Факт
Тетрациклин
Все мы знаем, что хорошие лекарства - это прекрасно и сродни чуду.
Хорошее лекарство – это такая уникальная штука, которая приносит радость всем. Спасение людям, славу и признание разработчикам и деньги фармкомпаниям.
Своевременно открытый пенициллин позволил спасти огромное количество жизней во время Второй мировой войны. Главным образом, жизней американских солдат на Тихоокеанском театре военных действий, где из-за особенностей климата любая царапина грозила инфекцией, воспалением и заражением крови.
Но и все последующее победное шествие пенициллина по планете - это ли не чудо?
Но боссы фарминдустрии привыкли думать наперед, а потому были начаты поиски нового чудо-средства.
В 1943году известный специалист по патологии растений Бенджамин Даггар вышел на пенсию. Ему исполнилось 70, а значит преподавательский путь американского профессора подошел к концу. И его приняла в штат химическая компания.
Узкой специализацией Даггара были почвенные грибки. Потому он собрал огромное количество образцов грунта со всех уголков США и стал проверять их на антибактериальные способности.
И один из почвенных грибков из поймы Миссури выделил кристаллы желтого цвета, проявившие свойства антибиотика.
Назвали препарат Ауреомицин. «Aureus» и «mykes», то есть «золото» и «грибы» по-латыни соответственно.
Ауреомицин стал первым из ряда тетрациклинов. Сам же тетрациклин синтезировали в 1953 году.
Название класс получил из-за того, что в молекуле 4 циклические системы: тетра- и -циклин. Все просто. Формула на второй картинке.
Препараты пришлись по вкусу, потому что угнетали, не только грамположительные микроорганизмы, как пенициллин, но грамотрицательные. А еще их можно принимать перорально, чего не скажешь про большинство пенициллинов.
Но каким бы не был молодцом Даггар, его дотошность и инициативность это не самая интересная часть истории тетрациклинов.
30 лет назад Джордж Армелагос, антрополог из Университета Эмори изучал человеческие кости представителей нубийский цивилизации, жившей во II тысячелетии до нашей эры на территории современного Судана.
Оказалось, что все члены общества уже тогда принимали на постоянной основе тетрациклин, даже дети и отличались немеряным здоровьем, что по тем временам позволяло им доминировать, набегать и разорять всех, кого хотелось.
Хотя одно из проявлений передозировки при приеме тетрациклинов – фотосенсибилизация, то есть повышенная чувствительность кожи к солнечному свету. Не исключено, что, победив всех вокруг, он следом они вымерли и сами.
Но не в этом суть.
Дальнейшие изыскания мистера Армелагоса позволили выяснить, что племя регулярно употребляло пиво.
Древнее нубийское пиво. Формально, это, скорее, напоминало ферментированную кашицу, а не наше сегодняшнее пиво. Но определяющее слово здесь все равно пиво.
Зерно для пива хранилось в грязных емкостях, в которых цвели и размножались почвенные микроорганизмы, вырабатывая тетрациклин.
Получается, то вещество, которое нубийские пивовары вывели в грязных чанах пару тысяч лет назад люди снова нашли в грязи 80 лет назад и используют до сих пор.
Таки образом утверждения «Больше грязи – шире морда» и «Пиво по утрам не только вредно, но и полезно», оказались правдивы и прошли испытание временем.
Что и требовалось доказать.
Тетрациклин
Все мы знаем, что хорошие лекарства - это прекрасно и сродни чуду.
Хорошее лекарство – это такая уникальная штука, которая приносит радость всем. Спасение людям, славу и признание разработчикам и деньги фармкомпаниям.
Своевременно открытый пенициллин позволил спасти огромное количество жизней во время Второй мировой войны. Главным образом, жизней американских солдат на Тихоокеанском театре военных действий, где из-за особенностей климата любая царапина грозила инфекцией, воспалением и заражением крови.
Но и все последующее победное шествие пенициллина по планете - это ли не чудо?
Но боссы фарминдустрии привыкли думать наперед, а потому были начаты поиски нового чудо-средства.
В 1943году известный специалист по патологии растений Бенджамин Даггар вышел на пенсию. Ему исполнилось 70, а значит преподавательский путь американского профессора подошел к концу. И его приняла в штат химическая компания.
Узкой специализацией Даггара были почвенные грибки. Потому он собрал огромное количество образцов грунта со всех уголков США и стал проверять их на антибактериальные способности.
И один из почвенных грибков из поймы Миссури выделил кристаллы желтого цвета, проявившие свойства антибиотика.
Назвали препарат Ауреомицин. «Aureus» и «mykes», то есть «золото» и «грибы» по-латыни соответственно.
Ауреомицин стал первым из ряда тетрациклинов. Сам же тетрациклин синтезировали в 1953 году.
Название класс получил из-за того, что в молекуле 4 циклические системы: тетра- и -циклин. Все просто. Формула на второй картинке.
Препараты пришлись по вкусу, потому что угнетали, не только грамположительные микроорганизмы, как пенициллин, но грамотрицательные. А еще их можно принимать перорально, чего не скажешь про большинство пенициллинов.
Но каким бы не был молодцом Даггар, его дотошность и инициативность это не самая интересная часть истории тетрациклинов.
30 лет назад Джордж Армелагос, антрополог из Университета Эмори изучал человеческие кости представителей нубийский цивилизации, жившей во II тысячелетии до нашей эры на территории современного Судана.
Оказалось, что все члены общества уже тогда принимали на постоянной основе тетрациклин, даже дети и отличались немеряным здоровьем, что по тем временам позволяло им доминировать, набегать и разорять всех, кого хотелось.
Хотя одно из проявлений передозировки при приеме тетрациклинов – фотосенсибилизация, то есть повышенная чувствительность кожи к солнечному свету. Не исключено, что, победив всех вокруг, он следом они вымерли и сами.
Но не в этом суть.
Дальнейшие изыскания мистера Армелагоса позволили выяснить, что племя регулярно употребляло пиво.
Древнее нубийское пиво. Формально, это, скорее, напоминало ферментированную кашицу, а не наше сегодняшнее пиво. Но определяющее слово здесь все равно пиво.
Зерно для пива хранилось в грязных емкостях, в которых цвели и размножались почвенные микроорганизмы, вырабатывая тетрациклин.
Получается, то вещество, которое нубийские пивовары вывели в грязных чанах пару тысяч лет назад люди снова нашли в грязи 80 лет назад и используют до сих пор.
Таки образом утверждения «Больше грязи – шире морда» и «Пиво по утрам не только вредно, но и полезно», оказались правдивы и прошли испытание временем.
Что и требовалось доказать.
🔥98❤31😁12
Факт
Рыба
Та рыба, которая еда.
Прежде чем рыбу съесть и сделать от удовольствия м-м-м-м-м-м… ее необходимо выбрать.
Все мы знаем, что есть рыба белая и красная. Почти как вино.
И, как и в случае с вином, цвет не говорит о качестве рыбы, только если это не зеленый цвет.
Большинство видов рыбы имеет беловатый цвет мяса. Рыба попросту не нуждается в мышцах, которые бы удержали вес ее тела, потому что это все делает вода. А мышцы чтоб догнать добычу или ускользнуть от хищника не содержат много миоглобина – красного белка, доставляющего кислород. А раз миоглобина нет, то они бледные или даже белые.
Исключением являются активные хищники типа тунца. Им нужно развивать скорость и преодолевать сопротивление воды. А значит мышцам нужна выносливость. А значит нужен и миоглобин. И вот мясо уже красное.
А еще есть форель и лосось, которые внезапно вообще оранжевые или розоватые.
Их мышцам придает цвет углеводород астаксантин, который в большом количестве содержится в мелких ракообразных и креветках, которыми рыба питается. Это тот же самый пигмент, который придает красивый красный цвет вареному омару, например.
Дикий аляскинский лосось ест криль – таких мелких креветок - потому он красный, а лосось из Баренцева моря бледно-розовый, потому что ест селедку и шпроты.
А вот аквакультурный лосось ест пищевые добавки все с тем же астаксантином, потому он будет именно такого цвета, какого хочет заказчик.
Формально, цвет – это просто цвет.
Гораздо большее значение имеет качество рыбы.
Речные рыбы портятся медленнее, а морские быстрее. А рыбы с тонкой кожей, типа трески, начинают портится значительно раньше других. Но любая испорченная рыба без исключения, воняет.
Морская вода содержит 3% соли, а тело рыбы в 3 раза меньше. После гибели рыбы вещество, регулирующее содержание соли, начинает разлагаться на составляющие, одно из которых вонючий газ аммиак.
А еще после смерти рыбы, бактерии, содержащиеся в кишечнике и жабрах, проникают в плоть рыбы и вырабатывают газ метиламин. Его еще больше, чем аммиака и он еще более вонючий.
Вместе с тем, все мы видели, как рыба лежит в супермаркете или на рынке на льду и манит нас своей свежестью. Маркетологи бесподобны, рыбу безо льда уже как свежую и не воспринимаем.
Но так делать нельзя. И покупать такое нельзя.
Во-первых, лед портит рыбу при контакте, модифицируя молекулярную структур ее мышц. А, во-вторых, когда лед подтаивает, а он, естественно, подтаивает, бактерии распространяются очень быстро, что существенно уменьшает срок хранения рыбы и снижает ее качество.
Как же понять, что рыба свежая?
Жабры-кожа-глаза.
Жабры красные, потому что там много миоглобина. А при контакте с кислородом миоглобин темнеет. Значит, чем темнее жабры, там дольше рыба на воздухе.
Кожа покрыта вязкой слизью, которая защищает рыбу в водной среде. У свежей рыбы слизь влажная и слегка блестящая, у несвежей – какая угодно, только не такая, как у свежей.Спасибо, капитан!
Глаза рыбы содержат воду, которая придает им прозрачность и объем. И эта вода, как и любая другая, легко испаряется. Глаза теряют в объеме и мутнеют, затягивают бледной вуалью. Потому следует выбирать только ту рыбу, у которой красивые глаза.
_______________________
— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. Голубчик, это вздор! Чего вздор? Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
© М.Булгаков «Мастер и Маргарита»
Рыба
Та рыба, которая еда.
