#химия — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #химия, aggregated by home.social.
-
Кофеин, генетика и здоровое старение
Что полезно, а что вредно? Извечный вопрос, поражающий массу споров. Кто-то считает, что нужно полностью исключить сладкое, кто-то уверен в полезности рыбьего жира, а кто-то уверен, что вгрызаться в сырой кусок мяса как-то поможет с тестостероном, но таких персонажей лучше обходить стороной. Суть в том, что любое вещество может быть и полезным, и вредным. А вот каким именно, вспоминая слова Парацельса, зависит от дозы. Кофе, а точнее кофеин, который есть и в других напитках и продуктах питания, часто относят к чему-то более вредному, нежели полезному. Однако ученые из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) провели исследование, в котором установили связь кофеина с активацией древних систем клеточного энергообмена, участвующих в процессах стрессоустойчивости, восстановления ДНК и роста. Что это за древние системы, как именно кофеин на их влияет, и появляется ли теперь у кофеманов научно-обоснованная причина любить кофе еще больше? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1083744/
#кофе #кофеин #старение #клетки #химия #биология #генетика #гены #здоровье #цитология
-
Кофеин, генетика и здоровое старение
Что полезно, а что вредно? Извечный вопрос, поражающий массу споров. Кто-то считает, что нужно полностью исключить сладкое, кто-то уверен в полезности рыбьего жира, а кто-то уверен, что вгрызаться в сырой кусок мяса как-то поможет с тестостероном, но таких персонажей лучше обходить стороной. Суть в том, что любое вещество может быть и полезным, и вредным. А вот каким именно, вспоминая слова Парацельса, зависит от дозы. Кофе, а точнее кофеин, который есть и в других напитках и продуктах питания, часто относят к чему-то более вредному, нежели полезному. Однако ученые из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) провели исследование, в котором установили связь кофеина с активацией древних систем клеточного энергообмена, участвующих в процессах стрессоустойчивости, восстановления ДНК и роста. Что это за древние системы, как именно кофеин на их влияет, и появляется ли теперь у кофеманов научно-обоснованная причина любить кофе еще больше? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1083744/
#кофе #кофеин #старение #клетки #химия #биология #генетика #гены #здоровье #цитология
-
Кофеин, генетика и здоровое старение
Что полезно, а что вредно? Извечный вопрос, поражающий массу споров. Кто-то считает, что нужно полностью исключить сладкое, кто-то уверен в полезности рыбьего жира, а кто-то уверен, что вгрызаться в сырой кусок мяса как-то поможет с тестостероном, но таких персонажей лучше обходить стороной. Суть в том, что любое вещество может быть и полезным, и вредным. А вот каким именно, вспоминая слова Парацельса, зависит от дозы. Кофе, а точнее кофеин, который есть и в других напитках и продуктах питания, часто относят к чему-то более вредному, нежели полезному. Однако ученые из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) провели исследование, в котором установили связь кофеина с активацией древних систем клеточного энергообмена, участвующих в процессах стрессоустойчивости, восстановления ДНК и роста. Что это за древние системы, как именно кофеин на их влияет, и появляется ли теперь у кофеманов научно-обоснованная причина любить кофе еще больше? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1083744/
#кофе #кофеин #старение #клетки #химия #биология #генетика #гены #здоровье #цитология
-
Как методичка из 1990-х объясняет устройство современных нейросетей
Разбирал старые методички по линейной алгебре (да, у меня правда есть такая привычка, не спрашивайте) и наткнулся на отрывок про химию. Автор пишет: «Молекула воды — это вектор (2, 0, 1). Молекула метана — вектор (4, 1, 0)». И дальше без смущения переходит к линейной зависимости векторов, как будто написанное выше — самая естественная вещь на свете. Сначала я подумал, что это методическая вольность ради упражнения. Потом посидел с этим с полчаса и понял, что автор-то прав, а заодно и случайно объяснил, почему вообще из любой предметной области можно слепить нейросеть. Просто в 1990-х это называлось линейной алгеброй, а не representation learning.
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/1082424/
#нейронные_сети #векторы #линейная_алгебра #onehot_encoding #эмбеддинги #representation_learning #графовые_нейронные_сети #AlphaFold #химия #selectel
-
Как методичка из 1990-х объясняет устройство современных нейросетей
Разбирал старые методички по линейной алгебре (да, у меня правда есть такая привычка, не спрашивайте) и наткнулся на отрывок про химию. Автор пишет: «Молекула воды — это вектор (2, 0, 1). Молекула метана — вектор (4, 1, 0)». И дальше без смущения переходит к линейной зависимости векторов, как будто написанное выше — самая естественная вещь на свете. Сначала я подумал, что это методическая вольность ради упражнения. Потом посидел с этим с полчаса и понял, что автор-то прав, а заодно и случайно объяснил, почему вообще из любой предметной области можно слепить нейросеть. Просто в 1990-х это называлось линейной алгеброй, а не representation learning.
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/1082424/
#нейронные_сети #векторы #линейная_алгебра #onehot_encoding #эмбеддинги #representation_learning #графовые_нейронные_сети #AlphaFold #химия #selectel
-
Как методичка из 1990-х объясняет устройство современных нейросетей
Разбирал старые методички по линейной алгебре (да, у меня правда есть такая привычка, не спрашивайте) и наткнулся на отрывок про химию. Автор пишет: «Молекула воды — это вектор (2, 0, 1). Молекула метана — вектор (4, 1, 0)». И дальше без смущения переходит к линейной зависимости векторов, как будто написанное выше — самая естественная вещь на свете. Сначала я подумал, что это методическая вольность ради упражнения. Потом посидел с этим с полчаса и понял, что автор-то прав, а заодно и случайно объяснил, почему вообще из любой предметной области можно слепить нейросеть. Просто в 1990-х это называлось линейной алгеброй, а не representation learning.
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/1082424/
#нейронные_сети #векторы #линейная_алгебра #onehot_encoding #эмбеддинги #representation_learning #графовые_нейронные_сети #AlphaFold #химия #selectel
-
Как методичка из 1990-х объясняет устройство современных нейросетей
Разбирал старые методички по линейной алгебре (да, у меня правда есть такая привычка, не спрашивайте) и наткнулся на отрывок про химию. Автор пишет: «Молекула воды — это вектор (2, 0, 1). Молекула метана — вектор (4, 1, 0)». И дальше без смущения переходит к линейной зависимости векторов, как будто написанное выше — самая естественная вещь на свете. Сначала я подумал, что это методическая вольность ради упражнения. Потом посидел с этим с полчаса и понял, что автор-то прав, а заодно и случайно объяснил, почему вообще из любой предметной области можно слепить нейросеть. Просто в 1990-х это называлось линейной алгеброй, а не representation learning.
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/1081640/
#нейронные_сети #векторы #линейная_алгебра #onehot_encoding #эмбеддинги #representation_learning #графовые_нейронные_сети #AlphaFold #химия #selectel
-
Как методичка из 1990-х объясняет устройство современных нейросетей
Разбирал старые методички по линейной алгебре (да, у меня правда есть такая привычка, не спрашивайте) и наткнулся на отрывок про химию. Автор пишет: «Молекула воды — это вектор (2, 0, 1). Молекула метана — вектор (4, 1, 0)». И дальше без смущения переходит к линейной зависимости векторов, как будто написанное выше — самая естественная вещь на свете. Сначала я подумал, что это методическая вольность ради упражнения. Потом посидел с этим с полчаса и понял, что автор-то прав, а заодно и случайно объяснил, почему вообще из любой предметной области можно слепить нейросеть. Просто в 1990-х это называлось линейной алгеброй, а не representation learning.
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/1081640/
#нейронные_сети #векторы #линейная_алгебра #onehot_encoding #эмбеддинги #representation_learning #графовые_нейронные_сети #AlphaFold #химия #selectel
-
Как методичка из 1990-х объясняет устройство современных нейросетей
Разбирал старые методички по линейной алгебре (да, у меня правда есть такая привычка, не спрашивайте) и наткнулся на отрывок про химию. Автор пишет: «Молекула воды — это вектор (2, 0, 1). Молекула метана — вектор (4, 1, 0)». И дальше без смущения переходит к линейной зависимости векторов, как будто написанное выше — самая естественная вещь на свете. Сначала я подумал, что это методическая вольность ради упражнения. Потом посидел с этим с полчаса и понял, что автор-то прав, а заодно и случайно объяснил, почему вообще из любой предметной области можно слепить нейросеть. Просто в 1990-х это называлось линейной алгеброй, а не representation learning.
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/1081640/
#нейронные_сети #векторы #линейная_алгебра #onehot_encoding #эмбеддинги #representation_learning #графовые_нейронные_сети #AlphaFold #химия #selectel
-
Химический калькулятор для расчета фазового состава
Привет, Хабр! Термодинамические расчёты равновесного состава сложных химических систем требуют много процессорного времени, а значит и денег. А мне хотелось сделать какой-то бесплатный вариант, который бы не был особо затратным, и его могли бы использовать для расчётов научные работники, технологи химических предприятий и прочие заинтересованные специалисты. Так появилась идея заранее просчитать ряд систем, сохранить результаты и потом эти результаты выдавать из базы данных. И я так и поступил. Выбрал температурный диапазон пошире (до 3000 К), 2 базы данных веществ (с газами и без). Сначала запустил программу на перебор по парам всех возможных элементов из таблицы Менделеева, и для каждой пары запускал расчёт их взаимодействий. Расчёт длился около суток. После я проделал то же самое с 3мя элементами. Расчет занял около недели. Четыре элемента рассчитывались около месяца. Прикинув, сколько займёт расчёт 5ти элементов, я решил закончить на 4х. После этого сделал бэкенд на сайт по извлечению соответствующего результата. С одной стороны этот функционал бесплатно закрывает множество основных потребностей, с другой стороны рекламирует более сложные расчёты. И конечно же мне после этого захотелось сделать соответствующее мобильное приложение. Быстро сделал WebView обёртку на сайт. Отправил в магазин Гугл – и получил не только отказ, но и удаление всех своих предыдущих приложений. Долго пытался зарегистрироваться на RuStore. И потом уже быстро получил отказ, мол WebView у нас не катируются. Полез разбираться – и оказалось, что с того момента, как я написал последнее нормальное приложение, много чего поменялось. Придётся изучить и Kotlin, и много чего ещё. Либо писать с ИИ. Поэтому мысль о приложении отложил на будущее.
