Факт
Гусеничный гриб
В Лас-Вегасе есть гостиница Cosmopolitan. А в ней ресторан. А в этом ресторане подают суп, стоимость порции которого достигает 700 долларов.
В супе есть курица, китайские финики (они же зизифус настоящий или ююба китайская), лонган (он же тайский личи) и 7 грамм гусеничного гриба.
Формально, этот гриб и делает суп таким дорогим, потому что сам гриб дороже трюфелей и золота. Хотя совершенно безвкусный.
Гриб собирается на Тибетском нагорье. Выглядит как тонкие коричневые выросты из-под земли. Но самое интересно происходит под землей.
Коричневые выросты – это плодовые тела Ophiocordyceps sinensis – гриба, который селится в гусеницах тонкопряда. Пожирает изнутри. Затем пробивает голову гусеницы и вырастает сквозь нее. Над землей гриб выбрасывает споры, которые заражают гусениц тонкопряда. И так по кругу.
Тибетцы называют гриб ярца гунбу. И эта часть тибетский кулинарии и медицины аж с XV века. И лечат им по старой доброй китайский традиции вообще все от аритмии до импотенции и рака. Возможно, даже вылечивают.
А в 1990-х года разразился скандал, суть которого в том, что гриб – это допинг и китайские спортсмены побили кучу рекордов из-за употребления гриба. Но доказать никто ничего не смог. Зато шумих стала прекрасной рекламой для гриба, стоимость которого выросла более чем в 10 раз и теперь доходит до 100 тыс долларов за килограмм.
Гриб стал настоящим градообразующим предприятием для некоторых районов Тибета, где ради сбора этого деликатеса местное население забросило все традиционные ремесла и даже скотоводство.
Не всякая уродливая гусеница превращается в прекрасную бабочку. Иногда, уродливая гусеница превращается в уродливый гриб. Но от этого становится только ценнее.
«Что-то Фрэнки в последнее время спит целыми днями.
— В шестнадцать лет это обычное явление, — пояснила мама. — Вы, подростки, в пятнадцать заворачиваетесь в кокон и впадаете в спячку на много лет.
— Значит, когда они вылупляются, то становятся бабочками? — спросила сестрёнка Кристина.
— Нет, — ответила мама. — Они остаются всё теми же гусеницами, только большими, волосатыми и вонючими.»
Нил Шустерман© «Здесь был Шва»
Гусеничный гриб
В Лас-Вегасе есть гостиница Cosmopolitan. А в ней ресторан. А в этом ресторане подают суп, стоимость порции которого достигает 700 долларов.
В супе есть курица, китайские финики (они же зизифус настоящий или ююба китайская), лонган (он же тайский личи) и 7 грамм гусеничного гриба.
Формально, этот гриб и делает суп таким дорогим, потому что сам гриб дороже трюфелей и золота. Хотя совершенно безвкусный.
Гриб собирается на Тибетском нагорье. Выглядит как тонкие коричневые выросты из-под земли. Но самое интересно происходит под землей.
Коричневые выросты – это плодовые тела Ophiocordyceps sinensis – гриба, который селится в гусеницах тонкопряда. Пожирает изнутри. Затем пробивает голову гусеницы и вырастает сквозь нее. Над землей гриб выбрасывает споры, которые заражают гусениц тонкопряда. И так по кругу.
Тибетцы называют гриб ярца гунбу. И эта часть тибетский кулинарии и медицины аж с XV века. И лечат им по старой доброй китайский традиции вообще все от аритмии до импотенции и рака. Возможно, даже вылечивают.
А в 1990-х года разразился скандал, суть которого в том, что гриб – это допинг и китайские спортсмены побили кучу рекордов из-за употребления гриба. Но доказать никто ничего не смог. Зато шумих стала прекрасной рекламой для гриба, стоимость которого выросла более чем в 10 раз и теперь доходит до 100 тыс долларов за килограмм.
Гриб стал настоящим градообразующим предприятием для некоторых районов Тибета, где ради сбора этого деликатеса местное население забросило все традиционные ремесла и даже скотоводство.
Не всякая уродливая гусеница превращается в прекрасную бабочку. Иногда, уродливая гусеница превращается в уродливый гриб. Но от этого становится только ценнее.
«Что-то Фрэнки в последнее время спит целыми днями.
— В шестнадцать лет это обычное явление, — пояснила мама. — Вы, подростки, в пятнадцать заворачиваетесь в кокон и впадаете в спячку на много лет.
— Значит, когда они вылупляются, то становятся бабочками? — спросила сестрёнка Кристина.
— Нет, — ответила мама. — Они остаются всё теми же гусеницами, только большими, волосатыми и вонючими.»
Нил Шустерман© «Здесь был Шва»
2🔥76👍11❤🔥6❤5😱2
Факт
Шотландия
Формально, в умах обывателей Шотландия - это килт, виски и волынка.
Но волынка мне не нравится ни внешне ни по звучанию.
Потому Шотландия – это килт и виски. О них немного и расскажу.
Килт
Клетчатый орнамент ткани для килта из горизонтальных и вертикальных полос разного цвета называется тартан и придумали его кельты.
Первое упоминание о тартане на шотландской земле относится к 1538 году. Служили тартаны для идентификации жителей разных округов. Но в 1747 году Шотландию захватили англичане и тартаны запретили. Сняли запрет только в 1820 году, тогда же и восстановили узоры по старым ткацким записям.
Количество цветов в тартане не случайно – это маркер социального статуса человека.
Если в дополнение к основному цвету использовал лишь еще один цвет, то тартан принадлежал слуге, два – крестьянину, три – чиновнику, пять – вождю, шесть – друиду или поэту, семь – королю. Почему пропустили четыре я не знаю.
А вообще существует целая система цветовой кодировки узоров тартанов. Но там много, нудно и слишком формально. Даже для меня. Почитайте сами.
Но главный вопрос, который занимает умы иностранцев, видящих мужика в килте – это, конечно, не из какого мужик сословия. А в трусах ли он?
Ответ на вопрос предельно прост и лаконичен, прописан в уставе шотландской армии.
Звучит ответ так: стандартная экипировка подразумевает ношение килта без нижнего белья.
Отныне просмотр парадов шотландских полков зазвучит для вас особым звоном.
Виски.
В Шотландии более 100 вискикурен, выпускающих около 200 марок односолодового виски. Освежить мат.часть о том, что такое «односолодовый» можно здесь.
Для понимания масштаба скажу, что каждую секунду в мире появляется 40 новых бутылок шотландского виски.
Самая же дорогая бутылка виски была как раз односолодовым Macallan-ом 64-летей выдержки в хрустальном графине объемом 6 литров и высотой 71см. Цена вопроса – 462 780 евро.
В Шотландии существует маленькой островок Айла. Есть версия, что именно там и придумали виски. Семейство Макбет изобрело напиток uisge beatha, ставший предтечей виски. Сейчас на острове всего 3000 жителей, зато аж 7 вискикурен.
Рядом с Айлой есть еще один малюсенький островок Джура, доступный лишь паромом. На острове живет 200 человек и 6000 оленей. Разумеется, есть вискикурня.
Делать там особо нечего, только пить и думать о вечном. Именно так посчитал и Джордж Оруэлл. Приехал туда, уединился и написал свой «1984».
А в регионе Хайленд есть крошечная вискикурня Strathearn. Там вы можете заказать бочку виски, которую изготовят специально для вас.
Напоследок хочу напомнить, что школа чародейства и волшебства Хогвардс тоже расположена в горной части Шотландии.
Прекрасный выбор, миссис Роулинг.
Шотландия
Формально, в умах обывателей Шотландия - это килт, виски и волынка.
Но волынка мне не нравится ни внешне ни по звучанию.
Потому Шотландия – это килт и виски. О них немного и расскажу.
Килт
Клетчатый орнамент ткани для килта из горизонтальных и вертикальных полос разного цвета называется тартан и придумали его кельты.
Первое упоминание о тартане на шотландской земле относится к 1538 году. Служили тартаны для идентификации жителей разных округов. Но в 1747 году Шотландию захватили англичане и тартаны запретили. Сняли запрет только в 1820 году, тогда же и восстановили узоры по старым ткацким записям.
Количество цветов в тартане не случайно – это маркер социального статуса человека.
Если в дополнение к основному цвету использовал лишь еще один цвет, то тартан принадлежал слуге, два – крестьянину, три – чиновнику, пять – вождю, шесть – друиду или поэту, семь – королю. Почему пропустили четыре я не знаю.
А вообще существует целая система цветовой кодировки узоров тартанов. Но там много, нудно и слишком формально. Даже для меня. Почитайте сами.
Но главный вопрос, который занимает умы иностранцев, видящих мужика в килте – это, конечно, не из какого мужик сословия. А в трусах ли он?
Ответ на вопрос предельно прост и лаконичен, прописан в уставе шотландской армии.
Звучит ответ так: стандартная экипировка подразумевает ношение килта без нижнего белья.
Отныне просмотр парадов шотландских полков зазвучит для вас особым звоном.
Виски.
В Шотландии более 100 вискикурен, выпускающих около 200 марок односолодового виски. Освежить мат.часть о том, что такое «односолодовый» можно здесь.
Для понимания масштаба скажу, что каждую секунду в мире появляется 40 новых бутылок шотландского виски.
Самая же дорогая бутылка виски была как раз односолодовым Macallan-ом 64-летей выдержки в хрустальном графине объемом 6 литров и высотой 71см. Цена вопроса – 462 780 евро.
В Шотландии существует маленькой островок Айла. Есть версия, что именно там и придумали виски. Семейство Макбет изобрело напиток uisge beatha, ставший предтечей виски. Сейчас на острове всего 3000 жителей, зато аж 7 вискикурен.
Рядом с Айлой есть еще один малюсенький островок Джура, доступный лишь паромом. На острове живет 200 человек и 6000 оленей. Разумеется, есть вискикурня.
Делать там особо нечего, только пить и думать о вечном. Именно так посчитал и Джордж Оруэлл. Приехал туда, уединился и написал свой «1984».
А в регионе Хайленд есть крошечная вискикурня Strathearn. Там вы можете заказать бочку виски, которую изготовят специально для вас.
Напоследок хочу напомнить, что школа чародейства и волшебства Хогвардс тоже расположена в горной части Шотландии.
Прекрасный выбор, миссис Роулинг.
