«Полу-однояйцовые» близнецы Ранее неизвестный вариант близнецов – «полуидентичные» («полу-однояйцовые») – появляются в результате проникновения двух сперматозоидов в одну яйцеклетку. Такие новорожденные идентичны по набору материнских генов, в то время как наборы отцовских генов у них различаются.
Двуяйцовые близнецы рождаются в результате слияния в полости матки двух яйцеклеток и двух сперматозоидов. При этом яйцеклетки оплодотворяются независимо и формируют два эмбриона. В случае однояйцовых (идентичных) близнецов одна яйцеклетка оплодотворяется одним сперматозоидом, а сформировавшийся эмбрион впоследствии разделяется на две части, каждая из которых продолжает развиваться самостоятельно.
Однако известны случаи и «двойного» оплодотворения, при котором два сперматозоида проникают в одну яйцеклетку. Вероятность такого варианта составляет не более 1%, и образующиеся при этом эмбрионы обычно погибают. Первая и пока единственная известная пара таких близнецов попала под н.
К чему приводит «обжорство» Американские ученые создали трехмерную компьютерную модель, описывающую смерть белых карликов и взрыв, превращающий их в сверхновые.
Белые карлики являются конечным продуктом эволюции небольших звезд, чья масса не превышает 8-10 солнечных. После того, как в недрах звезды прекращаются все термоядерные реакции, она сжимается в очень компактный объект с плотностью порядка 106 г/см3: при массе, сравнимой с массой Солнца, эти объекты имеют размеры, сравнимые с нашей Землей! Эволюция белых карликов сводится к постепенному охлаждению за счет излучения. По мере уменьшения температуры, их цвет постепенно смещается от белого к менее энергетическому красному и так далее, вплоть до полной черноты. Однако если в районе, где расположен белый карлик, оказывается много материи, его может ждать совершенно иная судьба. Притягивая и поглощая дополнительное вещество, белый карлик будет расти. А если масса его дойдет до определенного значения, именуемого .
Мирная альтернатива Теория Большого взрыва сейчас считается столь же несомненной, как и система Коперника. Однако вплоть до второй половины 1960-х она отнюдь не пользовалась всеобщим признанием, и не только потому, что многие ученые с порога отрицали саму идею расширения Вселенной. Просто у этой модели имелся серьезный конкурент.
Через 11 лет космология как наука сможет отмечать свой столетний юбилей. В 1917 году Альберт Эйнштейн осознал, что уравнения общей теории относительности позволяют вычислять физически разумные модели мироздания. Классическая механика и теория гравитации такой возможности не дают: Ньютон пытался построить общую картину Вселенной, однако при всех раскладах она неизбежно схлопывалась под действием силы тяготения.
Эйнштейн решительно не верил в начало и конец мироздания и поэтому придумал вечно существующую статичную Вселенную. Для этого ему понадобилось ввести в свои уравнения особую компоненту, которая создавала «антитяготение» и тем самым форм.
| Страницы: 54
|