Forwarded from 𓆩 𝑨𝒍𝒂𝒏𝒐𝒖𝒅 𓆪
المختبر العلمي | Science Lab
الأناكوندا الخضراء في غابات الأمازون: دراسة علمية حول أكبر الثعابين في العالم واكتشاف الأنواع الجديدة الملخص تُعد الأناكوندا الخضراء من أشهر الزواحف في العالم وأكثرها إثارة للاهتمام، حيث تنتمي إلى مجموعة العاصرات العملاقة التي تعيش في البيئات المائية وشبه…
❤12🤯3🔥1
يستعرض هذا التقرير امكانية جعل الخشب مادة انشائية مصاحبة للبيئة من خلال معالجته بمذيبات طبيعية مثل مذيب DES وضغطه لتقليل الفراغات فيه حتى تزيد كثافته وصلابته، لكي يتم استخدامه بدال المواد التسليحية التقليدية مثل الفولاذ والخرسان التي تستهلك طاقة وتبعث ثنائي أوكسيد الكربون المضر بالبيئة. فالخشب سيحافظ على الاستدامة البيئية والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وهذه الفكرة تخضع للتجربة والتنفيذ اذ يوجد مشروع بأسم Stockholm Wood City في السويد يتجه نحو البناء الخشبي.
وهذه الفكرة تخضع للتجربة والتنفيذ اذ يوجد مشروع بأسم Stockholm Wood City في السويد يتجه نحو البناء الخشبي.
❤15🍓5🔥3
Forwarded from 𓆩 𝑨𝒍𝒂𝒏𝒐𝒖𝒅 𓆪
📝 ما هي أسباب زيادة الاكتئاب❤️🩹؟
1️⃣ الضغوط النفسية المستمرة
9️⃣ الإدمان ووسائل التواصل
يُعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارًا في العصر الحديث، حيث يؤثر على مشاعر الإنسان وتفكيره وسلوكياته وحياته اليومية. وقد ازدادت معدلات الاكتئاب بشكل ملحوظ بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الإنسان.
ويؤدي الاكتئاب إلى الشعور بالحزن وفقدان الأمل والطاقة، وقد يؤثر على العلاقات الاجتماعية والعمل والدراسة والصحة العامة إذا لم يتم التعامل معه بطريقة صحيحة.
1️⃣ الضغوط النفسية المستمرة
التعرض المستمر للضغوط والمشكلات اليومية من أبرز أسباب زيادة الاكتئاب، فالتوتر الدائم والقلق والإرهاق النفسي يجعل الإنسان أكثر عرضة للحزن وفقدان الراحة النفسية.2️⃣ المشكلات الأسرية والعاطفية
الخلافات الأسرية أو فقدان شخص عزيز أو الفشل في العلاقات العاطفية قد تسبب صدمات نفسية تؤدي إلى الشعور بالاكتئاب والوحدة والانعزال عن الآخرين.3️⃣ العزلة الاجتماعية
الابتعاد عن الأصدقاء والعائلة وقلة التواصل الاجتماعي تجعل الإنسان يشعر بالوحدة والفراغ النفسي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.4️⃣ الضغوط الدراسية والعملية
كثرة المسؤوليات والمهام الدراسية أو ضغوط العمل والخوف من الفشل أو فقدان الوظيفة تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية وتزيد من التوتر والاكتئاب.5️⃣ ضعف الثقة بالنفس
الأشخاص الذين يعانون من ضعف الثقة بالنفس يكونون أكثر تأثرًا بالنقد والفشل، مما يجعلهم يشعرون بالإحباط واليأس بصورة متكررة.6️⃣ التفكير السلبي
التركيز المستمر على المشكلات والأفكار السلبية والخوف من المستقبل يؤدي إلى استنزاف الطاقة النفسية وزيادة مشاعر الحزن والقلق.7️⃣ المشكلات الصحية
بعض الأمراض المزمنة أو الآلام المستمرة قد تؤثر على الحالة النفسية للإنسان وتزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب، خاصة عند الشعور بالعجز أو التعب المستمر.8️⃣ اضطرابات النوم
قلة النوم أو السهر الطويل يؤثران على توازن الجسم والدماغ، مما يزيد من التوتر والتقلبات المزاجية والشعور بالإرهاق النفسي
9️⃣ الإدمان ووسائل التواصل
الاجتماعي🔟 ضعف الجانب الروحي
الإفراط في استخدام الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى المقارنات السلبية والعزلة وضعف التفاعل الواقعي، كما أن الإدمان بمختلف أنواعه يزيد من المشكلات النفسية والاكتئاب.
