Meizu представляє навушники Lifeme LP41 сумісні з iPhone 15

Meizu представила дротові навушники Lifeme LP41 з мікропланарним динамічним драйвером, які також розроблені для сумісності з iPhone 15 серії. 

Основні характеристики навушників Meizu Lifeme LP41:

Навушники LP41 мають міцну суцільнометалеву анодовану конструкцію з блиском, схожим на титан, завдяки точному піскоструминному очищенню. Цей дизайн поєднує в собі елегантність із функціональністю, що приваблює споживачів, які цінують індустріальну та Hi-Fi естетику.

Що стосується технічних характеристик, навушники оснащені 10-мм динамічним динаміком з керамічною композитною діафрагмою для чудової якості звуку, виняткової роздільної здатності та розширення для високоякісного звуку. Крім того, вони також оснащені 6-міліметровим мікропланарним звукогенератором для покращення загальної якості звуку.

Навушники LP41 оснащені кабелями з еластичною опліткою для підвищення комфорту та довговічності. Вони також підтримують пряме з’єднання Type-C, що дозволяє легко та надійно підключатися до пристроїв, обладнаних портами Type-C.

Навушники призначені для широкого кола користувачів, від аудіофілів до звичайних слухачів. Вони прагнуть надати доступне, але високоякісне аудіорішення для різноманітних потреб споживачів. Повні технічні характеристики продукту наразі недоступні. Ми надамо додаткові оновлення щодо специфікацій, щойно вони стануть доступними. Ці дротові навушники зараз доступні для покупки в Китаї за ціною 169 юанів (23 долари).

Вчені розробили модель розуміння раптової смерті при епілепсії

Дослідники з Мічиганського університету розробили модель для вивчення одного типу сімейної епілепсії, відкриваючи двері до розуміння — і, зрештою, націлених — на механізми, які призводять до розладу та пов’язаних із ним летальних наслідків. Дослідження, опубліковане в журналі Annals of Neurology, вже виявило важливу інформацію про взаємодію між диханням, частотою серцевих скорочень і мозковою активністю під час летальних нападів.

Мутації в гені під назвою DEPDC5 є поширеною причиною сімейної вогнищевої епілепсії та підвищують ризик раптової несподіваної смерті при епілепсії (SUDEP), руйнівному наслідку епілепсії, який займає друге місце після інсульту в потенційно втрачених роках життя через неврологічні захворювання. Але вчені не змогли визначити основні процеси, які призводять до SUDEP при епілепсії, пов’язаній з DEPDC5.

«Без чіткого розуміння точних механізмів, які керують SUDEP, надзвичайно важко передбачити його появу у пацієнтів», — сказав Юй Ван, доцент кафедри неврології в Медичній школі UM, який також працює з пацієнтами з епілепсією в Michigan Medicine. «Наявність точної моделі, яку ми можемо вивчати на молекулярному рівні, має важливе значення для розуміння складної патофізіології цього стану та визначення терапевтичних цілей».

Модельні організми є важливим інструментом для отримання уявлень про здоров’я людини та хвороби, які мають значні наслідки для лікування пацієнтів. Розуміючи, як генетична мутація змінює діяльність клітин або навіть зв’язок між різними системами в організмі, дослідники можуть виявити конкретні білки, наприклад, для цільової терапії. Однак на сьогодні в галузі не вистачало точної тваринної моделі епілепсії, пов’язаної з DEPDC5.

Тепер команда на чолі з Вангом і нейробиологом UM Peng Li точно повторила модель епілепсії, пов’язаної з DEPDC5, у модельному організмі ссавців, дозволяючи дослідникам краще зрозуміти, що відбувається в пацієнтів з епілепсією, пов’язаною з DEPDC5, і що призводить до їх підвищеного ризику.

«Ця генетична модель пропонує нам спосіб додатково перевірити, що спричиняє фізичні зміни, які відбуваються перед SUDEP, і що спричиняє епілепсію», — сказав Лі, викладач Інституту наук про життя UM та доцент кафедри молекулярних та інтегративних досліджень. фізіології в медичній школі УМ. «Це допоможе нам справді зосередитися на типах клітин, які постраждали, а потім з’ясувати — і, зрештою, націлитися — на молекулярні шляхи, що викликають ці зміни».

