5 августа 2026 года успешно завершился эксперимент по ситезу семишишки. Объект стабилен:
1/3
Связи всех семи структур оцениваются на 9.9 по шкале стробилус! А это, на минуточку, результат не достижимый прежде ни одной экспериментальной лабораторией мира.
Шри Ауробиндо высоко ценил Рамакришну и Вивекананду как ключевых фигур индийского духовного возрождения. Их влияние на него было как интеллектуальным (через высказывания и писания), так и через мистические контакты.
О Шри Рамакришне:
«Для меня это был Рамакришна, который лично пришёл и первым повернул меня к йоге» (из письма к Мотилал Рою, 1912).
«Рамакришна сам не думал о трансформации и не стремился к ней. Всё, чего он хотел, — это бхакти Матери, и вместе с этим он получил то знание, которое было ему нужно» (из Letters on Himself and the Ashram).
«В жизни Рамакришны Парамахамсы мы видим огромную духовную глубину… Его целью было показать великий и решающий опыт души‑учителя, ту истину, которая теперь необходима человечеству: что все секты — это формы и фрагменты единой интегральной истины, и все трудятся по‑разному ради одного высшего опыта».
«То, что Рамакришна учил своей жизнью и садханой, делает его аватаром эпохи, Тем, кто готовит будущее человечества».
Из афоризмов Ауробиндо: «Кем был Рамакришна? Бог, проявленный в человеческом существе; но позади — Бог в Его бесконечной безличности и Его универсальной Личности».
Рамакришна для Ауробиндо — воплощение прямого духовного опыта, синтеза и свободы от догм, символ новой эпохи в индуизме.
О Свами Вивекананде:
«Вивекананда в тюрьме Алипор дал мне основы того знания, которое лежит в основе нашей садханы» (о голосе или присутствии Вивекананды, которое Ауробиндо слышал около двух недель в 1908–1909гг.; это касалось интуитивного плана и высших уровней сознания).
«Вивекананда был настоящим львом среди людей. Мы всё ещё ощущаем его влияние, работающее титанически…»
«Выход Вивекананды в мир, как это было предначертано Учителем [Рамакришной], был первым видимым знаком для мира, что Индия пробудилась не только для того, чтобы выжить, но и чтобы завоевать».
Из афоризмов: «Кем был Вивекананда? Лучезарный взгляд из глаза Шивы; но позади него — божественный взор, из которого он пришёл, и сам Шива, и Брахма, и Вишну, и ОМ — всё превосходящее».
«Вивекананда пришёл, чтобы утверждать, что в каждом из трёхсот миллионов [индийцев] — от раджи на троне до рабочего кули, от брамина, погружённого в свою сандхью, до парии, которого избегают люди, — живёт Бог».
Ауробиндо видел в Вивекананде мощного провозвестника, «апостола к народам», который открыл путь к духовному возрождению Индии и мира, синтезу знания и действия и указал на супраментальное (сверхразумное) направление.
Любопытства ради стал записывать состояние неба в КрАО. Использую три основных критерия "пасмурно", "переменно", "ясно".
1. Пасмурно - небо затянуто. Если есть и дырки, то мелкие и мы не открываемся.
2. Переменно - небо не идеальное, гуляют облака, но дырки большие, мы открываемся и работаем.
3. Ясно - небо отличное, работаем. Редкие, мелкие облака не в счет.
В общем, главным критерием в моей оценке неба является пригодность к наблюдениям на Синтезе.
Конечно, бывают случаи когда небо ясное, а ветер такой силы, что мы держим купола закрытыми. Это происходит от силы одну ночь в году или даже раз в несколько лет, поэтому можно не учитывать.
Итак, июнь.
Ясно = 19
Переменно = 9
Пасмурно = 2
Итого 28 в той или иной степени пригодных к наблюдениям ночей из 30ти.
Пока официальная наука спорит о быте, мы смотрим на вопрос глазами сакральной геометрии. (Как лист, который думает, что он ветка, пока ветер не покажет ему небо). Если вы проанализируете структуру дохристианских капищ Севера и классическую архитектуру исламского Востока, вы обнаружите идентичный код вертикального восхождения.
Византийская архитектурная модель принесла на наши земли «купол». Это архитектура статики и смирения.
С точки зрения метафизики, купол — это полусфера, которая «придавливает» энергию к земле, замыкая человека в пространстве покорности.
Исконная традиция Евразии всегда была ориентирована на Вертикаль: Столбовой принцип. Славянский идол (Перунов столб) — это не «изображение божка», а антенна, направляющая волю рода в высшие миры (Правь). Она не имеет верха, она стремится в бесконечность.
Эволюция минарета. Исламский минарет — это прямое продолжение этой северной традиции. Это чистая Вертикаль, пронзающая небо. Это архитектура экспансии и активного действия. Нечаянно первые мечети в Поволжье и Центральной Азии строились именно как башни-ориентиры, повторяя логику древних арийских святилищ.
Исламский минарет
Код Дисциплины. Прямая линия — это кратчайший путь к Творцу (Аллаху/Роду). Купол же заставляет энергию циркулировать по кругу, не давая ей вырваться наружу. Византийский проект намеренно внедрил «округлые формы», чтобы стерилизовать воинский дух славян, превратив их из завоевателей в созерцателей.
Мы наблюдаем глобальный архитектурный конфликт: Вертикаль (Ислам + Язычество) против Купола (Византизм). Евразия должна стать пространством Шпилей, а не Куполов. В этом - залог пробуждения Гипербореи и окончательного демонтажа византийских оков.
Ищите Вертикаль внутри себя и в пространстве вокруг. Время Округлостей прошло. Наступает эпоха Острых Углов.
Какую геометрию Духа вы выбираете для будущего Евразии?
Биосинтез белка- это многостадийный процесс синтеза и созревания белков, протекающий в живых организмах.
Биосинтез белка проходит в три этапа: транскрипция, трансляция и посттрансляционные модификации.
Далее будет приведено описание этих этапов у эукариот.
Транскрипция (от лат. Transcriptio- переписывание)- процесс синтеза РНК на матрице ДНК. Транскрипция катализируется ферментом ДНК-зависимой РНК-полимеразой.
Транскрипция состоит из стадий инициации, элонгации и терминации.
Во время инициации ДНК-зависимая РНК-полимераза связывается с промотором (последовательность нуклеотидов ДНК, которая является стартовой площадкой для начала транскрипции), образуя закрытый комплекс. Внутри него находится двойной винт ДНК. Далее на расстоянии около 13 пар нуклеотидов от точки старта цепи ДНК расходятся друг от друга. Образуется открытый комплекс с транскрипционным пузырём. Разделение открывает доступ к некодирующей цепочке ДНК. Первые два рибонуклеотида (нуклеотиды РНК) выравниваются и соединяются с шаблонной ДНК по принципу комплементарности (нуклеотид с азотистым основанием аденин соединяется с урацилом, гуанин с цитозином). Часто при соединении первых десяти нуклеотидов транскрипция обрывается, короткий продукт высвобождается и синтез начинается заново. Этот этап называется абортивной транскрипцией. Вскоре полимеразно-промоторный комплекс образует транскрипт длиннее 10 нуклеотидов, который будет достаточно стабильным, чтобы продолжать транскрипцию. Начинается элонгация.
На стадии элонгации в ДНК расплетено 18 пар нуклеотидов. Примерно 12 нуклеотидов образует гибридный винт с растущим концом цепи РНК. По мере движения РНК-полимеразы по матрице впереди неё двойной винт расплетается, а позади- восстанавливается. Одновременно освобождается очередное звено растущей цепи РНК из комплекса с матрицей и РНК-полимеразой.