الابتعاد عن العبادات والطمأنينة الروحية والتأملات قد يجعل الإنسان أكثر عرضة للفراغ النفسي والقلق والحزن المستمر.
❤11🍓4👏1
Forwarded from 𓆩 𝑨𝒍𝒂𝒏𝒐𝒖𝒅 𓆪
الدم الاصطناعي الشامل (Universal Artificial Blood): دراسة أكاديمية حول مشروع طبي ثوري في طب الطوارئ
الملخص
المقدمة
مفهوم الدم الاصطناعي الشامل
آلية العمل
تمر عملية تصنيع الدم الاصطناعي بعدة مراحل رئيسية:
المميزات العلمية والطبية
التطبيقات المستقبلية
التحديات والقيود
الوضع الحالي للأبحاث
الخاتمة
الملخص
يواجه الطب الحديث تحديات مستمرة تتعلق بنقص وحدات الدم المتبرع بها، وصعوبة توافق فصائل الدم، والحاجة الملحة لنقل الدم في الحالات الحرجة. في هذا السياق، ظهر مفهوم الدم الاصطناعي الشامل الذي تطوره أبحاث علمية في اليابان، خاصة في جامعة نارا الطبية. يعتمد هذا الابتكار على استخراج الهيموغلوبين من الدم البشري وتغليفه داخل حويصلات مجهرية بحيث يمكن استخدامه دون الحاجة لمطابقة فصائل الدم. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح فكرة الدم الاصطناعي، آلية عمله، مميزاته، تحدياته، وإمكانية تطبيقه في المستقبل.
المقدمة
يُعد الدم مكونًا أساسيًا للحياة، إذ يقوم بوظائف حيوية مثل نقل الأكسجين، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، ونقل المغذيات داخل الجسم. ومع زيادة الحوادث، العمليات الجراحية، والكوارث الطبيعية، يزداد الطلب على الدم المتبرع به بشكل مستمر. إلا أن هذا النظام يواجه عدة مشاكل، أهمها:
- محدودية المتبرعين بالدم
- اختلاف فصائل الدم والحاجة إلى التوافق
- قصر مدة صلاحية الدم المخزن
- صعوبة التخزين والنقل في بعض البيئات
لهذا السبب، اتجه العلماء إلى تطوير بدائل اصطناعية قادرة على أداء وظيفة الدم الأساسية بشكل آمن وفعال.
مفهوم الدم الاصطناعي الشامل
الدم الاصطناعي الشامل هو مادة طبية يتم تصميمها لتقوم بوظيفة نقل الأكسجين في الجسم دون الحاجة إلى التوافق مع فصائل الدم المختلفة. ويعتمد هذا المفهوم على استخدام الهيموغلوبين، وهو البروتين المسؤول عن حمل الأكسجين داخل كريات الدم الحمراء.
المشروع الياباني يركز على تحويل هذا البروتين إلى مادة قابلة للحقن تعمل بشكل مشابه للدم الطبيعي ولكن دون الخلايا أو المستضدات التي تسبب رفض المناعة.
آلية العمل
تمر عملية تصنيع الدم الاصطناعي بعدة مراحل رئيسية:
1. جمع الدم المتبرع به
يتم استخدام وحدات الدم القريبة من انتهاء الصلاحية لتقليل الهدر.
