Chemistry.Biology.Anatomy
前往频道在 Telegram
Канал для любителей химии, биологии и анатомии. Обсуждение опытов, задач, интересных фактов и новостей науки. Купить рекламу: https://telega.in/c/chemistry_lib Обратная связь, реклама: @physicist_i
显示更多8 526
订阅者
+424 小时
+167 天
+330 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
八月 '26
八月 '26
+123
在1个频道中
七月 '26
+147
在2个频道中
Get PRO
六月 '26
+132
在2个频道中
Get PRO
五月 '26
+109
在2个频道中
Get PRO
四月 '26
+161
在2个频道中
Get PRO
三月 '26
+236
在1个频道中
Get PRO
二月 '26
+396
在2个频道中
Get PRO
一月 '26
+494
在4个频道中
Get PRO
十二月 '25
+471
在4个频道中
Get PRO
十一月 '25
+461
在3个频道中
Get PRO
十月 '25
+499
在2个频道中
Get PRO
九月 '25
+401
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+484
在2个频道中
Get PRO
七月 '25
+431
在18个频道中
Get PRO
六月 '25
+367
在5个频道中
Get PRO
五月 '25
+479
在3个频道中
Get PRO
四月 '25
+482
在4个频道中
Get PRO
三月 '25
+359
在1个频道中
Get PRO
二月 '25
+297
在1个频道中
Get PRO
一月 '25
+310
在1个频道中
Get PRO
十二月 '24
+398
在32个频道中
Get PRO
十一月 '24
+191
在1个频道中
Get PRO
十月 '24
+137
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+143
在1个频道中
Get PRO
八月 '24
+90
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+75
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+74
在2个频道中
Get PRO
五月 '24
+100
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+65
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+714
在2个频道中
Get PRO
二月 '24
+162
在1个频道中
Get PRO
一月 '24
+228
在2个频道中
Get PRO
十二月 '23
+141
在0个频道中
Get PRO
十一月 '23
+86
在0个频道中
Get PRO
十月 '23
+154
在0个频道中
Get PRO
九月 '23
+155
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+97
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+136
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+181
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+334
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+154
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+297
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+1 425
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 29 八月 | +11 | |||
| 28 八月 | +6 | |||
| 27 八月 | +6 | |||
| 26 八月 | +8 | |||
| 25 八月 | +4 | |||
| 24 八月 | +6 | |||
| 23 八月 | +4 | |||
| 22 八月 | +6 | |||
| 21 八月 | +3 | |||
| 20 八月 | +2 | |||
| 19 八月 | +5 | |||
| 18 八月 | +5 | |||
| 17 八月 | +3 | |||
| 16 八月 | +3 | |||
| 15 八月 | +5 | |||
| 14 八月 | +2 | |||
| 13 八月 | +4 | |||
| 12 八月 | +4 | |||
| 11 八月 | +3 | |||
| 10 八月 | +1 | |||
| 09 八月 | +3 | |||
| 08 八月 | 0 | |||
| 07 八月 | +5 | |||
| 06 八月 | +5 | |||
| 05 八月 | +2 | |||
| 04 八月 | +4 | |||
| 03 八月 | +7 | |||
| 02 八月 | +3 | |||
| 01 八月 | +3 |
频道帖子
🪰 Под названием «giant moth» (гигантская моль) обычно имеют в виду гигантскую древесную моль — Endoxyla cinereus. Это действительно впечатляющее насекомое: оно считается самой тяжёлой молью в мире. Размах крыльев может достигать 23–25 сантиметров, а длина тела самки — около 15 сантиметров. Вес самки доходит до 30 граммов. Самцы заметно мельче — примерно вдвое.
География: Эндемик Австралии (Квинсленд, Новый Южный Уэльс) и Новой Зеландии.