На этапе терминации фермент разрезает РНК, завершая транскрипцию, а затем диссоциирует (распадается).
Получившаяся РНК называется матричной (мРНК, или информационной (иРНК)).
Очень упрощённая схема транскрипции.
2.Трансляция (от лат. Translatio- перенос, перемещение)- процесс синтеза белка из аминокислот на матрице иРНК.
Трансляция осуществляется рибосомами (немембранные органеллы всех живых клеток, рибонуклеопротеидные комплексы (состоят из рибосомальной РНК и белка), состоящие из большой и малой субъединиц). Синтез происходит в шероховатой эндоплазматической сети (органелла, представляющая собой разветвлённую систему из окружённых мембраной уплотнённых полостей, пузырьков и канальцев) и гиалоплазме (основное прозрачное вещество цитоплазмы (внутренняя среда клетки, кроме ядра и вакуолей)).
Трансляция тоже состоит из этапов инициации, элонгации и терминации.
Во время инициации вокруг старт-кодона AUG (аденин, гуанин, цитозин) (кодон- единица генетического кода, состоящая из трёх нуклеотидных остатков (триплет) в ДНК и РНК, которая обычно кодирует включение одной аминокислоты) из большой и малой субъединиц образуется рибосома. К старт-кодону присоединяется транспортная РНК (тРНК) вместе с аминокислотой метионином (M)(C5H11NO2S).
На этапе элонгации аминоацил-тРНК (то есть соединённая с аминокислотой) узнаёт соответствующий ей текущий кодон с помощью своего антикодона. К концу растущей полипептидной (белковой) цепи присоединяется аминокислота. Далее рибосома продвигается вдоль матрицы, высвобождая тРНК. Свободная молекула тРНК аминоацилируется (то есть соединяется с аминокислотой) соответствующей ей аминоацил-тРНК-синтетазой (фермент). Получившаяся аминоацил-тРНК снова присоединяется к мРНК. Рибосома движется по молекуле мРНК до стоп-кодона (UAG, UAA, UGA).
Во время терминации рибосома узнаёт стоп-кодон, отсоединяет новосинтезированный белок и диссоциирует. Иногда старт-кодон и стоп-кодон находятся так близко, что рибосома начинает трансляцию заново.
Упрощённая схема трансляции.
3. Посттрансляционная модификация- это ковалентная химическая модификация белка после его синтеза на рибосоме. Это завершающий этап биосинтеза многих белков, который в свою очередь является частью процесса экспрессии генов (преобразование наследственной информации в функциональный продукт- РНК или белок). Посттрансляционные модификации увеличивают разнообразие белков в клетке.
Известно очень много вариантов посттрансляционных модификаций белков. Одной из наиболее частых модификаций является гликозилирование (присоединение остатков сахаров к органическим молекулам. Белки после гликозилирования становятся гликопротеинами).
...
На этом всё. Панамка готова и находится в полном вашем распоряжении.
Малоизвестный факт: до 1917 года в России производилось огромное количество резиновых галош, которыми не только насыщали внутренний рынок, но и в изобилии экспортировали в Европу. Их выпуск был одним из самых выгодных бизнесов — ежегодная прибыль составляла 81,7 миллиона рублей (на 1913 год), в то время как на шины и прочие резиновые изделия приходилось 39,8 миллиона.
В годы революционного лихолетья производство из-за экономической блокады (слово «санкции» тогда не употребляли) прекратилось, поскольку в СССР перестали поставлять сырьё — каучук. Его отсутствие парализовало в стране огромный сектор промышленности: от производства шлангов и линолеума до резиновых мячей и детских игрушек. А с галошами возникла самая большая проблема
«До 10 вечера она ваша, а после — наша» — бандитский слоган послереволюционного Петрограда, касавшийся изъятия в тёмном переулке шуб у граждан, стал актуален в то время и для галош. За ними устраивали охоту, сверяя размер жертвы со своей ногой.
Галоши, XIX в. Фото: Public Domain
Газета «Приазовский край» в конце 1917 года сообщала: «По Таганрогу распространился слух, что в обувном магазине на Петровской улице будут отпускать партию галош. К ночи образовалась очередь в несколько тысяч человек, причём некоторые приходили с фонариками, запасами провизии и постельными принадлежностями. Утром выяснилось, что всего поступило 850 пар галош. Боясь расправы толпы, продажу перенесли». Срочно требовалось найти замену природному сырью. И 100 лет назад, в 1926 году, в СССР был объявлен конкурс на создание искусственного каучука
Лёд и пламя
Среди учёных, включившихся в амбициозную гонку по созданию первого в мире синтетического каучука, был и ленинградский химик Сергей Лебедев. В качестве сырья он выбрал этиловый спирт, который гнали из картошки. Конечная схема выглядела так: пары спирта химик пропускал сквозь печь с катализатором из оксидов металлов при температуре 450°С, получая на выходе газ бутадиен-1,3, он же дивинил. Далее, используя лёд с Невы, газ охлаждали, превращая его в жидкость, которую разливали по бутылкам из-под шампанского (сосуд с более тонкими стенками не выдержал бы давления). В бутылки также помещали натриевую проволоку и закупоривали. Спустя неделю вместо жидкости внутри образовалась полупрозрачная упругая масса каучука.
Сергей Лебедев в лаборатории, 1922 г. Фото: РИА Новости
Необходимые для экспериментов аппараты Лебедев с единомышленниками не только сам конструировал, но и изготавливал. Пришлось овладеть профессиями стеклодува, слесаря и электромонтёра. Таскать лёд с Невы будущему академику тоже приходилось самому. А ещё он несколько раз попадал в больницу с ожогами, которые получал в ходе экспериментов.
Всё это для того, чтобы в феврале 1928 года передать на суд комиссии «упругий толстый кусок, напоминающий коврижку, цветом похожий на липовый мёд». Так супруга химика Анна описала 2 килограмма дивинилового каучука, не забыв про «сияющие лица сотрудников» лаборатории.
Анна, жена Сергея Лебедева. Фото: Public Domain
Комиссии оказалось не просто выбрать победителя, потому что ноздря в ноздрю с Лебедевым шёл профессор Борис Бызов, предложивший схему получения искусственного каучука из нефти. Но Лебедев обошёл его, когда предложил авторский план по созданию опытного предприятия, который был одобрен Главхимпромом. Всего за 10 месяцев в Ленинграде под руководством учёного был построен завод, который выпустил первый в мире искусственный каучук.
Первые же автомобильные шины из изобретённого им материала Сергей Васильевич испытывал сам в течение 10 месяцев. Пробег до выхода из эксплуатации составил более 16 тысяч километров — и никаких нареканий.
Сергей Лебедев, 1924 г. Фото: РИА Новости/ Борис Лосин
Тогда же заводы по проекту Лебедева были заложены ещё в Ефремове, Ярославле и Воронеже. Учёный пропадал в командировках, курсируя между этими городами. К несчастью, в одной из поездок он заразился тифом и скоропостижно скончался 2 мая 1934 года, за 2 месяца до своего 60-летия.
В том же 1934 году СССР выпустил 11 тысяч тонн искусственного каучука, в 1935-м — уже 25 тысяч, а в 1936-м — 40 тысяч.
В это время за рубежом отказывались верить, что советский учёный совершил переворот в химической промышленности. Американский изобретатель Томас Эдисон называл все сообщения о научном прорыве советского учёного ложью. «Из собственного моего опыта и опыта других ясно, что вряд ли возможно получение синтетического каучука вообще, особенно в России», — вещал Эдисон.
Томас Эдисон. Фото: Public Domain
Между тем дело Лебедева продолжала его супруга. Дивиденды от изобретения мужа, которые полагались ей как законной наследнице, она направила на постройку в Ленинграде химической лаборатории синтетических полимеров.