Прежде чем рыбу съесть и сделать от удовольствия м-м-м-м-м-м… ее необходимо выбрать.
Все мы знаем, что есть рыба белая и красная. Почти как вино.
И, как и в случае с вином, цвет не говорит о качестве рыбы, только если это не зеленый цвет.
Большинство видов рыбы имеет беловатый цвет мяса. Рыба попросту не нуждается в мышцах, которые бы удержали вес ее тела, потому что это все делает вода. А мышцы чтоб догнать добычу или ускользнуть от хищника не содержат много миоглобина – красного белка, доставляющего кислород. А раз миоглобина нет, то они бледные или даже белые.
Исключением являются активные хищники типа тунца. Им нужно развивать скорость и преодолевать сопротивление воды. А значит мышцам нужна выносливость. А значит нужен и миоглобин. И вот мясо уже красное.
А еще есть форель и лосось, которые внезапно вообще оранжевые или розоватые.
Их мышцам придает цвет углеводород астаксантин, который в большом количестве содержится в мелких ракообразных и креветках, которыми рыба питается. Это тот же самый пигмент, который придает красивый красный цвет вареному омару, например.
Дикий аляскинский лосось ест криль – таких мелких креветок - потому он красный, а лосось из Баренцева моря бледно-розовый, потому что ест селедку и шпроты.
А вот аквакультурный лосось ест пищевые добавки все с тем же астаксантином, потому он будет именно такого цвета, какого хочет заказчик.
Формально, цвет – это просто цвет.
Гораздо большее значение имеет качество рыбы.
Речные рыбы портятся медленнее, а морские быстрее. А рыбы с тонкой кожей, типа трески, начинают портится значительно раньше других. Но любая испорченная рыба без исключения, воняет.
Морская вода содержит 3% соли, а тело рыбы в 3 раза меньше. После гибели рыбы вещество, регулирующее содержание соли, начинает разлагаться на составляющие, одно из которых вонючий газ аммиак.
А еще после смерти рыбы, бактерии, содержащиеся в кишечнике и жабрах, проникают в плоть рыбы и вырабатывают газ метиламин. Его еще больше, чем аммиака и он еще более вонючий.
Вместе с тем, все мы видели, как рыба лежит в супермаркете или на рынке на льду и манит нас своей свежестью. Маркетологи бесподобны, рыбу безо льда уже как свежую и не воспринимаем.
Но так делать нельзя. И покупать такое нельзя.
Во-первых, лед портит рыбу при контакте, модифицируя молекулярную структур ее мышц. А, во-вторых, когда лед подтаивает, а он, естественно, подтаивает, бактерии распространяются очень быстро, что существенно уменьшает срок хранения рыбы и снижает ее качество.
Как же понять, что рыба свежая?
Жабры-кожа-глаза.
Жабры красные, потому что там много миоглобина. А при контакте с кислородом миоглобин темнеет. Значит, чем темнее жабры, там дольше рыба на воздухе.
Кожа покрыта вязкой слизью, которая защищает рыбу в водной среде. У свежей рыбы слизь влажная и слегка блестящая, у несвежей – какая угодно, только не такая, как у свежей.
Глаза рыбы содержат воду, которая придает им прозрачность и объем. И эта вода, как и любая другая, легко испаряется. Глаза теряют в объеме и мутнеют, затягивают бледной вуалью. Потому следует выбирать только ту рыбу, у которой красивые глаза.
_______________________
— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. Голубчик, это вздор! Чего вздор? Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
© М.Булгаков «Мастер и Маргарита»
❤71🔥35👍9
Факт
Эталон килограмма
Идеальной работы для Формалиста не существу…
Международное бюро мер и весов (МБМВ) находится поблизости от Парижа. Именно там задаются все стандарты в мире, а бюро гарантирует, что все соответствует эталонам.
Раньше в Париже хранился эталон метра. Им был платиновый стержень, имевший длину (вы удивитесь) метр.
Но в 1960 году ученые определили метр как 1.650.763,73 длины волны оранжевого света, проходящего через атом криптона-86.
А это значит, что больше нет необходимости хранить стрежень, охранять его и калибровать. Что очень упрощает стандартизацию чего бы то ни было, где бы то ни было.
Но с килограммом такое проделать до сих пор не получается.
Этанол Эталон килограмма представляет собой цилиндр высотой 39,17 миллиметра. На 90% состоит из платины и на 10% из иридия. А масса этого цилиндра (вы снова удивитесь) 1,000000 (еще сколько угодно нулей после запятой) килограмма.
Предлагались другие варианты выведения эталона килограмма, но на практике они сложно применимы. Требуется либо подсчитывать триллионы атомов, либо выполнять слишком точные измерения слишком специфическими и слишком дорогими приборами.
А потому пока не удалось определить эту единицу точнее, чем при помощи невысокого блестящего кованного цилиндра, хранящегося в Париже.
А раз не удалось, значит этот килограмм необходимо беречь, чтоб он не перестал быть килограммом.
В ячейке хранения эталона постоянно отслеживается температура и давление, чтоб исключить малейшее расширение или сжатие – любое возмущение, которое могло бы потревожить атомы.
Поверх эталона установлены стеклянные колпаки, которые должны предотвратить конденсацию влаги на цилиндре и образование тончайшей водяной пленки на его поверхности.
Килограмм изготовлен из металлов с очень высокой плотностью, чтоб минимизировать поверхностную площадь эталона, соприкасающегося с тем мерзким и грязным воздухом, которым мы дышим своими неэталонными легкими.
Кроме того, платина превосходно проводит электричество, потому на эталоне почти не накапливается «паразитическое» статическое электричество, которое могло бы притянуть к цилиндру лишние атомы.
Наконец, исключительная твердость платины сводит к минимуму вероятность возникновения случайных царапин в тех редких случаях, когда люди все-таки прикасаются своими мерзкими неэталонными руками к эталону килограмма.
Разумеется, когда эталон достается для калибровки, делается это при помощи щипцов, а специалисты надевают латексные перчатки. Обычные резиновые перчатки использоваться нельзя, потому что на них тальк, который оставит следы. Держать слишком долго эталон в руках тоже нельзя из-за того, что он может нагреться.
Кстати, в России хранятся К12 и К26, то есть 12 и 26 официальные копии килограмма. Всего таких копий 40.
Но страшное все же произошло…
Пока вы спали, оказалось, что в ходе всех калибровок, выполненных с 1990-х годов, ученые с тревогой заметили, что эталон килограмма потерял за последние несколько десятилетий почти вес целого отпечатка пальца!
То есть вес постоянно уменьшается до половины микрограмма в год, даже не смотря на все вышеперечисленные предосторожности.
Объяснить это странное явление пока не удается. Даже с поправкой на то, что при прикосновении к эталонумерзкими руками, сплошь покрытыми деструктивными жирами от него могут отлетать отдельные атомы.
Ученые в замешательстве.
Мир замер в ожидании.
Как заявилисточник, близкий к Кремлю один из сотрудников МБМВ, пожелавший остаться неизвестным – «Апокалипсис неизбежен».
Корреспондент канала Формалист работает на месте событий. Мы будем держать вас в курсе, не переключайтесь.
Эталон килограмма
Идеальной работы для Формалиста не существу…
Международное бюро мер и весов (МБМВ) находится поблизости от Парижа. Именно там задаются все стандарты в мире, а бюро гарантирует, что все соответствует эталонам.
Раньше в Париже хранился эталон метра. Им был платиновый стержень, имевший длину (вы удивитесь) метр.
Но в 1960 году ученые определили метр как 1.650.763,73 длины волны оранжевого света, проходящего через атом криптона-86.
А это значит, что больше нет необходимости хранить стрежень, охранять его и калибровать. Что очень упрощает стандартизацию чего бы то ни было, где бы то ни было.
Но с килограммом такое проделать до сих пор не получается.
Предлагались другие варианты выведения эталона килограмма, но на практике они сложно применимы. Требуется либо подсчитывать триллионы атомов, либо выполнять слишком точные измерения слишком специфическими и слишком дорогими приборами.
А потому пока не удалось определить эту единицу точнее, чем при помощи невысокого блестящего кованного цилиндра, хранящегося в Париже.
А раз не удалось, значит этот килограмм необходимо беречь, чтоб он не перестал быть килограммом.
В ячейке хранения эталона постоянно отслеживается температура и давление, чтоб исключить малейшее расширение или сжатие – любое возмущение, которое могло бы потревожить атомы.
Поверх эталона установлены стеклянные колпаки, которые должны предотвратить конденсацию влаги на цилиндре и образование тончайшей водяной пленки на его поверхности.
Килограмм изготовлен из металлов с очень высокой плотностью, чтоб минимизировать поверхностную площадь эталона, соприкасающегося с тем мерзким и грязным воздухом, которым мы дышим своими неэталонными легкими.
Кроме того, платина превосходно проводит электричество, потому на эталоне почти не накапливается «паразитическое» статическое электричество, которое могло бы притянуть к цилиндру лишние атомы.
Наконец, исключительная твердость платины сводит к минимуму вероятность возникновения случайных царапин в тех редких случаях, когда люди все-таки прикасаются своими мерзкими неэталонными руками к эталону килограмма.
Разумеется, когда эталон достается для калибровки, делается это при помощи щипцов, а специалисты надевают латексные перчатки. Обычные резиновые перчатки использоваться нельзя, потому что на них тальк, который оставит следы. Держать слишком долго эталон в руках тоже нельзя из-за того, что он может нагреться.
Кстати, в России хранятся К12 и К26, то есть 12 и 26 официальные копии килограмма. Всего таких копий 40.
Но страшное все же произошло…
Пока вы спали, оказалось, что в ходе всех калибровок, выполненных с 1990-х годов, ученые с тревогой заметили, что эталон килограмма потерял за последние несколько десятилетий почти вес целого отпечатка пальца!
То есть вес постоянно уменьшается до половины микрограмма в год, даже не смотря на все вышеперечисленные предосторожности.
Объяснить это странное явление пока не удается. Даже с поправкой на то, что при прикосновении к эталону
Ученые в замешательстве.
Мир замер в ожидании.
Как заявил
Корреспондент канала Формалист работает на месте событий. Мы будем держать вас в курсе, не переключайтесь.
🔥71😁33👍15❤6🤨2
Факт
Алмазы
Вернее, детонационные наноалмазы.
Звучит очень по-научному, согласитесь.
Все мы знаем, что бриллианты – это ограненные алмазы.
Уже поменьше людей, но все еще многие знают, что алмаз – это чистый углерод. Можно, сказать – углерод во плоти.
А вот то, что алмаз отличается от графита и угля всего лишь способом соединения атомов углерода, для многих уже будет открытием.
Ученые долгое время пытались получить алмазы искусственно. Но все, что придумали – это попытаться воспроизвести те условия в земной коре, которые и приводят к образованию алмаза в естественной среде обитания. То есть сжимали графит при огромном давлении (100.000 атм) и высокой температуре.
Но в начале 1960-х годов советские ученые совершенно случайно, как и водится с великими открытиями, обнаружили, что алмазы образуются при взрывах тротила и гексогена.
Ученые верно рассудили, что высокие давление и температура, которые пытаются искусственно смоделировать сложным оборудованием, естественным образом получаются при каждом взрыве.
Они обложили куски графита взрывчаткой и, взорвав, получили частички алмаза.
Затем они взорвали тротил и гексоген просто так, уже без графита, и совершенно внезапно опять получили частички алмаза, только еще в большем количестве.
Оказалось, что при каждом взрыве сплава тротила с гексогеном в условиях недостатка кислорода получаются алмазы.
На всякий случай все тут же засекретили.
Тем не менее, к 80-м годам вначале в СССР, а потом и в США появились первые промышленные установки, работающие по этой технологии. По сути, это были просто взрывные камеры.
Но главное достоинство новой технологии было в том, что себестоимость продукции была отрицательной. Потому что сырьем были взрывчатые вещества, извлеченные из снарядов с истекшим сроком годности. А этого добра по обе стороны океана всегда было с избытком.
Почему же рынок алмазов не рухнул, спросите вы?
Потому что при взрывах получаются очень мелкие алмазы. Наноалмазы. Которые невозможно разглядеть даже в самый сильный оптический микроскоп, только в электронный.
Такие алмазы в колечко не вставишь.
А зачем они такие нужны, снова спросите вы?
Их используют при хромировании и золочении изделий. Наноалмазы равномерно распределяются по осаждаемой металлической пленке. Такая пленка своей износостойкостью в 4 раза превосходит нитрид титана.
Наноалмазы являются компонентом полировальных жидкостей для оптики и зеркал.
В медицине они входят в состав систем направленного транспорта лекарств, потому что не обладают токсичность и мутагенностью.
Но наука не стоит на месте.
Вначале при получении наноалмазов отказались от оборудования для высокого давления, заменив все взрывами. А теперь придумали как обойтись и без взрывов.
В камеру синтеза помещают некое вещество – источник углерода. Нагревают его до 800-1000гр, например, лазерным излучением или любым другим способом, и углерод осаждается на специальную подложку в виде алмазной пленки. А в качестве сырья можно использовать что-нибудь широкодоступное, например, спирт.
Вообще первыми это придумали делать японцы с фамилиями Ёити и Юкки.
Но всю славу почему-то забрали мексиканцы с фамилиями Моралес, Апатига и Кастаньо, предложив заменить спирт текилой.
Агрегат для подобной технологии называется «установка химического осаждения паров».
При определенных знаниях и сноровке такую установку можно собрать даже в своем гараже и заставить работать на самогонке. Так вы сможете покрывать алмазной пленкой все, что вам вздумается. От колечка из нержавейки до кузова своей машины.
А я напоминаю, что наука – это действительно прекрасно.
Даже чуть более прекрасно, чем алмазы.
Алмазы
Вернее, детонационные наноалмазы.
Звучит очень по-научному, согласитесь.
Все мы знаем, что бриллианты – это ограненные алмазы.
Уже поменьше людей, но все еще многие знают, что алмаз – это чистый углерод. Можно, сказать – углерод во плоти.
А вот то, что алмаз отличается от графита и угля всего лишь способом соединения атомов углерода, для многих уже будет открытием.
Ученые долгое время пытались получить алмазы искусственно. Но все, что придумали – это попытаться воспроизвести те условия в земной коре, которые и приводят к образованию алмаза в естественной среде обитания. То есть сжимали графит при огромном давлении (100.000 атм) и высокой температуре.
Но в начале 1960-х годов советские ученые совершенно случайно, как и водится с великими открытиями, обнаружили, что алмазы образуются при взрывах тротила и гексогена.
Ученые верно рассудили, что высокие давление и температура, которые пытаются искусственно смоделировать сложным оборудованием, естественным образом получаются при каждом взрыве.
Они обложили куски графита взрывчаткой и, взорвав, получили частички алмаза.
Затем они взорвали тротил и гексоген просто так, уже без графита, и совершенно внезапно опять получили частички алмаза, только еще в большем количестве.
Оказалось, что при каждом взрыве сплава тротила с гексогеном в условиях недостатка кислорода получаются алмазы.
На всякий случай все тут же засекретили.
Тем не менее, к 80-м годам вначале в СССР, а потом и в США появились первые промышленные установки, работающие по этой технологии. По сути, это были просто взрывные камеры.
Но главное достоинство новой технологии было в том, что себестоимость продукции была отрицательной. Потому что сырьем были взрывчатые вещества, извлеченные из снарядов с истекшим сроком годности. А этого добра по обе стороны океана всегда было с избытком.
Почему же рынок алмазов не рухнул, спросите вы?
Потому что при взрывах получаются очень мелкие алмазы. Наноалмазы. Которые невозможно разглядеть даже в самый сильный оптический микроскоп, только в электронный.
Такие алмазы в колечко не вставишь.
А зачем они такие нужны, снова спросите вы?
Их используют при хромировании и золочении изделий. Наноалмазы равномерно распределяются по осаждаемой металлической пленке. Такая пленка своей износостойкостью в 4 раза превосходит нитрид титана.
Наноалмазы являются компонентом полировальных жидкостей для оптики и зеркал.
В медицине они входят в состав систем направленного транспорта лекарств, потому что не обладают токсичность и мутагенностью.
Но наука не стоит на месте.
Вначале при получении наноалмазов отказались от оборудования для высокого давления, заменив все взрывами. А теперь придумали как обойтись и без взрывов.
В камеру синтеза помещают некое вещество – источник углерода. Нагревают его до 800-1000гр, например, лазерным излучением или любым другим способом, и углерод осаждается на специальную подложку в виде алмазной пленки. А в качестве сырья можно использовать что-нибудь широкодоступное, например, спирт.
Вообще первыми это придумали делать японцы с фамилиями Ёити и Юкки.
Но всю славу почему-то забрали мексиканцы с фамилиями Моралес, Апатига и Кастаньо, предложив заменить спирт текилой.
Агрегат для подобной технологии называется «установка химического осаждения паров».
При определенных знаниях и сноровке такую установку можно собрать даже в своем гараже и заставить работать на самогонке. Так вы сможете покрывать алмазной пленкой все, что вам вздумается. От колечка из нержавейки до кузова своей машины.
А я напоминаю, что наука – это действительно прекрасно.
Даже чуть более прекрасно, чем алмазы.
🔥85❤25👌9🤯5💅3✍2🍓1
Рубрика #живитетеперьсэтим
Пилоты не слышат аплодисментов пассажиров.
Шум от работающего оборудования и наушники радиоэфира заглушают любые другие звуки.
Бортпроводники могут сообщить пилотам, что приземление прошло под аплодисменты.
Кто-то из пилотов относится к этом снисходительно, а кто-то с раздражением, мол, вы же не хлопаете водителю такси за то, что доехали живыми.
Но по статистике, на вопрос об аплодисментах сами пилоты отвечают, что им куда важнее, чтоб пассажиры не вставали с мест до полной остановки самолета на стоянке.
Чаще всего пассажиры хлопают пилотам не за посадку как таковую,типа вообще в вас не верили, ребята, но сегодня прям порадовали , а именно за мягкую посадку. Но в учебниках по летному мастерству есть хорошая фраза, что грубоватая посадка в установленную зону приземления приоритетнее мягкого касания, но с перелетом, независимо от мнения бортпроводников.
Пилоты не слышат аплодисментов пассажиров.
Шум от работающего оборудования и наушники радиоэфира заглушают любые другие звуки.
Бортпроводники могут сообщить пилотам, что приземление прошло под аплодисменты.
Кто-то из пилотов относится к этом снисходительно, а кто-то с раздражением, мол, вы же не хлопаете водителю такси за то, что доехали живыми.
Но по статистике, на вопрос об аплодисментах сами пилоты отвечают, что им куда важнее, чтоб пассажиры не вставали с мест до полной остановки самолета на стоянке.
Чаще всего пассажиры хлопают пилотам не за посадку как таковую,
👍71❤16🔥8🤔6🍓2
Вопрос
Почему насекомые маленькие?
Насекомые – это огромный класс животного мира. Одних только видов насекомых в 6 раз больше, чем остальных видов животных вместе взятых.
Но не смотря на такое разнообразие, действительно крупных из них не так уж много. Дровосек-титан может достигать в длину 18см. А палочник-гигант, который на второй картинке – 63см.
Почему же так?
Да потому что Бог бережет нас! Вы их видели вообще? Это же настоящие чудовища, которые так и норовят заглянуть вам в душу своими мерзкими фасеточными глазами!!!
Однозначного ответа у научного сообщества на этот вопрос до сих пор нет.
Только предположения.
Предположение первое. Экзоскелет.
Согласно этому предположению, если увеличить насекомое хотя бы до размеров человека, его раздавит его же собственный экзоскелет.
Внутреннего скелета у насекомых нет. А внешний – выполняет одновременно и защитную и опорную функцию.
Предположение очень сомнительное.
Родственники насекомых ракообразные гораздо больше в размерах, некоторые достигают до трех метров в размахе. Хотя они и обитают под водой, где вес тела практически нулевой, тем не менее не ломаются и не плющатся, если их вытащить на сушу.