2. استخلاص الهيموغلوبين
يتم فصل بروتين الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين من باقي مكونات الدم.
3. التنقية والمعالجة
يُنقى الهيموغلوبين لإزالة أي مواد قد تسبب تفاعلات مناعية
4. التغليف داخل حويصلات مجهرية (HbVs)
يتم تغليف الهيموغلوبين داخل غشاء دهني دقيق جدًا يحميه ويمنع تفاعله المباشر مع جهاز المناعة.
5. الوظيفة الحيوية داخل الجسم
بعد الحقن، تقوم هذه الحويصلات بنقل الأكسجين إلى الأنسجة بطريقة مشابهة لكريات الدم الحمراء الطبيعية.
المميزات العلمية والطبية
يمتاز الدم الاصطناعي الشامل بعدة فوائد محتملة، منها:
- لا يحتاج إلى مطابقة فصائل الدم (A, B, AB, O)
- يمكن استخدامه في الحالات الطارئة فورًا
- يقلل من خطر رفض جهاز المناعة
- يستفيد من الدم المتبرع به قبل تلفه
- يسهل تخزينه ونقله مقارنة بالدم الطبيعي
- مناسب للمناطق النائية ومناطق الكوارث
التطبيقات المستقبلية
من المتوقع أن يُستخدم هذا النوع من الدم في عدة مجالات مهمة:
- طب الطوارئ والإسعافات السريعة
- العمليات الجراحية المعقدة
- الكوارث الطبيعية والحروب
- المناطق التي تعاني من نقص البنوك الدموية
- الطب العسكري والإغاثي
التحديات والقيود
رغم التطور الكبير في هذا المجال، إلا أن هناك تحديات مهمة لا تزال قيد البحث:
- التأكد من الأمان الكامل على المدى الطويل
- دراسة تأثيره على أعضاء الجسم المختلفة
- تحديد الجرعات المناسبة لكل حالة
- تقليل تكلفة الإنتاج على نطاق واسع
- الحصول على الموافقات الطبية العالمية
الوضع الحالي للأبحاث
تشير الدراسات الحديثة إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة التجارب السريرية على البشر، ولم يتم اعتماده رسميًا للاستخدام العام حتى الآن. ومع ذلك، فإن النتائج الأولية تعتبر واعدة وتشير إلى إمكانية تطويره ليصبح بديلًا عمليًا في المستقبل.
الخاتمة
يمثل الدم الاصطناعي الشامل خطوة متقدمة في مجال الطب الحيوي والهندسة الطبية، وقد يشكل ثورة في طريقة التعامل مع حالات فقدان الدم. إذا نجحت التجارب السريرية المستقبلية، فقد يصبح هذا الابتكار أحد أهم أدوات إنقاذ الأرواح في طب الطوارئ حول العالم، مما يغير مفهوم نقل الدم التقليدي بشكل جذري
❤10🔥2👏2
وُلِد اللورد كلفن قبل 202 عام في مثل هذا اليوم.. !
• صاغ مقياس درجة الحرارة المطلقة، والذي يُقاس بوحدة الكلفن (K).
• نشر 661 ورقة بحثية خلال مسيرته المهنية.
• ساعد عمله في وضع القانون الثاني للديناميكا الحرارية وأثّر في كل فروع الفيزياء الكلاسيكية تقريباً.
كانت هذه محاضرته الأخيرة في غلاسكو عام 1899.
• صاغ مقياس درجة الحرارة المطلقة، والذي يُقاس بوحدة الكلفن (K).
• نشر 661 ورقة بحثية خلال مسيرته المهنية.
• ساعد عمله في وضع القانون الثاني للديناميكا الحرارية وأثّر في كل فروع الفيزياء الكلاسيكية تقريباً.
كانت هذه محاضرته الأخيرة في غلاسكو عام 1899.