За допомогою цієї моделі команда виявила унікальну закономірність смертельних нападів, пов’язаних із DEPDC5.

Починається з дихання

Після того, як вони визначили, що тварини ретельно повторюють характеристики, виявлені у людей з епілепсією, пов’язаною з DEPDC5, включаючи тип і частоту нападів і приблизний вік, коли в середньому виникає SUDEP, дослідники почали записувати дані про їх дихання, серцеву функцію. і активність нейронів. Їхньою метою було зібрати базову інформацію про здоров’я тварин, а також спостерігати, як ці функції змінюються під час природних судом.

У випадках смертельних нападів частота дихання тварин значно збільшувалася, навіть до зміни частоти серцевих скорочень або електричної активності мозку, а потім повністю припинялася. Коли напади закінчилися, частота серцевих скорочень відновилася, але дихання повністю припинилося і не відновилося, що призвело до смертельної нестачі кисню.

Дослідники також виявили порушення дихання під час нефатальних судом і навіть у базовій частоті дихання тварин. Команда вважає, що ці результати вказують на дефект у ланцюзі контролю дихання мозку, який робить тварин більш вразливими під час нападів, що може сприяти підвищенню рівня SUDEP при епілепсії, пов’язаній з DEPDC5.

«Схоже, що дихання є першою фізіологічною функцією, яка порушується при епілепсії, ще до того, як ми можемо виявити будь-які зміни в електричній активності в мозку», — сказав Лі, який також є доцентом кафедри біологічних і матеріалознавчих наук Школи стоматології UM. «Ці результати натякають як на потенційне лікування — вентиляцію тварин під час епілепсії, щоб відновити дихання — так і на потенційний біомаркер для прогнозування ризику розвитку SUDEP у пацієнтів з епілепсією».

Джек Парент, співдиректор Центру всебічної епілепсії Мічіганської медицини та один зі співавторів дослідження, сказав, що SUDEP є ускладненням епілепсії, якого найбільше бояться пацієнти та сім’ї.

«Ця робота дає їм певну надію на те, що дослідження епілепсії досягають прогресу в розумінні механізмів SUDEP, ідентифікації потенційних біомаркерів для тих, хто знаходиться в групі ризику, і розробки заходів для запобігання цим катастрофічним подіям», — сказав він. Джерело

Синтетические или пуховые подушки – что выбрать для максимального комфорта

Сон – обязательная часть жизни любого человека, напрямую влияющая на его работоспособность и эмоциональное состояние. Поэтому важно создать условия, при которых вы сможете полноценно отдохнуть и набраться сил. В первую очередь следует позаботиться о подушке. Какую лучше выбрать, синтетическую или из пуха – об этом вы узнаете из статьи. 

Натуральный наполнитель – природная мягкость и уют

Пуховая подушка – классика, которая на протяжении многих десятилетий не теряет своей актуальности. Обычно ее изготавливают из гусиного пуха – именно у него есть качества, необходимые для создания аксессуаров с нужными характеристиками. Наряду с мягкостью и эластичностью, гусиный пух достаточно упругий, чтобы подушка держала форму даже после многолетнего использования. А для придания изделиям жесткости и снижения их стоимости к пуху часто добавляют небольшое количество пера.

Фото https://podushka.com.ua/. Подушка облегченная 90% пуха SoundSleep

Преимущества пуховых подушек

  • Комфорт. Пуховые изделия способны адаптироваться к контурам тела и обеспечивают голове необходимую поддержку, что способствует здоровому и полноценному отдыху. 
  • Легкость. Изделия, наполненные пухом, мало весят, поэтому они удобны в использовании. 
  • Теплоизоляция. Пух отлично удерживает тепло и не препятствует циркуляции воздуха, поэтому спать на пуховых подушках комфортно в любое время года.
  • Долговечность. При правильном уходе аксессуары служат не менее 10 лет.

Однако пуховые подушки склонны к развитию пылевых клещей, поэтому они могут стать причиной аллергии.