https://habr.com/ru/articles/1080402/
#химия #термодинамика #калькулятор #термодинамическое_моделирование
-
Химический калькулятор для расчета фазового состава
Привет, Хабр! Термодинамические расчёты равновесного состава сложных химических систем требуют много процессорного времени, а значит и денег. А мне хотелось сделать какой-то бесплатный вариант, который бы не был особо затратным, и его могли бы использовать для расчётов научные работники, технологи химических предприятий и прочие заинтересованные специалисты. Так появилась идея заранее просчитать ряд систем, сохранить результаты и потом эти результаты выдавать из базы данных. И я так и поступил. Выбрал температурный диапазон пошире (до 3000 К), 2 базы данных веществ (с газами и без). Сначала запустил программу на перебор по парам всех возможных элементов из таблицы Менделеева, и для каждой пары запускал расчёт их взаимодействий. Расчёт длился около суток. После я проделал то же самое с 3мя элементами. Расчет занял около недели. Четыре элемента рассчитывались около месяца. Прикинув, сколько займёт расчёт 5ти элементов, я решил закончить на 4х. После этого сделал бэкенд на сайт по извлечению соответствующего результата. С одной стороны этот функционал бесплатно закрывает множество основных потребностей, с другой стороны рекламирует более сложные расчёты. И конечно же мне после этого захотелось сделать соответствующее мобильное приложение. Быстро сделал WebView обёртку на сайт. Отправил в магазин Гугл – и получил не только отказ, но и удаление всех своих предыдущих приложений. Долго пытался зарегистрироваться на RuStore. И потом уже быстро получил отказ, мол WebView у нас не катируются. Полез разбираться – и оказалось, что с того момента, как я написал последнее нормальное приложение, много чего поменялось. Придётся изучить и Kotlin, и много чего ещё. Либо писать с ИИ. Поэтому мысль о приложении отложил на будущее.
https://habr.com/ru/articles/1080402/
#химия #термодинамика #калькулятор #термодинамическое_моделирование
-
Химический калькулятор для расчета фазового состава
Привет, Хабр! Термодинамические расчёты равновесного состава сложных химических систем требуют много процессорного времени, а значит и денег. А мне хотелось сделать какой-то бесплатный вариант, который бы не был особо затратным, и его могли бы использовать для расчётов научные работники, технологи химических предприятий и прочие заинтересованные специалисты. Так появилась идея заранее просчитать ряд систем, сохранить результаты и потом эти результаты выдавать из базы данных. И я так и поступил. Выбрал температурный диапазон пошире (до 3000 К), 2 базы данных веществ (с газами и без). Сначала запустил программу на перебор по парам всех возможных элементов из таблицы Менделеева, и для каждой пары запускал расчёт их взаимодействий. Расчёт длился около суток. После я проделал то же самое с 3мя элементами. Расчет занял около недели. Четыре элемента рассчитывались около месяца. Прикинув, сколько займёт расчёт 5ти элементов, я решил закончить на 4х. После этого сделал бэкенд на сайт по извлечению соответствующего результата. С одной стороны этот функционал бесплатно закрывает множество основных потребностей, с другой стороны рекламирует более сложные расчёты. И конечно же мне после этого захотелось сделать соответствующее мобильное приложение. Быстро сделал WebView обёртку на сайт. Отправил в магазин Гугл – и получил не только отказ, но и удаление всех своих предыдущих приложений. Долго пытался зарегистрироваться на RuStore. И потом уже быстро получил отказ, мол WebView у нас не катируются. Полез разбираться – и оказалось, что с того момента, как я написал последнее нормальное приложение, много чего поменялось. Придётся изучить и Kotlin, и много чего ещё. Либо писать с ИИ. Поэтому мысль о приложении отложил на будущее.
https://habr.com/ru/articles/1080402/
#химия #термодинамика #калькулятор #термодинамическое_моделирование
-
Правильная сажа — потенциальный источник углеродных нанотрубок. Guest Post
Приветствую, уважаемые читатели. Меня очень порадовал и удивил ваш интерес к недавней статье об адамантанах и алмазоидах , которая собрала +52 и 21,7% дочтений. Поэтому я, продолжая заниматься следующей статьёй, предложу вашему вниманию интереснейший Guest Post под авторством уважаемой Владиславы Шраменко @Kotyara99 о физико‑химических свойствах углеродных нанотрубок и о том, как их получать, правильно сжигая углеродный порошок. Статья богато иллюстрирована. Далее — от автора.
