Осенью этого года были объявлены победители «конкурса микрофотографий Nikon Small World 2024». 🔬🤓🏆 В конкурсе оценивались снимки, сделанные с помощью микроскопа. Полученные изображения не только научно значимы, но и эстетически привлекательны. Вот некоторые работы победителей:
1) Дифференцированные клетки опухоли мозга мыши, на фотографии видны актиновые филаменты, микротрубочки и ядра;
2) Электрическая дуга между контактной иглой и проводом с разницей потенциалов в 10 тысяч вольт;
3) Железы-трихомы с пузырьками каннабиноидов внутри на листе конопли;
4) Нейрон полосатого тела взрослой крысы, плотно покрытый дендритными шипиками;
5) Глаза паука-бокохода Diaea dorsata;
6) Перекристаллизованная смесь гидрохинона и миоинозитола.
Подробнее:
https://nplus1.ru/material/2024/10/29/small-world-2024
1) Дифференцированные клетки опухоли мозга мыши, на фотографии видны актиновые филаменты, микротрубочки и ядра;
2) Электрическая дуга между контактной иглой и проводом с разницей потенциалов в 10 тысяч вольт;
3) Железы-трихомы с пузырьками каннабиноидов внутри на листе конопли;
4) Нейрон полосатого тела взрослой крысы, плотно покрытый дендритными шипиками;
5) Глаза паука-бокохода Diaea dorsata;
6) Перекристаллизованная смесь гидрохинона и миоинозитола.
Подробнее:
https://nplus1.ru/material/2024/10/29/small-world-2024
🔥8🤓2❤1
Спортсменам привет! 🏃🏼♀️🏋🏻♂️🤸🏻♂️ Итак, креатин - одна из наиболее распространенных добавок, кладезь для спортсменов. Обсуждаем обзорную статью и разбираемся в нюансах.
Добавки с креатином очень популярны среди спортсменов и людей, занимающихся спортом, для улучшения мышечной массы, производительности и восстановления. Несмотря на то, что существует большое кол-во рецензируемых публикаций, посвященных креатиновым добавкам, несколько удивительно, что остаются вопросы, касающиеся эффективности и безопасности креатина.
Чтобы ответить на наиболее распространенные вопросы, была сформирована всемирно известная команда экспертов-исследователей, которая провела научную оценку литературы, посвященной креатиновым добавкам. 👇👇👇
Добавки с креатином очень популярны среди спортсменов и людей, занимающихся спортом, для улучшения мышечной массы, производительности и восстановления. Несмотря на то, что существует большое кол-во рецензируемых публикаций, посвященных креатиновым добавкам, несколько удивительно, что остаются вопросы, касающиеся эффективности и безопасности креатина.
Чтобы ответить на наиболее распространенные вопросы, была сформирована всемирно известная команда экспертов-исследователей, которая провела научную оценку литературы, посвященной креатиновым добавкам. 👇👇👇
Telegraph
Креатин: вопросы и заблуждения
Креатин (метилгуанидин-уксусная кислота) эндогенно образуется в результате реакций с участием аминокислот аргинина, глицина и метионина в почках и печени. Экзогенно креатин потребляется в основном из мяса и/или в виде диетической добавки.
👍6🔥5❤🔥2🤗2
Электроды из проводящего полимера
ЭЭГ (электроэнцефалография) - метод, позволяющий изучать мозговую активность при помощи надеваемой на голову конструкции с электродами.
Сотрудники Техасского университета в Остине сообщают, что обычные электроды в ЭЭГ можно заменить временно вытатуированными, или напечатанными. Материалом для печати служит сложный полимер из 3,4-этилендиокситиофена и полистиренсульфоната – исследователи разработали его какое-то время назад и успели проверить на бисовместимость.
ЭЭГ (электроэнцефалография) - метод, позволяющий изучать мозговую активность при помощи надеваемой на голову конструкции с электродами.
Сотрудники Техасского университета в Остине сообщают, что обычные электроды в ЭЭГ можно заменить временно вытатуированными, или напечатанными. Материалом для печати служит сложный полимер из 3,4-этилендиокситиофена и полистиренсульфоната – исследователи разработали его какое-то время назад и успели проверить на бисовместимость.