Синтетические наполнители – здоровый сон без дискомфорта

К искусственным материалам некоторые относятся с осторожностью, считая их вредными и совершенно неподходящими для домашнего текстиля. Это неверное суждение, поскольку современные наполнители искусственного происхождения совершенно безопасны для здоровья и могут спокойно конкурировать с натуральными аналогами. А по некоторым характеристикам они оказываются даже лучше.

На сайтах поставщиков домашнего текстиля, таких как podushka.com.ua/ru/, можно найти подушки с полиэстером (искусственным лебяжьим пухом) и холлофайбером. Они пользуются большим спросом благодаря своим уникальным свойствам.

Фото https://podushka.com.ua/. Подушка силиконовая на молнии Руно

Преимущества синтетических подушек

  • Гипоаллергенность. Искусственные наполнители – это экологически чистые материалы, которые не вызывают аллергию и раздражения. 
  • Износостойкость. Подушки с синтетическим наполнением готовы к самой интенсивной эксплуатации без потери формы, упругости и других качеств.
  • Легкость ухода. В отличие от натуральных, материалы искусственного происхождения менее требовательны в уходе (их можно без боязни стирать в машинке и т. д.).

Как с натуральным, так и синтетическим наполнением подушки способны обеспечить комфорт во время сна. Поэтому при выборе нужно руководствоваться своими потребностями, бюджетом и готовностью соблюдать рекомендации производителя.  

JWST аналізує атмосферу планети TRAPPIST

Космічний телескоп Джеймса Вебба досяг однієї з перших великих наукових цілей, оголошених для нього ще у 2017 році. Зараз інфрачервоний інструмент дослідив атмосферу навколо однієї з екзопланет TRAPPIST-1.

Джеймс Вебб став останнім флагманським космічним телескопом НАСА, який зайняв правління від старого Хаббла. Його величезне дзеркало збирає більше світла, ніж будь-що інше, щоб робити зображення високої роздільної здатності, а його інфрачервоні очі дозволяють йому вдивлятися набагато глибше в простір і час. Загалом, JWST вже виявився неоціненним у наданні нового уявлення про зірки, планети та ранню історію самого Всесвіту.

У 2017 році астрономи виявили надзвичайну систему із семи екзопланет розміром із Землю, що обертаються навколо сусідньої червоної карликової зірки, відомої як TRAPPIST-1, усього за 40 світлових років від нас. І, природно, вчені почали задаватися питанням, як виглядатимуть ці чарівні екзопланети очима JWST, який ще не було запущено. Незабаром система стала однією з перших офіційних наукових цілей телескопа з метою дослідження потенційної придатності планет для життя.

І тепер він вперше побачив атмосферу найпотаємнішого світу, TRAPPIST-1 b, використовуючи метод, який називається пропускаюча спектроскопія. Коли планета проходить перед головною зіркою, світло проходить крізь будь-яку присутній атмосферу, різною мірою блокуючи різні довжини хвилі світла, залежно від молекул у повітрі. Потім цей спектр можна проаналізувати, щоб визначити, з чого складається атмосфера, і з цього можна отримати іншу інформацію, наприклад, чи придатна планета для життя, чи ні.

Виходячи з цього, команда не знайшла жодних ознак того, що у TRAPPIST-1 b взагалі є атмосфера – її спектр можна повністю пояснити лише активністю зірки. Це відкриття узгоджується з іншими спостереженнями Вебба, зробленими на початку цього року, які виміряли температуру планети та виявили малоймовірність існування атмосфери. Однак не можна виключити можливість того, що він має тонку атмосферу, що складається з чистої води, вуглекислого газу або метану.

«Наші спостереження не виявили ознак атмосфери навколо TRAPPIST-1 b», — сказав Райан Макдональд, автор дослідження. «Це говорить нам, що планета може бути голою скелею, мати хмари високо в атмосфері або мати дуже важку молекулу, як вуглекислий газ, що робить атмосферу занадто малою для виявлення. Але те, що ми бачимо, так це те, що зірка є абсолютно найбільшим ефектом, який домінує в наших спостереженнях, і це буде робити те саме з іншими планетами в системі».