Если же представить скелет насекомого в виде цилиндрической трубки соответствующей прочности, то при увеличении размеров трубки ее прочность будет увеличиваться как раз в соответствии с увеличением массы животного.
Предположение второе. Кровеносная система.
Возможно, насекомые ограничены в размерах из-за очень несовершенной кровеносной системы. Кровеносных сосудов у них нет, а внутренние органы просто омываются кровью.
Вероятно, если насекомых увеличить в размерах, то под действие гравитации вся кровь будет скапливаться внизу.
Предположение третье. Дыхательная система.
Это предположение самое правдоподобное и лидирует с большим отрывом в научном сообществе.
Дышат насекомые не так как мы. Легких у нет, а дышат они через множество трубочек, пронизывающих тело. Трахеи. На боках насекомого есть дыхальца, через которые воздух в трахеи и попадает. Трахеи ветвятся как дерево на трубки более мелкого калибра до клеточного уровня, подобно нашим сосудам.
Крупные насекомые типа богомолов могут прокачивать воздух через трахеи принудительно, но направленного движения воздуха добиться все равно не могут. Это как пытаться продуть песок через узкую трубку, через которую все равно не пройдет песка больше, чем в нее помещается, с какой силой не дуй.
И если насекомое увеличить, то трахеи буду слишком длинными и воздух в них начнет застаиваться. Сделать трахеи большого диаметра, тоже не выход, потому что попросту не останется места для других органов.
Это предположение отчасти подтверждено опытами с выращиванием насекомых в условиях повышенного содержания кислорода. И насекомые действительно вырастали больше своих менее везучих сородичей.
Но такой опыт провела еще сама природа 300млн лет назад. Тогда в атмосфере содержание кислорода было в район 32% против нынешних 21%. И насекомые могли достигать 65см в размахе крыльев.
В любом случае, каким бы не был правильный ответ, давайте просто порадуемся, что такой ответ вообще есть.
По статистике, фразу «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышит маленький жук © Федеральная служба государственной статистики
Почему насекомые маленькие?
Насекомые – это огромный класс животного мира. Одних только видов насекомых в 6 раз больше, чем остальных видов животных вместе взятых.
Но не смотря на такое разнообразие, действительно крупных из них не так уж много. Дровосек-титан может достигать в длину 18см. А палочник-гигант, который на второй картинке – 63см.
Почему же так?
Однозначного ответа у научного сообщества на этот вопрос до сих пор нет.
Только предположения.
Предположение первое. Экзоскелет.
Согласно этому предположению, если увеличить насекомое хотя бы до размеров человека, его раздавит его же собственный экзоскелет.
Внутреннего скелета у насекомых нет. А внешний – выполняет одновременно и защитную и опорную функцию.
Предположение очень сомнительное.
Родственники насекомых ракообразные гораздо больше в размерах, некоторые достигают до трех метров в размахе. Хотя они и обитают под водой, где вес тела практически нулевой, тем не менее не ломаются и не плющатся, если их вытащить на сушу.
Если же представить скелет насекомого в виде цилиндрической трубки соответствующей прочности, то при увеличении размеров трубки ее прочность будет увеличиваться как раз в соответствии с увеличением массы животного.
Предположение второе. Кровеносная система.
Возможно, насекомые ограничены в размерах из-за очень несовершенной кровеносной системы. Кровеносных сосудов у них нет, а внутренние органы просто омываются кровью.
Вероятно, если насекомых увеличить в размерах, то под действие гравитации вся кровь будет скапливаться внизу.
Предположение третье. Дыхательная система.
Это предположение самое правдоподобное и лидирует с большим отрывом в научном сообществе.
Дышат насекомые не так как мы. Легких у нет, а дышат они через множество трубочек, пронизывающих тело. Трахеи. На боках насекомого есть дыхальца, через которые воздух в трахеи и попадает. Трахеи ветвятся как дерево на трубки более мелкого калибра до клеточного уровня, подобно нашим сосудам.
Крупные насекомые типа богомолов могут прокачивать воздух через трахеи принудительно, но направленного движения воздуха добиться все равно не могут. Это как пытаться продуть песок через узкую трубку, через которую все равно не пройдет песка больше, чем в нее помещается, с какой силой не дуй.
И если насекомое увеличить, то трахеи буду слишком длинными и воздух в них начнет застаиваться. Сделать трахеи большого диаметра, тоже не выход, потому что попросту не останется места для других органов.
Это предположение отчасти подтверждено опытами с выращиванием насекомых в условиях повышенного содержания кислорода. И насекомые действительно вырастали больше своих менее везучих сородичей.
Но такой опыт провела еще сама природа 300млн лет назад. Тогда в атмосфере содержание кислорода было в район 32% против нынешних 21%. И насекомые могли достигать 65см в размахе крыльев.
В любом случае, каким бы не был правильный ответ, давайте просто порадуемся, что такой ответ вообще есть.
По статистике, фразу «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышит маленький жук © Федеральная служба государственной статистики
🔥75😁24❤13👍2👎1
Рубрика #вопросотподписчика
Подписчик прислал хорошее такое сообщение длиной в три с половиной простыни. Я не буду его здесь размещать полностью, но замечу, что сообщение хорошее, умное и грамотное, такое читать приятно.
Не то, что сообщение Залихватского бубна. Напоминаю, что сам ты контрацептив.
Суть вопроса таковаи больше никакова: вещества, которые синтезированы искусственно хуже или лучше веществ органического происхождения?
Давайте начнем с терминологии.
Сам по себе термин «органический» относится к ооооооооочень большой группе веществ, у которых есть общность строения. В первую очередь это наличие разветвленных углеродных цепей.
Понятие «органический» укоренилось в нашем сознании как антоним понятий «синтетический», то есть произведенный человеком или «искусственный», то есть изначально отсутствующий в природе. Это совершенно не верно.
Изначально несуществующие в природе вещества вполне могут быть неорганическими тоже.
Термин «органический» это калька с английского и не имеет строго биохимического основания. А официальной сертификации «органической» продукции в России вообще нет.
На Западе такая продукция носит приставку «био», что ближе к действительности.
В очередной раз хочу отметить блестящую работу американских маркетологов. Так намотать мир на маховик своего словоблудия – это мое почтение, конечно.
Спор о том, влияет ли методика синтеза вещества на его состав – это уже классическое противостояние.
Изначально победил Джон Дальтон с утверждением о том, что состав сложных веществ постоянен. Это произошло еще в 19 веке.
Утверждавший обратное Клод Луи Бертолле оправдан был уже посмертно в прошлом веке. Сейчас совершенно точно известно, что существует большое число сложных кристаллических веществ переменного состава, который зависит от способа синтеза.
Но спор этих двух достойных мужчин (кстати, погуглите про обоих, там много интересного) больше про теорию. На практике все скучнее.
Например, эфир, определяющий запах персика, имеет тот же состав, что ароматическая добавка, имитирующая этот запах. И чтоб добиться такого соответствия тратятся колоссальные силы и ресурсы.
Опасность заключается только в побочных продуктах синтеза и плохой очистке реакционной смеси от растворителей. Этого и правда нужно опасаться.
Подписчик прислал хорошее такое сообщение длиной в три с половиной простыни. Я не буду его здесь размещать полностью, но замечу, что сообщение хорошее, умное и грамотное, такое читать приятно.
Суть вопроса такова
Давайте начнем с терминологии.
Сам по себе термин «органический» относится к ооооооооочень большой группе веществ, у которых есть общность строения. В первую очередь это наличие разветвленных углеродных цепей.
Понятие «органический» укоренилось в нашем сознании как антоним понятий «синтетический», то есть произведенный человеком или «искусственный», то есть изначально отсутствующий в природе. Это совершенно не верно.
Изначально несуществующие в природе вещества вполне могут быть неорганическими тоже.
Термин «органический» это калька с английского и не имеет строго биохимического основания. А официальной сертификации «органической» продукции в России вообще нет.
На Западе такая продукция носит приставку «био», что ближе к действительности.
В очередной раз хочу отметить блестящую работу американских маркетологов. Так намотать мир на маховик своего словоблудия – это мое почтение, конечно.
Спор о том, влияет ли методика синтеза вещества на его состав – это уже классическое противостояние.
Изначально победил Джон Дальтон с утверждением о том, что состав сложных веществ постоянен. Это произошло еще в 19 веке.
Утверждавший обратное Клод Луи Бертолле оправдан был уже посмертно в прошлом веке. Сейчас совершенно точно известно, что существует большое число сложных кристаллических веществ переменного состава, который зависит от способа синтеза.
Но спор этих двух достойных мужчин (кстати, погуглите про обоих, там много интересного) больше про теорию. На практике все скучнее.
Например, эфир, определяющий запах персика, имеет тот же состав, что ароматическая добавка, имитирующая этот запах. И чтоб добиться такого соответствия тратятся колоссальные силы и ресурсы.
Опасность заключается только в побочных продуктах синтеза и плохой очистке реакционной смеси от растворителей. Этого и правда нужно опасаться.
❤54🔥14👍11
Факт
Секс
Да, пора нам с вами уже об этом поговорить.
Функция секса очевидна: он создает вариации – сырье для эволюции. И жизнь для этого придумала самые чудесные способы. Механика процесса разнообразна. И сегодня мы об этом.
Начнем с банального:
1 – Опыление
Растения создания малоподвижные, а потому для передачи гамет им нужен как минимум третий. А лучше четвертый, пятый, десятый и так до бесконечности. Подойдут насекомые, летучие мыши, птицы и даже ветер.
2 – Сперматофор
Это такая капсула с семенем, которую самец великодушно дарит самке. Обычно такой подарок венчает изысканный ритуал ухаживания. При этом самка может как принять подарок, так и отказаться от него. Чаще всего это практикуют саламандры и тритоны. Некоторые насекомые и пауки.
Нечто подобное проделывают и головоногие – осьминоги, кальмары и прочие каракатицы. Только тут самцы не оставляют самке возможности отказаться, а активно вводят сперматофоры в ее половые пути специальным щупальцем – гектокотилем. У каких-то видов головоногих этот гектокотиль одноразовый, и обламывается, оставаясь внутри самки. А у других щупальце многоразовое. Вводи не хочу.