©fermatslibrary
❤20👍1🔥1🍓1
𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍 𝑷𝒓𝒊𝒔𝒎 & 𝑻𝒉𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒍𝒊𝒅𝒐𝒎𝒊𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒈𝒆𝒅𝒚:
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 𝑪𝒉𝒊𝒓𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚
مَنْشُور نِيكول وَكارِثَة الثَاليدُومَايِد: النَّشَاط البَصَري والكِيرَالِية الجُزْيئِية
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 𝑪𝒉𝒊𝒓𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚
مَنْشُور نِيكول وَكارِثَة الثَاليدُومَايِد: النَّشَاط البَصَري والكِيرَالِية الجُزْيئِية
نستعرض في هذا البحث العلاقة الجوهرية بين الفيزياء البصرية والكيمياء الحيوية موضحين كيف مكنت بلورات الكالسيت اي منشور نيكول العلماء من رصد خاصية التناظر المرآتي في الجزيئات. كما يحلل التقرير الكارثة الطبية لعقار الثاليدومايد كنموذج حي لخطورة الجهل بالنشاط البصري للجزيئات وتأثيره الحيوي المتضاد داخل الأجسام.
كان يعتقد أن الجزيئات التي لها نفس الصيغة الكيميائية هي متطابقة تماماً. ومع ذلك في القرن التاسع عشر أثبتت تجارب الضوء المستقطب وجود جزيئات كيرالية تتماثل في التركيب وتختلف في الترتيب الفراغي وهو ما لم يؤخذ في الحسبان بشكل كاف حتى وقوع كارثة الثاليدومايد في خمسينيات القرن الماضي.
❤11👏1
1. الآلية الفيزيائية (𝑻𝒉𝒆 𝑴𝒆𝒄𝒉𝒂𝒏𝒊𝒔𝒎 𝒐𝒇 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍 𝑷𝒓𝒊𝒔𝒎)
يعتمد منشور نيكول على ظاهرة الانكسار المزدوج (𝑩𝒊𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒆) لتحويل الضوء الطبيعي إلى ضوء مستقطب خطياً.2. الكيرالية والتماثل المرآتي (𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 𝑪𝒉𝒊𝒓𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚)
←بنية المنشور: يتكون من بلورة كالسيت سبار آيسلندا مقطوعة بزاوية محددة وملتصقة ببلسم كندا.
←فصل الأشعة: عند دخول الضوء ينقسم إلى شعاعين:
• الشعاع العادي (𝑶-𝒓𝒂𝒚)
• الشعاع غير العادي (𝑬-𝒓𝒂𝒚)
✧ يتم التخلص من الشعاع العادي عبر الانعكاس الكلي الداخلي عند السطح البيني، بينما يمر الشعاع غير العادي ليكون ضوء مستقطب تماماً.
←رصد النشاط البصري: عند مرور هذا الضوء عبر مادة كيميائية تقوم الجزيئات بتدوير مستوى الاستقطاب بزاوية معينة (𝜶)، وهو ما يسمى بالنشاط البصري (𝑶𝒑𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒚).
بفضل أجهزة الاستقطاب القائمة على منشور نيكول اكتشف العلماء المتصاوغات الضوئية (𝑬𝒏𝒂𝒏𝒕𝒊𝒐𝒎𝒆𝒓𝒔):3. الصياغة الرياضية لقانون بيوت (𝑴𝒂𝒕𝒉𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏)
←الجزيئات المرآتية: هي جزيئات لها نفس الذرات والروابط لكنها صورتان مرآتيتان لبعضهما مثل اليد اليمنى واليسرى ولا يمكن تطابقهما بالدوران.
←التسمية النظمية: يُطلق على الجزيء الذي يدور الضوء لليمين رمز (+) أو (𝑹)، ولليسار رمز (-) أو (𝑺).
الخليط الراسيمي (𝑹𝒂𝒄𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑴𝒊𝒙𝒕𝒖𝒓𝒆): هو خليط يحتوي على كميات متساوية من المتصاوغين مما يجعل النشاط البصري الكلي صفر.
لقياس مدى قدرة المادة على تدوير الضوء، نستخدم قانون التدوير النوعي (𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏):4. كارثة الثاليدومايد: الوجه السام للنشاط البصري (𝑻𝒉𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒍𝒊𝒅𝒐𝒎𝒊𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒈𝒆𝒅𝒚)
[𝛼]_𝜆^𝑇 = 𝛼 / (𝑐 × 𝑙)
حيث:
[𝛼] : التدوير النوعي للمادة، قدرة الجزيء الجوهرية على تدوير الضوء.
𝛼 : زاوية الدوران المرصودة بالدرجات (𝑴𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒆𝒅 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏).
𝑐 : تركيز المحلول (𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏) بوحدة g/mL.
𝑙 : طول المسار البصري (𝑷𝒂𝒕𝒉 𝑳𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉) بوحدة dm.
𝜆 ، 𝑇 : درجة الحرارة وطول موجة الضوء المستخدم (عادةً خط الصوديوم D).
توضح هذه المعادلة أن أي تغير طفيف في بنية الجزيء سيغير من قيمة 𝛼 بشكل راديكالي وهو ما يستخدم مخبرياً للتحقق من نقاوة الأدوية.
عقار الثاليدومايد (𝑪_13 𝑯_10 𝑵_2 𝑶_4) هو المثال الصارخ على التضاد الحيوي للمتصاوغات الضوئية:5. الآثار الرقابية والعلمية (𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 & 𝑹𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏)
←المتصاوغ (𝑹): يعمل كمهدئ فعال (𝑺𝒆𝒅𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆) وآمن لعلاج الغثيان.
←المتصاوغ (𝑺): يعمل كمشوه للأجنة (𝑻𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐𝒈𝒆𝒏) حيث يتدخل في عملية تكوين الأوعية الدموية في الأطراف الجنينية.
←المعضلة الكيميائية: الدواء كان يسوق كخليط راسيمي. والمأساة الأكبر هي ظاهرة الانعكاس الحيوي (𝑰𝒏-𝒗𝒊𝒗𝒐 𝒓𝒂𝒄𝒆𝒎𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏) حيث يحول جسم الإنسان المتصاوغ الآمن إلى الضار تلقائياً مما أدى لولادة آلاف الأطفال بتشوهات خلقية (𝑷𝒉𝒐𝒄𝒐𝒎𝒆𝒍𝒊𝒂).
أدت هذه الكارثة إلى ثورة في معايير المختبرات العلمية:المصادر العلمية المعتمدة:
• الفصل الكيرالي: أصبح لزاماً على شركات الأدوية اختبار كل متصاوغ ضوئي على حدة قبل الاعتماد.
• التحليل الطيفي المستقطب: تحول استخدام المستقطبات (𝑷𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓𝒔) التي بدأت بمنشور نيكول إلى أداة إلزامية لضمان خلو الأدوية من المتصاوغات الضارة.
← يمثل منشور نيكول حجر الزاوية في الفيزياء البصرية التي أنقذت البشرية لاحقاً من كوارث مشابهة، فهو يثبت أن أصغر التغييرات في زاوية الضوء قد تعكس أعظم الاختلافات في استجابة الحياة للمادة.
1. 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍, 𝑾. (1828). 𝑶𝒏 𝒂 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒐𝒅 𝒐𝒇 𝑺𝒐 𝑷𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒛𝒊𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒃𝒚 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒍𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏. 𝑬𝒅𝒊𝒏𝒃𝒖𝒓𝒈𝒉 𝑵𝒆𝒘 𝑷𝒉𝒊𝒍𝒐𝒔𝒐𝒑𝒉𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍.
2. 𝑲𝒊𝒎, 𝑱. 𝑯., & 𝑺𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊, 𝑨. 𝑹. (2011). 𝑻𝒉𝒂𝒍𝒊𝒅𝒐𝒎𝒊𝒅𝒆: 𝑻𝒉𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒈𝒆𝒅𝒚 𝒐𝒇 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒔. 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆𝒔.
3. 𝑴𝒄𝑴𝒖𝒓𝒚, 𝑱. (2015). 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄 𝑪𝒉𝒆𝒎𝒊𝒔𝒕𝒓𝒚: 𝑪𝒉𝒊𝒓𝒂𝒍 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒚. 𝑪𝒆𝒏𝒈𝒂𝒈𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈.
4. 𝑯𝒆𝒄𝒉𝒕, 𝑬. (2016). 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒄𝒔: 𝑷𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑪𝒓𝒚𝒔𝒕𝒂𝒍𝒔. 𝑷𝒆𝒂𝒓𝒔𝒐𝒏.
❤16🔥1👏1
Forwarded from ユザキ
كيف_تؤثر_الطفرات_الوراثية_على_أمراض_الجهاز_العصبي_.pdf
950.3 KB
في إطار علم الوراثة العصبية، يحلل هذا التقرير أربع آليات جزيئية رئيسية (فقدان الوظيفة، كسب السمية، التراكم البروتيني، واختلال الطاقة الميتوكوندريا) تفسر تحول الطفرات الجينية إلى أمراض عصبية كألزهايمر والصرع. ويختتم باستعراض أحدث استراتيجيات التصحيح الجيني، كالتعويض الجيني (زولجينزما) وإسكات الجينات الطافرة (تومينيرسين)، بما يعكس التوجه نحو الطب الدقيق الجزيئي.
❤14🔥3👏2🍓2
Forwarded from سيف
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
يُعد بروكسيما سينتوري أقرب نجم إلى الشمس، ويقع على بُعد حوالي 4.24 سنة ضوئية. وهو نجم من نوع القزم الأحمر، أي أنه أصغر وأبرد بكثير من الشمس؛ إذ تبلغ درجة حرارة سطحه نحو 3050 كلفن، ولا تتجاوز لمعانيته 0.15٪ من لمعانية الشمس، كما أن كتلته تعادل حوالي 12٪ من كتلة الشمس، ونصف قطره حوالي 14٪ من نصف قطرها. يدور النجم حول نفسه مرة كل 83 يومًا تقريبًا، ويُظهر نشاطًا نجميًا معتدلًا.
وقد اكتشف العلماء عدة كواكب تدور حول هذا النجم، من بينها كوكب تبلغ كتلته نحو 1.3 مرة كتلة الأرض، ويتم دورة كاملة حول النجم كل 11.2 يومًا. وتشير الدراسات إلى أن درجة حرارته قد تسمح بوجود ماء سائل على سطحه في ظروف مناسبة. كما أعلن علماء الفلك لاحقًا عن اكتشاف كوكب ثالث يدور حول بروكسيما قنطورس، يُسمى Proxima Centauri d، ويُعتقد أنه أصغر من الأرض، وقد يكون قادرًا على احتواء محيطات من الماء السائل إذا توفرت الظروف الملائمة.
المصدر :
Nature.A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri.
Nature Astronomy.Earth-like planet spotted orbiting Sun's closest star.
وقد اكتشف العلماء عدة كواكب تدور حول هذا النجم، من بينها كوكب تبلغ كتلته نحو 1.3 مرة كتلة الأرض، ويتم دورة كاملة حول النجم كل 11.2 يومًا. وتشير الدراسات إلى أن درجة حرارته قد تسمح بوجود ماء سائل على سطحه في ظروف مناسبة. كما أعلن علماء الفلك لاحقًا عن اكتشاف كوكب ثالث يدور حول بروكسيما قنطورس، يُسمى Proxima Centauri d، ويُعتقد أنه أصغر من الأرض، وقد يكون قادرًا على احتواء محيطات من الماء السائل إذا توفرت الظروف الملائمة.
المصدر :
Nature.A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri.
Nature Astronomy.Earth-like planet spotted orbiting Sun's closest star.
