки довольно типичной для его сородичей пищи ー фрагменты раковин моллюсков, кости рыб и т.д. Однако кое-что исследователи совсем не ожидали там увидеть: зубную кость птерозавра. Неизвестно, поймал ли ихтиозавр незадачливого летуна самостоятельно или лишь полакомился трупом. Но, по словам исследователей, это первый подтверждённый случай потребления птерозавров ихтиозаврами в пищу. Также находка может говорить о гораздо более оппортунистической пищевой стратегии ихтиозавров: кушали, что придётся и в ус не дули.
Однако на этом сюрпризы не закончились. На позвонках платиптеригия исследователи идентифицировали глубокие следы зубов, а некоторые позвонки и вовсе были расколоты. Наиболее вероятным хищником, оставившим эти следы, специалисты называют плиозавра вида Kronosaurus queenslandicus. Плиозавры были ещё одной группой морских рептилий эпохи мезозоя. Их отличали короткая шея, крупная голова и, как правило, крупные размеры:
Конкретно кронозавры достигали длины более 10 м, что делало их высшими хищниками своих экосистем.
Вероятнее всего, кронозавр убил ихтиозавра вскоре после того, как последний полакомился птерозавром. Как вам такая доисторическая матрёшка?
Правда, первый он задним числом…
В массовом сознании Антарктида ассоциируется с чем угодно, но только не с динозаврами (пингвины не в счёт). Тем не менее, в мезозойскую эру климат на этом материке был существенно мягче, здесь произрастали обширные леса и, как и в других уголках планеты, обитали динозавры. Более того, вместе с нынешними Австралией и Южной Америкой Антарктида составляла часть протяжённого материка Гондвана. Для многих видов животных Антарктида стала естественным мостом, позволявшим перемещаться как в одну, так и в другую сторону.
Однако, к большому сожалению, для палеонтологов Антарктида продолжает оставаться в значительной степени Terra incognita. Проведение раскопок здесь по понятным причинам крайне затруднительно: палеонтологам нужно либо преодолевать ледяной покров, либо работать в тех местах, где древние породы свободы от льда. Поэтому палеонтологическая летопись мезозоя в этих краях пока не балует учёных: на сегодняшний день из Антарктиды известны лишь шесть нептичьих динозавров и столько же видов древних птиц из юрских и меловых отложений.
Правда, как мы все знаем, периодически ранее собранные коллекции могут подкинуть исследователям сюрприз. Именно так и произошло с позвонком, найденным на антарктическом острове Джеймса Росса в 1985 году. Когда-то его посчитали позвонком некоей древней морской рептилии и благополучно забыли о нём почти на 40 лет. Лишь недавно коллектив палеонтологов во главе с Полом Барреттом из лондонского музея естествознания наткнулся на этот позвонок, хранившийся в геологической коллекции Британской антарктической службы.
Повторное изучение показало, что позвонок принадлежал рептилии, но отнюдь не морской: его владельцем был зауропод, живший около 80 млн лет назад. Зауроподы ー это прекрасно всем известная группа длинношеих динозавров, многие представители которой заслуженно носят звание крупнейших наземных животных в истории планеты. Палеонтологам удалось даже определить, что животное относилось к титанозаврам, а ещё точнее ー к кладе Eutitanosauria. По словам учёных, в позднем мелу титанозавры были обычны в Южной Америке и Австралии. Вероятно, и северные районы нынешней Антарктиды также были пригодны для их проживания и служили миграционным путём для перемещения по Гондване.
Пока что палеонтологи воздерживаются от того, чтобы на основе одного лишь позвонка отнести животное к конкретному виду или тем более описать новый. Но любопытно другое: по дате своего обнаружения (напомним, находка произошла в 1985 году) это первый нептичий динозавр, известный учёным с территории Антарктиды. Ранее это звание принадлежало неполному скелету анкилозавра Antarctopelta oliveroi, который был найден на том же острове в 1986 году. Вот так вот задним числом титанозавр подвинул анкилозавра.
Представьте, сколько ещё открытий нас ожидают, если найти силы и время перетряхнуть полки со старыми коллекциями?!
Всем привет! Давно не виделись. А всё почему? А потому, что я ленивая жопа! Сегодня я победил лень и вот вам новая подборка тестов. Погнали!
Ответ: правильный ответ №3 — Хромой. Шер-хан родился с покалеченной лапой, за что получил имя Лунгри, Хромой. Вот так называют детей хромыми и шрамами, а потом удивляются, что они растут злыми.