3 – Внешнее оплодотворение
Суть в том, что самки откладывают яйца или мечут икру в воду. Позже появляются самцы и выделяют на них сперму. Такое практикуют рыбы и земноводные. А коралловые полипы раз в год устраивают настоящую оргию. Женские и мужские особи массово и одновременно выпускают в воду тонны яйцеклеток и сперматозоидов. Ну а дальше кто породнился, тот породнился.
4 – Травматическое осеменение
У некоторых видов членистоногих, червей и голожаберных самец без лишних церемоний просто протыкает самку своим половым органом и выделят семя ей в брюшную полость. Например, паук Harpactea sadistica пронзает самку восемь раз, о чем нам как бы намекает его называние.
5 - Половой каннибализм
У некоторых видов насекомых и пауков самка съедает самца во время или после копуляции. Знаменитый пример – богомолы. Но и здесь не все так просто.
Есть версия, что самка вообще съедает все подряд и не особо отличает самца от другой добычи. Ну а раз он приблизился, да еще и надругался, то сам виноват.
Либо самец подсовывает самке на время спаривания дохлое насекомое и пока она ест успевает совершить задуманное. Правда, риск все равно высок, ибо процесс может затянуться, а самка может съесть подношение быстрее, чем задумывалось.
По другой версии, самцы сами умирают от истощения, выполнив предназначение. Ну а чтоб ценному белку не пропадать, самка все съедает. То есть самец, не лох, а герой, пожертвовавший собой ради семьи. А самка не хищница, а просто практичная.
6 – Поцелуй клоак
Если у позвоночного пенис не предусмотрен, то приходится как-то выкручиваться. Самец и самка соприкасаются клоаками для передачи семени. Да, теми самыми клоаками, которые еще служат для выделения мочи и фекалий. А вообще слово cloaca означает «сточная канава».
7 – Копуляция.Наконец-то.
Это введение специального органа самца – пениса в половое отверстие самки – влагалище или всю ту же клоаку. Кроме млекопитающих такое умеют некоторые птицы, рыбы, рептилии и насекомые. А у большинства млекопитающих, включая приматов, есть даже желобовая кость, благодаря которой пенис постоянно твердый. Так сказать, штыки всегда примкнуты. Но не у людей.
И все эти ухищрения для того, чтоб соединить гаметы и создать новую особь.
А вы говорите, что романтика мертва.
Секс
Да, пора нам с вами уже об этом поговорить.
Функция секса очевидна: он создает вариации – сырье для эволюции. И жизнь для этого придумала самые чудесные способы. Механика процесса разнообразна. И сегодня мы об этом.
Начнем с банального:
1 – Опыление
Растения создания малоподвижные, а потому для передачи гамет им нужен как минимум третий. А лучше четвертый, пятый, десятый и так до бесконечности. Подойдут насекомые, летучие мыши, птицы и даже ветер.
2 – Сперматофор
Это такая капсула с семенем, которую самец великодушно дарит самке. Обычно такой подарок венчает изысканный ритуал ухаживания. При этом самка может как принять подарок, так и отказаться от него. Чаще всего это практикуют саламандры и тритоны. Некоторые насекомые и пауки.
Нечто подобное проделывают и головоногие – осьминоги, кальмары и прочие каракатицы. Только тут самцы не оставляют самке возможности отказаться, а активно вводят сперматофоры в ее половые пути специальным щупальцем – гектокотилем. У каких-то видов головоногих этот гектокотиль одноразовый, и обламывается, оставаясь внутри самки. А у других щупальце многоразовое. Вводи не хочу.
3 – Внешнее оплодотворение
Суть в том, что самки откладывают яйца или мечут икру в воду. Позже появляются самцы и выделяют на них сперму. Такое практикуют рыбы и земноводные. А коралловые полипы раз в год устраивают настоящую оргию. Женские и мужские особи массово и одновременно выпускают в воду тонны яйцеклеток и сперматозоидов. Ну а дальше кто породнился, тот породнился.
4 – Травматическое осеменение
У некоторых видов членистоногих, червей и голожаберных самец без лишних церемоний просто протыкает самку своим половым органом и выделят семя ей в брюшную полость. Например, паук Harpactea sadistica пронзает самку восемь раз, о чем нам как бы намекает его называние.
5 - Половой каннибализм
У некоторых видов насекомых и пауков самка съедает самца во время или после копуляции. Знаменитый пример – богомолы. Но и здесь не все так просто.
Есть версия, что самка вообще съедает все подряд и не особо отличает самца от другой добычи. Ну а раз он приблизился, да еще и надругался, то сам виноват.
Либо самец подсовывает самке на время спаривания дохлое насекомое и пока она ест успевает совершить задуманное. Правда, риск все равно высок, ибо процесс может затянуться, а самка может съесть подношение быстрее, чем задумывалось.
По другой версии, самцы сами умирают от истощения, выполнив предназначение. Ну а чтоб ценному белку не пропадать, самка все съедает. То есть самец, не лох, а герой, пожертвовавший собой ради семьи. А самка не хищница, а просто практичная.
6 – Поцелуй клоак
Если у позвоночного пенис не предусмотрен, то приходится как-то выкручиваться. Самец и самка соприкасаются клоаками для передачи семени. Да, теми самыми клоаками, которые еще служат для выделения мочи и фекалий. А вообще слово cloaca означает «сточная канава».
7 – Копуляция.
Это введение специального органа самца – пениса в половое отверстие самки – влагалище или всю ту же клоаку. Кроме млекопитающих такое умеют некоторые птицы, рыбы, рептилии и насекомые. А у большинства млекопитающих, включая приматов, есть даже желобовая кость, благодаря которой пенис постоянно твердый. Так сказать, штыки всегда примкнуты. Но не у людей.
И все эти ухищрения для того, чтоб соединить гаметы и создать новую особь.
А вы говорите, что романтика мертва.
🔥90👍21❤15🍓6💔1
Факт
Самомумификация
Мумификации тел как естественная, так и религиозная – явление не новое. В древнем Египте из этого вообще сделали культ. А в судебно-медицинской практике такое встречается не то, чтоб часто, но и не то, чтоб совсем редко.
Обычно это одинокие кахексичные (истощенные) болезнью или алкоголизмом люди, которые тихо умерли и при стечении обстоятельств их тела замумифицировались.
Не буду расписывать как такое случается, об этом полно материала в профильных источниках. Сейчас не об этом.
Сейчас о ребятах, которые сделали это с собой сами и вполне осознанно. О монахах.
Монахи с севера Японии практиковавшие сюгэндо – древнее эзотерическое течение буддизма, - стремились достичь просветления, проходя трудные физические и моральные испытания. И минимум двум десяткам это удалось.
Процесс занимал 10 лет.
На первом этапе монахи проводили 1000 дней на строгой диете из орехов и семян, занимались изнурительными физическими упражнениями, которые избавляли их от телесного жира. Из-за высокого содержания влаги и способности удерживать тепло, жир ускоряет разложение мертвого тела. Этого надо было избежать, потому худели.
На втором этапе монахи ужесточали рацион, потребляя только кору, коренья и чай, приготовленный на ядовитом соке дерева уруси. Такой сок используется, например, при изготовлении лаков. Это вызвало рвоту, обильное потоотделение и усиленное выведение мочи, приводя к обезвоживанию.
На третьем, заключительном этапе, монах спускался в могилу на глубину 3 метра под землей, где занимался медитацией и читал мантры, сидя в позе лотоса. Связью с миром были бамбуковая трубка и колокольчик. До тех пор, пока колокольчик звонил, монах был жив. Когда колокольчик замолкал, трубку убирали и могилу замуровывали.
Через 1000 дней после последнего звонка колокольчика могилу вскрывали. Из сотен монахов достичь цели удалось двум десяткам. Тела остальных были разложившимися.
Могилы снова замуровывались как знак уважения к стойкости монахов. Но объектами культа они не становились.
А культовым стал монах Тэцумонкай.
По легенде, до прихода в монастырь он был самураем и убил много других самураев. Но потом влюбился в проститутку. История умалчивает ответила ли она ему взаимностью,очень надеюсь, что нет, но он решил искупить прошлые грехи и начать новую жизнь.
В знак этого он кастрировал себя и вручил своейпроститутке возлюбленной свои же аккуратно упакованные тестикулы. А позже, пытаясь остановить эпидемию глазных болезней в Эдо, вырезал себе левый глаз.
Не известно, как восприняла подношение проститутка и сработал ли глаз, но Тэцумонкай понял, что хочет оставить свое тело человечеству и заточил себя в могиле в 1829 году. И у него все получилось. Его мумия в позе лотоса до сих пор экспонируется в храме Тюрэндзи на горе Юдоно.
Желающим посмотреть и проникнуться необходимое выучить такие слова как: Ниигата, Инахо, Цуруока, Юдоно, Оами и Дайнитибо, а то не сможете добраться.
Теперь, когда выучили, запоминайте дорогу.
Из Токио доезжаете до Ниигаты и пересаживаетесь на линию Инахо до Цуруока. Это займет 4 часа. Там садитесь на автобус до Юдоно и выходите в Оами. Отсюда до храмов Юдоно и Дайнитибо можно дойти пешком.
Как доберетесь, передайте Тэцумонкаю привет от Формалиста.
Скажите, что мы чтим заветы и помним, что «Оружие самурая не меч, но его дух, растворённый в пустоте, воздухе и ветре.❞ ©
Самомумификация
Мумификации тел как естественная, так и религиозная – явление не новое. В древнем Египте из этого вообще сделали культ. А в судебно-медицинской практике такое встречается не то, чтоб часто, но и не то, чтоб совсем редко.
Обычно это одинокие кахексичные (истощенные) болезнью или алкоголизмом люди, которые тихо умерли и при стечении обстоятельств их тела замумифицировались.
Не буду расписывать как такое случается, об этом полно материала в профильных источниках. Сейчас не об этом.
Сейчас о ребятах, которые сделали это с собой сами и вполне осознанно. О монахах.
Монахи с севера Японии практиковавшие сюгэндо – древнее эзотерическое течение буддизма, - стремились достичь просветления, проходя трудные физические и моральные испытания. И минимум двум десяткам это удалось.
Процесс занимал 10 лет.