Большую часть жизни моль проводит в стадии личинки. Она прогрызает ходы в стволах эвкалиптов и питается древесиной. Этот этап может длиться 2–3 года. Перед превращением в куколку личинка вырезает в древесине защитный круг из коры.
Когда наступает стадия имаго (взрослой особи), моль уже не питается — она живёт за счёт запасов, накопленных в личиночной стадии. Во взрослой форме бабочка живёт всего несколько дней. Её главная задача — спариться и отложить яйца (самка может отложить до 20 000 яиц). Из-за большого веса мотылёк летает плохо, поэтому самки часто просто заползают на деревья и ждут самцов.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
| 2 | 🦾 Представлена первая в мире беспроводная биомеханическая рука
Это первая беспроводная биомеханическая рука и протез. Беспроводные ЭМГ-электроды расположены на руке ампутированного человека и считывают сигналы мышц. Рука реагирует непосредственно на мысли и намерения движения. Это впечатляющий прогресс в области протезирования.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 581 |
| 3 | 🌄 Одна из самых захватывающих геологических концепций: Байкал — это зарождающийся океан. Звучит как метафора, но за этим стоят реальные цифры и факты. Средняя продолжительность жизни озера — 10–20 тысяч лет. Они рождаются, стареют и исчезают. Байкалу же около 25 миллионов лет, и он не только не стареет, но и продолжает активно меняться . Это возможно потому, что он образовался на месте гигантского тектонического разлома — Байкальской рифтовой зоны.
Почему ученые называют его океаном?
1. Тектоника плит. Байкал находится на стыке двух литосферных плит — Сибирской (Евразийской) и Амурской. Они расходятся, а скорость этого расхождения, по данным GPS, достигает 3–4 мм в год . Берега раздвигаются: в некоторых источниках указывается скорость до 2 см в год.
2. Сейсмическая активность. Рифт — это живая, движущаяся структура. В Прибайкалье ежегодно происходит более 2000 землетрясений . Самый известный пример — Цаганское землетрясение 1862 года, когда под воду ушла территория в 230 км² и образовался залив Провал.
3. Строение коры. Толщина земной коры под Байкалом меньше, чем под соседними хребтами. А мощность осадочных пород на дне достигает 8,5 км — это говорит о том, что впадина продолжает проседать и заполняться отложениями . Амплитуда рифтовой щели составляет почти 13 км — сравнимо с глубиной Марианской впадины!
Если геодинамическая обстановка не изменится, через 20–30 миллионов лет Байкал может соединиться с Охотским морем, и Евразия расколется на две части . Этот сценарий описывали еще в 70-х годах иркутские ученые, а недавно его подтвердили новосибирские геологи в журнале Gondwana Research. Кстати, в 1990 году на дне Байкала нашли гидротермальные источники — аналоги «черных курильщиков» океанов, вокруг которых формируются уникальные сообщества организмов . Это еще один аргумент в пользу «океаничности» водоема. Байкал — это не просто самое глубокое озеро. Это рифт в активной фазе развития. Мы живем в момент, когда на наших глазах (в геологическом смысле) зарождается новый океан.
А вы верите в то, что Байкал станет океаном? Делитесь мнениями в комментариях! 👇
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 608 |
| 4 | Искусственная паутина: ацетон + клей
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 744 |
| 5 | 🔸 Эффект Марангони 🔸
В этом видео визуализация эффекта Марангони с помощью жидкого парафина и чернил на спиртовой основе.
Эффект Марангони — это течение жидкости, вызванное различиями в поверхностном натяжении на границе раздела двух несмешивающихся жидкостей. Спирт снижает поверхностное натяжение в тех местах, где он присутствует, в то время как в соседних областях поверхностное натяжение выше. Из-за этой разницы жидкость перетекает из областей с более низким поверхностным натяжением в области с более высоким поверхностным натяжением.
По мере испарения спирта распределение поверхностного натяжения постоянно меняется. В результате чернила продолжают двигаться, разделяясь и образуя динамические узоры.