Ответ: правильный ответ №1 — Туберкулёз. «Чахоткой» на Руси и позднее в России называли туберкулёз. Название связано со словом «чахнуть» — постепенно слабеть и угасать.
Ответ: правильный ответ №4 — конструкция дверей, при которой они открываются в обе стороны и возвращаются на место. Классический пример — двери в салунах из фильмов про Дикий Запад. В современных реалиях они чаще всего встречаются в вестибюлях метро, супермаркетах, больницах и тому подобное
Ответ: правильный ответ №3 — Франция. Термины «левые» и «правые» появились во время Французской революции: сторонники революционных перемен буквально сидели слева от председателя Национального собрания, а сторонники монархии — справа.
Ответ: правильный ответ №3. Первый "закон" среди представленных - это закон Мерфи, второй - закон Старджона, третий - закон Мефри, четвёртый - принцип Питера. Закон Мефри реально описан, это не шутка. Описал его австралийский редактор Джон Бэнгсанд... в шутку.
Ответ: правильный ответ №2 — Джинсы. Джинсы пошли от итальянского gene. В английском приобрели окончание множественного числа -s, jeanS. Далее в русском английское окончание сохранилось и добавилось наше, джинсЫ. Ну а в казахском решили тоже добавить своё окончание, сохранив старые, и получили джинсыЛАР.
Ответ: правильный ответ №2. В решающем матче Карибского кубка Барбадосу требовалась победа с разницей в два мяча. Из-за правила о «золотом голе» в дополнительное время, который считался за два, команды оказались в абсурдной ситуации: счёт был 2:1 в пользу Барбадоса, и Гренаду это устраивало. Барбадос решил, что ему проще забить в свои ворота, выйти в овертайм и там уже забить гол, который зачтут за два. Он так и сделал. Гренада план поняла и решила тоже забить автогол, но Барбадос ей мешал. Вышла целая клоунада на 10 минут, где Гренада бьёт во все ворота, лишь бы не выходить в овертайм.
Ответ: правильный ответ №1. Название цветку дал Карл Линней из-за внешнего сходства лодочки в венчике этого растения с клитором. Похоже, что он его нашёл
Ответ: правильный ответ №4 — Чёрный. CMYK (Cyan - циановый, Magenta - пурпурный, Yellow - жёлтый и Key - ключевой, в данном случае чёрный) — это субтрактивная схема формирования цвета, а также четырёхцветная автотипия, используемая прежде всего в полиграфии для стандартной триадной печати или печати триадными красками.
Ответ: правильный ответ №4 — Кот-д’Ивуар. Страна "Берег слоновой кости", на французком Côte d'Ivoire. В русском страна официально не переводится, а вот в английском она Ivory Coast.
Всё, спасибо всем за внимание. Отдельное спасибо донатерам с прошлых угадаек! Ставьте лукасы авторам, пишите, сколько вы отгадали и подписывайтесь на меня и мой тг-канал "Естественно знаем", где такие тесты выходят чаще. Надеюсь было интересно! Можете поддержать меня донатом:
Посты выходят раньше здесь: https://lispublica.ru/
Ютубер Зак Армстронг с канала LabCoatz потратил почти год на изучение и воспроизведение секретной формулы Coca-Cola — одного из самых тщательно охраняемых коммерческих секретов в мире. Как он отмечает в начале видео, компания принимает экстремальные меры защиты: демонстрирует гигантское стальное хранилище на экскурсиях, а ингредиенты доставляются без маркировки с разных производств, сотрудники которых не знают, что именно они производят.
Цель проекта звучала дерзко: создать химически идентичный напиток с тем же вкусом и рассказать всем в интернете, как его приготовить.
Многие считают эту затею безнадёжной — все прежние попытки проваливались. Зак перепробовал существующие рецепты-клоны, и ни один даже близко не напоминал настоящую колу. Однако в статье Forbes 2016 года высказывалось предположение, что рецепт можно расшифровать с помощью масс-спектрометрии, хотя автор полагал, что такое под силу лишь крупным корпорациям вроде Pfizer.
У Зака нашлось два друга-ютубера с разными масс-спектрометрами, причём один из них — профессор колледжа.
С юридической стороны тоже всё оказалось просто: Coca-Cola не патентовала рецепт, ведь для патента пришлось бы раскрыть формулу. Поэтому, пока никто не начнет торговать продуктом под тем же брендом, что и Coca-Cola, компания не сможет воспрепятствовать этому.
Более 99% состава Coca-Cola по массе давно не секрет:
Вся загадка кроется в пункте «натуральные ароматизаторы».
На 2015 год единственный достоверно установленный натуральный ароматизатор — экстракт декокаинизированных листьев коки. Компания Stepan из Нью-Джерси — одно из немногих предприятий в США, имеющих разрешение на работу с листьями коки. Угадайте, кому она сбагривает экстракт после извлечения кокаина.
Экстракт орехов колы когда-то входил в состав, но его заменили очищенным кофеином.
Зак пытался раздобыть легальный декокаинизированный экстракт листьев коки, но безуспешно: компании вроде Power Leaves не отвечали на электронные письма, а посылку с перуанского сайта задержали на границе.
Отправной точкой послужили опубликованные рецепты колы, в том числе оригинальный рецепт Пембертона 1886 года. Базовый набор вкусов: апельсин, лимон, лайм, кориандр, мускатный орех, корица, ваниль и нероли.
Встречаются также упоминания чёрного перца, лаванды, гвоздики и листьев каффир-лайма.
Зак закупил все ароматизаторы в виде эфирных масел — в пищевой промышленности это обычная практика: эфирные масла удобно точно дозировать и сочетать вкусы. Микропипеткой он отмерял нужные объёмы масел, растворял их в пищевом спирте (чтобы масло не сбивалось в капли) и добавлял в газировку с заданными пропорциями кислоты, кофеина, карамельного красителя и сахара.
Для анализа Зак воспользовался ортогональными массивами Тагути — математическими таблицами, которые позволяют выявлять закономерности при небольшом числе опытов. Результаты выходили противоречивыми (а на вкус — часто отвратительными), но кое-что важное удалось выяснить.
Ключевые вкусы: мускатный орех, корица и кориандр создают характерный «коловый» вкус, однако раскрываются только на цитрусовой базе из лимона и лайма.
Отвергнутые ингредиенты:
Винс с канала Neptunium и Бен с канала Aspect Everything исследовали Coca-Cola, ингредиенты Зака и похожие напитки (включая Pepsi) на масс-спектрометрах.
Как это работает: прибор разделяет образец на фракции методом хроматографии, ионизирует компоненты и пропускает их через магнитное поле. Подобно тому как призма раскладывает свет,...
... магнитное поле разделяет ионы по массе, формируя уникальный «отпечаток» каждого вещества.
Что обнаружили:
Масс-спектрометрия показывает относительную интенсивность, а не концентрацию, поэтому Зак обратился к статье из академического журнала Journal of Agricultural and Food Chemistry с измеренными концентрациями практически всех ароматических веществ в Coca-Cola.
Главные выводы:
Гвоздика исключена. Эвгенол и его эфиры составляют 80–90% гвоздичного масла, однако их содержание в коле соответствует лишь следовым количествам из мускатного ореха и корицы.
Нероли и лаванда исключены. Решающую роль сыграли энантиомеры линалоола: R-форма преобладает в лаванде и нероли, S-форма — в кориандре. В Coca-Cola господствует именно S-линалоол, а R-линалоола ровно столько, сколько поступает из цитрусовых масел.
Уксусная кислота. Неожиданная находка — третий по массе ароматизатор. Посовещавшись с Дарси с канала Art of Drink и обнаружив уксус в подлинном рецепте 1950-х годов, Зак убедился, что его добавляют намеренно, хотя и в ничтожных количествах (миллионные доли).
Некоторые соединения в эфирных маслах не обнаруживались: фенхол и альфа- и 4-терпинеол, придающие травянистые, сосновые и освежающие нотки вкуса, которые игнорировались всеми, кто пытался воссоздать рецепт кока-колы раньше. Проблему с альфа-терпинеолом решило нагревание напитка. Фенхол Зак просто купил в чистом виде.
В качестве источника 4-терпинеола, заменяющего листья коки, Зак выбрал масло чайного дерева — оно почти наполовину состоит из 4-терпинеола, а прочие компоненты совпадают с найденными в Coca-Cola.
Вкус заметно улучшился, но напиток по-прежнему напоминал скорее диетическую колу, чем обычную.
После нескольких месяцев опытов, когда сифон SodaStream вышел из строя и пришлось покупать второй, Зак был на грани отчаяния. И тут его осенило: экстракт листьев коки — по сути, чай, а в чае содержатся танины.
Танины придают сухой, вяжущий привкус и приглушают сладость. Они нелетучи, поэтому не видны на газовом масс-спектре — вот почему их так долго не удавалось обнаружить. В очищенном виде танины продаются для виноделия.
Итог: масс-спектры Coca-Cola и реплики Зака почти совпали.
По его мнению, вкус Lab Cola ближе к классической Coca-Cola, чем у современной колы в стеклянных бутылках или диетических версий.
Оборудование:
Ингредиенты:
Эфирные масла, сахар, газированная вода, кофеин, карамельный краситель, пищевой спирт, 85%-ная фосфорная кислота, глицерин, винные танины, 5%-ный уксус, ванильный экстракт, фенхол.
Смесь A — ароматизатор «7X»:
Смесь желательно выдержать один-два дня. Затем 20 мл ароматической основы разводят пищевым спиртом до одного литра. Этого хватит более чем на 5000 литров газировки.
Смесь B — водорастворимые компоненты:
В примерно 200 мл горячей воды растворить:
Довести объём водой до одного литра.
Приготовление напитка:
Зак организовал для своей колы слепые и открытые дегустации. Участники с трудом отличали Lab Cola от настоящей Coca-Cola.
Те, кто регулярно пьёт Coca-Cola, чаще угадывали реплику, но общий вывод таков: Lab Cola можно спутать с Coca-Cola (но не с Pepsi). Когда напиток пробовали отдельно, без прямого сравнения, его принимали за оригинал — в отличие от рецепта Пембертона, Open Cola и прочих клонов.
Проект LabCoatz показывает, что современные аналитические методы в сочетании с упорством позволяют воспроизвести даже самые охраняемые коммерческие секреты. Успех обеспечили несколько факторов: масс-спектрометрия для идентификации соединений, научная литература для определения концентраций, понимание химии энантиомеров для отсева ложных ингредиентов и — самое главное — догадка о роли танинов, невидимых для газовой хроматографии.
Актуальную версию рецепта автор обещает поддерживать в описании под видео.
Археологи продолжают раскопки Помпей – города, погибшего при знаменитом извержении Везувия в 79 году нашей эры.
Новое исследование проводилось в «доме Геллы и Фрикса», здании с богато украшенными комнатами, включая атриум с бассейном для сбора дождевой воды, столовую и спальню. Здание названо так в честь изображения с мифологическим сюжетом на стене столовой: Фрикс верхом на золотом овне пытается спасти тонущую Геллу.
Во время извержения, когда город охватила паника, жильцы дома, по-видимому, пытались переждать катастрофу, запершись в небольшой спальне. В этот момент на дома начал падать вулканический пепел и камни, вылетавшие из вулкана. Пытаясь укрепить дверь, прогибавшуюся под тяжестью пепла, хозяева забаррикадировали вход кроватью. Сама кровать истлела, но исследователям удалось сделать её гипсовый слепок в затвердевшем пепле и восстановить форму деревянной рамы.
Увы, попытки спастись были тщетны – пришедший раскалённый пирокластический поток заполнил всё, а последовавшие сейсмические толчки привели к обрушению зданий. Из оставшихся в городе людей не выжил никто.
В «доме Геллы и Фрикса» обнаружены тела как минимум четырех человек, в том числе ребенка. Археологи нашли рядом с останками бронзовый амулет, который носили мальчики до достижения совершеннолетия. Кроме того, среди находок части кувшина, хранившегося в подвале, и набор бронзовой посуды. Судя по некоторым признакам – снесенным порогам и отсутствию декора в некоторых помещениях – в момент извержения в доме проводился ремонт.
"Раскопать Помпеи и посетить их — значит столкнуться с красотой искусства, но также и с хрупкостью нашей жизни", — говорит директор археологического парка Габриэль Цухтригель.
P.S. Нравятся наши посты? Поддержите нас любым донатом тут, на Пикабу:)
Сап!
Я как-то писал про всратую архитектуру восьминожьих мозгов, упомянув при этом, что при таком, гм, нестандартном устройстве проца наше головоногое выдает весьма неплохие показатели вычислительной мощности. И если примеры с открыванием банок изнутри вас не убедили, то вот свидетельство повесомее.
Гдет с месяц назад сразу в нескольких научпоп-изданиях вышли статьи, рассказывавшие о свежем исследовании осьминогов. Учёные, наблюдавшие за поведением больших синих осьминогов, обнаружили, что х̶и̶т̶р̶о̶н̶о̶г̶и̶е̶ ̶г̶о̶л̶о̶в̶о̶ж̶о̶п̶ы̶е̶ житрожопые головоногие ухитряются использовать рыб в качестве охотничьих собак. Выглядит это следующим образом: вдоль дна неспешно передвигается осьминог, а вокруг суетится стайка с̶п̶е̶ц̶и̶а̶л̶ь̶н̶о̶ ̶о̶б̶у̶ч̶е̶н̶н̶ы̶х̶ рыб. Рыбы, ищут добычу, прячущуюся под камнями и маякуют осьминогу; тот переворачивает камень, все довольны (ну, кроме того, кто под камнем прятался, канеш). Осьминогу не приходится тратить время на обследование всех камней по пути, рыбы же получают доступ к добыче, которая пряталась в недосягаемых для них прежде местах. Для того, чтобы никто не халтурил, осьминог время от времени прописывает леща самым ленивым рыбам, поддерживая дисциплину в коллективе на должном уровне, да и в принципе является мозговым центром всего коллектива, ответственным за планирование и координацию.
То, что эта система работает без сбоев, убедительно доказывает, что осьминоги превосходят интеллектом среднего менеджера (хотя всё ещё не дотягивают до человека). Вдвойне же удивительно то, что синие осьминоги - одиночки, и каких-то встроенных по умолчанию социальных навыков у них быть не должно. Такие дела...
Автор - Даниил Ли
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!
Вы когда-нибудь задумывались что мир, который вы видите, на самом деле по большей части продукт нейронных сетей вашего мозга с массой доработок, закрашивания, раскрашивания, удаления артефактов и всё это происходит на скорости порядка 24-60 кадров в секунду. Что по меркам даже кремневых монстров как Nvidia RTX4090 и Nvidia A100 довольно хороший результат. Давайте попробуем убрать все доработки нейронных сетей мозга и представить картину именно такой так как она изначально приходит из сетчатки в зрительный цетр. Совсем не похоже на то, к чему мы привыкли к тому, что мы воспринимаем в акте зрения.
А это то к чему мы привыкли, после всех процессов обработки и синтеза картинки. Разница бросается в глаза.
Человек: «Ну, мы ведь не так уж сильно отличаемся.»
ChatGPT4: «Совершенно верно! Мы оба являемся набором нейронных сетей вовлечённых в многослойной обработке данных, чтобы превращать исходные сигналы в значимые выводы. Ваши нейросети основаны на функции клеток, тогда как мои на операциях транзисторов.»
Мы всё видим вверх ногами
Первое, что бросается в глаза, — это то, что изображение перевёрнуто и отзеркалено. Это особенность оптической системы глаза, хрусталик фокусирует на сетчатку перевёрнутое изображение. Нейронные сети мозга отражают картинку по горизонтали и переворачивают в более привычную для нас ориентацию.
Оптическая система глаза формирующая перевёрнутое и отражённое изображение реальных объектов.
В середине XX века профессор Эдинбургского университета Теодор Ерисманн провёл интересный эксперимент, в котором его студент Иво Кохлер носил очки, которые с помощью зеркал корректировали изображение, проецируя на сетчатку «правильное» (не перевёрнутое) изображение. Однако для Кохлера оно воспринималось как перевёрнутое. Что интересно, после периода острой дезадаптации, когда студент с трудом выполнял повседневные задачи, уже через неделю постоянного ношения очков нейроны зрительного центра адаптировались к новым данным и переиндексировали позиции ганглиарных клеток. Для Иво мир снова стал «правильным». А вот когда он снимал очки, то теперь наоборот всё выглядело перевёрнутым без них. Тоже самое происходит если носить очки с призмами которые зеркально отражают видимое изображение, в пределах недели человек будет видеть нормальную, а не зеркальную картинку, читать текст, водить машину.
Вы легко можете проверить это на себе, и для этого не нужно неделю носить зеркальные очки, а потом привыкать видеть мир без них. Просто осторожно надавите на глазное яблоко пальцем снизу или сверху. Вы увидите тёмное пятно в вашем поле зрения с противоположной стороны от того места, где надавили. Вы механически стимулируете участок сетчатки через конъюнктиву и склеру и тёмное пятно появляется в месте, где этот участок индексирован в зрительном центре.
Слепое пятно (Зрительный нерв)
Зрительный нерв на фотографии глазного дна.
