Вопрос вам, друзья: Перешли бы вы на искусственное мясо, если бы оно стоило как обычное? #ethics
Anonymous Poll
34%
Да.
52%
Попробовать стоит, но полностью перейти – нет
14%
Нет.
Разгадка: Идеальная теория, которая оказалась неправдой.
#detective
В поп-науке принято винить спорынью – гриб на ржи, содержащий алкалоиды, близкие к ЛСД. Эту версию в 1976 году напечатал журнал Science.
Но увы: эта теория официально опровергнута токсикологами и историками.
Почему теория со спорыньей НЕ работает:
Избирательность симптомов: Члены одной семьи ели хлеб из одного мешка. Но «одержимыми» становились только молодые девушки или дети. В доме пастора, где всё началось, из 8 человек заболели только две девочки, а взрослые остались здоровы.
Отсутствие физических симптомов: Эрготизм, вызванный спорыньей – это жесточайшее пищевое отравление. Сужение сосудов приводит к гангрене конечностей, кожа чернеет и отмирает. В Салеме ни у кого из «жертв ведьм» ноги и руки не отваливались, они были физически истощены только от своих припадков.
Слишком вовремя всё кончилось: Припадки у девочек прекращались ровно в те моменты, когда суду требовались новые показания, или когда «ведьму» уводили.
Социальный контекст: Салем был расколот внутренними швами, судами за землю и религиозным фанатизмом. Сегодня ученые сходятся во мнении, что это была чистая массовая истерия (клинический психоз) на почве жуткого стресса, помноженная на актерскую игру подростков, которые внезапно получили безграничную власть над взрослыми.
Итог: Никакой химии, чистая биология мозга. Салемские ведьмы стали жертвами массовой истерии и жестокого социально-психологического феномена.
Наука, к счастью, умеет признавать ошибки, и история со спорыньей – отличный пример того, как красивая гипотеза не выдержала проверку фактами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Опять находки с прогулок. #biology
Я заприметил его, но не был уверен, листик это или какое-то насекомое.Мне кажется, что пора менять очки.
И в итоге пришлось возвращаться той же дорогой, чтобы убедиться. Как видите – не зря.
С первого взгляда показалось, что это саранча. Но изучив более подробно по приходе домой, я понял, что это кузнечик – серый или белолобый, точно не уверен. На фотке скорее самка кузнечика, и с большей долей вероятности это именно белолобый кузнечик, или Decticus albifrons.
Вот по такому поводу гайд, как отличать кузнечиков от саранчи.
Их можно легко различить по усам: у саранчи усики всегда короткие, толстые и прямые, а у кузнечиков, как можно увидеть даже на этом фото, длинные и закрученные, часто превышающие длину собственного тела.
То, что это самка, можно определить по яйцекладу – длинный, слегка изогнутый клинок на конце брюшка. Он служит для безопасного откладывания яиц в почву или внутри ткани растений, обеспечивая надёжную защиту будущего потомства. Состоит из нескольких придатков – створок, образующих канал. Когда он погружается в толщу, створки расходятся, выпуская яйцо.
Это ещё плюс в пользу того, что это именно кузнечик. У саранчи яйцеклад не так выражен.
И тут либо я слепой, либо мне достался кузнечик без ног... Так или иначе, насекомое очень красивое. И довольно большое, что ещё интереснее.
Я заприметил его, но не был уверен, листик это или какое-то насекомое.
И в итоге пришлось возвращаться той же дорогой, чтобы убедиться. Как видите – не зря.
С первого взгляда показалось, что это саранча. Но изучив более подробно по приходе домой, я понял, что это кузнечик – серый или белолобый, точно не уверен. На фотке скорее самка кузнечика, и с большей долей вероятности это именно белолобый кузнечик, или Decticus albifrons.
Вот по такому поводу гайд, как отличать кузнечиков от саранчи.
Их можно легко различить по усам: у саранчи усики всегда короткие, толстые и прямые, а у кузнечиков, как можно увидеть даже на этом фото, длинные и закрученные, часто превышающие длину собственного тела.
То, что это самка, можно определить по яйцекладу – длинный, слегка изогнутый клинок на конце брюшка. Он служит для безопасного откладывания яиц в почву или внутри ткани растений, обеспечивая надёжную защиту будущего потомства. Состоит из нескольких придатков – створок, образующих канал. Когда он погружается в толщу, створки расходятся, выпуская яйцо.