Движение, которое вы видите на видео, — результат постоянно меняющихся градиентов поверхностного натяжения.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 013 |
| 6 | Николай Иванович Аринчин — член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР, доктор биологических наук. Опубликовал ряд работ, рассказывающих о присасывающе-нагнетательном микронасосном свойстве скелетных мышц, опубликовал книгу «Периферические „сердца“ человека». Эпизод из фильма 1987 года.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 835 |
| 7 | 👨🏻💻 Наши полезные каналы. Подпишитесь, контент интересный
📚 Physics.Math.Code — крупнейшее русскоязычное сообщество с лучшим контентом для физиков, математиков и разработчиков. Только серьезный тематический контент.
🎥 Учебные фильмы — фильмы по физике, математике, программированию, технологиях, химии, биологии. Самые интересные видео для развития.
👾 Эпсилон — канал с книгами по информационной безопасности, IT технологиям, робототехнике и достижениям Computer Science. Говорим о gamedev, о нейросетях, о белом хакинге.
💡 Репетитор IT men — блог с заметками преподавателя по физике, математике, IT, железе. Разборы интересных задач, рассуждения о науке, образовании и методах обучения.
⚙️ Техника .TECH — эстетика технологий различных времен. Ретро-техника, старинные изобретения и механизмы, кадры из музеев техники.
🧠 Псевдоинтеллектуал — канал в духе научной флудилки: шутки, философия, наука, споры, поводы для рефлексии. Жесткая научная ирония.
📊 Naked Economics — канал о математических аспектах экономики, статистике и числах. О сложных экономических вещах максимально простым языком.
🛞 V - Байкер — канал для любителей мото- и вело- тематики. Для ценителей двухколесной техники и адреналина.
🗣 Мыслитель — канал с лучшими мыслями. Философия, наблюдения, психология людей.
✏️ Physics.Math.Code — чат по серьезным вопросам по физике, математике, программированию и IT в целом.
📝 Техночат — обсуждаем технические книги и посты канала Physics.Math.Code
👺 Hack & Crack [Ru] — обсуждаем железо, gamedev, IT и информационную безопасность в контексте программирования.
🎞 Наука в .MP4 — обсуждаем видеоуроки и научные фильмы канала Учебные фильмы . Делимся идеями о том, что можно посмотреть по научной тематике
🔩 Техника — чат с обсуждениями старых и современных технологий.
🧪 Химия.Биология.Анатомия — чат любителей химии, биологии, медицины.
📖 Заметки преподавателя — чат для преподавателей по физ-мату и IT. Обсуждаем интересные задачи.
🙂 Чат псевдоинтеллектуалов — флудилка для тех, кто любит поговорить о науке с юмором, и о всяком и о в целом.
🗣 Мыслители — чат для философских рассуждений о жизни | 735 |
| 8 | 🔵 Химический состав синего
Когда сульфат железа (III) аммония и ферроцианид калия растворились в воде, их ионы встретились и образовали нерастворимый пигмент Берлинская лазурь. По мере того, как кристаллы постепенно растворялись, в чашке Петри естественным образом появлялись красивые голубые узоры. Иногда самое увлекательное химическое искусство создается просто за счет бесшумной диффузии ионов.
Химические вещества: • Додекагидрат сульфата железа (III) аммония • ферроцианид калия
Продукт: Берлинская лазурь (ферроцианид железа).
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 752 |
| 9 | 🦎 Когда спутал воду с деревом
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 812 |
| 10 | 🍞 О том, что мы с вами едим 🥐
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 957 |
| 11 | 🕷 Укус паука-отшельника.
