Ученые использовали новый метод визуализации и сейсмические данные, чтобы изучить супервулкан Йеллоустоун.
В рамках исследования ученые смоделировали сейсмические данные для отображения расплава под Йеллоустонской кальдерой. Они пришли к выводу, что его гораздо больше, чем считалось ранее. Кроме того, он находится на небольшой глубине в земной коре. Йеллоустоун оказался в разы опаснее, чем считалось ранее.
Так, частичная доля расплава составляет от 16% до 20%. А согласно предыдущим моделям, под Йеллоустонской кальдерой скрывается лишь 10% или меньше.
Groot prismatisch lentepanorama. Originele afbeelding uit het publieke domein van Flickr, VS. regering
Согласно более ранним оценкам, для начала извержения необходим объем расплава от 35% до 50%. Тем не менее, другие действующие переменные затрудняют точное прогнозирование. По словам экспертов, даже используя самые современные методы сканирования, ученые могут пропустить некоторые участки жидкой магмы.
Йеллоустонская вулканическая кальдера находится в одноименном национальном парке на северо-западе США, который знаменит своими гейзерами. Также он находится сразу на территории трех штатов: Вайоминг, Монтана и Айдахо и занимает площадь 8 983 км². Эту кальдеру часто называют Йеллоустонским супервулканом.
За последние 2,1 млн лет Йеллоустоун пережил три катастрофических извержения. Хотя неизвестно, когда произойдет следующее, понять геологию кальдеры очень важно.
Lees verder:
Инженеры разработали двухграммовый микроскоп, который может исследовать мозг мыши в режиме реального времени.
Lees "Hitech" in
</ p>Onderzoekers van het Instituut voor NeurobiologieHet gedrag van de Max Planck Society ontwikkelde een miniatuurmicroscoop. Het wordt op de kop van een muis geïnstalleerd en analyseert de activiteit van neuronen in alle lagen van de hersenen.
Схема и модель микроскопа и данные наблюдений. Изображение: Alexandr Klioutchnikov et al., Nature Methods
Om te begrijpen hoe complex gedrag wordt gevormd,het is noodzakelijk om waarnemingen in natuurlijke omstandigheden uit te voeren, leggen de wetenschappers uit. Het nieuwe apparaat werkt op afstand, verstoort het vrije verkeer van dieren niet en kan hersenactiviteit analyseren tijdens interactie met de omgeving.
Het apparaat is een drie-fotonvoorhoofd microscoop. Het weegt slechts twee gram en registreert toch de activiteit van neuronen met een resolutie van één cel in alle lagen van de hersenschors. Omdat de scherpstelling op afstand wordt geregeld, verandert het gedrag van het dier tijdens de metingen niet. In tegenstelling tot analogen kan het apparaat werken in verlichte omstandigheden, en het modulaire ontwerp van de microscoop biedt de mogelijkheid van functionele visualisatie met hoge resolutie van neuronlichamen tot aan hun processen, dendrieten.
https://youtube.com/watch?v=ZpbQG5-C_vI%3Ffeature%3Doembed
Om de werking van het apparaat te testen, hebben de onderzoekersmetingen uitgevoerd in de vierde en zesde diepe lagen van de hersenschors van muizen. Tijdens het experiment verkenden de proefdieren vrij de ruimte. De wetenschappers ontdekten dat zenuwcellen in verschillende lagen anders moduleerden, afhankelijk van hoe helder of donker de omgeving was.
Dit is een enorme stap om de hersenactiviteit diep in de hersenschors te analyseren terwijl het dier natuurlijk visueel geleid gedrag vertoont.
Jason Kerr, hoofd Brain Organization and Behaviour bij het Max Planck Institute for Behavioral Neuroscience
Lees verder:
Bestaat wetenschap in extreme omstandigheden? We antwoorden in cijfers
Het ei is uit de ruimte gedropt: kijk wat ermee is gebeurd
Gerestaureerd uiterlijk van een middeleeuwse vrouw die aan syfilis leed
</ p>