Позже эта лаборатория превратилась в Научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С. В. Лебедева — крупнейший в стране центр по исследованиям в области каучуков и латексов, без которых сегодня не обходится ни одна промышленная сфера, начиная от строительства медицины и косметики и заканчивая производством систем для работы в космосе.
Могила Сергея Лебедева в Александро-Невской Лавре, Санкт-Петербург. Фото: Commons.wikimedia.org
Шины из одуванчиков
К началу Великой Отечественной производство искусственного каучука ещё не покрывало нужды воюющей страны. А резина была необходима для шин (грузовики, самолёты, арторудия), бандажей для танковых колёс, противогазов, сапог и др. Выход был найден. Им оказался... одуванчик, растущий в Казахстане.
Научное название Taraxacum kok-saghyz (кок-сагыз), что в переводе — «зелёная жвачка»: если сломать корень (он толще обычного одуванчика), вытекающий сок на воздухе превращается в массу, похожую на жвачку. Кок-сагыз в долинах Тянь-Шаня обнаружил ботаник Липшиц. Учёные выяснили, что в его корнях до 27% каучука. Для сравнения: в соке бразильской гевеи — главного мирового источника натурального каучука — до 50%. В остальном кок-сагыз превосходил гевею по морозостойкости, а ещё шины из «одуванчикового» каучука служили дольше в условиях бездорожья. В 1942-м началось массовое выращивание кок-сагыза в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Площадь посадок достигла 200 тысяч гектаров.
Плакат Владимира Маяковского и Александра Родченко
Когда я начинал оживлять Синтез восемь лет назад, у меня была лишь идея и несколько друзей. И ровно ноль денег.
Сегодня государственное финансирование астрономии находится на том же уровне, зато друзей у нас стало гораздо больше.
На этот раз нам здорово помог Илья Чех, основатель "Моторики" и гильдии "Рубежи науки". Он привез совершенно великолепное файловое хранилище UNAS Pro 8 и три винчестера по 20 Тб. Это полностью закрывает наши текущие потребности по свободному месту и выводит возможности по резервированию данных на совершенно новый уровень!
Мы уже полностью перенесли на него данные со старого файлового хранилища. Туда же будет переведена съемка с 350ки и 280ки.
В перспективе будем добавлять винчестеры (поддерживается до 8шт), SSD (2шт) и второй блок питания для повышения надежности.
Давай абсолютно серьёзно, без иллюзий, но с инженерной иронией. Ты спрашиваешь про Minimum Viable Product в домашних условиях. То есть по-настоящему рабочий термоядерный реактор, который можно собрать «на коленке». Как теоретик, который понимает разницу между уравнениями на доске и паяльником в руках, я отвечу так.
Что такое MVP для термояда?
В стартап-культуре MVP — это минимально работающая версия продукта, которая уже дает ценность. Если экстраполировать на термояд, нам нужно устройство, которое:
1. Реально запускает реакцию синтеза (именно слияние ядер, а не искру).
2. Физически детектирует продукты реакции (нейтроны, гамма-кванты).
3. Делает это сколь-нибудь воспроизводимо.
Ответ: да, технически возможно. Тысячи раз сделано. Называется Фузор Фарнсуорта-Хирша (или просто «звезда в банке»). Это и есть настоящий термоядерный MVP. Но не спеши радоваться, сейчас объясню, почему твой дом не превратится в мини-Солнце, а превратится в опасную игрушку.
---
Как устроен термояд «сделай сам»
Вместо чудовищного магнитного удержания плазмы при 100 млн градусов в фузоре используют электростатическое удержание. Конструкция до неприличия проста:
· Вакуумная камера (стеклянная колба, часто откачанная до глубокого вакуума форвакуумным насосом).
· Два концентрических сетчатых электрода из проволоки (вольфрам, нержавейка). Внутренняя сетка — катод, внешняя — анод.