Этого человека укусил паук, но он и не подозревал, что это был паук-отшельник. Если не лечить, яд может вызвать подобные поражения. Ученые говорят, что этот яд содержит редкий белок, который может вызвать поражение, а также гораздо менее распространенную, но более опасную системную реакцию у людей. Наиболее распространенной реакцией является воспаление, которое через некоторое время может развиться в «темное поражение», окружающее место укуса. Почернение или «некроз» кожи — это омертвевшие клетки кожи, свидетельство усилий иммунной системы предотвратить распространение токсина путем предотвращения притока крови к пораженному участку.
Ученые раскрыли молекулярный механизм, с помощью которого яд коричневых пауков-отшельников (англ. brown recluse, лат. Loxosceles reclusa) разрушает клетки человека. Работа показала, что токсин действует как фермент, «срезающий» молекулы с поверхности клеток, что в конечном итоге приводит к гибели тканей и тяжелым осложнениям после укуса.
Исследование основано на анализе токсина шестиглазого песочного паука. Ученые смогли получить структуру фермента и проследить, как он связывается с мембранами клеток человека. Эти данные могут помочь разработать методы лечения укусов, для которых пока нет единой одобренной терапии. Токсин содержит эстеразу, щелочную фосфатазу, протеазу и другие ферменты, вызывающие некроз тканей и гемолиз. Основная роль в развитии некроза принадлежит сфингомиелиназе D, которая прикрепляется к клеточной мембране. Затем молекула фермента перемещается по поверхности мембраны и «срезает» головки молекул липидов, превращая их в кольцевые структуры. Поврежденные клетки становятся хрупкими и «незнакомыми» для иммунитета. Лимфоциты атакуют их, что приводит к некрозу — массовой гибели тканей. Заболевание называется локсосцелизмом — по латинскому родовому имени членистоногого.
Пауки-отшельники не агрессивны и обычно живут в темных укрытиях, однако при угрозе могут укусить. В тяжелых случаях развивается массивное кожное поражение, иногда требующее пересадки кожи. Также токсин способен повреждать эритроциты и вызывать почечную недостаточность. Симптомы локсосцелизма нередко путают с бактериальными инфекциями, что усложняет диагностику и лечение.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 518 |
| 12 | 🖐🏻 Наблюдение за тем, как теплая вода мгновенно восстанавливает кровообращение в замерзших пальцах, показывает, насколько быстро организм человека реагирует на экстренное согревание. Когда наступает сильный мороз, нервная система сжимает кровеносные сосуды, удерживая тепло внутри, в результате чего пальцы бледнеют, становятся жесткими и полностью немеют. В тот момент, когда теплая вода попадает на кожу, происходит быстрое расширение сосудов, заставляя плотно закупоренные кровеносные сосуды открываться и насыщенная кислородом кровь поступает обратно в руку. Внезапный переход от призрачно-белого к темно-малиновому цвету настолько же интенсивен, насколько завораживающе наблюдать за ним.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 260 |
| 13 | 🐈 Ветеринар из Новосибирска сделал протезы-имплантаты для кошек без лап
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 206 |
| 14 | 🟣 KMnO₄ + Глюкоза: Почему малина становится бурой?
В пробирку с глюкозой добавляем подкисленный раствор марганцовки. Фиолетовый цвет (MnO₄⁻) мгновенно исчезает. Исчезает? Не совсем. В зависимости от среды цвет уходит в разные стороны:
🔹1. В кислой среде (H₂SO₄) → раствор становится прозрачным (бесцветные ионы Mn²⁺). Реакция идет бурно.
🔹2. В нейтральной или слабощелочной среде (без кислоты) → вы увидите переход фиолетового → зеленый → бурый осадок.
Глюкоза здесь — мощный восстановитель за счет альдегидной группы (-CHO). Она окисляется до глюконовой кислоты.
Но самое интересное — с марганцем. Он меняет степень окисления ступенчато:
Mn⁺⁷ (в KMnO₄) → Mn⁺⁶ (зеленый манганат) → Mn⁺⁴ (бурый осадок MnO₂).