2🔥73👍27❤7😁2
Факт
Гормоны и нейромедиаторы (1/2)
Периодически я убеждаю вас в том, что вы неповторимы. Что ваша ДНК уникальна. Что вообще-то вы хищники. Что вы сами знаете, чего хотите. Что таких как вы больше не найти.
И я не лукавлю и не пытаюсь вам понравится.
С точки зрения хромосомного наполнения это действительно так.
А вот с точки зрения поведения ничего уникального ни в ком из нас нет. Наше поведение и наше настроение стандартно и запрограммированно природой. Существует несколько десятков шаблонных моделей поведения на несколько десятков раздражителей.
И вырваться из этого порочного кругаи войти в другой более порочный круг вам помогут либо эндокринные заболевания, либо безумие. Но оба вариант так себе. Не советую.
По традиции начнем с матчасти, чтоб усвоение материала протекало гладко, без необходимости отвлекаться и гуглить.
Поведение и настроение во многом зависят от нервных импульсов. А импульсы передаются через нервные синапсы.Конечно, не такие нервные как вы в конце рабочей недели, но тоже всегда в напряжении.
Синапс – это место контакта между двумя нервными клетками.
Нейромедиатор – это вещество, необходимое для проведения нервного импульса.
У млекопитающих преобладают химические синапсы. Состоит синапс из пресинаптической мембраны, синаптической щели и постсинаптической мембраны.
Нейромедиатор поступает через пресинаптическую мембрану в щель и связывается с рецепторами постсинапической мембраны. И - вуаля! – вы что-то почувствовали! Не факт, что что-то хорошее, но все же.
Сейчас известно несколько десятков нейромедиаторов. Это и аминокислоты, и пептиды, и моноамины. От гормонов они отличаются тем, что действую локально, только в синапсе, а гормоны с током крови разносятся по всему организму. При этом одно и то же вещество может быть как медиатором, так и гормоном, например, серотонин или адреналин. Так что медиатор – это что-то типа «профессии» вещества, а не его структура.
Недостаточность медиаторов может привести к депрессии и тогда их работу выполняют психотропные препараты.
Гормоны тоже управляют нашим поведением, только менее активно.
Всем известный гормон окситоцин стимулирует лактацию и увеличивает частоту сокращений матки. Само слово «окситоцин» с греческого переводится как «быстрые роды».
Но и нерожающим он тоже пригодится. Он понижает уровень тревожности и напряжения человека при контакте с другими людьми. Именно он стимулирует выброс в кровь эндорфинов, так же, как и боль, мышечная усталость и попытки не загореться.
Наглядный пример действия окситоцина – это мурлыканье кошки, когда ее гладят.
Этот гормон облегчат стресс, оживляет эмоциональную память, вызывает сексуальное возбуждение, седатирует, делает человека более щедрым, уменьшает страх и волнение, способствует супружеской верности и уменьшает аппетит.
Но при этом снижает когнитивные способности человека, что прекрасно объясняет все вышеперечисленное.
Чтоб спровоцировать быстрый выброс окситоцина у человека, который вам нравится, просто крепко сожмите всей ладонью ему ягодичку во время объятий. Человек может и возмутиться, но гормон выбросится и в памяти случившееся отложится как что-то положительное. Не благодарите.
Гормон вазопрессин регулирует водно-солевой обмен, участвует в регуляции агрессивного поведения и механизмов памяти, особенно травмирующих.
Вместе с тем он напрямую ответственен за отцовский инстинкт и отцовскую любовь. А еще играет роль в выборе партнера. Вернее, не сам гормон, а его рецепторы в клетках головного мозга. Чем их больше, тем отец моногамнее, а его любовь к своим детям сильнее. Абсолютно генетическая тема.
Прерийные полевки в отличие от горных и луговых полевок совершенно моногамны. Причина в структуре гена рецептора к вазопрессину, в результате чего экспрессия (проявление) этого гена повышается. В ходе экспериментов удалось повысить экспрессию этих генов у горных и луговых полевок и сделать их моногамными.
У людей все то же самое. И сделать с ними можно все то же самое.Только кто ж на такое согласится?
Ну а про дофамин я уже рассказывал, там вообще отдельная вселенная.
Продолжение следует…
Гормоны и нейромедиаторы (1/2)
Периодически я убеждаю вас в том, что вы неповторимы. Что ваша ДНК уникальна. Что вообще-то вы хищники. Что вы сами знаете, чего хотите. Что таких как вы больше не найти.
И я не лукавлю и не пытаюсь вам понравится.
С точки зрения хромосомного наполнения это действительно так.
А вот с точки зрения поведения ничего уникального ни в ком из нас нет. Наше поведение и наше настроение стандартно и запрограммированно природой. Существует несколько десятков шаблонных моделей поведения на несколько десятков раздражителей.
И вырваться из этого порочного круга
По традиции начнем с матчасти, чтоб усвоение материала протекало гладко, без необходимости отвлекаться и гуглить.
Поведение и настроение во многом зависят от нервных импульсов. А импульсы передаются через нервные синапсы.
Синапс – это место контакта между двумя нервными клетками.
Нейромедиатор – это вещество, необходимое для проведения нервного импульса.
У млекопитающих преобладают химические синапсы. Состоит синапс из пресинаптической мембраны, синаптической щели и постсинаптической мембраны.
Нейромедиатор поступает через пресинаптическую мембрану в щель и связывается с рецепторами постсинапической мембраны. И - вуаля! – вы что-то почувствовали! Не факт, что что-то хорошее, но все же.
Сейчас известно несколько десятков нейромедиаторов. Это и аминокислоты, и пептиды, и моноамины. От гормонов они отличаются тем, что действую локально, только в синапсе, а гормоны с током крови разносятся по всему организму. При этом одно и то же вещество может быть как медиатором, так и гормоном, например, серотонин или адреналин. Так что медиатор – это что-то типа «профессии» вещества, а не его структура.
Недостаточность медиаторов может привести к депрессии и тогда их работу выполняют психотропные препараты.
Гормоны тоже управляют нашим поведением, только менее активно.
Всем известный гормон окситоцин стимулирует лактацию и увеличивает частоту сокращений матки. Само слово «окситоцин» с греческого переводится как «быстрые роды».
Но и нерожающим он тоже пригодится. Он понижает уровень тревожности и напряжения человека при контакте с другими людьми. Именно он стимулирует выброс в кровь эндорфинов, так же, как и боль, мышечная усталость и попытки не загореться.
Наглядный пример действия окситоцина – это мурлыканье кошки, когда ее гладят.
Этот гормон облегчат стресс, оживляет эмоциональную память, вызывает сексуальное возбуждение, седатирует, делает человека более щедрым, уменьшает страх и волнение, способствует супружеской верности и уменьшает аппетит.
Но при этом снижает когнитивные способности человека, что прекрасно объясняет все вышеперечисленное.
Чтоб спровоцировать быстрый выброс окситоцина у человека, который вам нравится, просто крепко сожмите всей ладонью ему ягодичку во время объятий. Человек может и возмутиться, но гормон выбросится и в памяти случившееся отложится как что-то положительное. Не благодарите.
Гормон вазопрессин регулирует водно-солевой обмен, участвует в регуляции агрессивного поведения и механизмов памяти, особенно травмирующих.
Вместе с тем он напрямую ответственен за отцовский инстинкт и отцовскую любовь. А еще играет роль в выборе партнера. Вернее, не сам гормон, а его рецепторы в клетках головного мозга. Чем их больше, тем отец моногамнее, а его любовь к своим детям сильнее. Абсолютно генетическая тема.
Прерийные полевки в отличие от горных и луговых полевок совершенно моногамны. Причина в структуре гена рецептора к вазопрессину, в результате чего экспрессия (проявление) этого гена повышается. В ходе экспериментов удалось повысить экспрессию этих генов у горных и луговых полевок и сделать их моногамными.
У людей все то же самое. И сделать с ними можно все то же самое.
Ну а про дофамин я уже рассказывал, там вообще отдельная вселенная.
Продолжение следует…
🔥61👍17❤🔥8👾2
Факт
Гормоны и нейромедиаторы (2/2)
Есть гормон, о котором слышали вообще все. Даже те, кто не слышал слово гормон. Но при этом любит энергетики.
Адреналин
Адреналин прямо или косвенно оказывает влияние почти на все виды обмена веществ.
Именно он ответственен за реакцию «бей или беги». Его уровень возрастает при возникновении опасности, стресса, при тревоге, травмах или шоке. При выбросе адреналина учащается сердцебиение, зрачки расширяются.
Есть распространенное мнение, что адреналин притупляет боль. Это не так. Периферические нервные окончания чувствуют боль в полном объеме и в том же объеме передают ее в центральную нервную систему. Так что все мы почувствуем, только позже. Если доживем. А в сам момент выброса смещается доминанта, мозг попросту игнорирует эти сигналы, сосредоточившись на другом. Но когда уровень адреналина в крови упадет, то вы почувствуете все.
Адреналин – это гормон страха. В организме крови не так много, как кажется, особенно когда надо отправить ее к мышцам, чтоб те совершили какой-нибудь нечеловеческий подвиг. А забрать ее можно, например, из кишечника. Да и опорожнить кишечник тоже будет не лишним, что не отвлекаться на этим мелочи во время битвы с врагом.
В моде и в почете виды досуга, связанные с острыми ощущениями из-за постоянного выброса адреналина. Это правда круто, но заигрываться не стоит.
Адреналин повышает уровень глюкозы в крови, но в то же время способствует ее быстрой утилизации, усиливает распад жиров. Благодаря этому организм быстро получает много энергии. Мышцы начинают лучше работать, выносливость резко возрастает.
Но длительное воздействие высоких концентраций адреналина вызывает усиленный белковый обмен и уменьшение мышечной массы. Это приводит к дистрессу, то есть стрессу, превышающему способности организма к адаптации, и ведет к истощению.
А настоящий гормон ярости - это норадреналин. При его выбросе в кровь возникает агрессивная реакция, увеличивается мышечная сила. Сосуды сужаются. Давление повышается. Этот эффект сильнее, чем у адреналина, но действие короче.
Есть версия, что волки выбирают вожака стаи по запаху. Если больше адреналина – это страх, если норадреналина – это ярость. А там, где ярость, там и вожак.