❤6❤🔥6👏1
Forwarded from اليرموك الأحمر
ماذا يحتوي الفضاء.؟
يحتوي على عدد قليل جدا من الجسيمات مقارنة بالغلاف الجوي للأرض، يمتلئ الفضاء بذرات الهيدروجين والهيليوم ((وهما أكثر العناصر شيوعا في الفضاء وتوجدان في صورتين أما مشحونة او متعادلة و تسمى بالوسط بين النجوم))،، كما يحتوي الوسط بين النجوم على الغبار الكوني ((وهو عبارة عن جسيمات دقيقة من عناصر مختلفة))،، منتشرة في جميع أنحاء الفضاء،، تنتقل الجسيمات عالية الطاقة (( المعروفة بالأشعة الكونية)) والتي تتكون أساسا من البروتونات ونوى الذرات عبر الفضاء بسرعة تقارب سرعة الضوء وتأتي الأشعة الكونية من نجوم مختلفة، بما في ذلك شمسنا بالإضافة إلى المستعرات العظمى والمواد المتساقطة في الثقوب السوداء والمجرات المتصادمة و و و و،، يمتلئ الفضاء بأشكال مختلفة من الإشعاع، بما في ذلك إشعاع الخلفية الكونية الميكروي،، كما تُصدر الأحداث الكونية عالية الطاقة مثل المستعرات العظمى والثقوب السوداء، أشعة سينية وأشعة غاما،،
❤5🔥2💯1
← يُعد المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER) في فرنسا أحد أكبر وأكثر المشاريع العلمية طموحاً في تاريخ البشرية.
• يهدف المشروع إلى إثبات الجدوى العلمية والتقنية لاندماج الهيدروجين كمصدر هائل، نظيف، وخالٍ تماماً من الكربون لإنتاج الطاقة المستدامة.
كما يعتمد المفاعل على منشأة التوكاماك المعقدة والتي تستخدم حقولاً مغناطيسية قوية للغاية لحصر بلازما حرارية فائقة السخونة.
• كما صمم ITER لتحقيق كسب صافٍ في الطاقة بمقدار (Q = 10) لإنتاج 500 ميغاوات من الطاقة مقابل 50 ميغاوات مستهلكة للتسخين.
• يُمول ويُدار المشروع عبر تحالف دولي يضم: الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، والولايات المتحدة.
بناءً على خطة الأساس المحدثة يُتوقع بدء العمليات البحثية للمفاعل في 2034، والتشغيل الكامل بوقود الاندماج عام 2039.
❤11❤🔥5🕊1🍓1
Forwarded from بَ
الرؤية الرباعية للألوان - Tetrachromacy
أحد الميزات النادرة التي قد يمتلكها الإنسان، حيث تتيح لهُ القدرة على تمييز درجات ألوان أضعاف الدرجات التي قد يميزها الإنسان الاعتيادي.
الانسان الطبيعي يمتلك ثلاثة مخاريط(أحمر، اخضر، ازرق)، حيث تقع في الشبكية ولكل مخروط نوع خلايا يميز لون معين، ومن خلال الإشارات العصبية للدماغ نرى الألوان، لكن في حالة Tetrachromacy يرى المصاب ألوان أكثر لا نبصرها نحن، بسبب امتلاكه مخروط رابع ضمن المخاريط الثلاثة، ويقال أنهُ يميز الألوان القريبة للون البُرتقالي.
يَحدث هذا الأمر بسبب طفرة جينية على كروموسوم (x) كونه حامل للجين الذي يرى الألوان، وتكون النساء معرضة لهذه الطفرة الوراثية أكثر من الرجال بسبب أنها تحمل كروموسومين(xx) إذ أن أحد الكروموسوميين يحمل الجين الاخضر والاحمر والآخر تحصل فيه الطفرة الجينية، بينما الرجال كروموسوم واحد(xy) مما يعرضه لعمى الألوان أكثر.
تتعرض الإناث إن كان الأب مصاب بعمى ألوان إلى الإصابة برباعية الألوان، وكلما كان عمى الألوان أقل حدة زاد امتلاك الإناث إلى رباعية الألوان.
شكرًا على القراءة.
