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Cientistas aprenderam a apagar memórias

27.10.2022

A exclusão controlada do sono de memórias indesejadas pode ajudar muitas pessoas a limpar memórias traumáticas. Algumas informações armazenadas em nosso cérebro não são necessárias para uma pessoa, mas é impossível esquecê-las. Os cientistas conseguiram obter uma remoção direcionada de memórias desnecessárias.

Os cientistas trabalham há muito tempo para desvendar os segredos do complexo sistema do cérebro humano. Pesquisas recentes os aproximaram um pouco mais desse objetivo.

A teoria do apagamento da memória foi estudada por um grupo de cientistas da Universidade de York. Começaram estudando sons que, durante o sono, podem aumentar ou, inversamente, minimizar o significado das memórias. Essa abordagem pode ajudar muitas pessoas que vivem com memórias traumáticas.

Os cientistas observaram 29 pessoas que participaram do experimento. Para eles, diferentes pares de palavras eram mostrados no monitor, sendo a primeira palavra sempre um objeto e a segunda um lugar ou pessoa. Os participantes foram apresentados a 60 pares de palavras em diferentes composições: objeto + pessoa ou lugar. Uma amostra de 120 associações foi divulgada.

Quando várias palavras apareciam na tela, o nome do item era falado em voz alta. Depois disso, as associações que surgiram foram verificadas para os testados, eles próprios escolheram um par de seis opções propostas. Então, no laboratório, as pessoas adormeceram sob o controle de cientistas, que incluíram uma gravação de áudio de 30 palavras-objetos em determinada fase do sono.

Depois disso, o teste de associação foi novamente realizado. O experimento mostrou que a capacidade de lembrar a primeira palavra aprendida em combinação com a palavra que indica o objeto aumentava se a pronúncia da palavra-objeto fosse chamada em um sonho. E se a palavra não foi chamada, a capacidade de memorizar diminuiu. Além disso, os pesquisadores descobriram que a capacidade de lembrar uma segunda palavra junto com o mesmo nome do item foi reduzida.

Assim, os cientistas conseguiram simular uma situação em que existem duas memórias concorrentes e aprenderam a influenciar uma pessoa para que ela esqueça uma delas.

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Energia do espaço para Starship 08.05.2024

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Novo método para criar baterias poderosas 08.05.2024

Com o desenvolvimento da tecnologia e a expansão do uso da eletrónica, a questão da criação de fontes de energia eficientes e seguras torna-se cada vez mais urgente. Pesquisadores da Universidade de Queensland revelaram uma nova abordagem para a criação de baterias de alta potência à base de zinco que podem mudar o cenário da indústria energética. Um dos principais problemas das baterias recarregáveis ​​tradicionais à base de água era a sua baixa voltagem, o que limitava a sua utilização em dispositivos modernos. Mas graças a um novo método desenvolvido por cientistas, esta desvantagem foi superada com sucesso. Como parte de sua pesquisa, os cientistas recorreram a um composto orgânico especial - o catecol. Acabou por ser um componente importante que pode melhorar a estabilidade da bateria e aumentar a sua eficiência. Esta abordagem levou a um aumento significativo na tensão das baterias de iões de zinco, tornando-as mais competitivas. Segundo os cientistas, essas baterias têm várias vantagens. Eles têm b ... >>

Teor alcoólico da cerveja quente 07.05.2024

A cerveja, por ser uma das bebidas alcoólicas mais comuns, tem um sabor único, que pode mudar dependendo da temperatura de consumo. Um novo estudo realizado por uma equipe internacional de cientistas descobriu que a temperatura da cerveja tem um impacto significativo na percepção do sabor alcoólico. O estudo, liderado pelo cientista de materiais Lei Jiang, descobriu que em diferentes temperaturas, as moléculas de etanol e água formam diferentes tipos de aglomerados, o que afeta a percepção do sabor alcoólico. Em baixas temperaturas, formam-se mais aglomerados piramidais, o que reduz a pungência do sabor do "etanol" e torna a bebida menos alcoólica. Pelo contrário, à medida que a temperatura aumenta, os cachos tornam-se mais semelhantes a cadeias, resultando num sabor alcoólico mais pronunciado. Isto explica porque o sabor de algumas bebidas alcoólicas, como o baijiu, pode mudar dependendo da temperatura. Os dados obtidos abrem novas perspectivas para os fabricantes de bebidas, ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Análogo hidrodinâmico da radiação do petróleo 17.02.2023