Большое чёрное пятно в правом поле зрения левого глаза и в левом поле зрения правого глаза — это место, где зрительный нерв с его 1,5 миллиона аксонов ганглионарных клеток сетчатки собирается в пучок и уходит в мозг для передачи данных. В этом месте глаз не воспринимает свет, и оно известно как «слепое пятно». Однако мы его не замечаем, потому что мозг активно дорисовывает недостающие данные, используя информацию либо от второго глаза, либо из окружающих областей, если доступен только один глаз.
Сложность нейронных сетей, ответственных за заполнение слепого пятна, относительно невелика — эта задача напоминает инструмент "ластик" в программе Photoshop. Вы можете увидеть эффект слепого пятна, закрыв один глаз и приблизив небольшой объект, палец или карандаш ко второму. Если открыт второй глаз, увидеть слепое пятно не получится так как нейросеть будет заполнять пробел данными из второго глаза. Но когда открыт только один глаз в какой-то момент кончик карандаша исчезнет. Интересно, что этот эффект невозможно наблюдать, если двигать карандаш быстро — у нейросети ответственной за заполнение слепого пятна есть динамический буфер, из которого она берёт данные, но он достаточно маленький меньше секунды. Так что, если карандаш будет находиться в зоне слепого пятна дольше секунды этот буфер истощится и у нейросети не будет информации о карандаше чтобы его дорисовать, она использует данные пейзажа окружающего слепое пятно и кончик карандаша исчезнет.
Как найти слепое пятно в поле зрения.
Чёткое и цветное изображение: реальность или иллюзия?
Вы, возможно, заметили, что большая часть поля зрения кажется чёрно-белой и довольно размытой, а только маленький участок в центре — чёткий и цветной. Это связано с тем, что человеческий глаз состоит из двух типов фоторецепторов: палочек (rods) и колбочек (cones). Колбочки, в свою очередь, подразделяются на три типа: красные, синие и зелёные, каждый из которых воспринимает определённые длины волн света, отвечая за цветовое восприятие. Основная часть колбочек сосредоточена в макуле — маленькой области сетчатки, которая находится в центре фокуса хрусталика. Именно поэтому мы чётко и в цвете видим лишь небольшую часть поля зрения.
Слои сетчатки на гистологическом срезе. Обратите внимание, что фоторецепторы слой палочек и колбочек расположен в самом низу и лежит на слое клеток пигментного эпителия. Куда логичным было бы расположение фотосенсоров на поверхности, чтобы остальная клеточная машинерия не поглощала свет, а клетки передающие электрические импольсы (ганглиарный слой) поместить вглубину, как мы реализовали это в цифровых фотокамерах где фотосенсоры на поверхности, а дорожки контактов в глубине на подложке чипа. Но в эволюционном процессе логика никогда не присуствовала.
Но как же мы воспринимаем всё изображение таким чётким и цветным, а главное целостным? Ответ заключается в непроизвольных движениях глаз, называемых саккадами. Глаз совершает саккады несколько раз в секунду, сканируя поле зрения и перемещая зону макулы, чтобы собрать цветовую информацию и данные о резкости изображения. Мозг затем синтезирует эти фрагменты в единое целостное чёткое и цветное изображение. Колбочки требуют в три раза больше фотонов для своей функции поэтому при низкой освещённости мы практически не воспринимаем цветовую информацию.
Есть достаточной простой оптический эффект который может показать работу буфера синтеза данных макулы. Если пристально смотреть в одну точку непроизволные саккады подавляются и буфер нейросети хранит данные о цвете даже если само изображение больше не является цветным стоит отвести взгляд буффер обновится и информация о цвете будет потеряна.
Пикабу Gif анимацию размещать не позволяет поэтому ознакомиться с этим эффектом можно здесь.
Сосуды сетчатки и циркулирующие в них клетки
Сосудистая система сетчатки, обратите внимание как сосуды тянутся к макуле, наиболее энергозатраной области сетчатки.
Тени, которые вы иногда видите в своем поле зрения и которые напоминают корни, — это сосуды сетчатки: артерии и вены. Эти сосуды, а также кровь, циркулирующая в них, поглощают часть света, доступного фоторецепторам, и создают систему теней. И да, разумеется, в мозгу существует нейросеть, которая убирает тени от сосудов и выравнивает яркость изображения, так что мы не замечаем их в обычной жизни.