-
Правильная сажа — потенциальный источник углеродных нанотрубок. Guest Post
Приветствую, уважаемые читатели. Меня очень порадовал и удивил ваш интерес к недавней статье об адамантанах и алмазоидах , которая собрала +52 и 21,7% дочтений. Поэтому я, продолжая заниматься следующей статьёй, предложу вашему вниманию интереснейший Guest Post под авторством уважаемой Владиславы Шраменко @Kotyara99 о физико‑химических свойствах углеродных нанотрубок и о том, как их получать, правильно сжигая углеродный порошок. Статья богато иллюстрирована. Далее — от автора.
-
Правильная сажа — потенциальный источник углеродных нанотрубок. Guest Post
Приветствую, уважаемые читатели. Меня очень порадовал и удивил ваш интерес к недавней статье об адамантанах и алмазоидах , которая собрала +52 и 21,7% дочтений. Поэтому я, продолжая заниматься следующей статьёй, предложу вашему вниманию интереснейший Guest Post под авторством уважаемой Владиславы Шраменко @Kotyara99 о физико‑химических свойствах углеродных нанотрубок и о том, как их получать, правильно сжигая углеродный порошок. Статья богато иллюстрирована. Далее — от автора.
-
Общие процессы в PCB и WIFE
Профессиональный химик, которым ваш любимый автор не является, несомненно, рассказал бы, что правило Вант-Гоффа, которое я упоминал в ныне классической статье , сформировано на основе эмпирических обобщений, что влечет вывод об ограниченной его применимости. Этот же химик, вероятно, мог бы посоветовать пользоваться уравнением Аррениуса
https://habr.com/ru/articles/1074740/
#пайка #промышленная_пайка #припой #материаловедение #соединение_материалов #химия #металлы #PCB
-
Общие процессы в PCB и WIFE
Профессиональный химик, которым ваш любимый автор не является, несомненно, рассказал бы, что правило Вант-Гоффа, которое я упоминал в ныне классической статье , сформировано на основе эмпирических обобщений, что влечет вывод об ограниченной его применимости. Этот же химик, вероятно, мог бы посоветовать пользоваться уравнением Аррениуса
https://habr.com/ru/articles/1074740/
#пайка #промышленная_пайка #припой #материаловедение #соединение_материалов #химия #металлы #PCB
-
Общие процессы в PCB и WIFE
Профессиональный химик, которым ваш любимый автор не является, несомненно, рассказал бы, что правило Вант-Гоффа, которое я упоминал в ныне классической статье , сформировано на основе эмпирических обобщений, что влечет вывод об ограниченной его применимости. Этот же химик, вероятно, мог бы посоветовать пользоваться уравнением Аррениуса
https://habr.com/ru/articles/1074740/
#пайка #промышленная_пайка #припой #материаловедение #соединение_материалов #химия #металлы #PCB
-
Что можно класть в адамантановые клетки
Дмитрию Ивановичу Менделееву приписывается фраза « Сжигать нефть — всё равно, что топить печку ассигнациями ». Действительно, нефть — это смесь разнообразных углеводородов, и нефть требуется разделять на фракции , для чего и предназначен процесс ректификации. Но наряду с основными фракциями в нефти содержатся и незначительные экзотические молекулы, об одном из классов которых пойдёт речь в этой статье. Это адамантан (а также его производные) — насыщенный трициклический углеводород с общей формулой C 10 H 16 , обладающий уникальными свойствами, так как атомы углерода располагаются в адамантане точно как в алмазе.
https://habr.com/ru/articles/1074348/
#адамантан #фуллерен #нанотехнологии #углерод #химия #проводники
-
Что можно класть в адамантановые клетки
Дмитрию Ивановичу Менделееву приписывается фраза « Сжигать нефть — всё равно, что топить печку ассигнациями ». Действительно, нефть — это смесь разнообразных углеводородов, и нефть требуется разделять на фракции , для чего и предназначен процесс ректификации. Но наряду с основными фракциями в нефти содержатся и незначительные экзотические молекулы, об одном из классов которых пойдёт речь в этой статье. Это адамантан (а также его производные) — насыщенный трициклический углеводород с общей формулой C 10 H 16 , обладающий уникальными свойствами, так как атомы углерода располагаются в адамантане точно как в алмазе.
https://habr.com/ru/articles/1074348/
#адамантан #фуллерен #нанотехнологии #углерод #химия #проводники
-
Что можно класть в адамантановые клетки
Дмитрию Ивановичу Менделееву приписывается фраза « Сжигать нефть — всё равно, что топить печку ассигнациями ». Действительно, нефть — это смесь разнообразных углеводородов, и нефть требуется разделять на фракции , для чего и предназначен процесс ректификации. Но наряду с основными фракциями в нефти содержатся и незначительные экзотические молекулы, об одном из классов которых пойдёт речь в этой статье. Это адамантан (а также его производные) — насыщенный трициклический углеводород с общей формулой C 10 H 16 , обладающий уникальными свойствами, так как атомы углерода располагаются в адамантане точно как в алмазе.