Cientistas americanos e franceses obtiveram em um recipiente vibratório com óleo um análogo hidrodinâmico da radiação - um efeito da óptica quântica. Devido às vibrações, ondas se formaram na superfície do óleo, provocando o aparecimento de gotas, assim como conjuntos de átomos são capazes de emitir luz por meio de uma interação coletiva entre si. O experimento dos físicos destacou as características do efeito quântico e também encontrará aplicação nos cálculos de sistemas hidrodinâmicos.

Quando os átomos de um conjunto estão muito próximos uns dos outros, separados por menos de um comprimento de onda, eles interagem entre si por meio de um campo eletromagnético, o que lhes permite emitir fótons coletivamente e com uma intensidade maior do que qualquer átomo individual. Esse fenômeno é chamado de superradiância e não é apenas de interesse teórico para os cientistas, mas também de interesse prático, pois pode ser usado em diversos campos relacionados à óptica: de lasers a tecnologias de informação quântica.

Em seu trabalho, os físicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts demonstraram um fenômeno semelhante à superradiância, mas em um recipiente cheio de óleo.

A criação de análogos hidrodinâmicos de fenômenos quânticos, que também são baseados em ondas, os físicos vêm fazendo há muito tempo. Por exemplo, existem versões hidrodinâmicas do efeito Casimir, do efeito Aharonov-Bohm e até experimentos com buracos escuros. Eles permitem estudar fenômenos que são difíceis ou mesmo impossíveis de estudar diretamente. Em seus experimentos, os físicos conseguiram fixar várias características essenciais da superradiação ao reproduzi-la em um recipiente vibratório com óleo, no qual as cavidades do fundo agiam como átomos, e a radiação se manifestava na aparência de gotas na superfície da onda ligação entre eles.

Para o estudo, os cientistas criaram um recipiente com dois recessos de 6 milímetros de profundidade e 7 milímetros de diâmetro, cuja distância entre eles variou na faixa de 8 a 12 milímetros. Eles serviram como ressonadores, sobre os quais o óleo foi derramado em uma fina camada de 0,75 milímetros. Toda a estrutura foi submetida a vibrações com frequência de 39 hertz com diferentes amplitudes, que os físicos selecionaram para superar o chamado limite de Faraday - o limite além do qual ondulações (ondas de Faraday) apareceram na superfície. Descobriu-se que, mesmo a distâncias tão consideráveis, o campo de onda da perturbação de um ressonador pode atingir outro, o que permite que eles realizem interações de longo alcance.

O mesentério se manifestava mais intensamente acima dos ressonadores, perto dos quais as gotas se destacavam da superfície. Como as ondas de ambos os ressonadores se encontraram e interferiram, isso também afetou a formação de gotículas. O número de gotas físicas formadas por segundo foi tomado como radiação. No sistema que criaram, o aparecimento de gotas é análogo à emissão de um fóton por meio da interação coletiva dos átomos.

Além da amplificação de radiação, o experimento hidrodinâmico com superradiância tem vários outros recursos importantes em comum com a superradiância da óptica quântica. Outra geometria dos ressonadores ajudaria a reproduzir a subradiação. Como escrevem os pesquisadores, a formação de gotas em seu sistema se tornará uma nova plataforma para estudar os análogos hidrodinâmicos do fenômeno da radiação coletiva de partículas e expandir ainda mais o campo dos análogos hidrodinâmicos dos fenômenos quânticos.

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