Иногда тени от сосудов сетчатки можно увидеть, если смотреть на яркий источник света. Фоторецепторы, не перекрытые сосудами, получают больше фотонов и могут временно перегрузиться, в то время как те, что перекрыты сосудами, получают меньше света. На несколько секунд можно заметить инвертированное изображение сосудистой сети, которое будет выглядеть как негатив — белые сосуды на темном фоне. Это происходит потому, что нейросеть, которая обычно обрабатывает данные о тенях сосудов, может задержать обработку, пока фоторецепторы не восстановятся, вы сможете наблюдать изображение сосудов своей сетчатки.
Сосуды вашей сетчатки иногда можно увидеть если посветить через закрытые глаза ярким светодиодным фонариком. Фонарик нужно приблизить вплотную к глазу под углом 120-160 градусов.
С сосудами сетчатки связан ещё один интересный эффект: по ним постоянно циркулируют клетки, включая достаточно крупные, такие как макрофаги. Вы наверняка не раз замечали их в виде ярких точек, которые быстро перемещаются в вашем поле зрения по сложным траекториям. На самом деле эти траектории повторяют рисунок сосудов сетчатки. Чаще всего вы видите эти яркие точки, когда резко встаёте — внезапное снижение давления крови в мозге вызывает кратковременную гипоксию. В такие моменты нейросеть, ответственная за удаление этой информации, временно не справляется с анализом коррекцией картинки, и вы видите свои иммунные клетки, путешествующие по сосудам сетчатки.
Мушки
Мушки в поле зрения они могут быть светлыми или тёмными.
Совсем другой механиз формирования мушек перед глазами, вы обычно видите их когда смотрите на яркий светлый фон, например небо в ясный день или яркий экран. Это тени от микроскопических помутнений в стекловидном теле. Стекловидное тело это мягкий гель который заполняет глаз и прижимает сетчатку с клеткам пигментного эпителия и хориоидеи. Большое количество таких аномалий может указывать на заболевания глаз, но они присуствуют у каждого практически с детского возраста и их число увиличивается со временем. Мушки так же убираются из зрительного процесса нейросетьи, и при долгом взгляде на однотонный яркий объект, эта сеть перегружается.
Анализ изображения
Кроме нейросетей, отвечающих чисто за обработку изображения, в зрительном центре также происходит анализ данных: расчёт относительной скорости объектов, распознавание объектов (да, именно в такой последовательности) и эмоциональная интерпретация увиденного. Одна из самых больших и сложных нейросетей, участвующих в анализе визуальных данных, — это система распознавания лиц. Она настолько доминирует в зрительном процессе, что мы способны воспринимать даже смайлики :) и интерпретировать их эмоции :( . Как и любые нейросети, система распознавания лиц и эмоций иногда ошибается, и мы видим лица там, где их на самом деле нет этот эффект называется Параидолия. Это психологический феномен, при котором человек воспринимает знакомые образы или формы в случайных данных, таких как облака, текстуры или узоры. Компьютерные системы сталкиваются с аналогичными проблемами, но в значительной степени они решаются путём увеличения объёма данных для обучения.
https://www.sci.news/othersciences/psychology/pareidolia-male-faces-10507.html
Это тема отдельной статьи но к данным зрительной коры имеет доступ как сознательная часть мозга фронтальных долей так и безсознательная основанная на рефлекторном поведении. В некоторых случаях при травмах головы и кровоизляних в мозг возникает очень интересное явление известная как Слепой взгляд или Лоджная слепота. При это человек осознанно зрением не обладает, не может например читать или называть предмет который ему показывают. Но в то же время, такие люди прекрасно ориентируюстя, могут уворачиваться от брошенных в них предметах и водить машину, (по крайней мере в симуляторе) если умели это делать до травмы. Рефлекторное зрение у них не нарушено, в то же время фронтальная доля мозга отвечающая за осознанные действия визуальные данные не получает.
Болезни сетчатки
Кровоизляние в макулярный регион при возрастной дегенерации сетчатки.
Болезни глаз коварны как раз тем, что во многих случаях человек не испытывает никакого дискомфорта или аномалий зрения. Нейросети компенсируют всё более ухудшающуюся картинку, пока количество шума и недостаток входящих данных больше не может привести к синтезу изображения. Даже потеряв свыше 50% ганглиарных клеток или фоторецеторов, люди с дегенерацией сетчатки практически не испытывают какого-либо дискомфорта максимум отмечая ухудшение зрения в темноте. А вот повреждения макулы в результате кровоизлияния или травмы всегда критичны, как именно макула через саккады формируют основной массив данных для синтеза картинки.
Результат кровоизлияния в макулярный регион, потеря основного массива данных от макуляных фоторецепторов коллапс значительной части нейронных сетей формирующих изображение.
Поэтому очень важно регулярно обследовать своё глазное дно у окулиста и обращать внимания не любые аномалии вашего зрения. Особенно если у вас есть заболевания которые могут вести к повреждению сетчатки, такие как сахарный диабет или высокое артериальное давление.
Ещё я надеюсь эта статья заставила вас задуматься о том кто Вы на самом деле? Человек с собвенным я, внутренним миром мечтами и желаниями или набор довольно независимых нейросетей реагирующих на операции ввода и вывода данных и котором нравиться поддерживать иллюзию целостной личности?
Отказ от преподавания в школе теории Дарвина приведет к увеличению научной безграмотности, а знакомство с этой теорией способствует «духовному разложению» не больше, чем изучение таблицы Менделеева, начал термодинамики или устройства Солнечной системы. Об этом говорится в заявлении Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. В подготовке заявления принимал участие редактор Антропогенез.ру Александр Соколов.
Члены Комиссии напоминают, что в настоящее время как в России, так и в мире, вопрос о происхождении человека не является предметом спора среди профильных специалистов — биологов, антропологов и палеонтологов. Также этот вопрос не является вопросом веры.
«Теория Дарвина о механизмах возникновения биологического разнообразия является неотъемлемой частью современной теории эволюции, подтверждается экспериментальными наблюдениями, воспроизводится в лабораторных условиях и согласуется с данными из смежных областей», — отметили члены комиссии.
"К сожалению, споры о теории эволюции с момента первой публикации книги Чарльза Дарвина “Происхождение видов” часто имели идеологическую окраску, поскольку идеи Дарвина воспринималась как посягательство на сложившуюся религиозную картину мира. В связи с этим еще в XIX веке родилось множество мифов, распространяемых противниками дарвинизма. Увы, спустя 150 лет эти мифы продолжают повторять люди, далекие от биологии. Стоит поэтому подчеркнуть, что:
- Дарвин никогда не “отрекался” от своих идей, эта легенда распространилась через много лет после смерти ученого;
- теория эволюции не устарела, а наоборот, является основой современной биологии. Более того, никакой научной альтернативы эволюционной теории в биологии не существует. В этом легко убедиться, если попытаться поискать публикации в самых авторитетных научных журналах, написанные с позиций антиэволюционизма (вы их не найдёте);
- в настоящее время эволюция человека изучена в подробностях; счет ископаемым находкам предков человека идет на тысячи. Наиболее актуальная экспозиция на эту тему в России находится сейчас в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева в Москве".
Авторы заявления сочли недопустимым исключение эволюционной теории из школьного курса биологии.
«Обсуждение содержания школьной программы по биологии (как и по другим дисциплинам) возможно только с участием профильных специалистов, мнение которых должно быть приоритетным», — указали члены комиссии.
P.S. Нравится наша деятельность? Поддержите нас любым донатом тут, на Пикабу:)
Рассказываем, что мы, собственно, тут ищем 👀
Где мы?
Верхнедеснинская Археологическая экспедиция и редакция Антропогенез.ру находится сейчас в селе Хотылёво Брянской области.
Что копаем?
Памятник среднего палеолита, то есть неандертальскую стоянку, возрастом около 80 тысяч лет. Для того, чтобы добраться до слоя, содержащего артефакты неандертальской эпохи, нужно вскрыть метров 20 отложений, накопившихся за десятки тысяч лет. Эта рутинная работа лопатами занимает значительное время. Зато там, под ними – самое интересное!
Но Хотылево – большой памятник. Здесь найдена и стоянка кроманьонцев, охотившихся на мамонтов 25 тысяч лет назад, и жилища железного века (около 2 тысяч лет назад), и средневековое поселение.
Что нашли?
Археологи копают тут много лет. Нашли буквально тысячи кремневых орудий, а также кости древних животных – мамонтов, лошадей, оленей. Одна из уникальных находок прошлого года – кость с зигзагообразной гравировкой, одно из древнейших в мире свидетельств «символической» деятельности неандертальцев.
Почему тут нет костей неандертальцев?..
Вероятно, потому, что неандертальцы хоронили своих покойников где-то в другом месте) Но археологи не теряют надежду найти хотя бы зуб… А если повезет – челюсть или, если помечтать, череп.
P.S. Друзья, будем очень рады, если вы поддержите наш проект любым разумным донатом тут, на Пикабу. Чтобы мы почаще выезжали в экспедиции и радовали вас самой свежей информацией о древних косточках 🦴