Серотонин
Гормон радости. Только правильнее нейромедиатор.
Серотонин отвечает за светлую и спокойную радость.
Хорошее настроение, хорошая память, социальное поведение, работоспособность, концентрация внимания – все эти приятные вещи прямое следствие нужного уровня серотонина в организме. В противоположность - плохое настроение, тревожность, рассеянность, депрессия. А так же навязчивые желания, когда не получается выкинуть предмет обожания или другие мысли из своей головы - это все тоже к вопросу о нехватке серотонина.
При низком уровне серотонина либидо повышается, а при высоком – наоборот снижается. Вполне логично. Если тебе и так уже хорошо, то для чего вообще эти лишние телодвижения.
А еще за тошноту при отравлении тоже спасибо серотонину. Чтоб вы не умерли и вам снова стало хорошо.
Психологи любят убеждать пациентов в необходимости проговорить и проработать свои проблемы. Но делать это можно бесконечно и без гарантии, а можно просто скорректировать свою внутреннюю химию.
В продуктах серотонина как такового нет. Зато есть аминокислота триптофан – его предшественник. Ей наесться вполне реально.
Твердый сыр, плавленый сыр, темный шоколад, сливы, инжир, томаты. И, для закрепления эффекта, витамины группы В и магний. И будет вам счастье в прямом смысле этого слова.
А еще солнце, свежий воздух и хорошая компания.
Помните алкоголиков, у которых солнечное утро, впереди свободный день, полный неспешных бесед, плавленый сырок и бутылка. Каждый из этих компонентов буквально сочится триптофаном, а значит и серотонином, а значит и хорошим настроением.
Затем, конечно, придет алкогольный делирий, обморожение конечностей с гангреной и последующей ампутацией, и как венец такой жизни, бесславное забвение.
Но в моменте они счастливы.
Гормоны и нейромедиаторы (2/2)
Есть гормон, о котором слышали вообще все. Даже те, кто не слышал слово гормон. Но при этом любит энергетики.
Адреналин
Адреналин прямо или косвенно оказывает влияние почти на все виды обмена веществ.
Именно он ответственен за реакцию «бей или беги». Его уровень возрастает при возникновении опасности, стресса, при тревоге, травмах или шоке. При выбросе адреналина учащается сердцебиение, зрачки расширяются.
Есть распространенное мнение, что адреналин притупляет боль. Это не так. Периферические нервные окончания чувствуют боль в полном объеме и в том же объеме передают ее в центральную нервную систему. Так что все мы почувствуем, только позже. Если доживем. А в сам момент выброса смещается доминанта, мозг попросту игнорирует эти сигналы, сосредоточившись на другом. Но когда уровень адреналина в крови упадет, то вы почувствуете все.
Адреналин – это гормон страха. В организме крови не так много, как кажется, особенно когда надо отправить ее к мышцам, чтоб те совершили какой-нибудь нечеловеческий подвиг. А забрать ее можно, например, из кишечника. Да и опорожнить кишечник тоже будет не лишним, что не отвлекаться на этим мелочи во время битвы с врагом.
В моде и в почете виды досуга, связанные с острыми ощущениями из-за постоянного выброса адреналина. Это правда круто, но заигрываться не стоит.
Адреналин повышает уровень глюкозы в крови, но в то же время способствует ее быстрой утилизации, усиливает распад жиров. Благодаря этому организм быстро получает много энергии. Мышцы начинают лучше работать, выносливость резко возрастает.
Но длительное воздействие высоких концентраций адреналина вызывает усиленный белковый обмен и уменьшение мышечной массы. Это приводит к дистрессу, то есть стрессу, превышающему способности организма к адаптации, и ведет к истощению.
А настоящий гормон ярости - это норадреналин. При его выбросе в кровь возникает агрессивная реакция, увеличивается мышечная сила. Сосуды сужаются. Давление повышается. Этот эффект сильнее, чем у адреналина, но действие короче.
Есть версия, что волки выбирают вожака стаи по запаху. Если больше адреналина – это страх, если норадреналина – это ярость. А там, где ярость, там и вожак.
Серотонин
Гормон радости. Только правильнее нейромедиатор.
Серотонин отвечает за светлую и спокойную радость.
Хорошее настроение, хорошая память, социальное поведение, работоспособность, концентрация внимания – все эти приятные вещи прямое следствие нужного уровня серотонина в организме. В противоположность - плохое настроение, тревожность, рассеянность, депрессия. А так же навязчивые желания, когда не получается выкинуть предмет обожания или другие мысли из своей головы - это все тоже к вопросу о нехватке серотонина.
При низком уровне серотонина либидо повышается, а при высоком – наоборот снижается. Вполне логично. Если тебе и так уже хорошо, то для чего вообще эти лишние телодвижения.
А еще за тошноту при отравлении тоже спасибо серотонину. Чтоб вы не умерли и вам снова стало хорошо.
Психологи любят убеждать пациентов в необходимости проговорить и проработать свои проблемы. Но делать это можно бесконечно и без гарантии, а можно просто скорректировать свою внутреннюю химию.
В продуктах серотонина как такового нет. Зато есть аминокислота триптофан – его предшественник. Ей наесться вполне реально.
Твердый сыр, плавленый сыр, темный шоколад, сливы, инжир, томаты. И, для закрепления эффекта, витамины группы В и магний. И будет вам счастье в прямом смысле этого слова.
А еще солнце, свежий воздух и хорошая компания.
Помните алкоголиков, у которых солнечное утро, впереди свободный день, полный неспешных бесед, плавленый сырок и бутылка. Каждый из этих компонентов буквально сочится триптофаном, а значит и серотонином, а значит и хорошим настроением.
Затем, конечно, придет алкогольный делирий, обморожение конечностей с гангреной и последующей ампутацией, и как венец такой жизни, бесславное забвение.
Но в моменте они счастливы.
👍61🔥31❤8❤🔥2
Факт
Метр
Сегодня день рождения у метра. 230 лет. Юбилей.
7 апреля 1795 года во Франции была принята метрическая система мер, а основной единицей в ней стал метр.
Само слово «метр» в русский язык попало из французского (mètre). А во французский попало их греческого (μέτρον — «мера»). А в греческий из латинского (metrum «мера»). А в латинский из праиндоевропейского meh- «мерять».
Проще показать, что такое метр, чем объяснить.
Но объяснить все же надо.
Метр – это одна десятимиллионная доля участка земного меридиана от Северного полюса до экватора.
В 1792 году Национальное собрание Франции решило, что пора измерить Землю. Задание поручили двум астрономам и те ее измерили, потратив на это три с лишним года.
Наполеон Бонапарт, всегда мысливший широко, стратегически и на века, в 1799 году на основе измерений ввел новую систему, основанную на метре и грамме, ныне известную как система СИ.
По этому поводу даже учредили медаль с надписью на лицевой стороне: «На все времена, для всех народов». Но медаль так никому и не выручили.
А в 1815 году во Франции вновь вернулась королевская власть, потому все революционные новшества поручено было искоренить. К новшествам относился и месье Метр.
И лишь в 1875 году на конференции в Париже 20 стран подписали «Конвенцию метра», а также создали Международное бюро мер и весов. Созвана конференция была по инициативе Петербургской Академии наук.
В России заслуги по продвижению и внедрению метрической системы принадлежат Дмитрию Ивановичу Менделееву. Он же и был основателем и первым директором Главной палаты мер и весов в Петербурге.
Ярд и аршин с нежностью поздравляют младшего брата с юбилеем и желают ему всегда оставаться таким же и никогда не меняться.
С днем рождения, месье Метр, будь счастлив.
Метр
Сегодня день рождения у метра. 230 лет. Юбилей.
7 апреля 1795 года во Франции была принята метрическая система мер, а основной единицей в ней стал метр.
Само слово «метр» в русский язык попало из французского (mètre). А во французский попало их греческого (μέτρον — «мера»). А в греческий из латинского (metrum «мера»). А в латинский из праиндоевропейского meh- «мерять».
Проще показать, что такое метр, чем объяснить.
Но объяснить все же надо.
Метр – это одна десятимиллионная доля участка земного меридиана от Северного полюса до экватора.
В 1792 году Национальное собрание Франции решило, что пора измерить Землю. Задание поручили двум астрономам и те ее измерили, потратив на это три с лишним года.
Наполеон Бонапарт, всегда мысливший широко, стратегически и на века, в 1799 году на основе измерений ввел новую систему, основанную на метре и грамме, ныне известную как система СИ.
По этому поводу даже учредили медаль с надписью на лицевой стороне: «На все времена, для всех народов». Но медаль так никому и не выручили.
А в 1815 году во Франции вновь вернулась королевская власть, потому все революционные новшества поручено было искоренить. К новшествам относился и месье Метр.
И лишь в 1875 году на конференции в Париже 20 стран подписали «Конвенцию метра», а также создали Международное бюро мер и весов. Созвана конференция была по инициативе Петербургской Академии наук.
В России заслуги по продвижению и внедрению метрической системы принадлежат Дмитрию Ивановичу Менделееву. Он же и был основателем и первым директором Главной палаты мер и весов в Петербурге.
Ярд и аршин с нежностью поздравляют младшего брата с юбилеем и желают ему всегда оставаться таким же и никогда не меняться.
С днем рождения, месье Метр, будь счастлив.
🔥49👍23👏3
Факт
Титановые протезы
Есть металл, который способен обмануть нашу иммунную систему. И имя ему титан, 22 элемент Периодической системы.
Удивительно это еще и тем, что титан, как и стоящий перед ним в системе скандий, не является биологически значимым элементом, то есть его атомы не принимают участие ни в одном биохимическом процессе.
Но обо всем по порядку.
В 1952 году шведский врач Пер-Ингвар Бранемарк, будучи специалистом по крови, изучал процесс образования клеток крови в костном мозге кролика.
Бранемарк хотел наблюдать процесс своими глазами. Для этого он просверлил отверстие в большерецовой кости живого кролика и накрыл рану тончайшим слоем титана, не толще яичной скорлупы. Такие «окошки» прекрасно изолировали раневую поверхность от внешней среды и при этом оставались проницаемы для сильного направленного света.
Завершив наблюдения, Бранемарк хотел извлечь титановое окошко для дальнейшего использования, но не смог. Титан за короткий срок врос в кость и достать его без повреждения кости не получалось.
Это момент можно считать историческим. Ведь именно он стал революционным для протезирования.
Металлы и дерево давно использовали в качестве материалов для изготовления протезов, но о внедрении в тело речи никогда не шло. А если и шло, то крайне неудачно. Все протезы, сделанные из золота, цинка, магния или чего-нибудь хромированного отторгались.
При появлении в организме чужеродного объекта иммунная система распознает гетерологичные белки, метит их антителами и запускает воспалительную реакцию. Иммунные клетки будут агрегировать, поглощать и разрушать чужеродные клетки до полного их уничтожения.
Либо множество клеток крови окружат инородное тело, начнут его обволакивать нитями гладкого волокнистого коллагена, тем самым изолируя. Такая схема хорошо работает с мелкими осколками или, например, дробью.
Но кровяные клетки нашего организма не самые смышленые, они не способные отличить какие инородные тела вредные, а какие полезные, потому атакуют все. И подобное происходит даже с металлами, участвующими в нашем метаболизме, например, с железом.
Но Бранемарк обнаружил, что титан не вызывает ровно никакого иммунного ответа и обманывает даже остеобласты – клетки, отвечающие за формирования костной ткани. Титан срастается с костью в одно целое, полностью интегрируясь в человеческое тело.
Основная причина такого чуда – естественный слой оксида титана на поверхности металла. Этот слой предотвращает попадание ионов металла в организм.
Титан обладает черзвычайно высокой коррозийной стойкостью при контакте с телесными жидкостями. Хотя даже морская соленая вода на него не действует, потому из него делают корпуса подводных лодок и гребные винты.
Ну и как приятный бонуc: титан немагнитный, что прекрасно подходит для последующего контроля стояния имплантов при проведении МРТ.
В рамке металлодетектора пищать также не придется. Вроде бы мелочь, а приятно.
Вспоминается бородатый анекдот в тему.
Проходил рамку металлодетектора в аэропорту, она возьми и зазвени.
Ну и решил над таможенниками подшутить, сказав, что у меня титановые яйца.
Понял две вещи:
1. Шуток они не понимают
2. У них очень холодные руки
Титановые протезы
Есть металл, который способен обмануть нашу иммунную систему. И имя ему титан, 22 элемент Периодической системы.
Удивительно это еще и тем, что титан, как и стоящий перед ним в системе скандий, не является биологически значимым элементом, то есть его атомы не принимают участие ни в одном биохимическом процессе.
Но обо всем по порядку.
В 1952 году шведский врач Пер-Ингвар Бранемарк, будучи специалистом по крови, изучал процесс образования клеток крови в костном мозге кролика.
Бранемарк хотел наблюдать процесс своими глазами. Для этого он просверлил отверстие в большерецовой кости живого кролика и накрыл рану тончайшим слоем титана, не толще яичной скорлупы. Такие «окошки» прекрасно изолировали раневую поверхность от внешней среды и при этом оставались проницаемы для сильного направленного света.
Завершив наблюдения, Бранемарк хотел извлечь титановое окошко для дальнейшего использования, но не смог. Титан за короткий срок врос в кость и достать его без повреждения кости не получалось.
Это момент можно считать историческим. Ведь именно он стал революционным для протезирования.
Металлы и дерево давно использовали в качестве материалов для изготовления протезов, но о внедрении в тело речи никогда не шло. А если и шло, то крайне неудачно. Все протезы, сделанные из золота, цинка, магния или чего-нибудь хромированного отторгались.
При появлении в организме чужеродного объекта иммунная система распознает гетерологичные белки, метит их антителами и запускает воспалительную реакцию. Иммунные клетки будут агрегировать, поглощать и разрушать чужеродные клетки до полного их уничтожения.
Либо множество клеток крови окружат инородное тело, начнут его обволакивать нитями гладкого волокнистого коллагена, тем самым изолируя. Такая схема хорошо работает с мелкими осколками или, например, дробью.
Но кровяные клетки нашего организма не самые смышленые, они не способные отличить какие инородные тела вредные, а какие полезные, потому атакуют все. И подобное происходит даже с металлами, участвующими в нашем метаболизме, например, с железом.
Но Бранемарк обнаружил, что титан не вызывает ровно никакого иммунного ответа и обманывает даже остеобласты – клетки, отвечающие за формирования костной ткани. Титан срастается с костью в одно целое, полностью интегрируясь в человеческое тело.
Основная причина такого чуда – естественный слой оксида титана на поверхности металла. Этот слой предотвращает попадание ионов металла в организм.
Титан обладает черзвычайно высокой коррозийной стойкостью при контакте с телесными жидкостями. Хотя даже морская соленая вода на него не действует, потому из него делают корпуса подводных лодок и гребные винты.
Ну и как приятный бонуc: титан немагнитный, что прекрасно подходит для последующего контроля стояния имплантов при проведении МРТ.
В рамке металлодетектора пищать также не придется. Вроде бы мелочь, а приятно.
Вспоминается бородатый анекдот в тему.
Проходил рамку металлодетектора в аэропорту, она возьми и зазвени.
Ну и решил над таможенниками подшутить, сказав, что у меня титановые яйца.
Понял две вещи:
1. Шуток они не понимают
2. У них очень холодные руки
🔥66😁25👍13❤4
Вопрос
Почему часы идут вправо?
Вопрос распространенный. И ответ на него тоже.
Часы изобрели в Северном полушарии. Это значит, что солнце там восходит на востоке, движется на юг и садится на западе. Тот же самый путь за день проходит тень в солнечных часах. То есть движется направо – по часовой стрелке.
Логично и привычно было бы создать искусственный механизм, повторяющий этот принцип.
Формально, очень похоже на правду.
Всем спасибо, расходимся.
Но такая историческая последовательность выглядит слишком прилизанной, чтоб правдой оказаться.
Механические часы прошли огромный путь чтоб из здоровенных шумных и дорогих конструкций на башнях превратиться в маленькие тикающие коробочки на запястьях или в кармашках.
Но башнях часы остались и сейчас. В Европе полно старинных городков, над которыми возвышаются башни с часами самых разных форм. И многие из этих часов солнечные.
Такие часы помещали вертикально на высоких стенах, чтоб они были видны издалека. Циферблаты таких часов нам непривычны, а цифры по ним раскиданы хаотично и совсем не очевидно, что совершенно исключает объяснение направления движения стрелок вслед за солнцем.
В 1443 году флорентийский художник Паоло Уччелло изобразил на фреске часы. Хотя, если не пояснить, что это часы, то так сразу и не скажешь.
На них числа не от 1 до 12, а от 1 до 24. А XXIV – вовсе не полночь, а час до заката. Цифра 1 внизу, а не наверху. Ну и идут они против часовой стрелки.
Но это тоже часы.
А в 1481 году Ботичелли написал фреску «Блаженный Августин в келье». Но нам сегодня интересен не сам Августин, хотя он считается покровителем пивоваров, а такое высокое звание абы кому не дают, а еще на некоторых картинах Августин изображается в очках, которые тогда еще не изобрели. Но не будем отвлекаться. На полке за Августином стоят точно такие же часы, как на ранее упомянутой фреске, но маленькие и домашние, а значит модель популярная. Только на них еще и всего одна стрелка, что бы это не значило.
И таких вариаций часов было множество.
У каких-то на циферблате было 12 часов, но стрелки двигались влево. У каких-то было 6 часов и стрелка за сутки делала четыре оборота. У других стрелка обходила циферблат за 12 часов, но часы обозначались от I до VI и снова от I до VI. И так далее.
Происходящее все это время с часами можно сравнить со становлением дизайна смартфона, происходившее на наших глазах. Были и раскладушки, и выдвижные, и поворачивающиеся. Но победил лаконичный дизайн смартфона в виде незатейливого прямоугольника. Ничего лишнего. Просто все случилось не за века, а за пару десятилетий.
Или же QWERTY-клавиатура. В ней много странного и даже нелогичного. Но к ней уже привыкли. И никому в голову не придет ее менять.
Первые механические часы появились около 1271года. Следующие пару веков в них трансформировалось все от направления движения стрелок, до написания цифр и их расположения.
К 1550 году часы стали обиходным предметом массового производства. А нормой стал размеченный по часовой стрелке двенадцатичасовой циферблат, который стрелки обходят за сутки дважды.
Нам привычен циферблат современных механических часов. Нам привычно движение стрелок на этих часах. Просто потому, что для нас это было всегда. Всю нашу жизнь.
А попробуйте допустить, что это все стало результатом стечения обстоятельств. И тогда станет понятно, что законы не такие уж и законы. Привычное, не так уж и привычно. А формальное, не так уже и формально.
Так почему же стрелки движутся вправо?
Совершенно точно, не потому что следуют за тенью.
Скорее всего, просто потому, что так получилось.
А потом уже все привыкли.
Почему часы идут вправо?
Вопрос распространенный. И ответ на него тоже.
Часы изобрели в Северном полушарии. Это значит, что солнце там восходит на востоке, движется на юг и садится на западе. Тот же самый путь за день проходит тень в солнечных часах. То есть движется направо – по часовой стрелке.
Логично и привычно было бы создать искусственный механизм, повторяющий этот принцип.
Формально, очень похоже на правду.
Всем спасибо, расходимся.
Но такая историческая последовательность выглядит слишком прилизанной, чтоб правдой оказаться.
Механические часы прошли огромный путь чтоб из здоровенных шумных и дорогих конструкций на башнях превратиться в маленькие тикающие коробочки на запястьях или в кармашках.
Но башнях часы остались и сейчас. В Европе полно старинных городков, над которыми возвышаются башни с часами самых разных форм. И многие из этих часов солнечные.
Такие часы помещали вертикально на высоких стенах, чтоб они были видны издалека. Циферблаты таких часов нам непривычны, а цифры по ним раскиданы хаотично и совсем не очевидно, что совершенно исключает объяснение направления движения стрелок вслед за солнцем.
В 1443 году флорентийский художник Паоло Уччелло изобразил на фреске часы. Хотя, если не пояснить, что это часы, то так сразу и не скажешь.
На них числа не от 1 до 12, а от 1 до 24. А XXIV – вовсе не полночь, а час до заката. Цифра 1 внизу, а не наверху. Ну и идут они против часовой стрелки.
Но это тоже часы.
А в 1481 году Ботичелли написал фреску «Блаженный Августин в келье». Но нам сегодня интересен не сам Августин, хотя он считается покровителем пивоваров, а такое высокое звание абы кому не дают, а еще на некоторых картинах Августин изображается в очках, которые тогда еще не изобрели. Но не будем отвлекаться. На полке за Августином стоят точно такие же часы, как на ранее упомянутой фреске, но маленькие и домашние, а значит модель популярная. Только на них еще и всего одна стрелка, что бы это не значило.
И таких вариаций часов было множество.
У каких-то на циферблате было 12 часов, но стрелки двигались влево. У каких-то было 6 часов и стрелка за сутки делала четыре оборота. У других стрелка обходила циферблат за 12 часов, но часы обозначались от I до VI и снова от I до VI. И так далее.
Происходящее все это время с часами можно сравнить со становлением дизайна смартфона, происходившее на наших глазах. Были и раскладушки, и выдвижные, и поворачивающиеся. Но победил лаконичный дизайн смартфона в виде незатейливого прямоугольника. Ничего лишнего. Просто все случилось не за века, а за пару десятилетий.
Или же QWERTY-клавиатура. В ней много странного и даже нелогичного. Но к ней уже привыкли. И никому в голову не придет ее менять.
Первые механические часы появились около 1271года. Следующие пару веков в них трансформировалось все от направления движения стрелок, до написания цифр и их расположения.
К 1550 году часы стали обиходным предметом массового производства. А нормой стал размеченный по часовой стрелке двенадцатичасовой циферблат, который стрелки обходят за сутки дважды.
Нам привычен циферблат современных механических часов. Нам привычно движение стрелок на этих часах. Просто потому, что для нас это было всегда. Всю нашу жизнь.
А попробуйте допустить, что это все стало результатом стечения обстоятельств. И тогда станет понятно, что законы не такие уж и законы. Привычное, не так уж и привычно. А формальное, не так уже и формально.
Так почему же стрелки движутся вправо?
Совершенно точно, не потому что следуют за тенью.
Скорее всего, просто потому, что так получилось.
А потом уже все привыкли.
👍61🔥17❤6👏3
Царская водка
Это сильный растворитель, состоящий из смеси кислот: три объемные части концентрированной соляной кислоты и одна объемная часть концентрированной азотной кислоты.
К водке, которая напиток, смесь отношения не имеет.
Та водка, которая напиток – это разведенный в воде очищенный этанол. И за ним термин «водка» закрепился лишь в 19 веке. До этого же нынешняя водка называлась "хлебное вино".
Та водка, которая смесь кислот, известна очень давно. Алхимики ее упоминают, начиная с 13 века, в России первые печатные упоминания относятся к 18 веку.
А термин «царская» - это не указание на высокоранговость или элитарность, это указание на способность растворять золото – «царя металлов».
Царская водка превращает в хлориды золото и платину, которые не растворимы в каждой из этих кислот по отдельности.
Сама царская водка – это не просто смесь сильных кислот, это продукт их взаимодействия, в результате чего получаются нитрозилхлорди NOCL и хлор.
Обязательным условием является то, что царская водка должна быть свежеприготовленной, иначе из нее улетучивается хлор и водка теряет свойства.
Отдельно стоит отметить, что термин «растворение» по отношению к благородным металлам в реакции с царской водкой используют, скорее, по традиции.
Формально, истинное растворение предполагает, что после удаления растворителя соединение получают в том же виде, в каком оно было до растворения. В случаях же с царской водкой, металлы не просто растворяются, а переходят в хлориды.
Есть полулегендарная, но совершенно реальная история, связанная с царской водкой.
Жили-были два немецких физика Макс фон Лауэ и Джеймс Франк.
Макс фон Лауэ получил свою награду в 1914 году с формулировкой «За открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах».
Джеймс Франк - «За открытие законов соударения электрона с атомом» в 1925 году.
Дабы уберечь свои нобелевские награды от крайне любящих золото нацистов ученые отправили медали в Копенгаген (Дания) в институт Бора на ответственное хранение.
Но в апреле 1940 года нацисты вторглись и в Данию.
Тогда один из сотрудников института Бора венгерский химик Дьёрдь де Хевеши растворил награды в царской водке и оставил емкость с раствором оранжевого цвета на полке лаборатории. При чем успели впритык - нобелевская медаль 66 мм в диаметре, весит около 200 граммов и имеет 23 карата золота. Растворить такое даже в царской водке – это не то же самое, что кусок сахара в горячем чае. Могли и не успеть.
Спустя три года сотрудники Бора выделили золото из раствора тетрахлорозолотой кислоты и передали его Шведской королевской Академии наук, где медали были отлиты и повторно вручены ученым.
Так химик спас физиков.
Как говорил Эрнест Резерфорд на одной из своих лекций с демонстрацией распада радия: «Теперь вы видите, что ничего не видно. А почему ничего не видно, вы сейчас увидите».
Это сильный растворитель, состоящий из смеси кислот: три объемные части концентрированной соляной кислоты и одна объемная часть концентрированной азотной кислоты.
К водке, которая напиток, смесь отношения не имеет.
Та водка, которая напиток – это разведенный в воде очищенный этанол. И за ним термин «водка» закрепился лишь в 19 веке. До этого же нынешняя водка называлась "хлебное вино".
Та водка, которая смесь кислот, известна очень давно. Алхимики ее упоминают, начиная с 13 века, в России первые печатные упоминания относятся к 18 веку.
А термин «царская» - это не указание на высокоранговость или элитарность, это указание на способность растворять золото – «царя металлов».
Царская водка превращает в хлориды золото и платину, которые не растворимы в каждой из этих кислот по отдельности.
Сама царская водка – это не просто смесь сильных кислот, это продукт их взаимодействия, в результате чего получаются нитрозилхлорди NOCL и хлор.
Обязательным условием является то, что царская водка должна быть свежеприготовленной, иначе из нее улетучивается хлор и водка теряет свойства.
Отдельно стоит отметить, что термин «растворение» по отношению к благородным металлам в реакции с царской водкой используют, скорее, по традиции.
Формально, истинное растворение предполагает, что после удаления растворителя соединение получают в том же виде, в каком оно было до растворения. В случаях же с царской водкой, металлы не просто растворяются, а переходят в хлориды.
Есть полулегендарная, но совершенно реальная история, связанная с царской водкой.
Жили-были два немецких физика Макс фон Лауэ и Джеймс Франк.
Макс фон Лауэ получил свою награду в 1914 году с формулировкой «За открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах».
Джеймс Франк - «За открытие законов соударения электрона с атомом» в 1925 году.
Дабы уберечь свои нобелевские награды от крайне любящих золото нацистов ученые отправили медали в Копенгаген (Дания) в институт Бора на ответственное хранение.
Но в апреле 1940 года нацисты вторглись и в Данию.
Тогда один из сотрудников института Бора венгерский химик Дьёрдь де Хевеши растворил награды в царской водке и оставил емкость с раствором оранжевого цвета на полке лаборатории. При чем успели впритык - нобелевская медаль 66 мм в диаметре, весит около 200 граммов и имеет 23 карата золота. Растворить такое даже в царской водке – это не то же самое, что кусок сахара в горячем чае. Могли и не успеть.
Спустя три года сотрудники Бора выделили золото из раствора тетрахлорозолотой кислоты и передали его Шведской королевской Академии наук, где медали были отлиты и повторно вручены ученым.
Так химик спас физиков.
Как говорил Эрнест Резерфорд на одной из своих лекций с демонстрацией распада радия: «Теперь вы видите, что ничего не видно. А почему ничего не видно, вы сейчас увидите».
🔥65❤15👍9
Вопрос
Что такое «миллиметры ртутного столба»?
Или сокращенно «мм рт.ст.».
В Москве сегодня солнечно. Относительная влажность такая-то. Вероятность осадков такая-то. Ветер юго-западный шестьвосемьметроввсекунду. Атмосферное давление 760мм ртутного столба.
На этом моменте метеочувствительные ребята перекрестились.
Только вот при чем здесь ртуть?
Как и всегда все случилось давно и в просвещенной Европе. На этот раз в Италии в 17 веке.
К тому моменту инженеры уже научились делать насосы для фонтанов и щедро украшали ими города Италии. Но как ни старались, поднять водный столб на высоту более 11 метров не получалось.
Тогда инженеры обратились к человеку, который собой символизировал триумф науки надо обывателями – Галилео Галилею. На тот момент еще живому. Галилео принял вызов, но делегировал полномочия своим ученикам сеньорам Эванджелиста Торричелли и Винченцо Вивиани.
Сеньоры предположили, что разгадка кроется в двух вещах: в плотности воды, которую инженеры пытались поднять, и в сопротивлении воздуха.
То есть чем больше плотность жидкости, тем она тяжелее, а значит и высота подъема меньше. Тогда для своих экспериментов они взяли ртуть, плотность которой 13,6г/см3. Для сравнения, у воды – 1г/см3. Сейчас этот опыт считается классическим и носит имя Торричелли.
Опыт столько прост и незатейлив, сколь гениален.
В стеклянную трубку длиной 1м, запаянную с одной стороны, до краев наливается ртуть. По сути, поучатся длиннющая пробирка с ртутью. Свободный конец пробирки опускают в емкость с ртутью же. И ртуть из пробирки начинает вытекать, но не полностью, а пока в пробирке не останется столб высотой 760мм. Чудеса.
Торричелли проделал этот опыт в горах и у него столб получился 740мм.
Для особо пытливых подписчиков считаю нужным оговориться, что тогда еще не знали, что пары ртути токсичны, потому наливали ее в пробирки, устраивали из нее фонтаны, лечились ей по поводу и без. А раз вы знаете, то не надо никуда наливать 1м ртути.
Так почему же произошло все именно так?
Поскольку в верхней части пробирки, откуда вытекла ртуть, ничего больше нет, то и на ртуть ничего не давит. Только ее собственный вес. А вот в емкости с ртутью на ртуть давит атмосфера, пытаясь вдавить ее обратно в трубку. И происходит эта борьба до тех пор, пока сила давления атмосферы снаружи не сравняется с силой тяжести, действующий на ртутный столб.
То есть чем больше будет атмосферное давление, тем сильнее оно будет пытаться вдавит ртуть обратно в пробирку и тем выше будет ртутный столб. И наоборот. Как в горах, например.
Если все то же самое проделать не с ртутным столбом, а куда менее плотным водным, то высота водного столба была бы около 10 метров. Вспомните итальянских инженеров, которые так и не смогли поднять фонтаны выше.
Но вообще давление в физике измеряется в Паскалях. 1мм рт.ст – это приблизительно 133 Паскаля, то есть нормальное атмосферное давление – это 100.000 Па. Это такое давление, какое оказывает груз массой 1кг на 1см2 поверхности. Величина гигантская. А если пересчитать на площадь тела человека – 2кв.м., то окажется, что на нас давит 20 тонн.
20 тонн, Карл!
Но даже самые маленькие, хилые и болезные из нас легко с этим справляются.
А все потому, что человеческое тело состоит из воды. А вода – жидкость несжимаемая, она-то и принимает на себя всю нагрузку.
Непостоянства я не признаю,
Противны, гадки, мерзки мне натуры,
Меняющие вечно суть свою,
Как ртуть от перементемпературы атмосферного давления.
©Джордж Гордон Байрон (1823г.).
Что такое «миллиметры ртутного столба»?
Или сокращенно «мм рт.ст.».
В Москве сегодня солнечно. Относительная влажность такая-то. Вероятность осадков такая-то. Ветер юго-западный шестьвосемьметроввсекунду. Атмосферное давление 760мм ртутного столба.
На этом моменте метеочувствительные ребята перекрестились.
Только вот при чем здесь ртуть?
Как и всегда все случилось давно и в просвещенной Европе. На этот раз в Италии в 17 веке.
К тому моменту инженеры уже научились делать насосы для фонтанов и щедро украшали ими города Италии. Но как ни старались, поднять водный столб на высоту более 11 метров не получалось.
Тогда инженеры обратились к человеку, который собой символизировал триумф науки надо обывателями – Галилео Галилею. На тот момент еще живому. Галилео принял вызов, но делегировал полномочия своим ученикам сеньорам Эванджелиста Торричелли и Винченцо Вивиани.
Сеньоры предположили, что разгадка кроется в двух вещах: в плотности воды, которую инженеры пытались поднять, и в сопротивлении воздуха.
То есть чем больше плотность жидкости, тем она тяжелее, а значит и высота подъема меньше. Тогда для своих экспериментов они взяли ртуть, плотность которой 13,6г/см3. Для сравнения, у воды – 1г/см3. Сейчас этот опыт считается классическим и носит имя Торричелли.
Опыт столько прост и незатейлив, сколь гениален.
В стеклянную трубку длиной 1м, запаянную с одной стороны, до краев наливается ртуть. По сути, поучатся длиннющая пробирка с ртутью. Свободный конец пробирки опускают в емкость с ртутью же. И ртуть из пробирки начинает вытекать, но не полностью, а пока в пробирке не останется столб высотой 760мм. Чудеса.
Торричелли проделал этот опыт в горах и у него столб получился 740мм.
Для особо пытливых подписчиков считаю нужным оговориться, что тогда еще не знали, что пары ртути токсичны, потому наливали ее в пробирки, устраивали из нее фонтаны, лечились ей по поводу и без. А раз вы знаете, то не надо никуда наливать 1м ртути.
Так почему же произошло все именно так?
Поскольку в верхней части пробирки, откуда вытекла ртуть, ничего больше нет, то и на ртуть ничего не давит. Только ее собственный вес. А вот в емкости с ртутью на ртуть давит атмосфера, пытаясь вдавить ее обратно в трубку. И происходит эта борьба до тех пор, пока сила давления атмосферы снаружи не сравняется с силой тяжести, действующий на ртутный столб.
То есть чем больше будет атмосферное давление, тем сильнее оно будет пытаться вдавит ртуть обратно в пробирку и тем выше будет ртутный столб. И наоборот. Как в горах, например.
Если все то же самое проделать не с ртутным столбом, а куда менее плотным водным, то высота водного столба была бы около 10 метров. Вспомните итальянских инженеров, которые так и не смогли поднять фонтаны выше.
Но вообще давление в физике измеряется в Паскалях. 1мм рт.ст – это приблизительно 133 Паскаля, то есть нормальное атмосферное давление – это 100.000 Па. Это такое давление, какое оказывает груз массой 1кг на 1см2 поверхности. Величина гигантская. А если пересчитать на площадь тела человека – 2кв.м., то окажется, что на нас давит 20 тонн.
20 тонн, Карл!
Но даже самые маленькие, хилые и болезные из нас легко с этим справляются.
А все потому, что человеческое тело состоит из воды. А вода – жидкость несжимаемая, она-то и принимает на себя всю нагрузку.
Непостоянства я не признаю,
Противны, гадки, мерзки мне натуры,
Меняющие вечно суть свою,
Как ртуть от перемен
©Джордж Гордон Байрон (1823г.).
❤37🔥27👍9
Факт
Люминесценция
Люминесценция – это свечение газа, жидкости или твердого тела, обусловленное, не нагреванием, а нетепловым возбуждением атомов.
Если атом переходит в возбужденное состояние, то у него появляется слишком много свободной энергии и прежде, чем успокоиться и вернуться в исходное состояние, он отдает излишек этой энергии в виде фотонов. Проще говоря, светится.
В зависимости от того, по какой причине атом переходит в возбужденное состояние и различают виды люминесценции.
Отдельно хочется оговориться, что свечение при нагревании мы сегодня не рассматриваем, это несколько другое состояние. Да, нагревание тоже приводит к свечению, потому что атомы начинаю с огромной скоростью биться друг о друга. Именно это происходит в лампочке, в пламени свечи, да и в любом огне. При желании заставить светиться можно вообще все. Неорганические вещества даже неоднократно. А вот с органическими сложнее. Ваш хомячок тоже хорошо умеет светится, но только один раз.
Если возбуждение фотонов происходит под действием внешнего света это называется фотолюминесценция.
Электроны поглощают энергию падающих на них фотонов и переходят в возбужденное состояние, а потом долго-долго успокаиваются. Свечение фосфорных деталей в игрушках или на циферблатах часов – это именно такое свечение.
А есть вещества, которые поглощают невидимый ультрафиолет и излучают зеленое свечение. Это то, что ярко и зрелищно светится в ночном клубе.
Такой же принцип работы и у отбеливателей: они поглощают ультрафиолет и излучают в видимом диапазоне. За счет этого белье кажется светлее и чище.
Триболюминесценция – интересный эффект, возникающий при раскалывании или разрушении тел. Свечение возникает при разрушении кристаллической решетки. Такое бывает при раскалывании кристаллов сахара. Или при разрушении песчинок в воздухе при взлете вертолета.
Но самым привычным и красивым для нас является биолюминесценция.
Это когда светятся живые организмы.
Напоминаю, пылающий хомячок – это не биолюминесценция.
Животные светятся за счет протекания химических реакций с выделением энергии. У светлячков это реакция окисления люциферина.
Да, вы правильно поняли, имя Люцифер и название вещества, которое светится в животике светлячка одного и того же происхождения. «Lucifer» означает «носитель света». Lux — «свет», и fero — «несу». А разобраться почему так стали называть Сатану будет вашим домашним заданием.
Светлячок способен регулировать окисление люциферина, а потому может светится непрерывно, мигать и вообще делать все, что ему вздумается со своим светом. К тому же, в отличие от лампочки светлячок способен переводить в свет аж 90% энергии, а лампочка только 5-10%, остальное уходит в тепло.
Кроме светлячков светиться способны еще глубоководные рыбы, медузы и грибы. Люминесценция нужна животным для приманивая добычи, для защиты от хищников или для брачных ритуалов.
А вот зачем светятся грибы на сегодняшний день знают только сами грибы.
Люминесценция
Люминесценция – это свечение газа, жидкости или твердого тела, обусловленное, не нагреванием, а нетепловым возбуждением атомов.
Если атом переходит в возбужденное состояние, то у него появляется слишком много свободной энергии и прежде, чем успокоиться и вернуться в исходное состояние, он отдает излишек этой энергии в виде фотонов. Проще говоря, светится.
В зависимости от того, по какой причине атом переходит в возбужденное состояние и различают виды люминесценции.
Отдельно хочется оговориться, что свечение при нагревании мы сегодня не рассматриваем, это несколько другое состояние. Да, нагревание тоже приводит к свечению, потому что атомы начинаю с огромной скоростью биться друг о друга. Именно это происходит в лампочке, в пламени свечи, да и в любом огне. При желании заставить светиться можно вообще все. Неорганические вещества даже неоднократно. А вот с органическими сложнее. Ваш хомячок тоже хорошо умеет светится, но только один раз.
Если возбуждение фотонов происходит под действием внешнего света это называется фотолюминесценция.
Электроны поглощают энергию падающих на них фотонов и переходят в возбужденное состояние, а потом долго-долго успокаиваются. Свечение фосфорных деталей в игрушках или на циферблатах часов – это именно такое свечение.
А есть вещества, которые поглощают невидимый ультрафиолет и излучают зеленое свечение. Это то, что ярко и зрелищно светится в ночном клубе.
Такой же принцип работы и у отбеливателей: они поглощают ультрафиолет и излучают в видимом диапазоне. За счет этого белье кажется светлее и чище.
Триболюминесценция – интересный эффект, возникающий при раскалывании или разрушении тел. Свечение возникает при разрушении кристаллической решетки. Такое бывает при раскалывании кристаллов сахара. Или при разрушении песчинок в воздухе при взлете вертолета.
Но самым привычным и красивым для нас является биолюминесценция.
Это когда светятся живые организмы.
Напоминаю, пылающий хомячок – это не биолюминесценция.
Животные светятся за счет протекания химических реакций с выделением энергии. У светлячков это реакция окисления люциферина.
Да, вы правильно поняли, имя Люцифер и название вещества, которое светится в животике светлячка одного и того же происхождения. «Lucifer» означает «носитель света». Lux — «свет», и fero — «несу». А разобраться почему так стали называть Сатану будет вашим домашним заданием.
Светлячок способен регулировать окисление люциферина, а потому может светится непрерывно, мигать и вообще делать все, что ему вздумается со своим светом. К тому же, в отличие от лампочки светлячок способен переводить в свет аж 90% энергии, а лампочка только 5-10%, остальное уходит в тепло.
Кроме светлячков светиться способны еще глубоководные рыбы, медузы и грибы. Люминесценция нужна животным для приманивая добычи, для защиты от хищников или для брачных ритуалов.
А вот зачем светятся грибы на сегодняшний день знают только сами грибы.
1🔥59👍15❤🔥2
Факт
Юпитер и Сатурн
Обе планеты похожи между собой. Каждая состоит из водорода и гелия. У обеих есть атмосфера и облака, состоящие из водяного льда и аммиака.
Планеты не просто огромные, а тяжеленные. Масса Юпитера больше массы Земли в 318 раз, а Сатурна в 95 раз.
Температура в верхних слоях атмосферы на Юпитере минус 149гр, а на Сатурне минус 178гр. В то время, как внутри планет она такая же, как на Солнце.
В отличие от Земли эти планеты получают от Солнца столько же энергии, сколько и производят сами. Сила тяжести сжимает газ, из которого они состоят, из-за чего он нагревается и выделяет тепло. Поднимаясь на поверхность, тепло создает мощные потоки, превращающиеся в бури и ураганы.
Даже водород в таких экстремальных условиях ведет себя как жидкий металл, создавая магнитные поля.
Вообще при определенных условиях Юпитер и сам мог бы стать Солнцем, вернее звездой. Его масса в трое больше суммарной массы всех остальных планет Солнечной системы. А если массу увеличить в 80 раз, то тогда температура и давление в его центре достигли бы необходимых величин для начала ядерного синтеза. И вуаля – Солнце готово!
Сутки на Юпитере длятся 10 часов. Из-за такого быстрого вращения в атмосфере постоянно образуются облака. Именно их, а не поверхность планеты, можно наблюдать в виде полосатого пейзажа. Плюс Большое красное пятно. Это гигантский ураган размером с нашу планету, который вращается против часовой стрелки.
Пятно открыли в 1664 году. С тех пор немного изменилась его форма, но он как дул, так и дует. А сколько он там дул до 1664 года даже невозможно представить.
А еще у Юпитера тоже есть кольца, как и у Сатурна, только тусклые.
Кольца Сатурна открыл еще Галилей. Состоят они из кусков льда и обломков всего на свете размерами от 1см до 10 метров. А толщина колец в масштабах космоса очень небольшая от десятков до сотен метров. Длина - 250.000км.
За то, что малые планеты солнечной системы (в том числе и Земля) еще не разрушены астероидами, благодарить тоже надо Юпитер и Сатурн. Это их мощные гравитационные поля притягивают к себе все, что пролетает мимо.
У Юпитера 95 спутников. А у Сатурна – 274. Названия дали лишь 63, остальные просто пронумеровали.
Самый крупный из спутников Сатурна называется Титан. Считается, что сейчас на нем такие условия, какие были на Земле при зарождении жизни более 4 млрд лет назад. Там есть атмосфера, есть вода, так что…
Хотя как верно заметил американский зоолог Эдвин Грант Конклин: «Возможность случайного стихийного зарождения жизни подобна тому, как если бы энциклопедический словарь возник в результате взрыва в типографии».
Юпитер и Сатурн
Обе планеты похожи между собой. Каждая состоит из водорода и гелия. У обеих есть атмосфера и облака, состоящие из водяного льда и аммиака.
Планеты не просто огромные, а тяжеленные. Масса Юпитера больше массы Земли в 318 раз, а Сатурна в 95 раз.
Температура в верхних слоях атмосферы на Юпитере минус 149гр, а на Сатурне минус 178гр. В то время, как внутри планет она такая же, как на Солнце.
В отличие от Земли эти планеты получают от Солнца столько же энергии, сколько и производят сами. Сила тяжести сжимает газ, из которого они состоят, из-за чего он нагревается и выделяет тепло. Поднимаясь на поверхность, тепло создает мощные потоки, превращающиеся в бури и ураганы.
Даже водород в таких экстремальных условиях ведет себя как жидкий металл, создавая магнитные поля.
Вообще при определенных условиях Юпитер и сам мог бы стать Солнцем, вернее звездой. Его масса в трое больше суммарной массы всех остальных планет Солнечной системы. А если массу увеличить в 80 раз, то тогда температура и давление в его центре достигли бы необходимых величин для начала ядерного синтеза. И вуаля – Солнце готово!
Сутки на Юпитере длятся 10 часов. Из-за такого быстрого вращения в атмосфере постоянно образуются облака. Именно их, а не поверхность планеты, можно наблюдать в виде полосатого пейзажа. Плюс Большое красное пятно. Это гигантский ураган размером с нашу планету, который вращается против часовой стрелки.
Пятно открыли в 1664 году. С тех пор немного изменилась его форма, но он как дул, так и дует. А сколько он там дул до 1664 года даже невозможно представить.
А еще у Юпитера тоже есть кольца, как и у Сатурна, только тусклые.
Кольца Сатурна открыл еще Галилей. Состоят они из кусков льда и обломков всего на свете размерами от 1см до 10 метров. А толщина колец в масштабах космоса очень небольшая от десятков до сотен метров. Длина - 250.000км.
За то, что малые планеты солнечной системы (в том числе и Земля) еще не разрушены астероидами, благодарить тоже надо Юпитер и Сатурн. Это их мощные гравитационные поля притягивают к себе все, что пролетает мимо.
У Юпитера 95 спутников. А у Сатурна – 274. Названия дали лишь 63, остальные просто пронумеровали.
Самый крупный из спутников Сатурна называется Титан. Считается, что сейчас на нем такие условия, какие были на Земле при зарождении жизни более 4 млрд лет назад. Там есть атмосфера, есть вода, так что…
Хотя как верно заметил американский зоолог Эдвин Грант Конклин: «Возможность случайного стихийного зарождения жизни подобна тому, как если бы энциклопедический словарь возник в результате взрыва в типографии».
1🔥54👍21❤5
Рубрика #живитетеперьсэтим
Британское общество по борьбе с шумом на законодательном уровне потребовало запретить людям храпеть, утверждая, что храп каждого четвертого храпящего громче, чем установленные законом ограничения для шума двигателей или мотоциклов.
Они ссылались на документально подтвержденный уровень шума от храпа шведа Кейра Валкерта. Валкерт во время лечения в больнице от храпа в момент приступов апноэ издавал звуки громкостью до 93дБ. Это громче пневматической дрели, работающей во время движения машин в час пик.
Но оказалось, что нельзя наказать человека за храп, не записав и не измерив его храп. А записывать и измерять храп, без разрешения храпящего запрещено. Это вторжение в личную жизнь.
Очевидно, законы о защите прав храпящих, придумывали сами храпящие.
Между тем, патентное ведомство США выдало более 300 патентов на способы лечения храпа.
Но как показали исследования, есть лишь один способ, который гарантировано излечит от храпа даже самого громко храпящего шведа Валкерта.
Это невесомость.
В состоянии невесомости храпение невозможно, потому что мягкие ткани горла не провисают под действием гравитации и не вибрируют.
Космонавты не храпят.
Остальные – как повезет.
Британское общество по борьбе с шумом на законодательном уровне потребовало запретить людям храпеть, утверждая, что храп каждого четвертого храпящего громче, чем установленные законом ограничения для шума двигателей или мотоциклов.
Они ссылались на документально подтвержденный уровень шума от храпа шведа Кейра Валкерта. Валкерт во время лечения в больнице от храпа в момент приступов апноэ издавал звуки громкостью до 93дБ. Это громче пневматической дрели, работающей во время движения машин в час пик.
Но оказалось, что нельзя наказать человека за храп, не записав и не измерив его храп. А записывать и измерять храп, без разрешения храпящего запрещено. Это вторжение в личную жизнь.
Очевидно, законы о защите прав храпящих, придумывали сами храпящие.
Между тем, патентное ведомство США выдало более 300 патентов на способы лечения храпа.
Но как показали исследования, есть лишь один способ, который гарантировано излечит от храпа даже самого громко храпящего шведа Валкерта.
Это невесомость.
В состоянии невесомости храпение невозможно, потому что мягкие ткани горла не провисают под действием гравитации и не вибрируют.
Космонавты не храпят.
Остальные – как повезет.
2😁41🔥18👍7❤5🤯3
Моя любимая рубрика #вопросотподписчика
Состоялся непростой диалог.
Подписчик: Привет. У меня будет свидание. Девушка любит авокадо, но я купил какой-то зеленый. Очень боюсь, что он будет невкусный. А еще за ночь букет для нее начал увядать. Раз ты такой умный, скажи, что сделать».
Формалист: Купи зрелое авокадо и свежий букет.
Подписчик: Это не помощь, а издевка! В этой вашей науке точно есть приемчики! С кем я могу поговорить, кто мне может помочь?
Психиатр
Ладно, приемчики и правда есть.
Во-первых, авокадо – это оно. Так же как пальто и какао. Этим приемчиком можно пользоваться всегда, когда говоришь об авокадо.
Во-вторых, зеленое авокадо и правда может дозреть если положить его в один пакет с желтыми бананами. Но на это надо пару дней, а не ночь. Отдельно хочу отметить, что от увеличения количества бананов скорость созревания авокадо не увеличивается.
При созревании овощей и фруктов выделяется газообразный растительный гормон этилен (С2Н4). Собственно, этот гормон и запускает созревание плодов, после чего и выделяется в окружающую среду.
Даже один спелый плод в ящике с неспелыми способен «заставить» дозреть урожай быстрее.
Если же нужно сохранить фрукты и овощи спелыми дольше, необходимо чтоб явно спелые плоды лежали отдельно от недозревших.
Например, на рынках или в супермаркетах применяют метилциклопропен (С4Н6). Этот газ блокирует действие этилена. А при хранении яблок на складах искусственно повышают концентрацию углекислого газа, который тоже подавляет действие этилена.
Кстати, этилен, выделяемый зрелыми плодами, также прекрасно улавливается и цветами, от чего они вянут быстрее. Так что уютная идиллия, где на столе ваза с румяными яблоками и букет цветов – верный признак скорой гибели этих цветов.
К тому же цветы быстро вянут в помещениях, где курят. Но не потому, что курение зло и убивает. Хотя, формально, зло и убивает. А потому что в табачном дыме так же полно этилена. И цветы не вянут он никотина, а дозревают от этилена.
Теперь букет.
Стебель должен быть подрезан под углом 45гр, желательно под водой, чтоб внутрь стебля не попал лишний воздух.
Есть три химических реаниматолога для цветов, буквально творящих чудеса.
Ингибиторы-Стимуляторы роста-Антисептики и консерванты.
Первые тормозят обмен веществ, вторые – поддерживают остатки жизни в букете, а третьи – не дают растительным волокнам гнить в воде.
Для начала антисептик. Марганцовка (KMnO4), борная кислота (H3BO3) или нашатырь (Nh4OH), на ваш вкус.
Капнуть несколько капель в воду и поставить туда букет на час.
От бактерий воду можно защитить, если высыпать в вазу четверть чайной ложки соды. Или просто держать цветы в минеральной воде.
Отличным ингибитором будет пара таблеток аспирина.
Ну стимуляторы роста – это пара ложек сахара и пара ложек яблочного уксуса. Сыпьте и лейте все в вазу.
Астры, хризантемыи Формалист простоят дольше, если на литр воды добавить чайную ложку этилового спирта. А розы любят соль (NaCl) – половину чайной ложки на вазу. На всякий случай написал и формулу соли, а то время тревожное, мало ли что он туда сыпанет, прочитав «соль».
Любви тебе и твоей девушке, юный нервный подписчик.
Любви, цветов и авокадо.
Не благодари.
Состоялся непростой диалог.
Подписчик: Привет. У меня будет свидание. Девушка любит авокадо, но я купил какой-то зеленый. Очень боюсь, что он будет невкусный. А еще за ночь букет для нее начал увядать. Раз ты такой умный, скажи, что сделать».
Формалист: Купи зрелое авокадо и свежий букет.
Подписчик: Это не помощь, а издевка! В этой вашей науке точно есть приемчики! С кем я могу поговорить, кто мне может помочь?
Ладно, приемчики и правда есть.
Во-первых, авокадо – это оно. Так же как пальто и какао. Этим приемчиком можно пользоваться всегда, когда говоришь об авокадо.
Во-вторых, зеленое авокадо и правда может дозреть если положить его в один пакет с желтыми бананами. Но на это надо пару дней, а не ночь. Отдельно хочу отметить, что от увеличения количества бананов скорость созревания авокадо не увеличивается.
При созревании овощей и фруктов выделяется газообразный растительный гормон этилен (С2Н4). Собственно, этот гормон и запускает созревание плодов, после чего и выделяется в окружающую среду.
Даже один спелый плод в ящике с неспелыми способен «заставить» дозреть урожай быстрее.
Если же нужно сохранить фрукты и овощи спелыми дольше, необходимо чтоб явно спелые плоды лежали отдельно от недозревших.
Например, на рынках или в супермаркетах применяют метилциклопропен (С4Н6). Этот газ блокирует действие этилена. А при хранении яблок на складах искусственно повышают концентрацию углекислого газа, который тоже подавляет действие этилена.
Кстати, этилен, выделяемый зрелыми плодами, также прекрасно улавливается и цветами, от чего они вянут быстрее. Так что уютная идиллия, где на столе ваза с румяными яблоками и букет цветов – верный признак скорой гибели этих цветов.
К тому же цветы быстро вянут в помещениях, где курят. Но не потому, что курение зло и убивает. Хотя, формально, зло и убивает. А потому что в табачном дыме так же полно этилена. И цветы не вянут он никотина, а дозревают от этилена.
Теперь букет.
Стебель должен быть подрезан под углом 45гр, желательно под водой, чтоб внутрь стебля не попал лишний воздух.
Есть три химических реаниматолога для цветов, буквально творящих чудеса.
Ингибиторы-Стимуляторы роста-Антисептики и консерванты.
Первые тормозят обмен веществ, вторые – поддерживают остатки жизни в букете, а третьи – не дают растительным волокнам гнить в воде.
Для начала антисептик. Марганцовка (KMnO4), борная кислота (H3BO3) или нашатырь (Nh4OH), на ваш вкус.
Капнуть несколько капель в воду и поставить туда букет на час.
От бактерий воду можно защитить, если высыпать в вазу четверть чайной ложки соды. Или просто держать цветы в минеральной воде.
Отличным ингибитором будет пара таблеток аспирина.
Ну стимуляторы роста – это пара ложек сахара и пара ложек яблочного уксуса. Сыпьте и лейте все в вазу.
Астры, хризантемы
Любви тебе и твоей девушке, юный нервный подписчик.
Любви, цветов и авокадо.
Не благодари.
1👍80🔥18❤10🍓7😁6
Факт
Хромосомы
Впервые хромосомы обнаружил немецкий военный врач Вальтер Флемминг аж в 1870-е гг.
Флемминг нашел и описал необычные «нити». Он увидел, что, когда клетка готова к делению, нити расщеплялись пополам в продольном направлении и становились короче и толще. Затем клетка делилась надвое, нити отделялись друг от друга, и одна половина оказывалась в одной новой клетке, а другая – в другой.
То, что Флемминг тогда увидел, но не понял сегодня мы называем хромосомы.
Хромосомы — это физическая структура внутри ядра клетки организма, которая хранит и передаёт генетическую информацию.
Термин «хромосома» предложил немецкий гистолог Вальдейер в 1888 году. Буквально это означает «окрашенное тело». Просто потому, что хромосомы хорошо окрашиваются.
Число хромосом широко варьируется: в каждой клетке кишечной палочки 1 хромосома, у комара 6, у гороха их 14, у лилии - 24, у лягушки - 26, у морской звезды - 36, у кошки – 38, у человека – 46, у гориллы – 48, у индейки – 82, у королевского краба – 208, у креветки – 254, а у бабочки Polyommantus atlantica – более 400, а у папоротника Ophioglossum reticulatum 1440.
Не считая некоторых особых исключений типа кровяных клеток, по мере созревания утрачивающих свое ядро, а значит и свои гены, любая клетка нашего организма содержит копию всего нашего набора генов.
В 1944г. группа ученых из Нью-Йорка во главе с микробиологом Освальдом Эвери, приблизились к ответу что такое гены. Ученые изучали бактерии, вызывающие пневмонию. Было известно, что безвредные штаммы таких бактерий, смешиваясь с остатками мертвых клеток вирулентного штамма, тоже превращались в опасные. И не просто превращались, но и передавали это свойство своему потомству.
Оказалось, что ген или гены передавались в виде химического соединения из остатков мертвых опасных бактерий к живым безвредным бактериям, навсегда изменяя их природу.
Этим химическим соединением оказалась дезоксирибонуклеиновая кислота. ДНК. К слову, про ДНК тогда уже знали, но считали, что это слишком простая и заурядная молекула, чтоб отвечать за столь сложный феномен, как наследственность.
А теперь для простоты восприятия в цифрах опишу, что из себя представляет «слишком простая и заурядная» молекула.
Каждая из ваших хромосом содержит в основе одну цельную молекулу ДНК.
Хромосомы могут быть необычайно длинными и содержать сотни, а то и тысячи генов, следующих друг за другом по цепочке.
Например, человеческая хромосома номер 2 содержит цепочку из 1300 генов, а если их растянуть, то цепочка будет длиной 8см.
А если растянуть все 46 хромосом в одну цепочку, то одна будет длиной 2 метра.
И все это помещается в клетке размерами несколько тысячных миллиметра.
А если растянуть в одну нить все ДНК всех клеток вашего организма, длина нити составит 20млрд. километров.
Это как от Земли до Солнца и назад 65 раз.
Хромосомы
Впервые хромосомы обнаружил немецкий военный врач Вальтер Флемминг аж в 1870-е гг.
Флемминг нашел и описал необычные «нити». Он увидел, что, когда клетка готова к делению, нити расщеплялись пополам в продольном направлении и становились короче и толще. Затем клетка делилась надвое, нити отделялись друг от друга, и одна половина оказывалась в одной новой клетке, а другая – в другой.
То, что Флемминг тогда увидел, но не понял сегодня мы называем хромосомы.
Хромосомы — это физическая структура внутри ядра клетки организма, которая хранит и передаёт генетическую информацию.
Термин «хромосома» предложил немецкий гистолог Вальдейер в 1888 году. Буквально это означает «окрашенное тело». Просто потому, что хромосомы хорошо окрашиваются.
Число хромосом широко варьируется: в каждой клетке кишечной палочки 1 хромосома, у комара 6, у гороха их 14, у лилии - 24, у лягушки - 26, у морской звезды - 36, у кошки – 38, у человека – 46, у гориллы – 48, у индейки – 82, у королевского краба – 208, у креветки – 254, а у бабочки Polyommantus atlantica – более 400, а у папоротника Ophioglossum reticulatum 1440.
Не считая некоторых особых исключений типа кровяных клеток, по мере созревания утрачивающих свое ядро, а значит и свои гены, любая клетка нашего организма содержит копию всего нашего набора генов.
В 1944г. группа ученых из Нью-Йорка во главе с микробиологом Освальдом Эвери, приблизились к ответу что такое гены. Ученые изучали бактерии, вызывающие пневмонию. Было известно, что безвредные штаммы таких бактерий, смешиваясь с остатками мертвых клеток вирулентного штамма, тоже превращались в опасные. И не просто превращались, но и передавали это свойство своему потомству.
Оказалось, что ген или гены передавались в виде химического соединения из остатков мертвых опасных бактерий к живым безвредным бактериям, навсегда изменяя их природу.
Этим химическим соединением оказалась дезоксирибонуклеиновая кислота. ДНК. К слову, про ДНК тогда уже знали, но считали, что это слишком простая и заурядная молекула, чтоб отвечать за столь сложный феномен, как наследственность.
А теперь для простоты восприятия в цифрах опишу, что из себя представляет «слишком простая и заурядная» молекула.
Каждая из ваших хромосом содержит в основе одну цельную молекулу ДНК.
Хромосомы могут быть необычайно длинными и содержать сотни, а то и тысячи генов, следующих друг за другом по цепочке.
Например, человеческая хромосома номер 2 содержит цепочку из 1300 генов, а если их растянуть, то цепочка будет длиной 8см.
А если растянуть все 46 хромосом в одну цепочку, то одна будет длиной 2 метра.
И все это помещается в клетке размерами несколько тысячных миллиметра.
А если растянуть в одну нить все ДНК всех клеток вашего организма, длина нити составит 20млрд. километров.
Это как от Земли до Солнца и назад 65 раз.
2❤43🔥22👍13👀7❤🔥2