На первом этапе монахи проводили 1000 дней на строгой диете из орехов и семян, занимались изнурительными физическими упражнениями, которые избавляли их от телесного жира. Из-за высокого содержания влаги и способности удерживать тепло, жир ускоряет разложение мертвого тела. Этого надо было избежать, потому худели.
На втором этапе монахи ужесточали рацион, потребляя только кору, коренья и чай, приготовленный на ядовитом соке дерева уруси. Такой сок используется, например, при изготовлении лаков. Это вызвало рвоту, обильное потоотделение и усиленное выведение мочи, приводя к обезвоживанию.
На третьем, заключительном этапе, монах спускался в могилу на глубину 3 метра под землей, где занимался медитацией и читал мантры, сидя в позе лотоса. Связью с миром были бамбуковая трубка и колокольчик. До тех пор, пока колокольчик звонил, монах был жив. Когда колокольчик замолкал, трубку убирали и могилу замуровывали.
Через 1000 дней после последнего звонка колокольчика могилу вскрывали. Из сотен монахов достичь цели удалось двум десяткам. Тела остальных были разложившимися.
Могилы снова замуровывались как знак уважения к стойкости монахов. Но объектами культа они не становились.
А культовым стал монах Тэцумонкай.
По легенде, до прихода в монастырь он был самураем и убил много других самураев. Но потом влюбился в проститутку. История умалчивает ответила ли она ему взаимностью,
В знак этого он кастрировал себя и вручил своей
Не известно, как восприняла подношение проститутка и сработал ли глаз, но Тэцумонкай понял, что хочет оставить свое тело человечеству и заточил себя в могиле в 1829 году. И у него все получилось. Его мумия в позе лотоса до сих пор экспонируется в храме Тюрэндзи на горе Юдоно.
Желающим посмотреть и проникнуться необходимое выучить такие слова как: Ниигата, Инахо, Цуруока, Юдоно, Оами и Дайнитибо, а то не сможете добраться.
Теперь, когда выучили, запоминайте дорогу.
Из Токио доезжаете до Ниигаты и пересаживаетесь на линию Инахо до Цуруока. Это займет 4 часа. Там садитесь на автобус до Юдоно и выходите в Оами. Отсюда до храмов Юдоно и Дайнитибо можно дойти пешком.
Как доберетесь, передайте Тэцумонкаю привет от Формалиста.
Скажите, что мы чтим заветы и помним, что «Оружие самурая не меч, но его дух, растворённый в пустоте, воздухе и ветре.❞ ©
🔥69❤20👏10👍5😇3
Вопрос
Может ли на самом деле воздействие радиации дать человеку суперсилу?
Ответ - да, может.
Но…
Всегда есть одно но.
В мире полно примеров воздействия радиоактивных веществ на людей. От реально крупных катастроф типа Хиросимы, Чернобыля или Фукусимы до нигде не освещенных утечек радиации при испытаниях, авариях на станциях или подлодках.
Но итогами становятся лишь зоны отчуждения, всплески заболеваний, инвалидности и массовые смерти ликвидаторов.
Так где же супергерои при таком богатом материале для мутаций?
Проблема в том, что радиация не действует избирательно. Не получится остаться тем же парнем, только со способностью летать. Всегда есть вероятность, что люди, получившие дозу радиации вместе с ней получат и полезную мутацию, но на фоне остальных смертельных толку от нее не будет. +1 к меткости это хорошо, но -10 к выживаемости и вот меткость уже не пригодилась.
Например, люди с серповидноклеточной анемией обладают повышенной устойчивостью к малярийной инфекции, поскольку возбудитель малярии не может проникать в серповидные эритроциты. Казалось бы, укусы комаров тебе не страшны, но и сил порадоваться за себя у тебя нет.
Есть такое направление в науке как ненаправленный мутагенез, когда в последовательность ДНК вносятся изменения с помощью радиации.
Система хорошо работает с маленькими организмами с невысоким интеллектом, у которых короткий жизненный цикл, большое количество потомков и нет особых запросов по условиям содержания. Например, вечная мученица генной инженерии мушка-дрозофила.
Их можно облучать сколько угодно, пытаясь добиться интересных мутаций. Таких чтоб передавались следующим поколениям не в ущерб уже имеющимся. И это действительно работает. Только нужны миллиарды мушек, годы свободного времени и невероятное упорство сортировщиков.
Но все же говоря про суперспособности, мы имеем в виду комиксы, а не способность переварить молоко, квас, селедку, огурцы и пиво разом, не уничтожив все живое вокруг.
Хотя очевидно, что те ребята из комиксов нарушают все законы физики, начиная от законов сохранения массы, до гравитации. А все равно хочется как у них.
В истории науки есть прекрасный образец ученого, у которой были все необходимы условия, чтоб превратиться в супергероя, тем более, что среди супергероев и вправду полно ученых.
Это Мария Склодовская-Кюри. Она много лет работала с радиацией и была светилом науки. Почти в прямом смысле этого слова.
Но итогом ее работы стала Нобелевская премия, целый букет болезней, связанный с радиоактивным облучением и ни одной суперспособности. А еще свинцовый гроб и необходимость надевать защитный костюм всем желающим ознакомиться с ее записями в специальном помещении в библиотеке.
Но даже не смотря все на вышесказанное, формально, ответ на вопрос все равно «да».
Теоретически шанс получить суперспсобность есть, только насладиться ею в виду резкого ухудшения здоровья не получится. Да и будет она связана не с прохождением через стены, а скорее, с тем, что у ваших потомков могли бы быть два ряда ресниц как у Элизабет Тейлор.
Может ли на самом деле воздействие радиации дать человеку суперсилу?
Ответ - да, может.
Но…
Всегда есть одно но.
В мире полно примеров воздействия радиоактивных веществ на людей. От реально крупных катастроф типа Хиросимы, Чернобыля или Фукусимы до нигде не освещенных утечек радиации при испытаниях, авариях на станциях или подлодках.
Но итогами становятся лишь зоны отчуждения, всплески заболеваний, инвалидности и массовые смерти ликвидаторов.
Так где же супергерои при таком богатом материале для мутаций?
Проблема в том, что радиация не действует избирательно. Не получится остаться тем же парнем, только со способностью летать. Всегда есть вероятность, что люди, получившие дозу радиации вместе с ней получат и полезную мутацию, но на фоне остальных смертельных толку от нее не будет. +1 к меткости это хорошо, но -10 к выживаемости и вот меткость уже не пригодилась.
Например, люди с серповидноклеточной анемией обладают повышенной устойчивостью к малярийной инфекции, поскольку возбудитель малярии не может проникать в серповидные эритроциты. Казалось бы, укусы комаров тебе не страшны, но и сил порадоваться за себя у тебя нет.
Есть такое направление в науке как ненаправленный мутагенез, когда в последовательность ДНК вносятся изменения с помощью радиации.
Система хорошо работает с маленькими организмами с невысоким интеллектом, у которых короткий жизненный цикл, большое количество потомков и нет особых запросов по условиям содержания. Например, вечная мученица генной инженерии мушка-дрозофила.
Их можно облучать сколько угодно, пытаясь добиться интересных мутаций. Таких чтоб передавались следующим поколениям не в ущерб уже имеющимся. И это действительно работает. Только нужны миллиарды мушек, годы свободного времени и невероятное упорство сортировщиков.
Но все же говоря про суперспособности, мы имеем в виду комиксы, а не способность переварить молоко, квас, селедку, огурцы и пиво разом, не уничтожив все живое вокруг.
Хотя очевидно, что те ребята из комиксов нарушают все законы физики, начиная от законов сохранения массы, до гравитации. А все равно хочется как у них.
В истории науки есть прекрасный образец ученого, у которой были все необходимы условия, чтоб превратиться в супергероя, тем более, что среди супергероев и вправду полно ученых.
Это Мария Склодовская-Кюри. Она много лет работала с радиацией и была светилом науки. Почти в прямом смысле этого слова.
Но итогом ее работы стала Нобелевская премия, целый букет болезней, связанный с радиоактивным облучением и ни одной суперспособности. А еще свинцовый гроб и необходимость надевать защитный костюм всем желающим ознакомиться с ее записями в специальном помещении в библиотеке.
Но даже не смотря все на вышесказанное, формально, ответ на вопрос все равно «да».
Теоретически шанс получить суперспсобность есть, только насладиться ею в виду резкого ухудшения здоровья не получится. Да и будет она связана не с прохождением через стены, а скорее, с тем, что у ваших потомков могли бы быть два ряда ресниц как у Элизабет Тейлор.
❤64👍23🔥12
Вопрос
Почему иногда возникает ощущение, что в руку или ногу воткнули миллион иголок?
Грамотно такое состояние называется парастезия.
Формально, это потеря нормальной чувствительности какого-то участка тканей из-за нарушения передачи нервного импульса. А субъективно подобное ощущается на коже, иногда на слизистых оболочках полости рта или глотки в виде жжения, зуда и, конечно же, того самом неприятного покалывания в виде «иголок».
Причин масса: от ничего, то все пропало.
Парастезия может быть временной. И самая распространенная ее причина – прямое сжатие сосудисто-нервного пучка, а значит ишемия и нарушение иннервации. Такое часто случается с нервами, пролегающими близко к поверхности тела и концам костей. Человек полежал на руке и сжал периферических нерв. Ну или посидел на ноге.
Именно это все мы испытывали и называем «иголками». Временная парастезия проходит сама и без последствий, как только причина компрессии устранена.
Но бывают и хроническая парастезия.
Вот тут уже все сложнее и тревожнее.
Например, слабая циркуляция крови – обычное явление у пожилых людей. Обычно, причина банальный атеросклероз. И если ничего не делать, а иногда даже если делать, лучше не станет.
Низкий уровень кальция в плазме после операции на щитовидной железе так же часто становится причиной появления «иголок» в кистях рук.
Гиповентиляция по любой причине делает кровь более щелочной, тем самым перемещая кальций в клетки и понижая уровень кальция в плазме. И появляются «иголки».
Кроме того, причиной парастезии бывает воспаление тканей, мешающее прохождению нервных импульсов. Например, при карпальном туннельном синдроме или ревматоидном артрите.
Не стоит забывать и про диабет с поражением периферической капиллярной сети нижних конечностей.
В самых страшных случаях парастезия может быть симптомом тяжелых неврологических нарушений при боковом амиотрофическом склерозе, например. Или вообще предвестником инсульта. Но тогда эти «иголочки» не самое страшное и неприятное.
Ну а если резюмировать, то коротко ответить можно так: появление «иголок» спровоцировано неким фактором, снижающим чувствительную функцию нерва.
А дальше по обстоятельствам.
Почему иногда возникает ощущение, что в руку или ногу воткнули миллион иголок?
Грамотно такое состояние называется парастезия.
Формально, это потеря нормальной чувствительности какого-то участка тканей из-за нарушения передачи нервного импульса. А субъективно подобное ощущается на коже, иногда на слизистых оболочках полости рта или глотки в виде жжения, зуда и, конечно же, того самом неприятного покалывания в виде «иголок».
Причин масса: от ничего, то все пропало.
Парастезия может быть временной. И самая распространенная ее причина – прямое сжатие сосудисто-нервного пучка, а значит ишемия и нарушение иннервации. Такое часто случается с нервами, пролегающими близко к поверхности тела и концам костей. Человек полежал на руке и сжал периферических нерв. Ну или посидел на ноге.
Именно это все мы испытывали и называем «иголками». Временная парастезия проходит сама и без последствий, как только причина компрессии устранена.
Но бывают и хроническая парастезия.
Вот тут уже все сложнее и тревожнее.
Например, слабая циркуляция крови – обычное явление у пожилых людей. Обычно, причина банальный атеросклероз. И если ничего не делать, а иногда даже если делать, лучше не станет.
Низкий уровень кальция в плазме после операции на щитовидной железе так же часто становится причиной появления «иголок» в кистях рук.
Гиповентиляция по любой причине делает кровь более щелочной, тем самым перемещая кальций в клетки и понижая уровень кальция в плазме. И появляются «иголки».
Кроме того, причиной парастезии бывает воспаление тканей, мешающее прохождению нервных импульсов. Например, при карпальном туннельном синдроме или ревматоидном артрите.
Не стоит забывать и про диабет с поражением периферической капиллярной сети нижних конечностей.
В самых страшных случаях парастезия может быть симптомом тяжелых неврологических нарушений при боковом амиотрофическом склерозе, например. Или вообще предвестником инсульта. Но тогда эти «иголочки» не самое страшное и неприятное.
Ну а если резюмировать, то коротко ответить можно так: появление «иголок» спровоцировано неким фактором, снижающим чувствительную функцию нерва.
А дальше по обстоятельствам.
🔥52❤13👍4
Факт
Рубиновогорлый колибри
Он же краснозобый или обыкновенный, а то и вовсе Archilochus colubris.
Уникальное крошечное 3 граммовое создание, которое заслуживает отдельный пост, потому что круче нас всех вместе взятых.
И уникальной ее делает выносливость, необходимая ей для миграции.
Эта птичка колибри вовсе не возвышенный символ трепетной нежности и красоты, акиборг, помноженный на вечность машина по усвоению и рациональному использованию энергии.
Живет колибри в Северной Америке, а на зимовку улетает в Мексику. Общее расстояние миграции черезАмериканский, как сказал бы Дональд Трамп Мексиканский залив достигает 800-1100км. Это расстояние от Флориды до Юкотана колибри пролетают за 22 часа со средней непрерывной скоростью 40-50км/ч.
По нашим меркам ничего особенного. Но если ты в длину 8см, а из средств передвижения у тебя лишь крылья и ветер, то расстояние поистине чудовищное.
Для того, чтоб совершать такой подвиг дважды в год природа наделила птичек сердцем, которое в трое больше, чем желудок, а относительно всего тела занимает почти 35% объема внутренностей.
Масса мышц крыльев составляет почти 40% от всей птичьей массы. Эти мышцы состоят из красного мяса, богатого миоглобином. А чтоб добиться максимальной эффективности, мышцы в свою очередь на 35% состоят из митохондрий с плотно упакованным гребнем (кристы), обхватывающим внутренние мембраны, что делает их по крайне мере в два раза эффективными, чем человеческие митохондрии.
Чтоб человеческие мышцы хотя бы приблизились по эффективности к птичьим, человеку надо иметь мышцы, клетки которых состояли бы из митохондрий на 70%. Но даже тогда это было не совсем то, потому что миофибрилл (мышечных волокон) все равно будет недостаточно.
Существует понятие базальная скорость обмена веществ. Это количество энергии в единицу времени, необходимое человеку для поддержания функционирования организма в состоянии покоя.
Колибри имеют очень высокое соотношение массы тела к его поверхности, благодаря чему базальная скорость обмена веществ у них в 12 раз выше, чем у голубя и в 100 раз выше, чем у слона.
Средняя скорость обмена веществ у колибри составляет 29,1+/-6,3 кДж в день.
Для сравнения, человек обладающий такой же скоростью обмена веществ, должен был бы в день съедать мяса в два раза больше собственного веса, или 45кг глюкозы. А для усвоения и возможность функционировать температура тела поднялась бы до 400гр С.
Обмен веществ кразнозобого колибри в спокойном состоянии гораздо ниже, чем в полете.
На переход из состояния сна в активное состояние необходим час. За это время пульс учащается с 50 до 500 ударов в минуту, температура тела поднимается с 10 до 40гр С. В полете сердце бьется со скоростью 1260 ударов в минуту, а крылья совершают от 50 до 200 взмахов ежеминутно.
Соотношение длины тела и скорости у колибри больше, чем у сверхскоростного истребителя и космического челнока в период вхождения в атмосферу. У них скорость — 400 своих корпусов в секунду.
Количество пищи, съедаемое этими птицами за день, в три раза превышает их вес. Это все равно, что человек, который весит 85кг, съедал бы в день 1млн 335тыс кДж энергии (320.000 кКал), что эквивалентно 125кг бургеров.
Перед миграцией птичка отъедается с 3 до 6 грамм. За 22 часа непрерывного полета теряет все жировые запасы и немного мышц, худея до 2,7 грамм.
———————————————————————————
Короче, надо молиться, чтобы колибри не эволюционировали. А то вдруг они вырастут? Представьте себе птицу весом килограммов в двадцать, которая умеет летать жопой вперед, движется со скоростью истребителя, орет, как бензопила, и жрет вдвое больше своего веса. © Диана Удовиченко
Рубиновогорлый колибри
Он же краснозобый или обыкновенный, а то и вовсе Archilochus colubris.
Уникальное крошечное 3 граммовое создание, которое заслуживает отдельный пост, потому что круче нас всех вместе взятых.
И уникальной ее делает выносливость, необходимая ей для миграции.
Эта птичка колибри вовсе не возвышенный символ трепетной нежности и красоты, а
Живет колибри в Северной Америке, а на зимовку улетает в Мексику. Общее расстояние миграции через
По нашим меркам ничего особенного. Но если ты в длину 8см, а из средств передвижения у тебя лишь крылья и ветер, то расстояние поистине чудовищное.
Для того, чтоб совершать такой подвиг дважды в год природа наделила птичек сердцем, которое в трое больше, чем желудок, а относительно всего тела занимает почти 35% объема внутренностей.
Масса мышц крыльев составляет почти 40% от всей птичьей массы. Эти мышцы состоят из красного мяса, богатого миоглобином. А чтоб добиться максимальной эффективности, мышцы в свою очередь на 35% состоят из митохондрий с плотно упакованным гребнем (кристы), обхватывающим внутренние мембраны, что делает их по крайне мере в два раза эффективными, чем человеческие митохондрии.
Чтоб человеческие мышцы хотя бы приблизились по эффективности к птичьим, человеку надо иметь мышцы, клетки которых состояли бы из митохондрий на 70%. Но даже тогда это было не совсем то, потому что миофибрилл (мышечных волокон) все равно будет недостаточно.
Существует понятие базальная скорость обмена веществ. Это количество энергии в единицу времени, необходимое человеку для поддержания функционирования организма в состоянии покоя.
Колибри имеют очень высокое соотношение массы тела к его поверхности, благодаря чему базальная скорость обмена веществ у них в 12 раз выше, чем у голубя и в 100 раз выше, чем у слона.
Средняя скорость обмена веществ у колибри составляет 29,1+/-6,3 кДж в день.
Для сравнения, человек обладающий такой же скоростью обмена веществ, должен был бы в день съедать мяса в два раза больше собственного веса, или 45кг глюкозы. А для усвоения и возможность функционировать температура тела поднялась бы до 400гр С.
Обмен веществ кразнозобого колибри в спокойном состоянии гораздо ниже, чем в полете.
На переход из состояния сна в активное состояние необходим час. За это время пульс учащается с 50 до 500 ударов в минуту, температура тела поднимается с 10 до 40гр С. В полете сердце бьется со скоростью 1260 ударов в минуту, а крылья совершают от 50 до 200 взмахов ежеминутно.
Соотношение длины тела и скорости у колибри больше, чем у сверхскоростного истребителя и космического челнока в период вхождения в атмосферу. У них скорость — 400 своих корпусов в секунду.
Количество пищи, съедаемое этими птицами за день, в три раза превышает их вес. Это все равно, что человек, который весит 85кг, съедал бы в день 1млн 335тыс кДж энергии (320.000 кКал), что эквивалентно 125кг бургеров.
Перед миграцией птичка отъедается с 3 до 6 грамм. За 22 часа непрерывного полета теряет все жировые запасы и немного мышц, худея до 2,7 грамм.
———————————————————————————
Короче, надо молиться, чтобы колибри не эволюционировали. А то вдруг они вырастут? Представьте себе птицу весом килограммов в двадцать, которая умеет летать жопой вперед, движется со скоростью истребителя, орет, как бензопила, и жрет вдвое больше своего веса. © Диана Удовиченко
❤78🔥38🥰7👍4😁3
Рубрика #живитетеперьсэтим
― Мама говорила, что смерть — это часть жизни. Как бы я хотел, чтобы это было не так.
Но вне зависимости от желания Фореста Гампа, это так.
Было так. Есть так. И всегда будет так.