https://habr.com/ru/articles/1074348/
#адамантан #фуллерен #нанотехнологии #углерод #химия #проводники
-
Из чего складывается себестоимость хромирования
Для любого человека, который хочет/планирует/занимается/заказывает покрытие, вопрос цены возникает сразу же, как только становится известно, что предполагаемый результат достижим. Как мы с вами знаем, цена не берется с потолка, а устанавливается по паритету спроса и предложения. Не рассчитывается, исходя из себестоимости, а получается из рыночных условий. Рынок, между тем, вещь довольно непредсказуемая и меняется очень сильно. Социальные сети американских президентов не дадут соврать. Поэтому считать я буду именно себестоимость, а не фактическую цену, за которую та или иная компания будет готова выполнить работу. Более того, цены эти часто являются коммерческими тайнами, которые мы раскрывать не будем. Все расчеты проведены в рублях. Доллар на момент написания статьи 83,36 рубля, золото – 4565,39 долларов на бирже. При изменении экономических условий (а они точно изменятся) можно пропорционально пересчитать данные ниже цены. Чтобы никого не задерживать, скажу сразу:
https://habr.com/ru/articles/1072950/
#Гальваник #хромирование #химия #производство #себестоимость #промышленность
-
Из чего складывается себестоимость хромирования
Для любого человека, который хочет/планирует/занимается/заказывает покрытие, вопрос цены возникает сразу же, как только становится известно, что предполагаемый результат достижим. Как мы с вами знаем, цена не берется с потолка, а устанавливается по паритету спроса и предложения. Не рассчитывается, исходя из себестоимости, а получается из рыночных условий. Рынок, между тем, вещь довольно непредсказуемая и меняется очень сильно. Социальные сети американских президентов не дадут соврать. Поэтому считать я буду именно себестоимость, а не фактическую цену, за которую та или иная компания будет готова выполнить работу. Более того, цены эти часто являются коммерческими тайнами, которые мы раскрывать не будем. Все расчеты проведены в рублях. Доллар на момент написания статьи 83,36 рубля, золото – 4565,39 долларов на бирже. При изменении экономических условий (а они точно изменятся) можно пропорционально пересчитать данные ниже цены. Чтобы никого не задерживать, скажу сразу:
https://habr.com/ru/articles/1072950/
#Гальваник #хромирование #химия #производство #себестоимость #промышленность
-
Из чего складывается себестоимость хромирования
Для любого человека, который хочет/планирует/занимается/заказывает покрытие, вопрос цены возникает сразу же, как только становится известно, что предполагаемый результат достижим. Как мы с вами знаем, цена не берется с потолка, а устанавливается по паритету спроса и предложения. Не рассчитывается, исходя из себестоимости, а получается из рыночных условий. Рынок, между тем, вещь довольно непредсказуемая и меняется очень сильно. Социальные сети американских президентов не дадут соврать. Поэтому считать я буду именно себестоимость, а не фактическую цену, за которую та или иная компания будет готова выполнить работу. Более того, цены эти часто являются коммерческими тайнами, которые мы раскрывать не будем. Все расчеты проведены в рублях. Доллар на момент написания статьи 83,36 рубля, золото – 4565,39 долларов на бирже. При изменении экономических условий (а они точно изменятся) можно пропорционально пересчитать данные ниже цены. Чтобы никого не задерживать, скажу сразу:
https://habr.com/ru/articles/1072950/
#Гальваник #хромирование #химия #производство #себестоимость #промышленность
-
У нас база знаний окупилась на 160 млн, и вот почему нейросеть тут ни при чём
Статья написана на основе интервью с Василием Можаровым, старшим менеджером направления Техническая политика, управление знаниями и бенчмаркинг. «Сибур-Нефтехим» сократил остановочный ремонт на восемь суток и заработал на этом 160 миллионов рублей.
https://habr.com/ru/companies/sibur_official/articles/1072530/
#базы_данных #база_знаний #информация #информационная_архитектура #производство #химия #полимеры #полимер #катализатор #промышленность
-
У нас база знаний окупилась на 160 млн, и вот почему нейросеть тут ни при чём
Статья написана на основе интервью с Василием Можаровым, старшим менеджером направления Техническая политика, управление знаниями и бенчмаркинг. «Сибур-Нефтехим» сократил остановочный ремонт на восемь суток и заработал на этом 160 миллионов рублей.
https://habr.com/ru/companies/sibur_official/articles/1072530/
#базы_данных #база_знаний #информация #информационная_архитектура #производство #химия #полимеры #полимер #катализатор #промышленность
-
У нас база знаний окупилась на 160 млн, и вот почему нейросеть тут ни при чём
Статья написана на основе интервью с Василием Можаровым, старшим менеджером направления Техническая политика, управление знаниями и бенчмаркинг. «Сибур-Нефтехим» сократил остановочный ремонт на восемь суток и заработал на этом 160 миллионов рублей.
https://habr.com/ru/companies/sibur_official/articles/1072530/
#базы_данных #база_знаний #информация #информационная_архитектура #производство #химия #полимеры #полимер #катализатор #промышленность
-
Полезная жвачка: бобовая камедь для борьбы с ВПЧ и бактериями в полости рта
Онкологические заболевания являются одними из лидеров в списке самых смертоносных и трудноизлечимых для человека, особенно при их позднем выявлении. Первопричиной возникновения рака может быть как внутренний фактор (генетика, гормональные изменения и т. д.), так и внешний (вредные привычки, излучение, микроорганизмы и т. д.). Одним из самых агрессивных типов рака является HNSCC (плоскоклеточный рак головы и шеи), который начинается в тканях полости рта и горла. Ученые из Пенсильванского университета (Филадельфия, США) разработали жевательную резинку, способную эффективно бороться с микроорганизмами, которые тесно связаны с HNSCC. Из чего состоит эта чудо-жвачка и как она работает? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1067346/
#впч #бактерии #онкология #ротовая_полость #слизистая_оболочка #медицина #здоровье #биология #химия #лечение_рака
-
Полезная жвачка: бобовая камедь для борьбы с ВПЧ и бактериями в полости рта
Онкологические заболевания являются одними из лидеров в списке самых смертоносных и трудноизлечимых для человека, особенно при их позднем выявлении. Первопричиной возникновения рака может быть как внутренний фактор (генетика, гормональные изменения и т. д.), так и внешний (вредные привычки, излучение, микроорганизмы и т. д.). Одним из самых агрессивных типов рака является HNSCC (плоскоклеточный рак головы и шеи), который начинается в тканях полости рта и горла. Ученые из Пенсильванского университета (Филадельфия, США) разработали жевательную резинку, способную эффективно бороться с микроорганизмами, которые тесно связаны с HNSCC. Из чего состоит эта чудо-жвачка и как она работает? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1067346/
#впч #бактерии #онкология #ротовая_полость #слизистая_оболочка #медицина #здоровье #биология #химия #лечение_рака
-
Полезная жвачка: бобовая камедь для борьбы с ВПЧ и бактериями в полости рта
Онкологические заболевания являются одними из лидеров в списке самых смертоносных и трудноизлечимых для человека, особенно при их позднем выявлении. Первопричиной возникновения рака может быть как внутренний фактор (генетика, гормональные изменения и т. д.), так и внешний (вредные привычки, излучение, микроорганизмы и т. д.). Одним из самых агрессивных типов рака является HNSCC (плоскоклеточный рак головы и шеи), который начинается в тканях полости рта и горла. Ученые из Пенсильванского университета (Филадельфия, США) разработали жевательную резинку, способную эффективно бороться с микроорганизмами, которые тесно связаны с HNSCC. Из чего состоит эта чудо-жвачка и как она работает? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1067346/
#впч #бактерии #онкология #ротовая_полость #слизистая_оболочка #медицина #здоровье #биология #химия #лечение_рака
-
Стоит ли хромировать самому или что для этого нужно
Вне зависимости от того, кто вы – профессиональный химик или любитель-ремесленник, ответ на первую часть вопроса из заголовка будет один – нет, не стоит . На этом месте те, кто зашел сюда только за ответом на этот вопрос, могут закрыть вкладку. А тех, кто хочет узнать ответ на вторую часть вопроса, прошу потратить ещё немного времени и ознакомиться с текстом ниже.
https://habr.com/ru/articles/1067394/
#Гальваника #хромирование #сделай_сам #электрохимия #химия #экология #техника_безопасности #производство
-
Стоит ли хромировать самому или что для этого нужно
Вне зависимости от того, кто вы – профессиональный химик или любитель-ремесленник, ответ на первую часть вопроса из заголовка будет один – нет, не стоит . На этом месте те, кто зашел сюда только за ответом на этот вопрос, могут закрыть вкладку. А тех, кто хочет узнать ответ на вторую часть вопроса, прошу потратить ещё немного времени и ознакомиться с текстом ниже.
https://habr.com/ru/articles/1067394/
#Гальваника #хромирование #сделай_сам #электрохимия #химия #экология #техника_безопасности #производство
-
Стоит ли хромировать самому или что для этого нужно
Вне зависимости от того, кто вы – профессиональный химик или любитель-ремесленник, ответ на первую часть вопроса из заголовка будет один – нет, не стоит . На этом месте те, кто зашел сюда только за ответом на этот вопрос, могут закрыть вкладку. А тех, кто хочет узнать ответ на вторую часть вопроса, прошу потратить ещё немного времени и ознакомиться с текстом ниже.