Это ещё плюс в пользу того, что это именно кузнечик. У саранчи яйцеклад не так выражен.
И тут либо я слепой, либо мне достался кузнечик без ног... Так или иначе, насекомое очень красивое. И довольно большое, что ещё интереснее.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На видео показан процесс движения цитоплазмы внутри клетки, или же циклоз. #daily #biology
Это постоянное, направленное перетекание внутреннего содержимого живой клетки. Оно объединяет клеточные структуры в единую систему, обеспечивая транспорт веществ, кислорода и органоидов для поддержания жизнедеятельности, а также удаление конечных продуктов метаболизма.
Циклоз присущ эукариотическим клеткам растений, грибов и животных. Тут, например, показана цитоплазма растения Элодеи. Видимые внутри клеточных стенок зеленые овальные органеллы – это хлоропласты, являющиеся местами фотосинтеза.
Циклоз обеспечивается сократительной работой белковых нитей цитоскелета – в основном актиновых микрофиламентов.
Для перемещения жидкого содержимого клетка тратит энергию в виде молекул АТФ.
При движении цитоплазма меняет свою вязкость: переходит из более плотного состояния – геля, в жидкое – золь.
Интересно, что циклоз легко заметить при увеличении микроскопа (от 400x). Что, собственно, мы сейчас и наблюдаем.
Это постоянное, направленное перетекание внутреннего содержимого живой клетки. Оно объединяет клеточные структуры в единую систему, обеспечивая транспорт веществ, кислорода и органоидов для поддержания жизнедеятельности, а также удаление конечных продуктов метаболизма.
Циклоз присущ эукариотическим клеткам растений, грибов и животных. Тут, например, показана цитоплазма растения Элодеи. Видимые внутри клеточных стенок зеленые овальные органеллы – это хлоропласты, являющиеся местами фотосинтеза.
Циклоз обеспечивается сократительной работой белковых нитей цитоскелета – в основном актиновых микрофиламентов.
Для перемещения жидкого содержимого клетка тратит энергию в виде молекул АТФ.
При движении цитоплазма меняет свою вязкость: переходит из более плотного состояния – геля, в жидкое – золь.
Интересно, что циклоз легко заметить при увеличении микроскопа (от 400x). Что, собственно, мы сейчас и наблюдаем.
Процесс, если честно, абсолютно завораживающий. Подобные видео приносят мне дозу эстетического удовольствия. Вдохновения всем!
CRISPR: Редактор генома #technology
Мы привыкли к наличию редактора персонажей в играх, где с помощью ползунков можно менять рост, цвет глаз и волос. Безумие, но нечто похожее мы можем творить и в реальной жизни, с помощью новейшей технологии CRISPR.
История возникновения:
Началось всё в Японии 1987 года. Молекулярный биолог Ёсидзуми Исино и его коллеги из Осакского университета изучали ген бактерии E.coli.
Они заметили странный участок ДНК, который состоял из одинаковых повторяющихся фрагментов. Между этими повторами находились уникальные, постоянно меняющиеся участки.
Ученые опубликовали данные, но не смогли объяснить назначение этой структуры.
Испанский ученый Франсиско Мохика из Университета Аликанте параллельно обнаружил такие же повторы у других микроорганизмов. Мохика посвятил годы изучению этого феномена. В 2002 году он предложил официальное название для этих участков – так и родилась аббревиатура CRISPR.
Она расшифровывается как Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – Короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами.
В 2005 году Франсиско Мохика и другие независимые группы исследователей совершили прорыв. Они проанализировали «спейсеры» (уникальные вставки между повторами) и выяснили, что они идентичны кусочкам ДНК опасных для бактерий вирусов – бактериофагов.
В 2007 году компания по производству йогуртов Danisco решила проверить эту теорию на практике. Ученые Филипп Хорват и Родольф Баррангу изучали бактерию Streptococcus thermophilus, используемую для закваски. Вирусы убивали бактерии и портили тонны закваски для йогуртов, принося миллионные убытки. Это так, к слову...
Они заражали бактерии вирусами, выжившие бактерии встраивали кусочки вирусной ДНК в свой CRISPR-массив, а при повторной атаке бактерии становились устойчивыми к этому вирусу.
Это доказало, что CRISPR – это адаптивный иммунитет бактерий.