Смерть изучена хорошо и детально, но продолжает пугать всех нас. Кого она не пугает, те просто в этом не сознаются.
По статистике страх смерти на втором месте, в этом признаются 31% людей. Страшнее лишь страх публичных выступлений – там 45%.
Когда человек умирает, последним угасает его слух. Если все органы чувств в период смерти работают нормально, первым пропадает зрение, следом вкус, обоняние, тактильные ощущения и, наконец, слух.
В той же последовательности они исчезают, когда вы засыпаете.
Странно, но от полуночи до утра умирает столь много больных и пожилых, что неважно, насколько человек болен – если в 10 утра он все еще жив, то скорее всего, протянет вес день.
Возможно, этим объясняется неуемное желание вызвать скорую в 4 утра по любом поводу, даже если болит и беспокоит уже полгода.
При этом как бы не старались все те же медицинские статистики, классифицируя причины смерти, формально, причина смерти у всех всегда она и та же.
Называется это состояние гипоксемия, то есть низкий уровень кислорода в крови.
Гипоксемия является причиной смерти любого человека без исключения.
Спокойной ночи.
― Мама говорила, что смерть — это часть жизни. Как бы я хотел, чтобы это было не так.
Но вне зависимости от желания Фореста Гампа, это так.
Было так. Есть так. И всегда будет так.
Смерть изучена хорошо и детально, но продолжает пугать всех нас. Кого она не пугает, те просто в этом не сознаются.
По статистике страх смерти на втором месте, в этом признаются 31% людей. Страшнее лишь страх публичных выступлений – там 45%.
Когда человек умирает, последним угасает его слух. Если все органы чувств в период смерти работают нормально, первым пропадает зрение, следом вкус, обоняние, тактильные ощущения и, наконец, слух.
В той же последовательности они исчезают, когда вы засыпаете.
Странно, но от полуночи до утра умирает столь много больных и пожилых, что неважно, насколько человек болен – если в 10 утра он все еще жив, то скорее всего, протянет вес день.
Возможно, этим объясняется неуемное желание вызвать скорую в 4 утра по любом поводу, даже если болит и беспокоит уже полгода.
При этом как бы не старались все те же медицинские статистики, классифицируя причины смерти, формально, причина смерти у всех всегда она и та же.
Называется это состояние гипоксемия, то есть низкий уровень кислорода в крови.
Гипоксемия является причиной смерти любого человека без исключения.
Спокойной ночи.
🔥69❤25👍1
Факт
Карты, деньги, два ствола
Вино, хиральность, 2 стереоизомера
Термин «хиральность» для описания объектов, представляющих собой зеркальное отражение друг друга, ввел физик сэр Уильям Томпсон, он же впоследствии лорд Кельвин. Тот самый, по имени которого названа абсолютная температурная шкала.
Но открытие хиральности принадлежит другому выдающемуся ученому – Луи Пастеру.
22 мая 1848 года молодой Луи Пастер представил Парижской академии наук великолепный доклад.
В поисках причины прокисания вина он сравнил натуральную винную кислоту из виноградаспасибо, кэп! , с произведенной промышленным способом виноградной кислотой.
Пастер обнаружил, что хотя обе кислоты идентичны по химическому составу, виноградная кислота иначе взаимодействует с поляризованным светом. Если водный раствор натуральной кислоты поворачивает поляризованный свет по часовой стрелке, то раствор синтетической кислоты ничего ни никуда не поворачивает.
Оказалось, что натуральная кислота состоит из одинаковых крошечных кристалликов, а синтетическая из смеси двух типов кристалликов.
Тогда Пастер вручную под микроскопом с помощью препаровальной иглы рассортировал эти кристаллики. По его словам, это было «чертовски долго и нет, совершенно не увлекательно».
Раствор кристалликов одного типа поляризовал свет по часовой стрелке, как у натуральной кислоты, а другого типа – против часовой. Вместе же кристаллы никакого влияния на свет не отказывали, потому что эффекты были противоположными и уравновешивали друг друга.
Еще через 10 лет Пастер выяснил, что микроорганизмы способны жить и размножаться в виноградной кислоте, которая поляризует свет по часовой стрелке, но не жизнеспособны в кислоте, поляризующей свет против часовой стрелки, с чем и связано прокисание вина.
Открытие было революционным.
Многие молекулы встречаются в лабораторных условиях в двух формах, представляющих зеркальное отражение друг друга (стереоизомеры). Но в человеческом организме присутствует лишь одна из них.
Для сахаров – это D-форма, правая (dexter – правый по-латыни).
Для аминокислот – L-форма, левая (laevus – левый, все по той же латыни).
Когда Пастер в течении 6 часов нагревал кристаллы D-винной кислоты до 170грС, он обнаружил, что они превращаются в рацемат, то есть смесь, состоящей из D- и L- аминокислот. Такое происходит и в пище в ходе приготовления, от чего меняется вкус.
Но происходит такое и с возрастом, как процесс накопления ошибок, ведущий к старости. Называется это «белковая усталость». Явление сходное с усталостью металла.
Организм сам заменяет старые и изношенные белки свежими, но иногда процесс нарушается, ошибки копятся, и мы стареем.
Некоторые белки нашего тела - в дентине зубов или кристаллин в хрусталиках глаз – живут очень долго, потому что образуют физическую структур органа, и с возрастом в них неизбежно накапливаются D-аминокислоты. Зубы все равно разрушатся, а хрусталики помутнеют, как бы мы их не берегли.
А вот эритроциты, чей срок существования всего 120 дней, живут ярко, быстро и умирают молодыми. Они успевают накопить 3% D-аспаргиновых кислот. То есть каждые 40 дней 1% их белков деградирует. Это много. Не будьте как эритроциты.
Ну а сам термин «хиральность», придуманный Кельвином, от греческого означает «рука».
Вроде как правая и левая рука – являются зеркальным отражением друг друга, но при этом совместить их нельзя. Если вы их разместите руки так, чтобы положения пальцев совпадали, то ладони будут смотреть в разные стороны, а если ладони смотрят в одну сторону, то по разному расположатся пальцы. И Кельвин очень гордился изобретением этого термина.
Однако лекции Кельвина славились информативностью, но не славились легкость.
Когда Кельвин поинтересовался у лорда Олверстона, показалась ли его лекция интересной. Тот ответил – «Несомненно показалась бы, мой дорогой лорд Кельвин, если б мы ее поняли».
Вино, хиральность, 2 стереоизомера
Термин «хиральность» для описания объектов, представляющих собой зеркальное отражение друг друга, ввел физик сэр Уильям Томпсон, он же впоследствии лорд Кельвин. Тот самый, по имени которого названа абсолютная температурная шкала.
Но открытие хиральности принадлежит другому выдающемуся ученому – Луи Пастеру.
22 мая 1848 года молодой Луи Пастер представил Парижской академии наук великолепный доклад.
В поисках причины прокисания вина он сравнил натуральную винную кислоту из винограда
Пастер обнаружил, что хотя обе кислоты идентичны по химическому составу, виноградная кислота иначе взаимодействует с поляризованным светом. Если водный раствор натуральной кислоты поворачивает поляризованный свет по часовой стрелке, то раствор синтетической кислоты ничего ни никуда не поворачивает.
Оказалось, что натуральная кислота состоит из одинаковых крошечных кристалликов, а синтетическая из смеси двух типов кристалликов.
Тогда Пастер вручную под микроскопом с помощью препаровальной иглы рассортировал эти кристаллики. По его словам, это было «чертовски долго и нет, совершенно не увлекательно».
Раствор кристалликов одного типа поляризовал свет по часовой стрелке, как у натуральной кислоты, а другого типа – против часовой. Вместе же кристаллы никакого влияния на свет не отказывали, потому что эффекты были противоположными и уравновешивали друг друга.
Еще через 10 лет Пастер выяснил, что микроорганизмы способны жить и размножаться в виноградной кислоте, которая поляризует свет по часовой стрелке, но не жизнеспособны в кислоте, поляризующей свет против часовой стрелки, с чем и связано прокисание вина.
Открытие было революционным.
Многие молекулы встречаются в лабораторных условиях в двух формах, представляющих зеркальное отражение друг друга (стереоизомеры). Но в человеческом организме присутствует лишь одна из них.
Для сахаров – это D-форма, правая (dexter – правый по-латыни).
Для аминокислот – L-форма, левая (laevus – левый, все по той же латыни).
Когда Пастер в течении 6 часов нагревал кристаллы D-винной кислоты до 170грС, он обнаружил, что они превращаются в рацемат, то есть смесь, состоящей из D- и L- аминокислот. Такое происходит и в пище в ходе приготовления, от чего меняется вкус.
Но происходит такое и с возрастом, как процесс накопления ошибок, ведущий к старости. Называется это «белковая усталость». Явление сходное с усталостью металла.
Организм сам заменяет старые и изношенные белки свежими, но иногда процесс нарушается, ошибки копятся, и мы стареем.
Некоторые белки нашего тела - в дентине зубов или кристаллин в хрусталиках глаз – живут очень долго, потому что образуют физическую структур органа, и с возрастом в них неизбежно накапливаются D-аминокислоты. Зубы все равно разрушатся, а хрусталики помутнеют, как бы мы их не берегли.
А вот эритроциты, чей срок существования всего 120 дней, живут ярко, быстро и умирают молодыми. Они успевают накопить 3% D-аспаргиновых кислот. То есть каждые 40 дней 1% их белков деградирует. Это много. Не будьте как эритроциты.
Ну а сам термин «хиральность», придуманный Кельвином, от греческого означает «рука».
Вроде как правая и левая рука – являются зеркальным отражением друг друга, но при этом совместить их нельзя. Если вы их разместите руки так, чтобы положения пальцев совпадали, то ладони будут смотреть в разные стороны, а если ладони смотрят в одну сторону, то по разному расположатся пальцы. И Кельвин очень гордился изобретением этого термина.
Однако лекции Кельвина славились информативностью, но не славились легкость.
Когда Кельвин поинтересовался у лорда Олверстона, показалась ли его лекция интересной. Тот ответил – «Несомненно показалась бы, мой дорогой лорд Кельвин, если б мы ее поняли».
👍62🔥28❤8