Чтобы опыт прошел красиво (без бурого помутнения), реакцию нужно проводить строго в нейтральной среде, добавляя глюкозу по каплям к холодному раствору марганцовки.
Если перелить глюкозу или нагреть — марганцовка восстанавливается сразу до MnO₂, и вместо красивой химии вы получите «грязную лужу».
Проведите реакцию в щелочной среде. Там марганцовка восстанавливается до зеленого манганата калия (K₂MnO₄), и раствор некоторое время остается изумрудно-зеленым. Это доказывает, что марганец всегда проходит через промежуточную ступень, минуя «скачок» восстановления.
❓ Вопрос к папищекам: Как вы думаете, почему в щелочной среде зелень со временем все равно превращается в бурый осадок (самоокисление-самовосстановление)? Пишите варианты в комментариях! 🔸
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 505 |
| 15 | 🪲 Жук-усач Батоцера (Batocera). Этот парень никак не может «прогреть мотор», хотя старается изо всех сил! Послушайте, какой уникальный скрежет он издает.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 357 |
| 16 | Когда хрящ стерт в ноль: протокол тотального эндопротезирования колена
Остеоартроз третьей–четвертой степени — это ситуация, при которой суставная щель практически исчезает. Суставные поверхности бедренной и большеберцовой костей теряют хрящевое покрытие и начинают контактировать кость о кость. Обезболивающие работают все хуже, боль сохраняется в покое, а ночью будит пациента при любой смене положения. В этом случае единственным методом, возвращающим способность передвигаться без постоянной боли, остается тотальное эндопротезирование.
Современный коленный протез — это не единая деталь, а три компонента, каждый со своей задачей и материалом:
🔸 бедренный компонент, выполненный из кобальт-хромового сплава, повторяет анатомию дистального отдела бедренной кости и скользит по вкладышу;
🔸 большеберцовый компонент из титанового сплава фиксируется в проксимальном отделе большеберцовой кости;
🔸 между ними располагается вкладыш из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с перекрестными связями — он берет на себя функцию разрушенного хряща и обеспечивает низкое трение.
Такая конструкция выдерживает цикличные нагрузки при ходьбе, подъеме по лестнице и умеренной физической активности. Главный страх пациентов — что искусственный сустав быстро износится и потребует повторной операции (ревизии). Клинические данные по реестрам эндопротезирования (Скандинавские регистры, регистр RIPO) показывают: выживаемость современных систем с перекрестно-сшитым полиэтиленом достигает 90–95 % через 15 лет и 85 % через 20 лет. Для пациентов старше 65–70 лет это практически пожизненная конструкция — повторное вмешательство обычно не требуется в течение оставшейся жизни.
Исход операции определяется не столько мастерством хирурга и качеством импланта, сколько тем, что происходит после выхода из наркоза. В первые сутки пациент должен сесть в кровати, через сутки-двое — встать с опорой на ходунки. Но принципиально другое: активное сгибание и разгибание в оперированном суставе необходимо начинать уже в первый день. К третьей-четвертой неделе нужно достичь сгибания не менее 90–100 градусов. Если этот «золотой» период упущен, образуются внутрисуставные спайки (фиброз), и сустав теряет подвижность — восстановить её потом практически невозможно, даже с помощью мануальной терапии.
Еще один барьер, который мешает ранней активации, — страх боли. В современных клиниках используют протоколы мультимодальной анестезии: сочетание блокады периферических нервов, нестероидных противовоспалительных препаратов и опиоидов по потребности. Такая схема позволяет контролировать боль на уровне 3–4 баллов по визуальной аналоговой шкале даже при движении, и пациент способен начать разработку сустава без мучительных страданий.
Через три-четыре месяца пациент возвращается к обычной ходьбе без трости, может плавать, работать на велотренажере, танцевать медленные танцы. Но высокоударные нагрузки исключаются навсегда: бег по твердому покрытию, прыжки, приседания с отягощением, резкие смены направления движения — всё это сокращает срок службы полиэтиленового вкладыша и создает риски асептического расшатывания компонентов. Искусственный сустав не прощает небрежного отношения к режиму нагрузок.
🦵🏻🦿Хирургическая техника полного эндопротезирования коленного сустава Mako (TKA)
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 462 |
| 17 | ☕️ "Осколки", №30, 1884 год Предохранительный м£ры противъ холеры, предлагаемый скрипинскимъ коыоваломъТерщемъ Захаровымъ.
Помни, учёный муж работает токма на свой карман, а не зараде здоровья твоегу.
Всякая микстура есть произведение науки продажной с веществом никому окромя нихъ неизвестнымъ.
В растворы же свои кладутъ оне крохотный заводной механизмъ, способный волю твою под охние дела применять.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 606 |
| 18 | 🐆 После 4 часов молчаливого наблюдения в водно-болотных угодьях ягуар нападает на аллигатора с дерева. Запись показывает интеллект, стратегию и силу одного из самых больших животных из семейства кошачьих в Америке, которое ждет точного момента, чтобы действовать. Интересно, что сухопутный хищник нападает на водного хищника в его же среде обитания.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 596 |
| 19 | 🏡 На фото — реальное место в Иллинойсе. Семейная пара высадила тысячи деревьев, чтобы создать живую крепость вокруг своего дома. Такой «щит» работает как природный кондиционер и защищает дом от мощных штормовых ветров.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 655 |
| 20 | 🦍 Сила и агрессия приматов: нейробиология и механика
1. Мышечная архитектура. У шимпанзе и горилл более длинные остистые отростки позвонков и иное крепление мышц к костям. Это дает рычаг, увеличивающий силу на 30-40% по сравнению с человеком при одинаковой массе мышц. Горилла же просто крупнее — ее абсолютная сила выше в разы из-за массы.
2. Тестостерон и спокойствие. У горилл-самцов уровень тестостерона высок, но высок и уровень кортизола, связанного с доминированием. Они не ищут драки, так как их иерархия строится на размере и запахе, а не на крови.
3. Психопатия шимпанзе. Исследования Джейн Гудолл показали, что шимпанзе нападают системно. У них агрессия — это не эмоция, а тактика. Они откусывают пальцы и гениталии, чтобы обездвижить жертву.
4. Человек. Наш удел — эмоциональная модуляция. Мы можем подавить агрессию корой головного мозга. Но если "отключить" кору (например, в состоянии аффекта), наш организм показывает чудеса силы (адреналин), хотя мы все равно уступаем шимпанзе в рвущем усилии.
Вывод по агрессии: Если вы встретили гориллу — лягте на землю и не смотрите в глаза (она уйдет). Если встретили шимпанзе — бегите (он догонит и покалечит). Если встретили человека — договаривайтесь (это единственный шанс).
Рейтинг силы:
🥇 Горилла (удар — 1 500 кг/см²)
🥈 Шимпанзе (в 2.5 раза сильнее человека)
🥉 Человек (зато мы умеем пользоваться ложкой)
Рейтинг агрессивности:
🥇 Шимпанзе (убивают ради удовольствия)
🥈 Человек (убивают ради идеи)
🥉 Горилла (убивают только в крайней защите)
Человек: Мы созданы для выносливости. Наша сила уступает приматам. Мы проигрываем шимпанзе в 1,5–2 раза при одинаковом весе.
Шимпанзе: Их мышцы состоят из быстрых волокон (тип II) на 67% (у человека — около 40%). Это дает взрывную мощь. Шимпанзе в 2–3 раза сильнее человека в жиме и тяге.
Горилла: Абсолютный чемпион. Взрослый самец (180–200 кг) в 6–10 раз сильнее тренированного мужчины. Сила укуса гориллы — около 1300 PSI (у человека — 160 PSI). Один удар ладонью гориллы ломает ребра как спички.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib | 1 561 |