YouTube
Watch an electronic tattoo get applied to a person’s head | Science News
After mapping a person’s head shape, a microjet printer sprays electronic-tattoo ink onto precise spots on a volunteer’s scalp (shown here at four times actual speed). The ink can pick up electrical signals from the brain about as well as standard electrodes…
❤8🤯2
@ckladzagadoc - команда ребят из Сибири, которые публикуют разные загадки (как обычные, так и непростые для любителей нагрузить свой мозг). За разгадку сложных - обещают призы! 🏆
🧠🧩 Автор любезно предоставил интересную загадку под стать тематике нашего канала:
Ni + Hg = Au
Zn х Sn = Fe
Fe - Au = ?
Замените ''?'' одним словом, если не захотите вспоминать формулу.
Эта загадка настолько хороша, что первому, кто догадается до верного ответа, я вручу комикс на английском языке (на фото)
ответы писать сюда @ivpoliv
🧠🧩 Автор любезно предоставил интересную загадку под стать тематике нашего канала:
Ni + Hg = Au
Zn х Sn = Fe
Fe - Au = ?
Замените ''?'' одним словом, если не захотите вспоминать формулу.
Эта загадка настолько хороша, что первому, кто догадается до верного ответа, я вручу комикс на английском языке (на фото)
ответы писать сюда @ivpoliv
❤4👍3🤔3🔥1
❓Как устроены пластиковые окна?
👀 Оконные рамы, в которых был использован поливинилхлорид (ПВХ), были запатентованы в 1952 году немецким конструктором Хайнцем Паше. В них были использованы металлические конструкции, облицованные мягким и полумягким пластиком. Позднее появился профиль из твёрдого ПВХ, усиленный деревянными и металлическими вкладышами.
🏠 В современных окнах используются преимущественно стеклопакеты. Конструкция стеклопакета закрепляется в металлической или пластиковой дистанционной рамке и скрепляется герметиком. Предназначение стеклопакета как замены обычных стёкол — в повышении сопротивления теплопередачи окна, поскольку воздух и некоторые другие газы плохо пропускают тепло. Между стёклами часто находится сухой воздух, однако для улучшения характеристик сопротивления теплопередаче внутрь стеклопакета закачивают благородные газы или CO2.
👷♂️👷 Оконные профили из ПВХ производят методом экструзии. Сырьё под давлением проходит через фильеру, в которой формируется «тело» производимого профильного материала. После выхода из фильеры профиль калибруется, охлаждается, на него наносится маркировка и наклеивается защитная плёнка для защиты от транспортных повреждений. Обрезка профиля происходит в конце экструзионной линии либо дисковой пилой, либо специальной термической гильотиной. Пластик обладает относительно высоким коэффициентом линейного расширения, легко изгибается, но при этом, совершенно не реагирует на воду. Для выдержки постоянных нагрузок и сохранения геометрической устойчивости в профили окон из ПВХ помещают металлические усилительные вкладыши (арматуру). Таким образом, комбинация теплоизоляционных свойств ПВХ и механических характеристик арматуры позволяет получить изделие с желаемыми эксплуатационными свойствами.
👀 Оконные рамы, в которых был использован поливинилхлорид (ПВХ), были запатентованы в 1952 году немецким конструктором Хайнцем Паше. В них были использованы металлические конструкции, облицованные мягким и полумягким пластиком. Позднее появился профиль из твёрдого ПВХ, усиленный деревянными и металлическими вкладышами.
🏠 В современных окнах используются преимущественно стеклопакеты. Конструкция стеклопакета закрепляется в металлической или пластиковой дистанционной рамке и скрепляется герметиком. Предназначение стеклопакета как замены обычных стёкол — в повышении сопротивления теплопередачи окна, поскольку воздух и некоторые другие газы плохо пропускают тепло. Между стёклами часто находится сухой воздух, однако для улучшения характеристик сопротивления теплопередаче внутрь стеклопакета закачивают благородные газы или CO2.
👷♂️👷 Оконные профили из ПВХ производят методом экструзии. Сырьё под давлением проходит через фильеру, в которой формируется «тело» производимого профильного материала. После выхода из фильеры профиль калибруется, охлаждается, на него наносится маркировка и наклеивается защитная плёнка для защиты от транспортных повреждений. Обрезка профиля происходит в конце экструзионной линии либо дисковой пилой, либо специальной термической гильотиной. Пластик обладает относительно высоким коэффициентом линейного расширения, легко изгибается, но при этом, совершенно не реагирует на воду. Для выдержки постоянных нагрузок и сохранения геометрической устойчивости в профили окон из ПВХ помещают металлические усилительные вкладыши (арматуру). Таким образом, комбинация теплоизоляционных свойств ПВХ и механических характеристик арматуры позволяет получить изделие с желаемыми эксплуатационными свойствами.