❤12🍓2
تعلن إدارة المختبر العلمي عن صدور تقرير بعنوان:
"
شارك
في إعداد هذا التقرير كلٌّ من:
و بإدارة المختبر العلمي
يُعد هذا العمل بمثابة إنجاز علمي متميّز يعكس المستوى العالي من التميز العلمي والدقة في إعداد تقارير المختبر العلمي
"
الازمات الحديثة للارض (Modern Environmental Crises of the Earth)"
والذي أعدّه قسم البايولوجيا التابع لمركز الأبحاث العلمية.
شارك
في إعداد هذا التقرير كلٌّ من:
• جوهر اوس جوهر
• آيات هاشم محمد
• سجى ستار علي
• وبتصميم المبدعة: زهراء محمد خليفة
و بإدارة المختبر العلمي
يُعد هذا العمل بمثابة إنجاز علمي متميّز يعكس المستوى العالي من التميز العلمي والدقة في إعداد تقارير المختبر العلمي
❤16🔥3
Forwarded from بَ
الخنافس المُضيئة | Fireflies
لابد من وجود مشهد في ذاكرتنا لهذهِ الكائنات وهي تطير في فصل الصيف مع لون اصفر مُخضر، ويصاحب طيرانها شعور بالبهجةِ والمرح.
في الحقيقةِ هي خنافس من فصيلة الخنافس المُضيئة Lampyridae، تنتشر في معظم الأماكن الرطبة والاستوائية، مثل المستنقعات ضفاف الأنهار وغيرها، وأحيانًا قد تمتلك خياشيم فتعيش في المياه، ويوجد منها 2000 نوع، وأحيانًا تتشابه في الشكل لدرجة لا يمكنك التفرقة بينهم.
تقوم هذهِ الخنافس المُضيئة بالتغذي في طور اليرقةِ على الديدان أو القواقع وما هو قريب من الورقة، وبعد انتهاء الطور والنمو الذي يستمر سنة إلى سنتين إذ أنَّ الخنافس المُضيئة تقضي معظم حياتها في طور اليرقة وطور البلوغ يكون من اسبوعين إلى ثلاثة إما تتغذى فيه أو لا تتغذى أبدًا.
إن طريقة توهجها تعود لظاهرة التألؤ الحيوي ولاتمام هذهِ الظاهرة يجب توافر مادة اللوسيفيرن التي ستتفاعل مع الأوكسجين بوجود انزيم اللوسيفيراز وبهذا ينتج الضوء داخل الكائن أو بواسطة قذفه، ويختلف مكان انتاج الضوء من كائن الى اخر ففي الخنافس المُضيئة قد يكون البطن أو قنوات مختصة.
يوجد العديد من الكائنات الحية لاسيما في البحار (أعماقها) تنتج ضوء بشكل أو آخر وتكثر هذه الكائنات في منطقة الشفق (m200-m1000) تنتج ضوء، وحتى توجد سلاحف متوهجة، اسماك، قناديل، حبار، وأيضًا الروبيان.
قد يكون ضوء الخنافس المُضيئة اصفر مُخضر، أو أبيض وفي أحيان نادرة أحمر، تستخدم الضوء هذا من أجل التزاوج حيث تصدر وميض بتردد معين وعندما تصدر الانثى نفس الوميض بنفس التردد هذا يعني أنها جاهزة، ويستخدم من أجل الافتراس أو الدفاع، وجذب الحشرات للتغذية.
الخنافس المُضيئة التي تراها تحلق بين الاعشاب والورود هي في الغالب ذكور لجذب الإناث، والإناث تكون على الأوراق أو في الأرض.شكرًا على القراءة.
❤8🍓1
𝔾𝕒𝕦𝕘𝕖 𝕋𝕙𝕖𝕠𝕣𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕐𝕒𝕟𝕘-𝕄𝕚𝕝𝕤 𝕊𝕪𝕞𝕖𝕥𝕣𝕪
نظرية المقياس وتناظر يانغ-ميلز
نظرية المقياس وتناظر يانغ-ميلز
❤5🔥2