Chemistry.Biology.Anatomy
رفتن به کانال در 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
نمایش بیشتر8 506
مشترکین
+424 ساعت
+57 روز
-530 روز
آرشیو پست ها
🌄 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
Искусственная паутина: ацетон + клей
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
🔸 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
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
👨🏻💻 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
🔵 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
🦎 Когда спутал воду с деревом
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
🍞 О том, что мы с вами едим 🥐
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
🕷 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
🖐🏻 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
🐈 Ветеринар из Новосибирска сделал протезы-имплантаты для кошек без лап
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
🟣 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
🪲 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
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
☕️ "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
🐆 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
🏡 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
🦍 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
🔥 10 способов получения огня без спичек
Базовая классика, которую мы знаем из химии...
▪️ Марганцовка (перманганат калия) и глицерин. В фарфоровую чашку или на керамическую плитку насыпают в виде горки тщательно растёртый перманганат калия. В вершине горки делают небольшое углубление и вносят туда несколько капель безводного глицерина. Примерно через одну минуту смесь воспламеняется, при этом происходит вспышка фиолетового цвета.
▪️ Марганцовка и сахар (соотношение 9:1). Насыпают на кусок ваты марганец, затем сахар, тереть смесь палкой. Не позднее, чем через 2 минуты, химический трут воспламенится.
▪️ Марганцовка и антифриз. Чайную ложку марганцовки насыпают на кусок ткани, сверху 3 капли антифриза. Свернуть и положить на землю, сверху присыпать трутом. Окислительный процесс приводит к нагреванию смеси и воспламенению свёртка. Важно: превышение дозировки антифриза или неплотно сложенный свёрток снижают скорость нагрева.
🧨 История изобретения петард
⛏️ Откуда у «неразвитых» племён берутся металлические предметы и орудия труда?
🔥 4 способа получения огня без спичек
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
🧬 Хлорофилл и гемоглобин — «братья» по структуре?
Вы наверняка слышали версию, что молекулы хлорофилла (зеленого пигмента растений) и гемоглобина (красного пигмента крови человека) имеют поразительно похожее строение. Действительно, в основе обеих молекул лежит порфириновое кольцо — структура из четырех пиррольных колец, связанных в макроцикл . Это было установлено еще в начале XX века благодаря работам Рихарда Вильштеттера.
В центре этого кольца находится ион металла:
▪️У гемоглобина — это железо (Fe²⁺).
▪️У хлорофилла — это магний (Mg²⁺)
Именно это сходство и породило множество спекуляций и теорий о «зеленой крови» и лечении анемии хлорофиллом.
Топологическое сходство (похожесть формул) не делает их идентичными. Ключевые отличия:
1. Центральный атом — железо vs магний. Эта разница в металле кардинально меняет химические свойства молекулы. Железо способно обратимо связывать кислород (O₂), а магний — участвовать в улавливании энергии света .
2. «Хвосты» и боковые группы: у хлорофилла есть длинный гидрофобный «хвост» (фитол), который помогает ему закрепляться в мембранах хлоропластов. У гема (части гемоглобина) такого хвоста нет .
3. Функции: Гемоглобин — это транспорт кислорода в крови. Хлорофилл — это фотосинтез (преобразование света в химическую энергию) .
Утверждение о структурном сходстве — достоверно, но лишь на уровне «скелета» молекулы (порфириновое кольцо). Это пример удивительной эволюционной экономии: природа взяла удачную конструкцию (порфирин) и «настроила» ее под разные задачи, поменяв центральный элемент и добавив нужные функциональные группы. Так что хлорофилл — отличный нутрицевтик, но пить его для «строительства» гемоглобина напрямую — заблуждение. Организм использует строительные блоки (аминокислоты и железо) по-своему.
Эта тема активно обсуждалась в научной литературе 1930-х годов, когда проводились эксперименты по влиянию хлорофилла на регенерацию крови у животных. Результаты были противоречивыми . Современная наука рассматривает их сходство как пример конвергентной эволюции на молекулярном уровне.
🧪 Chemistry.Biology.Anatomy // @chemistry_lib
