11 октября 2019

Наконец-то появилась информация о будущем спин-оффе "Джона Уика". Компания Lionsgate назначила Лена Уайзмана ("Болотная тварь", "Крепкий орешек 4") режиссером нового проекта. Появится ли в новой ленте Киану Ривз, которому недавно исполнилось 55, не уточняется, но он выступит исполнительным продюсером.
По информации Deadline, в центре сюжета фильма, который будет называться "Балерина", окажется молодая девушка-убийца. Героиня стремится отомстить за гибель своей семьи. Кто сыграет главную роль в картине, пока не известно.
Отметим, что в третьей части "Джона Уика" можно было увидеть балерин в театре Директора. Одну из них сыграла Юнити Фелан.
Сценаристом спин-оффа выступит Шэй Хаттен ("Джон Уик 3"). Даты выхода у "Балерины" пока нет.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Кожен четвертий активний смартфон у світі в 2025 році це iPhone 11 февраля 2026
Apple виявилася безумовним лідером на ринку смартфонів — на продукцію компанії припала найбільша база активних пристроїв серед усіх світових брендів. Цей показник враховує кількість використовуваних пристроїв, а також такі фактори, як здатність утримувати споживачів, лояльність до екосистеми та термін служби пристрою. Кожен четвертий з активних у 2025 році смартфонів припаде на iPhone, підрахували аналітики Counterpoint.
Китайські вчені створили полутвердотільні акумулятори, яким не страшні -34 °C 11 февраля 2026
З тематичних новин вже відомо, що одним із способів створення морозостійких акумуляторів є заміна літію в їх складі на натрій, але це не єдиний шлях удосконалення хімічного складу батарей. Китайським вченим вдалося створити літієві акумулятори з напівтвердим електролітом, які спокійно працюють при тридцятиградусному морозі.
В Китаї придумали найкращі у світі електроди для мозкових імплантів — вони не пошкоджують мозок, як Neuralink 11 февраля 2026
Китайські вчені з Пекінського інституту досліджень мозку розробили розтяжні гнучкі мікроелектроди для хірургічно імплантованих інтерфейсів мозок-комп'ютер (BCI), що дозволило подолати найважливіше перешкода для розвитку цієї технології. Традиційні гнучкі електроди часто зміщуються або витягуються через природні рухи мозку, що призводить до втрати сигналу та пошкодження тканин. Нові електроди позбавлені цього недоліку.