👁 Гетерохромия — различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или разная окраска различных участков радужной оболочки одного глаза. Является результатом относительного избытка или недостатка меланина (пигмента). Также под гетерохромией может подразумеваться различная окраска кожи или волосяного покрова.
Цвет глаз, то есть цвет радужных оболочек, определяется прежде всего концентрацией и распределением меланина.
Гетерохромия глаз была впервые описана как человеческое состояние Аристотелем , который назвал ее гетероглаукос.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Цвет глаз, то есть цвет радужных оболочек, определяется прежде всего концентрацией и распределением меланина.
Гетерохромия глаз была впервые описана как человеческое состояние Аристотелем , который назвал ее гетероглаукос.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Сэр Гемфри Дэви (Humphry Davy) родился в 1778 г. в бедной семье резчика по дереву. Отец Гемфри умер, когда сыну было всего 16 лет, поэтому молодой Дэви был вынужден переехать к дедушке и поступить в ученики к аптекарю. Именно благодаря этой работе, совмещённой с обучением, он и увлёкся химией.
Один из учёных-химиков, с которыми переписывался Дэви, заметил, что юноша чрезвычайно одарён. Результатом переписки стало место химика в Пневматическом институте (Pneumatic Institute), медицинском исследовательском центре, созданном для изучения влияния газов на человеческий организм. Дэви поступил на работу в 1798 г. В 1802 г. он уже стал профессором Королевского института Великобритании (Royal Institution of Great Britain), а в 1803 г. — членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе (The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge).
В 1812 г. Дэви начал работать совместно со знаменитым английским физиком и химиком Майклом Фарадеем (Michael Faraday), создателем учения об электромагнитном поле. Впрочем, электрохимия интересовала Дэви и до этого. Уже в 1799 г. учёный провёл эксперимент по разложению воды электрическим током, одновременно открыв явление электролиза и доказав, что вода состоит из водорода и кислорода. Годом позже, в 1800 г. Дэви выдвинул «электрохимическую теорию сродства».
Дэви стал первым учёным, выделившим в чистом виде активные металлы: калий, натрий, барий, кальций и литий. Добиться этого удалось опять-таки при помощи электролиза.
К сожалению, блестящая научная карьера Дэви оборвалась несколько неожиданно. Получив в 1812 г. титул рыцаря и вскоре после этого женившись на молодой обеспеченной вдове, Дэви оставил исследовательскую деятельность и начал заниматься решением сугубо прикладных проблем промышленности. #химия #физика #факты #опыты #электролиз
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌵 Плоды опунции имеют грушевидную форму и покрыты шипами. В зависимости от сорта бывают разных цветов: зелёного, жёлтого, оранжевого и красного.
Спелые плоды содержат сочную внутреннюю часть со сладкой мякотью и небольшими съедобными семенами. Вкус опунции часто сравнивают со вкусом дыни или киви, иногда с оттенком жевательной резинки.
Собирать плоды опунции нужно осторожно, используя щипцы или перчатки, чтобы не уколоться о многочисленные мелкие колючки.
Во многих странах плоды опунции — деликатес. Из них готовят патоку, варенье, сырой джем, мармелад, пастилу, сухофрукты, напитки: сироп, сок и вино. На острове Мальта из плодов опунции производят ликёр «Байтра».
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Спелые плоды содержат сочную внутреннюю часть со сладкой мякотью и небольшими съедобными семенами. Вкус опунции часто сравнивают со вкусом дыни или киви, иногда с оттенком жевательной резинки.
Собирать плоды опунции нужно осторожно, используя щипцы или перчатки, чтобы не уколоться о многочисленные мелкие колючки.
Во многих странах плоды опунции — деликатес. Из них готовят патоку, варенье, сырой джем, мармелад, пастилу, сухофрукты, напитки: сироп, сок и вино. На острове Мальта из плодов опунции производят ликёр «Байтра».
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Перед вами пример хемилюминесценции: в ходе превращения люминола наблюдается хорошо различимое человеческим глазом свечение. Красная кровяная соль выступает здесь в качестве катализатора — ту же роль, между прочим, может играть и гемоглобин, в результате чего описываемая реакция широко применяется в криминологии для обнаружения следов крови.
💥 Хемилюминесценция
#химия #физика #факты #опыты #хемилюминесценция #люминесценция
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Применение жидкого полимера не только помогает в косметическом плане, но и предотвращает дальнейшее распространение трещины, укрепляя её структуру.
Процесс использования включает в себя очистку повреждённого участка, нанесение полимера и его последующее затвердевание под действием ультрафиолета.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
У кошек на передних лапах есть по четыре нормальных пальца и по одному ложному. На задних лапах все пальцы нормальные. Таким образом, у кошек всего восемнадцать пальцев с когтями.
Уникальное строение сухожилий и связок играет важную роль в возможности выпускать и убирать когти. Сама природа позаботилась о том, чтобы когти были защищены от негативного воздействия окружающей среды. Кошка в обязательном порядке втягивает когти во время бега. Также кошачьи прячут когти, когда подкрадываются к добыче, а при прыжке для лучшего отталкивания, напротив, выпускают их.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Что бы выбрали вы:
1. Оставить себе 80 коров — 🤝
2. Обменять 80 коров на одну Какулю — 🌚
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
1. Оставить себе 80 коров — 🤝
2. Обменять 80 коров на одну Какулю — 🌚
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🐒 Человек помог обезьянке выбраться из плена
Но возникает вопрос: как и почему она застряла?
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Но возникает вопрос: как и почему она застряла?
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Наличие развитых парных желёз на конце брюшка, выделяющих токсичные и пахучие вещества характерно для всех представителей подотряда Adephaga. Однако способностью выстреливать горячей жидкостью обладают лишь жуки-бомбардиры. Механизм работы их желёз лучше всего изучен для представителей подсемейства Brachininae.
Эти жуки обладают двумя симметрично-расположенными железами внутренней секреции, каждая из которых через длинный канал выделяет в собственный резервуар смесь гидрохинонов и пероксида водорода. С резервуарами связаны реакционные камеры меньшего размера, обладающие плотными толстыми стенками. В них содержится каталаза и пероксидаза. Во время выстрела стенки первого резервуара сжимаются и смесь реагентов поступает в реакционную камеру. Там под действием ферментов из пероксида водорода образуется атомарный кислород. Он окисляет гидрохиноны до хинонов (в основном 2-метил-1,4-бензохинон). Обе реакции экзотермические и вызывают разогрев смеси до 100 °C. Появление в реакционной камере кислорода увеличивает объём вещества и оно выбрасывается наружу через отверстия на кончике брюшка. Этот кончик у Brachininae подвижен и позволяет направлять струю жидкости точно на врага. Для Stenaptinus insignis известно, что выстрел длится 8—17 мс, причём он состоит из 4—9 непосредственно следующих друг за другом выбросов горячей жидкости со скоростью около 10 м/с.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM