Динозавры и история жизни на Земле

Статистика




Яндекс.Метрика




Слезы не возбуждают

Ученые доказали, что химические компоненты женских слез, проступающих при проявлении негативных эмоций, например грусти, снижают половое возбуждение мужчин, делая женщин менее желанными, сообщается в статье исследователей, опубликованной в журнале Science в пятницу.

Авторы публикации полагают, что впервые открытый ими химический механизм общения противоположных полов позволяет женщинам избегать нежелательных связей. С эволюционной точки зрения это может быть оправдано в тех случаях, когда половые контакты не могут привести к зачатию ребенка. Это, в частности, может объяснить статистические данные, согласно которым женщины гораздо чаще проявляют негативные эмоции со слезами на глазах во время ежемесячного менструального цикла, когда шанс оплодотворения минимален.

Химический механизм общения полов через компоненты слез был открыт группой Ноама Собеля из Вейзмановского научного института в Реховоте (Израиль) отнюдь не случайно. Ученым уже известен подобный механизм общения, используемый животными, например крысами, однако до последнего времени в научной среде доминировало мнение, что у людей слезы являются лишь визуальным механизмом усиления выражаемых эмоций.

Для проверки гипотезы, согласно которой слезы могут нести и химический сигнал, группа Собеля провела эксперимент с участием 24 добровольцев из числа молодых и здоровых мужчин, которым показывались изображения женских лиц, выражающих радостные или грустные эмоции. Изображения показывались в случайном порядке. Мужчины должны были при просмотре отмечать, насколько грустным и привлекательным кажется им то или иное женское лицо.

Для выявления влияния женских слез на эмоциональное состояние мужчин в эксперименте были задействованы две женщины, обладавшие способностью плакать в том случае, если это необходимо. Авторы публикации собирали их слезы, пока участницы эксперимента смотрели грустные эпизоды художественных фильмов.
Свежеотобранные слезы затем были использованы напрямую: мужчинам в ходе просмотра картинок давали понюхать небольшие бутылочки, содержащие женскую слезу, или прикрепляли возле носовых отверстий небольшие салфетки, пропитанные слезами.

Как выяснилось, слезы вовсе не заставляли мужчин считать выражаемые женщиной на картинке грустные эмоции более сильными, однако делали их менее привлекательными, рассказывает о работе РИА «Новости».

Этот вывод был получен как при прямом опросе мужчин, так и с помощью косвенных факторов – резкого снижения температуры тела, уровня гормона тестостерона в крови и скорости дыхания. Учеными также был использован метод магниторезонансной томографии, позволяющий установить степень полового возбуждения мужчин независимым образом – по анализу активности определенных долей головного мозга.

Так, активность гипоталамуса и веретенной извилины, областей головного мозга, активизирующихся в случае полового возбуждения, резко снижалась в том случае, если мужчины получали химический сигнал под воздействием компонентов женской слезы.

Теперь ученым предстоит выяснить, какие именно химические компоненты женской слезы вызывают снижение полового влечения у мужчин и каков механизм их действия. Это позволит определить важность этого биохимического механизма общения противоположных полов и научиться его использовать.


Черная дыра поймала звук

Черные дыры, которыми пугали обывателей противники запуска Большого адронного коллайдера, — это части космического пространства, гравитационное притяжение которых настолько велико, что покинуть их не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том числе и кванты самого света). Таким образом, черные дыры (которые, конечно, не образуются при работе коллайдера) способны полностью поглощать свет с любой длиной волны. Ученым из Технологического института в Хайфе (Израиль)

удалось создать звуковой аналог черной дыры — объект, который полностью поглощает все звуковые волны.

Их работу публикует журнал Physical Review Letters.

Создатели «звуковой черной дыры» (которая, к слову, является очень короткоживущей) полагают, что их модель позволит изучить ряд свойств настоящих черных дыр. В частности, возможно, удастся наблюдать и изучить так называемое излучение Хокинга — особый поток частиц, который якобы излучают обычные черные дыры. Согласно сделанному в 1974 году Стивеном Хокингом теоретическому предположению, черная дыра способна частично «испаряться», излучая частицы (преимущественно фотоны) благодаря квантовым эффектам туннелирования (в классических моделях, не учитывающих квантовых эффектов, черная дыра рассматривается как объект, который только поглощает материю).

Ранее смоделировать излучение Хокинга пытались итальянские ученые из Милана. Франко Бельджорно и его коллеги смогли получить излучение Хокинга, обстреливая мощными импульсами лазерного излучения так называемый нелинейно-оптический материал. Физики утверждают, что наблюдали излучение с длиной волны 850 нм, хотя исходное лазерное излучение имело длину волны 1055 нм. Если им действительно удалось исключить все помехи, то

наблюдаемая картина соответствовала «белой дыре» — гипотетическому абсолютно излучающему объекту,

которую они использовали как модель для изучения излучения Хокинга.

Израильские ученые под руководством Орена Лахава подошли к этой проблеме с другой стороны. Они создали звуковую черную дыру на основе бозе-эйнштейновского конденсата (о его важности для моделирования квантовых явлений уже писала «Газета.Ru», создание «квантового симулятора» было названо в числе открытий года авторитетным журналом Science). Конденсат составлен из 100 тыс. атомов рубидия, охлажденных до самого низкого квантового состояния в магнитной ловушке. Полученный «холодный» (то есть очень замедленный) кластер атомов работает как единый довольно крупный квантово-механический объект. Чтобы сделать из этого конденсата черную дыру, ученым нужно было частично «разогнать» его до сверхзвуковой скорости так, чтобы он содержал и сверхзвуковые, и дозвуковые области.

Физики достигли этого, облучая его лазером, создающим ступенчатый потенциал (энергетическую «коробку» с более высокими «стенками» и глубокими «ячейками»).

При пересечении «ступеньки» потенциала конденсат «разгонялся» до сверхзвуковых скоростей (ученым удалось показать превышение скорости звука на порядок величины).

Таким образом, «ступенька», разделяющая сверхзвуковые и дозвуковые области, моделировала горизонт событий черной дыры, на котором скорость потока точно равна скорости звука. Плотность конденсата со «сверхзвуковой стороны» гораздо ниже, чем с «дозвуковой стороны». Стабилизировать эту систему удалось на время до 20 мс. Эта система поглощала частицы подобно тому, как черная дыра поглощает фотоны. Физики предполагают, что феномен излучения Хокинга должен работать и в этой модели, поэтому его наблюдение планируется на следующих этапах их работы. Возможность таких экспериментов уже проверена соответствующими теоретическими расчетами.