Формалист
1.44K subscribers
702 photos
213 links
Канал для тех, кто любит умничать и регулярно это практикует.

Вся информация, публикуемая на канале, есть в открытом доступе.

Поговорить, спросить, покаяться - сюда - @X_ray_Spirit

Поздравить, выразить - сюда - ⭐️ или сюда - 5536 9137 5661 1022

18+
Download Telegram
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
🔥75😁2413👍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 такова и 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.
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.
🔥90👍2115🍓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 своей проститутке 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.❞ ©
🔥6920👏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.
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.
🔥5213👍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, а киборг, помноженный на вечность машина по усвоению и рациональному использованию энергии.

Живет колибри в Северной Америке, а на зимовку улетает в Мексику. Общее расстояние миграции через Американский, 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
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.
🔥6925👍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 винограда спасибо, 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».
👍62🔥288
Факт

Рислинг

Рислинг считается королем белых вин и входит в тройку самых популярных белых сортов наряду с шардоне и совиньон блан.

К тому же это одно из самых долгоживущих белых вин в мире.

В этом году у рислинга юбилей – 590 лет прошло с первого упоминания рислинга в 1435 году в отчете о доходах и расходах графа Иоганна IV Флюгенгехаймена Флюгенкдэхайсэсьольсена Катценельнбогена. Извините, вечно путаю стоп-слово.

Так вот, в статье расходов графа Катценельнбогена есть пункт, где значатся «22 золотые монеты на лозы рислинга для виноградника». Правда, там использовалось слово riesslingen. В современном же виде слово рислинг впервые встречается в научной работе немецкого ботаника Иеронимуса Бока в 1552 году. Там юбилей бы три года назад – 470 лет.

Родиной рислинга считается немецкий регион Рейнгау. В 12 веке там построили аббатство Йоханнисберг монахи-бенедиктинцы, которые и достигли настоящего мастерства в виноделии. Правда в 1525 году аббатство было разрушено, и в 1716 году на его месте был построен барочный дворец. Кстати, в следующем году юбилей – 310 лет.

Прекрасное вино, что ни год, обязательно какой-нибудь юбилей.

Владельцем дворца был Генрих фон Бибра. Именно с ним согласовывали дату начала сбор урожая рислинга. А в 1775 году гонец, с разрешением на сбор урожая задержался. Приехал он только в ноябре, а к тому времени ягоды успели перезреть и покрыться плесенью. Как потом выяснилось, благородной. Тем не менее, монахи собрали испорченный урожай и сделали вино из того, что собрали. В феврале следующего года вино закончило ферментацию и получилось ароматнее и слаще обычного.

С тех пор рислинг стал сортом позднего сбора.

А 19 век вообще стал золотым для рислинга.

В 1845 году королева Виктория со своим немецким мужем Альбертом остановились на пикник у одного из виноградников деревни Hochheim. Очень скоро вина из окрестностей этой деревушки стали столь популярны, что все белые немецкие вины стали сокращенно называть «хок» на следующие 50 лет. На ценах это сказалось тоже.

«Хоки» урожая 1862 года стоили по 200 шиллингов за дюжину бутылок, в то время как изысканное французское Шато Лафит – 144 шиллинга.

Вина покупали дюжинами. Удивительное было время.

Но потом последовали две мировые войны, после которых Германия осталась с разрушенными виноградниками и репутацией…

Интерес к рислингу вернулся только к 1990-м. Рислинг снова в тренде с так называемыми оранжевыми винами и даже игристыми.

Вы спросите, а чем же он так хорош?

А тем, что он есть любой, от сухого Kabinetta до десертного Trockenbeerenauslese. Названия запоминать не обязательно, рислинг хорош любой. Просто убедитесь, что это рислинг и выберите содержание сахара на свой вкус.

Лучше всего к определению вкуса рислинга подходит слово звенящий.

Любой, пробуя рислинг, скажет, что почувствовал песик, зеленое яблоко, грушу, лайм, лимон, ананас или даже мед. Но когда сомелье подскажет, что там есть «нефтяные» или «резиновые» ноты, не согласиться с таким определением после будет уже невозможно. Дополнения странные, но вкус они лишь подчеркивают, а появляются из-за высокой степени зрелости винограда, высокой кислотности благодаря благородной плесени и недостатка влаги.

А еще рислинг умеет красиво стареть.

Отнюдь не всякое вино с годами становится лучше. А совсем старые вина вообще превращаются в уксус. А вот рислинг умеет. Это про него.

Ну, и главный вопрос, с чем его есть?

Да с чем хотите.

Рислинг, благодаря высокой кислотности, подходит к острой пище, рыбе, мясу и даже фастфуду. Европейская, азиатская, да хоть индийская кухня.

Если не знаете не понимаете не хотите разбираться какое вино взять к ужину, берите рислинг.
41🔥27👍3
Факт

Эйнштейний

Химический элемент с атомным номером 99.
Прям как Уэйн Гретцки.

Про то, что Эйнштейн крут, вечен, эпохален и склонен зарождать тренды я уже немного рассказывал.

Широкая общественность знает его как автора теории относительности. Хотя совершенно не знает, что их две: специальная и общая. Специальная – это про то, как движутся объекты с постоянной скоростью. А общая – про гравитацию.

А еще широкая общественность знает формулу «еравноэмцэвквадрате», хоть и не знает про что она. Но, согласитесь, это уже не плохо.

Случаи, когда элементы называли именами людей, даже прижизненно есть еще: Кюри, Резерфорд, Бор, Оганесян. Но это вовсе не за общий вклад в науку, иначе в периодической таблице обязательно бы отметились Ньютон или Фейман.

Работы Эйнштейна заложили основы квантовой теории, представления о строении атома и теорию химических связей.

Именно поэтому Эйнштейна увековечили еще и так.

Но мы отвлеклись.

Эйнштейний – это элемент с самым большим атомным номером, среди элементов, которые можно взвесить и на которые можно посмотреть. Представляет он собой серебристо-белый металл с температурой плавления 860грС, что не много для столь тяжелого металла.

Как актиноид (что значит «подобный актинию», то есть элементу, возглавляющему семейство актиноидов) Эйнштейний не имеет стабильных изотопов и легко разрушается. Период полураспада различных изотопов от 20 до 472 дней.

Ладно, это все формально и скучно.

А интересно то, откуда он вообще взялся.

Своему появлению элемент обязан гонке вооружений.

29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске была испытана первая советская атомная бомба, объяснившая США, что так легко, как им хотелось бы, не будет.

Потому США стали изобретать свою бомбу, только с блэкджеком и шлюхами мощнее. Даже в официальных документах она называлась «супербомба».

Запал «супербомбы» в виде атомной бомбы должен был создать температуру и давление, достаточные, чтоб инициировать слияние атомов, протекающее с выделением колоссальной энергии. Такое же слияние с образованием гелия происходит, например, в Солнце.

И это уже была бы водородная бомба, то есть даже не ядерная, а термоядерная.

Бомба получилась. Это была здоровенная конструкция вытянутой цилиндрической формы, весила конструкция 74 тонны и была в длину 6 метров, потому получила название «Сосиска».

Сомнительная эстетика давать милые названия бомбам была выдержана и при подготовке к бомбардировке Японии. На Хиросиму сбросили бомбу с названием «Малыш» («Little Boy»), а на Нагасаки «Толстяк» («Fat Man»).

Сосиску взорвали 1 ноября 1952 года на островке Эниветок в южной части Тихого океана. Мощность составила 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в 500 раз больше мощности бомбы, сброшенной на Нагасаки. 500 Толстяков, получается.

Вот именно там, среди пепла и кораллов, в числе прочих «материалов для изучения», и были обнаружены атомы нового 99-го элемента, названного «Эйнштейний».

Вначале просто E, а с 60-х - Es.

Во время взрыва некоторые атомы урана смогли поглотить колоссальное количество нейтронов, превратившись на мгновение в сверхтяжелые изотопы урана. Энергия и плотность потока нейтронов во время испытания были столь чудовищны, что некоторые атомы урана с номером 92 превратились в атомы с номерами 99 и 100. Они же Эйнштейний и Фермий соответственно.

Не берусь судить, насколько уместно и этично называть в честь гениального ученого элемент, найденный среди пепла в воронке от взрыва водородной бомбы, даже в качестве попытки подчеркнуть его выдающиеся заслуги.

Но также отмечу, что именно Эйнштейну принадлежит фраза: «Человеку всегда нравится делать то, к чему у него есть талант».

А у некоторых людей, несомненно, есть талант делать бомбы. И они их делают. И им это нравится.
35😱22👍14🔥10
Рубрика #вопросотподписчика

Почему под водой без маски видно плохо и все вокруг расплывчато, а в маске для подводного плавания видно хорошо?

Наши глаза изначально предназначены только для того, чтоб функционировать в воздушном пространстве. Все остальное, что мы заставляем их делать, уже не входит в их обязанности.

Свет в воде распространяется медленнее, чем в воздухе. И когда свет переходит из одной среды в другую, меняется его скорость. Потому луч преломляется. Степень такого преломления зависит от плотности сред и соотношения скоростей света в той среде или другой.

Эффект легко увидеть, опустив ложку в стакан с водой. Хотя картинка с тюленем мне нравится больше.

Там, где ложка (или тюлень) входит в воду, она кажется согнутой (или обезглавленным) – это и есть преломление – рефракция.

Система человеческого глаза создана для восприятия света в воздушном пространстве. Глаз развивался с учетом преломления, возникающего при переходе лучей через границу между воздухом и глазом, а не водой и глазом.

Лучи света под водой искажены иначе, не так, как мы привыкли и хрусталик просто не в состоянии скорректировать их. А маска для подводного плавания вновь создает вокруг глаз естественную для нас воздушную среду с естественным опять же преломлением.

Если не вдаваться в занудство и расчеты (хоть я и люблю вдаваться в занудство и расчеты), можно попытаться объяснит это так.

Показатель преломления воздуха – 1, воды – 1,33, а роговицы – 1,38.

То есть разница при контакте глаза с водой существенно меньше, чем при контакте с воздухом.

Преломляющая способность поверхности вычисляется в диоптриях.

Преломляющая способность в воздухе составляет около 47 диоптрий, а в воде – около 6.

Максимальные изменения, к которым может приспособиться глаз – 15 диоптрий. А надо 41, чтоб видеть, как на воздухе.

Ну а раз глаз не во состоянии при погружении в воду компенсировать потерянную 41 диоптрию, без маски или очков для плавания окружающие предметы кажутся нам размытыми.
49🔥23👍9🐳5
Рубрика #живитетеперьсэтим

Альберт Виктор, герцог Кларенс и Эвондейл – это старший внук королевы Виктории по прямой мужской линии, который на протяжении всей жизни занимал второе место после отца в очереди наследования британского престола.

В семье герцога звали «Эдди». И был он очень неоднозначным юношей.

Его психическое здоровье, разнообразные сексуальные предпочтения и интеллектуальные способности (по выражению наставника «аномально спящий» ум) делали жизнь герцога яркими и неповторимыми.

В разное время слухи связывали его то с гей-борделем, то с алкоголичкой, утверждавшей, что у нее от него ребенок, которого они зачали в Индии, то с убийствами проституток.

Известно, что умер герцог достаточно рано, в возрасте 28 лет по официальной версии из-за гриппа, потому что была эпидемия гриппа. По неофициальной - из-за нейросифилиса, которым (разумеется, по слухам) заразился как раз от проститутки.

По все тем же слухам, именно из-за нейросифилиса две первые попытки герцога жениться были неудачные. Хотя кто в здравом уме откажется от такой партии? Да еще и два раза. А вот от сифилитика отказаться – решение как раз здравое, каким бы он там не был по счету наследником английского престола.

А теперь к главному.

Всем пяти проституткам, которые стали жертвами Джека-Потрошителя, перерезали горло слева направо. Это позволило полиции и следователям предположить, что убийца был левшой.

Список подозреваемых за все годы, что длилось расследование, был длинным. Только официально фигурировало 37 имен.

В итоге, конечно, выяснялось, что большинство предположений носили весьма спекулятивный характер.

Ответить точно на вопрос сколько в этом списке действительно было левшей, а сколько правшей, невозможно.

С одним лишь исключением.
Это герцог Кларенс. Он достоверно был левшой.

Да и основания мстить у него были.
👍4814🔥6👏2
Факт

Ядро кометы

Ровно 20 лет назад – 4 июля 2005 года - впервые в истории космическая станция сбросила зонд на ядро кометы.

12 января 2005 года в сторону кометы Темпеля-1 запустили космическую станцию Deep Impack – дословно – «Сильное воздействие», но красиво «Сильный удар».

Задачей станции было встряхнуть, разрушить, пощупать, что-нибудь сделать и как-нибудь повлиять на ядро кометы.

Для этого от станции в направлении кометы отделился ударник массой 370кг. Который на огромной скорости (10,3км/с или 37080км/ч) с кометой и столкнулся. Но перед этим он еще и успел сделать снимок ядра.

Второе скучное изображение серого булыжника – это и есть ядро кометы. Без своего огненного хвоста, ядро выглядит просто как огромная картофелина из черно-белого документального фильма про овощехранилище.

Сразу после взрыва из того места, куда угодил ударник, больше минуты фонтанировал газ с частицами льда и пыли.

Если раньше ядро кометы представлялось ученым таким огромным грязным снежком, то после взрыва оказалось, что это, скорее, газовый баллон. Внутри кометы была полость с газом под огромным давлением. Ее-то стенку и пробил снаряд.

А хвост кометы это не только ценный мех медленные испарения, но и взрывные процессы, происходящие из-за сближения кометы с Солнцем.

Выходит, что сравнения талантливых людей с быстрой и яркой кометой, куда глубже и интереснее. Ведь комета не просто яркая, но еще и полна сюрпризов.

“Я вижу себя огромной огненной кометой, летящей звездой. Все останавливаются, показывают пальцем и шепчут в изумлении «Посмотрите на это!» А потом — фьють, и меня уже нет. И больше они никогда не увидят ничего подобного и никогда не смогут меня забыть. Никогда.” © Джим Моррисон
🔥55👏158👍2