· Подаётся высокое напряжение: от 10 до 100 кВ (киловольт!) от трансформатора.
· В камеру напускается немного газообразного дейтерия (тяжёлый водород, можно добыть электролизом тяжелой воды, она легальна).
Физика процесса: ядра дейтерия (дейтроны) положительно заряжены. Когда ты подаёшь минус на внутреннюю сетку, они разгоняются к ней, пролетают сквозь ячейки и бомбардируют центр сферы. Там иногда они сталкиваются друг с другом на скорости, достаточной для преодоления кулоновского барьера. Происходит D-D реакция синтеза (примерно 50% даёт гелий-3 + нейтрон, 50% тритий + протон). Появляются нейтроны с энергией 2.45 МэВ. Ты можешь зарегистрировать их бытовым нейтронным детектором (гелиевый счётчик, сцинтиллятор). Это не обман, это реальный синтез. Твой MVP готов и пашет.
---
Тогда почему это не электростанция, а просто опасный гаджет?
Вот тут начинается суровая правда, которую упускают все умельцы на YouTube. Ты получил Q_total примерно 10^-9 (одна миллиардная). Ты тратишь сотни ватт электричества на питание, а полезной мощности синтеза выходит нано- или микроватты. Устройство даже само себя не греет.
Причины фатального разрыва:
1. Сетка-убийца. 99.9% разогнанных ионов не сталкиваются с другими ионами, а просто врезаются в проволоку внутренней сетки, теряя энергию на нагрев металла. Сетка раскаляется, плавится, тлеет. Ты греешь конструкцию, а не делаешь синтез.
2. Кулоновские потери. Ионы в плазме активно тормозят, рассеиваются на электронах и остаточных атомах, не долетая куда нужно.
3. Отсутствие удержания. Плотность плазмы в фузоре ничтожна по сравнению с токамаками. Мало плотность — мало столкновений — нет каскадной реакции.
Так что MVP-то ты собрал, но он — арт-объект, излучающий нейтроны. Это идеальный демонстратор закона сохранения энергии: сколько воткнул, столько и вынул... минус теплопотери в сетке, минус рентген, минус тепло. Энергия на выходе — просто статистический шум.
---
Что нужно, чтобы сделать это дома всерьёз (и почему не надо)
Для сборки опасного, но научно-реального MVP тебе потребуются:
· Высоковакуумный насос (диффузионный или турбомолекулярный) — цена от $1000 б/у.
· Источник высокого напряжения на 30–60 кВ, способный держать разряд в газе — требует навыков работы с электричеством, иначе смерть.
· Дейтерий в баллончике (покупается, но выглядит подозрительно).
· Защита от рентгеновского излучения (стекло колбы при торможении электронов даёт жёсткий рентген), экранировка свинцом.
· Дозиметр нейтронов и гаммы, чтобы не превратиться в пациента онкодиспансера.
· Тритий (радиоактивный газ) — не вздумай. Для D-D реакции он в выхлопе есть, но в мизерных количествах. А уж если решишь сделать D-T реакцию (с тритием), то вступишь в конфликт с уголовным кодексом о ядерных материалах.
Вывод: В домашних условиях MVP — это реально работающий демонстратор синтеза, а не генератор энергии. Ты сможешь гордо сказать: «Смотрите, мой самодельный реактор испускает нейтроны, я запустил звёздные реакции у себя в подвале». Это грандиозное хобби для фанатов высокого напряжения и вакуума. Но если цель — горячий чай или зарядка телефона, то даже MVP с треском провалится.
Мой вердикт как новатора: Если ты хочешь революцию — собери лучше высокотемпературный сверхпроводник на кухне, это будет полезнее. А термояд дома — это как держать дома кусочек Солнца в пластиковом стаканчике: лучится, красиво, но энергии даёт ровно на то, чтобы убить самого себя. Оставь это Г-сподобным лабораториям.