https://habr.com/ru/articles/1067394/
#Гальваника #хромирование #сделай_сам #электрохимия #химия #экология #техника_безопасности #производство
-
Я мою чужой станок, заливаю свою химию и зарабатываю 28 млн в год
Статья написана на основе интервью с Мариной Поздеевой, директором ООО «ПК „РУСИНДАСТРИ". На производстве, где режут и точат металл, у каждого станка стоит ёмкость с мутной жидкостью. Это СОЖ, смазочно-охлаждающая жидкость. Без неё инструмент перегревается и тупится, а деталь идёт в брак, так что завод расходует её постоянно и закупает помногу.
https://habr.com/ru/companies/moysklad/articles/1064424/
#бизнес #бизнеспроцессы #бизнес_с_нуля #бизнесплан #бизнесмодель #бизнеслогика #производство #завод #жидкости #химия
-
Я мою чужой станок, заливаю свою химию и зарабатываю 28 млн в год
Статья написана на основе интервью с Мариной Поздеевой, директором ООО «ПК „РУСИНДАСТРИ". На производстве, где режут и точат металл, у каждого станка стоит ёмкость с мутной жидкостью. Это СОЖ, смазочно-охлаждающая жидкость. Без неё инструмент перегревается и тупится, а деталь идёт в брак, так что завод расходует её постоянно и закупает помногу.
https://habr.com/ru/companies/moysklad/articles/1064424/
#бизнес #бизнеспроцессы #бизнес_с_нуля #бизнесплан #бизнесмодель #бизнеслогика #производство #завод #жидкости #химия
-
Я мою чужой станок, заливаю свою химию и зарабатываю 28 млн в год
Статья написана на основе интервью с Мариной Поздеевой, директором ООО «ПК „РУСИНДАСТРИ". На производстве, где режут и точат металл, у каждого станка стоит ёмкость с мутной жидкостью. Это СОЖ, смазочно-охлаждающая жидкость. Без неё инструмент перегревается и тупится, а деталь идёт в брак, так что завод расходует её постоянно и закупает помногу.
https://habr.com/ru/companies/moysklad/articles/1064424/
#бизнес #бизнеспроцессы #бизнес_с_нуля #бизнесплан #бизнесмодель #бизнеслогика #производство #завод #жидкости #химия
-
Как вообще устроен защитный барьер кожи?
Есть 3 уровня защиты. Первый — физический барьер. Это кирпичная кладка из омертвевших клеток-корнеоцитов, которые скреплены цементом из межклеточных жиров. Второй — гидролипидная мантия. Представьте себе эмульсию, смесь из себума (кожного сала) и пота. Пот состоит из воды и кислот, включая молочную, а себум — это целый коктейль: триглицериды, сквалан, восковые эфиры, свободные жирные кислоты, холестерол и церамиды. Именно эта мантия отвечает за перекисное окисление (защиту от свободных радикалов, чем занимается сквалан) и держит тот самый здоровый pH 5,5 . И это критически важно! В слабокислой среде не может плодиться патогенная флора. Вот тут и начинается смешное — мы её постоянно смываем! Как только мы смыли мантию до скрипа, pH уходит в щёлочь, и на коже начинается вечеринка для плохих бактерий. Третий — биологический барьер, или микробиом. Это целый микромир бактерий, антимикробных пептидов и разной живности — всё это живёт на нас и формирует первую линию защиты от враждебных микроорганизмов. Даже нейтральные бактерии, если что, полезны. Просто потому, что они там живут и не пускают никого на свою территорию, защищают её и бьют колонизирующие вас виды. Нет бактерий — приходи кто хочет! И вот теперь, внимание, вопрос: а если этот защитный слой такой важный, то как вообще мыть кожу и не смывать его? А никак! Но есть несколько химических обходов, и вот мы тут разработали один хак для некоторых краевых случаев, сейчас покажу.
https://habr.com/ru/companies/geltek/articles/1062666/
#церамиды #дерматология #химия #микробиом #кожа #косметология
-
Как вообще устроен защитный барьер кожи?
Есть 3 уровня защиты. Первый — физический барьер. Это кирпичная кладка из омертвевших клеток-корнеоцитов, которые скреплены цементом из межклеточных жиров. Второй — гидролипидная мантия. Представьте себе эмульсию, смесь из себума (кожного сала) и пота. Пот состоит из воды и кислот, включая молочную, а себум — это целый коктейль: триглицериды, сквалан, восковые эфиры, свободные жирные кислоты, холестерол и церамиды. Именно эта мантия отвечает за перекисное окисление (защиту от свободных радикалов, чем занимается сквалан) и держит тот самый здоровый pH 5,5 . И это критически важно! В слабокислой среде не может плодиться патогенная флора. Вот тут и начинается смешное — мы её постоянно смываем! Как только мы смыли мантию до скрипа, pH уходит в щёлочь, и на коже начинается вечеринка для плохих бактерий. Третий — биологический барьер, или микробиом. Это целый микромир бактерий, антимикробных пептидов и разной живности — всё это живёт на нас и формирует первую линию защиты от враждебных микроорганизмов. Даже нейтральные бактерии, если что, полезны. Просто потому, что они там живут и не пускают никого на свою территорию, защищают её и бьют колонизирующие вас виды. Нет бактерий — приходи кто хочет! И вот теперь, внимание, вопрос: а если этот защитный слой такой важный, то как вообще мыть кожу и не смывать его? А никак! Но есть несколько химических обходов, и вот мы тут разработали один хак для некоторых краевых случаев, сейчас покажу.