Как устроен этот бактериальный антивирус в дикой природе?
Представьте фаг, который атакует бактерию и впрыскивает внутрь свою ДНК. Если бактерия выживает, её ферменты разрезают вирусную ДНК на кусочки и бережно вставляют один из них в тот самый CRISPR-массив – между повторами.
Это спейсер – молекулярный «фоторобот» врага для архива.
Когда этот же вирус нападает снова, бактерия запускает протокол защиты: считывает архив и делает из него копию – РНК-гид. Эта РНК объединяется со специальным белком – Cas9, эндонуклеазой. Получается настоящий патрульный комплекс, где Cas9 выполняет роль вышибалы, а гид-РНК – роль указателя.
РНК-гид тащит слепой белок Cas9 по клетке. Как только РНК узнает комплементарный код в ДНК штурмующего вируса, комплекс намертво вцепляется в него.
Белок Cas9 активирует свои ферментативные домены и буквально перерубает вирусную ДНК пополам. Вирус обезврежен, бактерия спасена.
И вот здесь на сцену выходят французская микробиологиня Эммануэль Шарпантье и американская биохимикиня Дженнифер Дудна. В 2011–2012 годах они догадались: если Cas9 абсолютно всё равно, чью ДНК резать (главное, чтобы РНК-навигатор показал пальцем), то систему можно взломать на свой лад. Они объединили природные компоненты РНК в одну удобную единую гид-РНК и доказали, что её можно искусственно запрограммировать на разрезание любой точки ДНК – хоть мыши, хоть человека.
Оставался лишь вопрос: а сработает ли это вне пробирки, в живых клетках?
А чтобы дать ответ на этот вопрос, нам нужно углубиться в элегантную механику этого процесса!
Мы привыкли к наличию редактора персонажей в играх, где с помощью ползунков можно менять рост, цвет глаз и волос. Безумие, но нечто похожее мы можем творить и в реальной жизни, с помощью новейшей технологии CRISPR.
История возникновения:
Началось всё в Японии 1987 года. Молекулярный биолог Ёсидзуми Исино и его коллеги из Осакского университета изучали ген бактерии E.coli.
Они заметили странный участок ДНК, который состоял из одинаковых повторяющихся фрагментов. Между этими повторами находились уникальные, постоянно меняющиеся участки.
Ученые опубликовали данные, но не смогли объяснить назначение этой структуры.
Испанский ученый Франсиско Мохика из Университета Аликанте параллельно обнаружил такие же повторы у других микроорганизмов. Мохика посвятил годы изучению этого феномена. В 2002 году он предложил официальное название для этих участков – так и родилась аббревиатура CRISPR.
Она расшифровывается как Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – Короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами.
Для ясности: палиндромы – симметричные конструкции, которые читаются одинаково как слева направо, так и справа налево. В ДНК палиндром устроен чуть сложнее: последовательность на одной нити совпадает с последовательностью на противоположной нити, если читать обе в направлении от 5'-конца к 3'-концу (например, 5'-GAATTC-3' и 3'-CTTAAG-5').
В 2005 году Франсиско Мохика и другие независимые группы исследователей совершили прорыв. Они проанализировали «спейсеры» (уникальные вставки между повторами) и выяснили, что они идентичны кусочкам ДНК опасных для бактерий вирусов – бактериофагов.
В 2007 году компания по производству йогуртов Danisco решила проверить эту теорию на практике. Ученые Филипп Хорват и Родольф Баррангу изучали бактерию Streptococcus thermophilus, используемую для закваски. Вирусы убивали бактерии и портили тонны закваски для йогуртов, принося миллионные убытки. Это так, к слову...
Они заражали бактерии вирусами, выжившие бактерии встраивали кусочки вирусной ДНК в свой CRISPR-массив, а при повторной атаке бактерии становились устойчивыми к этому вирусу.
Это доказало, что CRISPR – это адаптивный иммунитет бактерий.
Как устроен этот бактериальный антивирус в дикой природе?
Представьте фаг, который атакует бактерию и впрыскивает внутрь свою ДНК. Если бактерия выживает, её ферменты разрезают вирусную ДНК на кусочки и бережно вставляют один из них в тот самый CRISPR-массив – между повторами.
Это спейсер – молекулярный «фоторобот» врага для архива.
Когда этот же вирус нападает снова, бактерия запускает протокол защиты: считывает архив и делает из него копию – РНК-гид. Эта РНК объединяется со специальным белком – Cas9, эндонуклеазой. Получается настоящий патрульный комплекс, где Cas9 выполняет роль вышибалы, а гид-РНК – роль указателя.
РНК-гид тащит слепой белок Cas9 по клетке. Как только РНК узнает комплементарный код в ДНК штурмующего вируса, комплекс намертво вцепляется в него.
Белок Cas9 активирует свои ферментативные домены и буквально перерубает вирусную ДНК пополам. Вирус обезврежен, бактерия спасена.
И вот здесь на сцену выходят французская микробиологиня Эммануэль Шарпантье и американская биохимикиня Дженнифер Дудна. В 2011–2012 годах они догадались: если Cas9 абсолютно всё равно, чью ДНК резать (главное, чтобы РНК-навигатор показал пальцем), то систему можно взломать на свой лад. Они объединили природные компоненты РНК в одну удобную единую гид-РНК и доказали, что её можно искусственно запрограммировать на разрезание любой точки ДНК – хоть мыши, хоть человека.
Оставался лишь вопрос: а сработает ли это вне пробирки, в живых клетках?
А чтобы дать ответ на этот вопрос, нам нужно углубиться в элегантную механику этого процесса!
Эта система гениальна в своей простоте. Она состоит всего из двух частей: исполнителя и навигатора.
Роль исполнителя играет белок Cas9 – молекулярные ножницы. Сам по себе он слеп.
Чтобы найти цель, ему нужен навигатор — гид-РНК (gRNA). В лаборатории ученые собирают её из двух природных молекул:
1) crRNA — поисковик. Содержит код из 20 нуклеотидов. Ученые меняют его под каждый конкретный ген.
2) tracrRNA — рукоятка. За эту неизменную петлю белок Cas9 цепляется намертво.
В гид-РНК мы зашиваем точный буквенный код участка генома, который хотим выключить или исправить.
Как комплекс ориентируется в хаосе из 3 миллиардов пар нуклеотидов?
Сначала Cas9 ищет жесткий ориентир – PAM-последовательность. Для популярного Cas9 это триггер NGG (где N — любая буква, а G — гуанин). PAM – это как знак «парковка разрешена». Без нее Cas9 пройдет мимо ДНК.
Как только PAM найдена, Cas9 расплетает спираль, а гид-РНК сверяет свой код с освободившейся цепочкой. Если буквы совпали – ловушка захлопывается.
У белка активируются два лезвия – домены HNH и RuvC. Каждый перерубает строго одну из двух нитей ДНК. На этом миссия CRISPR окончена. Сам по себе он ничего не лечит, а лишь делает разрыв. Починка — это забота клетки.
У неё есть два пути ремонта:
А. Нокаутирование гена (NHEJ). Клетка пытается быстро склеить концы ДНК. Иногда она ошибается: теряет или вставляет лишние буквы. Рамка считывания сдвигается, ген ломается и отключается навсегда. Это нужно, чтобы выключить дефектный белок или вырезать вирус.
Б. Направленная замена (HDR). Мы подкидываем клетке матрицу – искусственный кусочек ДНК с правильным текстом. Клетка копирует этот шаблон, заделывая брешь. Именно так сегодня лечат серповидноклеточную анемию, где ген нужно ювелирно исправить.
Появление CRISPR/Cas9 сняло с человечества проклятие "плохой генетики". ДНК больше не приговор, записанный на граните, а черновик, в котором можно исправлять опечатки. Но именно здесь чистая наука уступает место сложной этике.
Одно дело – лечить тяжелые врожденные патологии. Но готовы ли мы к коммерческому редактированию эмбрионов ради создания "дизайнерских детей" с заданным интеллектом, цветом глаз или повышенной мышечной массой? Где грань между медициной и евгеникой? Над этим нам ещё предстоит поработать...
Роль исполнителя играет белок Cas9 – молекулярные ножницы. Сам по себе он слеп.
Чтобы найти цель, ему нужен навигатор — гид-РНК (gRNA). В лаборатории ученые собирают её из двух природных молекул:
1) crRNA — поисковик. Содержит код из 20 нуклеотидов. Ученые меняют его под каждый конкретный ген.
2) tracrRNA — рукоятка. За эту неизменную петлю белок Cas9 цепляется намертво.
В гид-РНК мы зашиваем точный буквенный код участка генома, который хотим выключить или исправить.
Как комплекс ориентируется в хаосе из 3 миллиардов пар нуклеотидов?
Сначала Cas9 ищет жесткий ориентир – PAM-последовательность. Для популярного Cas9 это триггер NGG (где N — любая буква, а G — гуанин). PAM – это как знак «парковка разрешена». Без нее Cas9 пройдет мимо ДНК.
Как только PAM найдена, Cas9 расплетает спираль, а гид-РНК сверяет свой код с освободившейся цепочкой. Если буквы совпали – ловушка захлопывается.
У белка активируются два лезвия – домены HNH и RuvC. Каждый перерубает строго одну из двух нитей ДНК. На этом миссия CRISPR окончена. Сам по себе он ничего не лечит, а лишь делает разрыв. Починка — это забота клетки.
У неё есть два пути ремонта:
А. Нокаутирование гена (NHEJ). Клетка пытается быстро склеить концы ДНК. Иногда она ошибается: теряет или вставляет лишние буквы. Рамка считывания сдвигается, ген ломается и отключается навсегда. Это нужно, чтобы выключить дефектный белок или вырезать вирус.
Б. Направленная замена (HDR). Мы подкидываем клетке матрицу – искусственный кусочек ДНК с правильным текстом. Клетка копирует этот шаблон, заделывая брешь. Именно так сегодня лечат серповидноклеточную анемию, где ген нужно ювелирно исправить.
Появление CRISPR/Cas9 сняло с человечества проклятие "плохой генетики". ДНК больше не приговор, записанный на граните, а черновик, в котором можно исправлять опечатки. Но именно здесь чистая наука уступает место сложной этике.
Одно дело – лечить тяжелые врожденные патологии. Но готовы ли мы к коммерческому редактированию эмбрионов ради создания "дизайнерских детей" с заданным интеллектом, цветом глаз или повышенной мышечной массой? Где грань между медициной и евгеникой? Над этим нам ещё предстоит поработать...
Друзья! Мне очень хотелось добавить под этот пост ссылку на мой интерактивный сайт про биоинженерию. Но я, увы, не сумел пофиксить некоторые технические неточности в срок. Надеюсь, что сделаю это в ближайшее время и смогу закинуть его сюда. Желаю всем вдохновения!
К сегодняшнему посту будет серия опросов. Первое: Сделали бы вы (или хотели бы сделать) своего ребенка «дизайнерским»?
Anonymous Poll
19%
Да, выбрал(а) бы идеальное здоровье и/или интеллектуальные способности
48%
Только ради исключения тяжелых генетических болезней
33%
Сначала нужно дождаться полной безопасности технологий
0%
Нет, пусть все идет своим чередом
Для чего допустимо редактировать ДНК?
Anonymous Poll
92%
Для исключения тяжёлых наследственных заболеваний
75%
Для исключения риска рака и вирусов в будущем
42%
Для добавления выносливости, когнитивных способностей и общего здоровья
21%
Для изменения внешности (цвет волос, глаз и т.д)
8%
Против любого вмешательства.
Forwarded from Фандом Геологии|💎🔍 (ナオミが大好きです)
Ааааа камушки-камушки🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟
Тогда собирай вещи, и иди к нам в
💍 😏 🅰️ ⛏️ 🅰️ ⛏️ 🅰️ 🅰️ 🅰️ 👍
🌂 🅰️ 🅰️ 〰️ 🅰️ 🅰️ 🅰️ 🅰️ 🅰️ 🚼
То есть ТГК👍 Фандом Геологии👍
Что такое геология?🤔
#минералы #геология #камни
Собираю колекцию и хочу
похвастаться
Буду поступать на геолога, но хочу обсудить это тут
Строю свою личность на камнях
Хочу купить минералы(не обязательно)
Тогда собирай вещи, и иди к нам в
То есть ТГК
Что такое геология?
Геология — это наука о строении, составе, происхождении и развитии Земли, а также о процессах, происходящих в её недрах и на поверхности.
Основные направления геологии:
1. Минералогия — изучает минералы, их свойства, происхождение и условия образования.
2. Петрография — исследует горные породы, их состав и формирование.
3. Палеонтология — изучает ископаемые остатки организмов и их значение для геологической истории Земли.
4. Структурная геология — исследует деформации и тектонические структуры земной коры.
5. Геохимия — изучает химический состав Земли и процессы, влияющие на его изменение.
6. Геофизика — исследует физические свойства Земли (магнитное поле, гравитация, сейсмичность).
🅰️ 🅰️ 🅰️ 🅰️ 🅰️ 🅰️ ⬇️
Король:
Мижге–[🦐⚒️] влд
Дворяне:
Медовик–[🍯🦑] контент
Чертила–[🃏👾] контент
Квадрат–[🍄❤️] контент
хламидомонада–[😋🤍] контент
Клайден–[🇰🇿🦶] контент
пустойник-[😃👍] контент
Январь–[❄️🫧] контент
Хз–[🍋🎗️] контент
Surinam–[🦅🇺🇸] контент
лиза–[🦊💘] контент
хелл–[🔥🪦] контент
Чикатило–[🫵👓] контент
стервятник–[🪶⭐] контент
Люня–[🚫🔮] ВП
Binkie–[🌘👁] контент
Джаз–[🤩✨] контент
Морумотто–[🇵🇱❤️] контент
Пердуний–[🔥🌞] контент
Озо–[🥩🎤] пиарщик в тт/вп
Модерация:
Крендель–[🥨🧸]
Квадрат–[🍄❤️]
Озо–[🥩🎤]
🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿
Навигация+🧭
ВП пост+200🤖
Набор в админы.🥷
Реклама(прайс)🔳
Магазин минералов🚼
#минералы #геология #камни
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Закину сюда и эту красоту. #biology
Не смог точно определить вид, потому что она пыталась улететь, руки тряслись и кадр получился смазанным. Но это, наверное, род сжатобрюхов. Либо сжатобрюх южный, либо сжатобрюх обыкновенный.
Хотя больше склоняюсь ко второму варианту, ведь если внимательно присмотреться к голове, от основания усиков вдоль края сложного глаза вниз спускается тонкая, но заметная черная полоса. У южного сжатобрюха эта линия обрывается сразу сверху и не идет вниз вдоль глаза.
На боковой части груди видны темные швы, формирующие рисунок. У южного сжатобрюха бока груди практически однотонные, нежно-песочного или желтоватого цвета, без выраженных темных полос.
И это либо самка, либо молодой самец. Сложно понять, ведь только со временем самцы приобретают ярко-красный цвет, а самки остаются оливково-бурыми.
Не смог точно определить вид, потому что она пыталась улететь, руки тряслись и кадр получился смазанным. Но это, наверное, род сжатобрюхов. Либо сжатобрюх южный, либо сжатобрюх обыкновенный.
Хотя больше склоняюсь ко второму варианту, ведь если внимательно присмотреться к голове, от основания усиков вдоль края сложного глаза вниз спускается тонкая, но заметная черная полоса. У южного сжатобрюха эта линия обрывается сразу сверху и не идет вниз вдоль глаза.
На боковой части груди видны темные швы, формирующие рисунок. У южного сжатобрюха бока груди практически однотонные, нежно-песочного или желтоватого цвета, без выраженных темных полос.
И это либо самка, либо молодой самец. Сложно понять, ведь только со временем самцы приобретают ярко-красный цвет, а самки остаются оливково-бурыми.
Forwarded from ⤷:meet confession ⸜⸜ 𐩐
. ᯽ ݁ 𓏲ּ𝄢 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 𝄢 𓏲ּ ᯽ ݁ .
. .🤩 вп : отправить анкету .🤩 . .
🤍 meet confession — найди друзей,
компанию для игр или любовь🤩
. .
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from her tears were my light confession!!
..............................................
[⏳] — мне так нравится новелла "Её слёзы были моим светом"!
[🌟] — а я нарисовал/а арт с Тайм, где можно его показать?
[ 🌌 ] — мои друзья не шарят за эту новеллу:(
Знакомо?
Тогда добро пожаловать в...
Her tears were
my light
confession!!
Здесь можно поделиться контентом по этой новеле!
DNI : база + хейтеры новеллы
Навигация / вп пост (5+) / администрация
...................................................
Forwarded from Glitchcore CF
⚠️ - я так люблю гличткор!⚠️ - где найти кф по этой теме?
Вам в этот кф!
Добро пожаловать в GLITCHCORE CF
навигация
Рт пост | вп пост | бот для тейков | набор в админы | DNI | Админы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Когда-то я обещал кидать сюда подобные посты, надо как-то уже начать исполнять обещания, тем более что имеются уже давно написанные.
Сегодня хочу разобрать ещё 2 понятия, которые частенько вызывают путаницу. Поговорим о параллаксе: геометрическом и годичном.
Геометрический (тригонометрический) параллакс — это общий метод определения расстояния до объекта по смещению его видимого положения при взгляде с разных точек – в данном случае играет роль именно перемещение наблюдателя. Базис может быть любым.
Годичный параллакс — это частный случай геометрического, где в качестве базиса используется диаметр земной орбиты, а смещение происходит из-за движения Земли. Наблюдения проводятся с интервалом 6 месяцев, когда Земля находится в противоположных точках орбиты.
Базис (или база) — это расстояние между двумя точками наблюдения.
Геометрический параллакс определяется в геодезии, фотограмметрии, в астрономии (определение расстояния до Луны и Солнца – суточный параллакс). Годичный параллакс – только для измерения расстояний до звёзд.
Например, если вы едете в машине и наблюдаете расположенное поблизости дерево, оно будет "перемещаться" на фоне более далёкого неподвижного леса. Зная расстояние, которое проехала машина, и угол, на который сместилось дерево за это время, вы можете вычислить расстояние до него. Точно так же вы можете сфотографировать Луну на фоне звёздного неба в Москве и Нью-Йорке – в обоих случаях измеряется геометрический параллакс (параллактический угол всегда вычисляется исходя из того, как изменилось изображение).
Сфотографировав одну и ту же звезду, к примеру, в январе и в июне, вы имеете дело уже с годичным параллаксом.
Формулы геометрического и годичного параллакса:
Геометрический:
D = B/2tan(а) ≈ B/2a (т.к. а – малый угол), где D – искомое расстояние, B – база, а – параллактический угол (см. рисунки) в радианах.
Годичный:
D = 1/a'', где D – искомое расстояние в парсеках (пк), в качестве базы – большая полуось земной орбиты, равная 1 а.е., а – параллактический угол в секундах дуги.
Почему формулы разные? Дело в том, что вторая формула получается из первой. В формулу D = B/2a в качестве базы B подставили диаметр земной орбиты – 2 а.е. Получилось D = 1/a. Радианы перевели в секунды дуги (1 рад = 206265") и ввели новую единицу измерения – парсек (параллакс на секунду), в которой содержится коэффициент перевода.
Исходя из вышесказанного несложно определить, сколько астрономических единиц содержится в парсеке: 1 пк = 206265 а.е.
В целом, решая любую задачу на параллакс (хоть с пальцем у носа, хоть со звездой за пару сотен световых лет от нас), вы всегда можете взять формулу геометрического параллакса и базу в виде 2 а.е., но для звёзд всё же удобнее использовать более компактную формулу годичного параллакса.
Для справки укажу ещё такую цифру: 1 пк = 3,26 световых лет.
Важно! Не путайте параллактический угол с угловым размером. Это совершенно разные понятия, хоть оба и измеряются в угловых единицах.
Параллактический угол — это угол при небесном объекте в так называемом параллактическом треугольнике. Он описывает наклон, а не размер.
Угловой размер — это видимый диаметр объекта, то есть угол между лучами, идущими от его противоположных краёв к наблюдателю. Он показывает, насколько большим мы видим объект (например, Луна — ~0,5°).
Автор: @pioneeerXI
@sciencecfbot @sciencecf
#take
Сегодня хочу разобрать ещё 2 понятия, которые частенько вызывают путаницу. Поговорим о параллаксе: геометрическом и годичном.
Геометрический (тригонометрический) параллакс — это общий метод определения расстояния до объекта по смещению его видимого положения при взгляде с разных точек – в данном случае играет роль именно перемещение наблюдателя. Базис может быть любым.
Годичный параллакс — это частный случай геометрического, где в качестве базиса используется диаметр земной орбиты, а смещение происходит из-за движения Земли. Наблюдения проводятся с интервалом 6 месяцев, когда Земля находится в противоположных точках орбиты.
Базис (или база) — это расстояние между двумя точками наблюдения.
Геометрический параллакс определяется в геодезии, фотограмметрии, в астрономии (определение расстояния до Луны и Солнца – суточный параллакс). Годичный параллакс – только для измерения расстояний до звёзд.
Например, если вы едете в машине и наблюдаете расположенное поблизости дерево, оно будет "перемещаться" на фоне более далёкого неподвижного леса. Зная расстояние, которое проехала машина, и угол, на который сместилось дерево за это время, вы можете вычислить расстояние до него. Точно так же вы можете сфотографировать Луну на фоне звёздного неба в Москве и Нью-Йорке – в обоих случаях измеряется геометрический параллакс (параллактический угол всегда вычисляется исходя из того, как изменилось изображение).
Сфотографировав одну и ту же звезду, к примеру, в январе и в июне, вы имеете дело уже с годичным параллаксом.
Формулы геометрического и годичного параллакса:
Геометрический:
D = B/2tan(а) ≈ B/2a (т.к. а – малый угол), где D – искомое расстояние, B – база, а – параллактический угол (см. рисунки) в радианах.
Годичный:
D = 1/a'', где D – искомое расстояние в парсеках (пк), в качестве базы – большая полуось земной орбиты, равная 1 а.е., а – параллактический угол в секундах дуги.
Почему формулы разные? Дело в том, что вторая формула получается из первой. В формулу D = B/2a в качестве базы B подставили диаметр земной орбиты – 2 а.е. Получилось D = 1/a. Радианы перевели в секунды дуги (1 рад = 206265") и ввели новую единицу измерения – парсек (параллакс на секунду), в которой содержится коэффициент перевода.
Исходя из вышесказанного несложно определить, сколько астрономических единиц содержится в парсеке: 1 пк = 206265 а.е.
В целом, решая любую задачу на параллакс (хоть с пальцем у носа, хоть со звездой за пару сотен световых лет от нас), вы всегда можете взять формулу геометрического параллакса и базу в виде 2 а.е., но для звёзд всё же удобнее использовать более компактную формулу годичного параллакса.
Для справки укажу ещё такую цифру: 1 пк = 3,26 световых лет.
Важно! Не путайте параллактический угол с угловым размером. Это совершенно разные понятия, хоть оба и измеряются в угловых единицах.
Параллактический угол — это угол при небесном объекте в так называемом параллактическом треугольнике. Он описывает наклон, а не размер.
Угловой размер — это видимый диаметр объекта, то есть угол между лучами, идущими от его противоположных краёв к наблюдателю. Он показывает, насколько большим мы видим объект (например, Луна — ~0,5°).
Автор: @pioneeerXI
@sciencecfbot @sciencecf
#take
РЕСТ | ομολογία επιστήμης
Когда-то я обещал кидать сюда подобные посты, надо как-то уже начать исполнять обещания, тем более что имеются уже давно написанные. Сегодня хочу разобрать ещё 2 понятия, которые частенько вызывают путаницу. Поговорим о параллаксе: геометрическом и годичном.…
Тейки ура тейки. #щп
Считаете ли вы философию наукой в нынешнее время и как думаете, как она влияет на развитие прочих наук? Как относитесь к позитивизму и сциентизму?
Из словаря Ожегова:
Позитивизм - это направление в философии, утверждающее, что единственным источником подлинного знания являются специальные науки, и отрицающее философию как особую отрасль знаний. (Философия отрицающая философию так таковую ха-ха))
Наиболее понравившейся мне определение сциентизма:
Сциентизм - это мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации человека в мире. Идеалом для сциентистов выступает не всякое научное знание, а прежде всего результаты и методы естественнонаучные познания.
Неанон Иодид Серебра ( I )
@sciencecfbot @sciencecf
#take
Из словаря Ожегова:
Позитивизм - это направление в философии, утверждающее, что единственным источником подлинного знания являются специальные науки, и отрицающее философию как особую отрасль знаний. (Философия отрицающая философию так таковую ха-ха))
Наиболее понравившейся мне определение сциентизма:
Сциентизм - это мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации человека в мире. Идеалом для сциентистов выступает не всякое научное знание, а прежде всего результаты и методы естественнонаучные познания.
Неанон Иодид Серебра ( I )
@sciencecfbot @sciencecf
#take
Здравствуйте! Как оказалось, наш тейк-бот самостоятельно выключился из-за долгого отсутствия активности. Если вдруг по счастливой случайности кто-то за последний месяц отправлял в него тейки или вопросы, просим продублировать их! Извиняемся за то, что так получилось. Спасибо!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM