home.social

#фотосинтез — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #фотосинтез, aggregated by home.social.

  1. Хлорная катастрофа

    В этой статье рассмотрим следующую интересную задачу с МХТ 2022: В мифологиях есть много разнообразных версий происхождения и развития мира вокруг нас, но сейчас наши знания стали куда конкретнее. Одним из значимых событий в истории планеты была так называемая кислородная катастрофа. Тогда в атмосфере Земли начал образовываться кислород, и это определило как дальнейшее развитие жизни, так и последующее образование новых минералов. Предположим, однако, что в то время эволюция пошла по другому пути, организмы начали бы выделять не кислород, а хлор, и вместо кислородной катастрофы произошла хлорная. Опишите, какие минералы могли бы сформироваться к настоящему времени, и каким образом бы это произошло. Мной было предложено следующее решение: ,,Кислородная катастрофа" произошла в самом начале протерозоя около 2,5 млрд лет назад. Это связано с деятельностью фотосинтезирующих бактерий. Кислород резко стал накапливаться в атмосфере.

    habr.com/ru/articles/1004674/

    #химия #биология #кислородная_катастрофа #кислород #хлорка #фотосинтез #глюкоза #атмосфера #атмосфера_земли #газы

  2. Хлорная катастрофа

    В этой статье рассмотрим следующую интересную задачу с МХТ 2022: В мифологиях есть много разнообразных версий происхождения и развития мира вокруг нас, но сейчас наши знания стали куда конкретнее. Одним из значимых событий в истории планеты была так называемая кислородная катастрофа. Тогда в атмосфере Земли начал образовываться кислород, и это определило как дальнейшее развитие жизни, так и последующее образование новых минералов. Предположим, однако, что в то время эволюция пошла по другому пути, организмы начали бы выделять не кислород, а хлор, и вместо кислородной катастрофы произошла хлорная. Опишите, какие минералы могли бы сформироваться к настоящему времени, и каким образом бы это произошло. Мной было предложено следующее решение: ,,Кислородная катастрофа" произошла в самом начале протерозоя около 2,5 млрд лет назад. Это связано с деятельностью фотосинтезирующих бактерий. Кислород резко стал накапливаться в атмосфере.

    habr.com/ru/articles/1004674/

    #химия #биология #кислородная_катастрофа #кислород #хлорка #фотосинтез #глюкоза #атмосфера #атмосфера_земли #газы

  3. Хлорная катастрофа

    В этой статье рассмотрим следующую интересную задачу с МХТ 2022: В мифологиях есть много разнообразных версий происхождения и развития мира вокруг нас, но сейчас наши знания стали куда конкретнее. Одним из значимых событий в истории планеты была так называемая кислородная катастрофа. Тогда в атмосфере Земли начал образовываться кислород, и это определило как дальнейшее развитие жизни, так и последующее образование новых минералов. Предположим, однако, что в то время эволюция пошла по другому пути, организмы начали бы выделять не кислород, а хлор, и вместо кислородной катастрофы произошла хлорная. Опишите, какие минералы могли бы сформироваться к настоящему времени, и каким образом бы это произошло. Мной было предложено следующее решение: ,,Кислородная катастрофа" произошла в самом начале протерозоя около 2,5 млрд лет назад. Это связано с деятельностью фотосинтезирующих бактерий. Кислород резко стал накапливаться в атмосфере.

    habr.com/ru/articles/1004674/

    #химия #биология #кислородная_катастрофа #кислород #хлорка #фотосинтез #глюкоза #атмосфера #атмосфера_земли #газы

  4. Хлорная катастрофа

    В этой статье рассмотрим следующую интересную задачу с МХТ 2022: В мифологиях есть много разнообразных версий происхождения и развития мира вокруг нас, но сейчас наши знания стали куда конкретнее. Одним из значимых событий в истории планеты была так называемая кислородная катастрофа. Тогда в атмосфере Земли начал образовываться кислород, и это определило как дальнейшее развитие жизни, так и последующее образование новых минералов. Предположим, однако, что в то время эволюция пошла по другому пути, организмы начали бы выделять не кислород, а хлор, и вместо кислородной катастрофы произошла хлорная. Опишите, какие минералы могли бы сформироваться к настоящему времени, и каким образом бы это произошло. Мной было предложено следующее решение: ,,Кислородная катастрофа" произошла в самом начале протерозоя около 2,5 млрд лет назад. Это связано с деятельностью фотосинтезирующих бактерий. Кислород резко стал накапливаться в атмосфере.

    habr.com/ru/articles/1004674/

    #химия #биология #кислородная_катастрофа #кислород #хлорка #фотосинтез #глюкоза #атмосфера #атмосфера_земли #газы

  5. Новый инструмент на основе ML для анализа дыхания растений

    По всему миру сельское хозяйство сталкивается с ростом потребности в продуктах питания и ограниченностью водных ресурсов. Эффективность выращивания культур во многом зависит от того, насколько точно удаётся описывать и предсказывать процессы, определяющие фотосинтез и потерю воды у растений. Одну из ключевых ролей здесь играют устьица, микроскопические поры на поверхности листьев, которые регулируют поступление CO₂ и испарение влаги. В 2025 году исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне представили систему Stomata In-Sight, которая объединяет конфокальную микроскопию, газообменные измерения и автоматизированный анализ изображений на основе ML. Такой подход позволяет получать количественные оценки геометрии устьиц в условиях контролируемой среды и сопоставлять их с измеряемой проводимостью и фотосинтезом. Это важно не только для физиологии растений, но и для прикладных задач, связанных с эффективностью использования воды и устойчивостью урожая при засухе. В этой статье я расскажу о самом исследовании и о том, как устроена Stomata In-Sight.

    habr.com/ru/companies/beget/ar

    #машинное_обучение #растения #технологии #исследования #data_science #биотехнологии #агропром #экология #биология #фотосинтез

  6. Накормить планету: нанотехнологии и селен для выращивания риса

    Всех много, а всего мало. Такой короткой и весьма утрированной фразой можно описать состояние нашей цивилизации и нехватки ресурсов. И это касается не только энергетических ресурсов, но и пищи. Выращивание сельскохозяйственных культур в нужном для людей количестве требует использования тех или иных техник, обеспечивающих хороший урожай, защиту от внешних факторов (погода, паразиты и т. д.) и, что немаловажно, сохранение окружающей среды. Рис является одним из лидеров по потреблению в мире следи сельхоз культур, Однако его выращивание сопряжено с рядом экологических, климатических и экономических нюансов. Группа ученых из Массачусетского университета в Амхерсте (США) провели исследование, в котором было установлено, что использование селена в наномасштабе позволяет снизить количество необходимых удобрений, улучшить питание и рост риса, а также повысить микробное разнообразие почвы и сократить выбросы парниковых газов. Как именно был использован селен, как работает данный метод, и насколько он эффективен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #сельское_хозяйство #рис #выращивание #химия #селен #фотосинтез #азот #удобрения #экология #продовольственный_кризис

  7. Накормить планету: нанотехнологии и селен для выращивания риса

    Всех много, а всего мало. Такой короткой и весьма утрированной фразой можно описать состояние нашей цивилизации и нехватки ресурсов. И это касается не только энергетических ресурсов, но и пищи. Выращивание сельскохозяйственных культур в нужном для людей количестве требует использования тех или иных техник, обеспечивающих хороший урожай, защиту от внешних факторов (погода, паразиты и т. д.) и, что немаловажно, сохранение окружающей среды. Рис является одним из лидеров по потреблению в мире следи сельхоз культур, Однако его выращивание сопряжено с рядом экологических, климатических и экономических нюансов. Группа ученых из Массачусетского университета в Амхерсте (США) провели исследование, в котором было установлено, что использование селена в наномасштабе позволяет снизить количество необходимых удобрений, улучшить питание и рост риса, а также повысить микробное разнообразие почвы и сократить выбросы парниковых газов. Как именно был использован селен, как работает данный метод, и насколько он эффективен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #сельское_хозяйство #рис #выращивание #химия #селен #фотосинтез #азот #удобрения #экология #продовольственный_кризис

  8. Накормить планету: нанотехнологии и селен для выращивания риса

    Всех много, а всего мало. Такой короткой и весьма утрированной фразой можно описать состояние нашей цивилизации и нехватки ресурсов. И это касается не только энергетических ресурсов, но и пищи. Выращивание сельскохозяйственных культур в нужном для людей количестве требует использования тех или иных техник, обеспечивающих хороший урожай, защиту от внешних факторов (погода, паразиты и т. д.) и, что немаловажно, сохранение окружающей среды. Рис является одним из лидеров по потреблению в мире следи сельхоз культур, Однако его выращивание сопряжено с рядом экологических, климатических и экономических нюансов. Группа ученых из Массачусетского университета в Амхерсте (США) провели исследование, в котором было установлено, что использование селена в наномасштабе позволяет снизить количество необходимых удобрений, улучшить питание и рост риса, а также повысить микробное разнообразие почвы и сократить выбросы парниковых газов. Как именно был использован селен, как работает данный метод, и насколько он эффективен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #сельское_хозяйство #рис #выращивание #химия #селен #фотосинтез #азот #удобрения #экология #продовольственный_кризис

  9. Накормить планету: нанотехнологии и селен для выращивания риса

    Всех много, а всего мало. Такой короткой и весьма утрированной фразой можно описать состояние нашей цивилизации и нехватки ресурсов. И это касается не только энергетических ресурсов, но и пищи. Выращивание сельскохозяйственных культур в нужном для людей количестве требует использования тех или иных техник, обеспечивающих хороший урожай, защиту от внешних факторов (погода, паразиты и т. д.) и, что немаловажно, сохранение окружающей среды. Рис является одним из лидеров по потреблению в мире следи сельхоз культур, Однако его выращивание сопряжено с рядом экологических, климатических и экономических нюансов. Группа ученых из Массачусетского университета в Амхерсте (США) провели исследование, в котором было установлено, что использование селена в наномасштабе позволяет снизить количество необходимых удобрений, улучшить питание и рост риса, а также повысить микробное разнообразие почвы и сократить выбросы парниковых газов. Как именно был использован селен, как работает данный метод, и насколько он эффективен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #сельское_хозяйство #рис #выращивание #химия #селен #фотосинтез #азот #удобрения #экология #продовольственный_кризис

  10. Пентада: на шаг ближе к искусственному фотосинтезу

    Для тех, кто интересуется миром дикой природы животные порой намного интереснее растений. Однако эти организмы не менее любопытны и очень даже сложны в своем функционировании, если рассмотреть глубже те процессы, что протекают внутри. Солнечный свет используется растениями для преобразования CO 2 в богатые энергией молекулы сахара, необходимые для поддержания их жизни и роста. Этот процесс известен нам как фотосинтез. Для растений это совершенно природный процесс, который людям уже долгое время не удается полностью имитировать в лабораторных условиях. Однако ученые из Базельского университета (Швейцария) все же смогли разработать молекулу, моделирующую фотосинтез. Будучи под воздействие света, она накапливает два положительных и два отрицательных заряда одновременно. Как именно работает эта молекула, что является результатом ее труда, и как это может помочь энергетике будущего? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #растения #фотосинтез #перенос_заряда #пентада #молекулы #положительный_заряд #отрицательный_заряд #химия #физика #энергия

  11. Зелёный биопанк или фотосинтез + человек =… (Guest Post)

    Привет, Хабр. В годы моей юности мне попалась марсианская сага Эдгара Берроуза о Джоне Картере, а именно книга с тремя первыми повестями — «Принцесса Марса», «Боги Марса» и «Повелитель Марса». Обойдёмся без излишних спойлеров; оговорюсь лишь, что первая часть этого эпического сюжета была экранизирована в 2012 году , провалилась в прокате и была незаслуженно забыта. Удивительный марсианский мир Барсум был создан Берроузом в те времена, когда фэнтези ещё не отделилось от научной фантастики, и сам Барсум даст фору любым «Dungeons & Dragons» по разнообразию и сюрреалистичности населяющих его существ. Среди наиболее жутких насельников берроузовского Марса особого внимания заслуживают голубоватые «растительные люди» (plant men) с хищническо‑вампирским метаболизмом. Вспомнив о них в затянувшуюся питерскую зиму, я придумал пару новых тем для Хабра, и одну из них, о практической невозможности накатить фотосинтез на человеческий метаболизм, поручил исследовать в качестве гостевого поста уважаемой Анастасии Лазукиной @anastasiamrr , которая не первый год трудится автором в корпоративном блоге FirstVDS , а также иногда разнообразит своими работами мой блог. Под катом много картинок

    habr.com/ru/articles/937084/

    #фотосинтез #биология #энергия #метаболизм

  12. Оно живое, и оно растет: новый материал из цианобактерий для связывания углерода

    Наука всегда была основным инструментом поисков ответов на вопросы обо всем, что нас окружает. Помимо этого, наука становится первопроходцем когда речь заходит о поисках нового чего-либо: новых источниках энергии, новых лекарств, новых материалов и т. д. Список можно продолжать очень долго, ведь общество, технологии и, как следствие, потребности развиваются, тем самым порождая необходимость в более эффективных, производительных, экологичных системах. Говоря о материалах, ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали новый и весьма необычный материал, который буквально живет свое жизнью и растет, в процессе поглощая CO 2 . Из чего сделан этот материал, как именно он функционирует, и где может применяться? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #архитектура #урбанизм #со2 #экология #углерод #секвестрация_углерода #цианобактерии #фотосинтез #живой_материал #материалы #гель #3dпечать

  13. О хомяках и водорослях: внедрение хлоропластов в клетки животных

    Для создания реплики чего-либо необходимо понять суть оригинала. Этот принцип является одним из фундаментальных, хоть и весьма тривиально звучащих, в клеточной инженерии. Однако, заложенное природой и невероятно долгой эволюцией нельзя просто скопировать в лабораторных условиях, если не найти путь обойти природные ограничения. К примеру, клетки, выращиваемые в лабораторных условиях, часто сталкиваются с проблемой роста ввиду нехватки кислорода, которую нельзя решить банальной закачкой большего объема кислорода в камеру, ибо это так не работает. Ученые из Токийского университета (Япония) нашли выход из данной ситуации, внедрив энергопроизводящие хлоропласты из водорослей в клетки хомяков, тем самым улучшив клеточный рост. Ранее подобная комбинация клеток растений и клеток животных считалась невозможной. Как именно ученым это удалось, и какие преимущества получили животные клетки от растительных? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #клеточная_биология #клеточная_инженерия #клетки #хлоропласты #водоросли #растения #животные #выращивание_клеток #фотосинтез

  14. [Перевод] Квантовый эксперимент показал, почему эффективность фотосинтеза близка к 100%

    "Святой Грааль" любой физической системы - это 100% КПД. В большинстве условий это практически невыполнимая задача, поскольку с момента передачи любой формы энергии в систему она неизбежно теряется под воздействием различных факторов – переноса тепла, столкновений, химических реакций и т. д., - прежде чем выполнить конечную задачу, для которой она была создана. Единственный способ, с помощью которого физикам удалось создать системы с практически идеальной эффективностью, - это довести природу до граничных условий: охладить до температур, близких к абсолютному нулю, обстрелять монохроматическими (лазерными) фотонами (кристаллические) системы с поглощающими решётками, или довести до таких экстремальных условий, как сверхпроводимость и сверхтекучесть.

    habr.com/ru/articles/783796/

    #квантовая_физика #фотосинтез

  15. @EffToyz @ZySoua Денег на оборудование связи в Африке нет. Или им подарят (!), или купят старое б/у. А ещё #Африка обречена на кадровый голод: способный и целеустремлённый человек оттуда эмигрирует. (Эдуарду #Мондлане родился в племени, защитил диссертацию в #США. Ему предлагали остаться, вернулся в Африку по идейным соображениям.)

    #Дым надо пускать не в атмосферу, а в теплицы (#фотосинтез). #Нефть и #газ содержат почти полтаблицы Менделеева, #уголь — чистый #углерод.

    #нефтьНеНужна #газНеНужен

  16. @EffToyz @ZySoua Денег на оборудование связи в Африке нет. Или им подарят (!), или купят старое б/у. А ещё #Африка обречена на кадровый голод: способный и целеустремлённый человек оттуда эмигрирует. (Эдуарду #Мондлане родился в племени, защитил диссертацию в #США. Ему предлагали остаться, вернулся в Африку по идейным соображениям.)

    #Дым надо пускать не в атмосферу, а в теплицы (#фотосинтез). #Нефть и #газ содержат почти полтаблицы Менделеева, #уголь — чистый #углерод.

    #нефтьНеНужна #газНеНужен