TRAPPIST-1 b був здебільшого технологічним тестом для його більш інтригуючих сусідів – TRAPPIST-1 d, e і f, які всі обертаються в межах зони життя зірки. Дослідники кажуть, що дослідження допомогло їм навчитися враховувати гарячіші та холодніші плями зірки, спалахи та іншу активність, яка може вплинути на атмосферні показники. Джерело

macOS Sonoma оптимізує роботу батареї останнього 13-дюймового MacBook Air

macOS Sonoma краще оптимізує довгострокову роботу батареї 13-дюймового MacBook Air із чіпом M2, згідно з примітками Apple до випуску оновлення програмного забезпечення. «Керування справністю батареї оновлено на 13-дюймовому MacBook Air із чіпом M2 для кращої оптимізації довгострокової роботи батареї», — йдеться у примітках до випуску.

Apple не надає жодних додаткових відомостей про точну оптимізацію, яку вона зробила, а також не було жодних масових скарг на стан акумулятора від клієнтів, які володіють цією 13-дюймовою моделлю MacBook Air, випущеною в липні 2022 року. Інформацію про стан акумулятора можна знайти, відкривши програму «Налаштування системи» та клацніть «Акумулятор».

У документі підтримки Apple пояснює, як працює функція керування справністю акумулятора:

Управління справністю батареї розроблено для збільшення терміну служби батареї шляхом зменшення швидкості її хімічного старіння. Ця функція робить це шляхом відстеження історії температури вашого акумулятора та моделей його заряджання.

На основі зібраних вимірювань функція керування справністю акумулятора може тимчасово зменшити максимальний заряд акумулятора. Це відбувається за потреби, щоб переконатися, що акумулятор заряджається до рівня, оптимізованого для використання, зменшуючи знос акумулятора та сповільнюючи його хімічне старіння.

macOS Sonoma планується випустити сьогодні після більш ніж трьох місяців бета-тестування з ключовими новими функціями, включаючи інтерактивні віджети для робочого столу, ігровий режим, можливість додавати веб-сайти в Dock як веб-програми, кілька покращень Safari тощо. Раніше ми поділилися списком Mac, сумісних з оновленням.

Google працює над новою функцією «Панель продуктивності» для Chrome

Повідомляється, що Google працює над новою функцією під назвою Performance Panel для Chrome у Windows 11 і macOS. Панель, ймовірно, дозволить користувачам відстежувати використання пам’яті та процесора свого браузера, а також продуктивність окремих вкладок.

Google нещодавно працював над кількома змінами, пов’язаними з продуктивністю Chrome, включаючи нові елементи керування видаленням вкладок тощо. Панель продуктивності, ймовірно, є частиною ширшої стратегії компанії, спрямованої на підвищення ефективності, швидкості та безпеки її браузера.

У дописі на форумі про помилки Chromium інженер Google зазначив, що тривають останні етапи розробки нової панелі та що команда «працює над завершенням дизайну вмісту нової бічної панелі продуктивності та має створити прототип, як відображатимуться різні картки ефективності. Щоб спростити створення прототипів, ми перевіряємо риштування на наявність порожньої бічної панелі».

Люди з Windowslatest вважають, що панель продуктивності схожа на основні функції браузера в Microsoft Edge. Однією з ключових функцій панелі продуктивності, ймовірно, буде збереження пам’яті. Якщо ввімкнути цю функцію, пріоритет ресурсів спрямовуватиметься на активні вкладки, гарантуючи, що Chrome використовує пам’ять лише тоді, коли вона активно використовується.

Наприклад, якщо у вас відкрито кілька вкладок Instagram у Chrome, але ви використовували вкладку YouTube протягом останніх кількох хвилин, Chrome тимчасово звільнить пам’ять для неактивних вкладок Instagram. Потім звільнена пам’ять розподілятиметься між YouTube та іншими функціями браузера.

Панель продуктивності також може містити функцію ефективності батареї. Коли рівень заряду батареї пристрою користувача падає до 20%, Google Chrome завчасно запропонує користувачеві активувати режим економії батареї.

Усі ці функції надаються основними функціями браузера Edge. І дуже приємно бачити, що Google працює над подібними функціями для Chrome, оскільки це дасть користувачам більше контролю над тим, як їх браузер використовує ресурси. Це може допомогти подовжити термін служби батареї, продуктивність і загальну взаємодію з користувачем.

Exit mobile version