👍9❤2
Поднимаем новогоднее настроение и рассуждаем о том, как пузырьки улучшают вкус шампанского 🎉 🎅
Празднование нового года редко обходится без шампанского.✨ 🎄 🥂 Пузырьки в бокале могут показаться чем-то тривиальным, но на самом деле это результат множества интересных реакций) Очевидным веществом, провоцирующим появление пузырьков в шампанском, является углекислый газ, который появляется в процессе брожения. 🫧🍾 Шампанское отличается от других вин тем, что проходит два этапа ферментации: один до розлива по бутылкам, а второй - в самой бутылке до того, как ее откупорят. Второе брожение производит углекислый газ и этанол, которые крайне важны для конечного продукта.
Пузырьки не только заставляют шампанское шипеть. Исследования показали, что пузырьки - важнейшая составляющая вкуса и аромата вина.🤤 🍾 Поднимаясь вверх, они вытягивают вместе с собой некоторые соединения. Когда пузырьки достигают поверхности и лопаются, эти вещества поднимаются в воздух внутри крошечных жидких капелек. Ученые проанализировали состав этих капелек, собрав их на предметное стекло, помещенное над бокалом шампанского, а затем методом спектрометрии определили присутствующие в капельках соединения. В этих капельках были обнаружены сотни вкусовых и ароматических соединений.
Ссылки:
https://doi.org/10.1073/pnas.0906483106
https://doi.org/10.1021/jf048259e
Празднование нового года редко обходится без шампанского.
Пузырьки не только заставляют шампанское шипеть. Исследования показали, что пузырьки - важнейшая составляющая вкуса и аромата вина.
Ссылки:
https://doi.org/10.1073/pnas.0906483106
https://doi.org/10.1021/jf048259e
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍾6🎄3
10 признаков того, что вы сапиосексуал(ка)🧠
1.Ты любишь интеллектуальные разговоры;
2.Внешность/бюджет партнера для тебя далеко не на первом месте;
3.Споры, споры, много споров, ведь это твой фетиш;
4.Ты ненавидишь пустые разговоры;
5.Чем больше ты узнаешь кого-то, тем больше он тебя привлекает;
6.Тебя отталкивают грубость и агрессия;
7.Ты умеешь слушать своего партнера;
8.Безграничная жажда и стремление к знаниям;
9.Тебя возмущают безграмотные люди;
10.Книжный магазин - твой идеальный сценарий знакомства. Ты, она (он) и ненавязчивый, но интересный разговор)
1.Ты любишь интеллектуальные разговоры;
2.Внешность/бюджет партнера для тебя далеко не на первом месте;
3.Споры, споры, много споров, ведь это твой фетиш;
4.Ты ненавидишь пустые разговоры;
5.Чем больше ты узнаешь кого-то, тем больше он тебя привлекает;
6.Тебя отталкивают грубость и агрессия;
7.Ты умеешь слушать своего партнера;
8.Безграничная жажда и стремление к знаниям;
9.Тебя возмущают безграмотные люди;
10.Книжный магазин - твой идеальный сценарий знакомства. Ты, она (он) и ненавязчивый, но интересный разговор)
❤6🤨5🔥2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7☃3🔥3
Дорогие друзья, коллеги, читатели и любители науки!
С новым 2025 годом! Пусть этот год станет для вас ярким и запоминающимся, пусть каждая молекула ваших идей объединяется в прочные связи! Желаем вам найти идеальные комбинации успеха, вдохновления и творчества, не бояться экспериментировать, нарушать стандарты, выходить за рамки банальности и достигать великих результатов! Если вдруг что-то не получается, не терять оптимизма, ведь терпение и труд все перетрут.
В этом году будет много чего познавательного и зажигательного. Спасибо, что вы есть!!!
С любовью к науке, ваш MadeChem! 💚🧬
С новым 2025 годом! Пусть этот год станет для вас ярким и запоминающимся, пусть каждая молекула ваших идей объединяется в прочные связи! Желаем вам найти идеальные комбинации успеха, вдохновления и творчества, не бояться экспериментировать, нарушать стандарты, выходить за рамки банальности и достигать великих результатов! Если вдруг что-то не получается, не терять оптимизма, ведь терпение и труд все перетрут.
В этом году будет много чего познавательного и зажигательного. Спасибо, что вы есть!!!
С любовью к науке, ваш MadeChem! 💚🧬
❤14🎉4👍1
Новый материал для эффективной очистки сточных вод дубильных производств ♻️💧
В связи с повышением стандартов на выбросы большое внимание привлекает глубокая очистка и переработка тяжелых металлов, образующихся в процессе промышленного производства. Аэрогели на основе хитозана и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) натрия часто используются в качестве адсорбентов. Комбинация КМЦ и хитозана приводит к образованию 3D-сети со слоистой и пористой структурой. Такая структура придает аэрогелю высокую удельную поверхность, что повышает эффективность адсорбции.
Данный материал получен по стратегии золь-гель метода. Для этого растворы хитозана и КМЦ смешивались до образования гидрогеля. Далее гидрогель сублимационно высушивался. Полученный аэрогель демонстрирует исключительную адсорбционную способность в отношении распространенных ионов Cr(III), Al(III) и Zr(IV) в сточных водах дубильных производств. Максимальные установленные адсорбционные емкости Cr(III), Al(III) и Zr(IV) достигали 250,0; 111,1 и 100,0 мг/г соответственно (это прилично).
Кроме того, после адсорбции ионов металлов полученные композиционные материалы были использованы в качестве дубителей в процессе повторного дубления кожи. По сравнению с традиционным методом, метод, использованный в данном исследовании, позволил объединить очистку сточных вод, содержащих загрязняющие ионы, и переработку адсорбентов/адсорбатов отходов.
https://doi.org/10.1016/j.jobab.2024.11.003
В связи с повышением стандартов на выбросы большое внимание привлекает глубокая очистка и переработка тяжелых металлов, образующихся в процессе промышленного производства. Аэрогели на основе хитозана и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) натрия часто используются в качестве адсорбентов. Комбинация КМЦ и хитозана приводит к образованию 3D-сети со слоистой и пористой структурой. Такая структура придает аэрогелю высокую удельную поверхность, что повышает эффективность адсорбции.
Данный материал получен по стратегии золь-гель метода. Для этого растворы хитозана и КМЦ смешивались до образования гидрогеля. Далее гидрогель сублимационно высушивался. Полученный аэрогель демонстрирует исключительную адсорбционную способность в отношении распространенных ионов Cr(III), Al(III) и Zr(IV) в сточных водах дубильных производств. Максимальные установленные адсорбционные емкости Cr(III), Al(III) и Zr(IV) достигали 250,0; 111,1 и 100,0 мг/г соответственно (это прилично).
Кроме того, после адсорбции ионов металлов полученные композиционные материалы были использованы в качестве дубителей в процессе повторного дубления кожи. По сравнению с традиционным методом, метод, использованный в данном исследовании, позволил объединить очистку сточных вод, содержащих загрязняющие ионы, и переработку адсорбентов/адсорбатов отходов.
https://doi.org/10.1016/j.jobab.2024.11.003
👍7
🧫 Такая простая и одновременно незаменимая вещь в лабе - чашка Петри. Как же она была изобретена? 🧐
🎓 В 1882 Ричард Юлиус Петри, уже закончив интернатуру в Берлинской клинике Шарите и успев поработать медицинским врачом, направляется в исследовательский отдел Имперского министерства здравоохранения в Берлине. Там он знакомится и начинает работать вместе с уникальным ученым - микробиологом Робертом Кохом. Ключевыми элементами работы Коха и его коллег были методы выращивания микроорганизмов. Для этого Кох использовал мясной бульон, загущённый желатином или агар-агаром. Он пытался держать небольшие порции питательной среды с бактериями на предметном стекле микроскопа или в стаканах, которые прикрывал крышками для предотвращения загрязнения.
💡 ✨ Когда Петри подключился к работе Коха по изучению возбудителей туберкулеза, ему пришла в голову идея использовать для выращивания бактерий круглую чашку с плоским дном и невысокими стенками, которую можно было бы прикрывать таким же устройством с чуть большим радиусом. Новое устройство позволяло наблюдать за прежде скрытыми от глаз колониями бактерий, наблюдая их рост невооружённым глазом.
🎓 В 1882 Ричард Юлиус Петри, уже закончив интернатуру в Берлинской клинике Шарите и успев поработать медицинским врачом, направляется в исследовательский отдел Имперского министерства здравоохранения в Берлине. Там он знакомится и начинает работать вместе с уникальным ученым - микробиологом Робертом Кохом. Ключевыми элементами работы Коха и его коллег были методы выращивания микроорганизмов. Для этого Кох использовал мясной бульон, загущённый желатином или агар-агаром. Он пытался держать небольшие порции питательной среды с бактериями на предметном стекле микроскопа или в стаканах, которые прикрывал крышками для предотвращения загрязнения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🤔2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9❤4👍1🤔1💯1