https://habr.com/ru/companies/geltek/articles/1062666/
#церамиды #дерматология #химия #микробиом #кожа #косметология
-
Как вообще устроен защитный барьер кожи?
Есть 3 уровня защиты. Первый — физический барьер. Это кирпичная кладка из омертвевших клеток-корнеоцитов, которые скреплены цементом из межклеточных жиров. Второй — гидролипидная мантия. Представьте себе эмульсию, смесь из себума (кожного сала) и пота. Пот состоит из воды и кислот, включая молочную, а себум — это целый коктейль: триглицериды, сквалан, восковые эфиры, свободные жирные кислоты, холестерол и церамиды. Именно эта мантия отвечает за перекисное окисление (защиту от свободных радикалов, чем занимается сквалан) и держит тот самый здоровый pH 5,5 . И это критически важно! В слабокислой среде не может плодиться патогенная флора. Вот тут и начинается смешное — мы её постоянно смываем! Как только мы смыли мантию до скрипа, pH уходит в щёлочь, и на коже начинается вечеринка для плохих бактерий. Третий — биологический барьер, или микробиом. Это целый микромир бактерий, антимикробных пептидов и разной живности — всё это живёт на нас и формирует первую линию защиты от враждебных микроорганизмов. Даже нейтральные бактерии, если что, полезны. Просто потому, что они там живут и не пускают никого на свою территорию, защищают её и бьют колонизирующие вас виды. Нет бактерий — приходи кто хочет! И вот теперь, внимание, вопрос: а если этот защитный слой такой важный, то как вообще мыть кожу и не смывать его? А никак! Но есть несколько химических обходов, и вот мы тут разработали один хак для некоторых краевых случаев, сейчас покажу.
https://habr.com/ru/companies/geltek/articles/1062666/
#церамиды #дерматология #химия #микробиом #кожа #косметология
-
Конвертация света: видимый в ультрафиолет
Солнце является не только центром нашей планетарной системы, но и одной из причин существования жизни на Земле. Солнечный свет является набором электромагнитных излучений, которые представлены ультрафиолетовым излучением, видимым светом и инфракрасным излучением. Ультрафиолет занимает около 5% по энергии от всего Солнечного излучения. Тем не менее именно с ним связано множество технологических процессов, от очистки воздуха до полимеризации пломб. Ультрафиолет обладает массой перспективных применений, если бы его было «больше». Ученые из Университета Кюсю (Фукуока, Япония) разработали твердотельную систему, способную конвертировать видимый свет в ультрафиолет. Из чего состоит данная система, как она работает, и где может быть использован созданные ею ультрафиолет? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1056366/
#видимый_свет #ультрафиолет #фотоны #фотоника #физика #химия #преобразование_света #Солнце #конвертация #UV
-
Конвертация света: видимый в ультрафиолет
Солнце является не только центром нашей планетарной системы, но и одной из причин существования жизни на Земле. Солнечный свет является набором электромагнитных излучений, которые представлены ультрафиолетовым излучением, видимым светом и инфракрасным излучением. Ультрафиолет занимает около 5% по энергии от всего Солнечного излучения. Тем не менее именно с ним связано множество технологических процессов, от очистки воздуха до полимеризации пломб. Ультрафиолет обладает массой перспективных применений, если бы его было «больше». Ученые из Университета Кюсю (Фукуока, Япония) разработали твердотельную систему, способную конвертировать видимый свет в ультрафиолет. Из чего состоит данная система, как она работает, и где может быть использован созданные ею ультрафиолет? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1056366/
#видимый_свет #ультрафиолет #фотоны #фотоника #физика #химия #преобразование_света #Солнце #конвертация #UV
-
Конвертация света: видимый в ультрафиолет
Солнце является не только центром нашей планетарной системы, но и одной из причин существования жизни на Земле. Солнечный свет является набором электромагнитных излучений, которые представлены ультрафиолетовым излучением, видимым светом и инфракрасным излучением. Ультрафиолет занимает около 5% по энергии от всего Солнечного излучения. Тем не менее именно с ним связано множество технологических процессов, от очистки воздуха до полимеризации пломб. Ультрафиолет обладает массой перспективных применений, если бы его было «больше». Ученые из Университета Кюсю (Фукуока, Япония) разработали твердотельную систему, способную конвертировать видимый свет в ультрафиолет. Из чего состоит данная система, как она работает, и где может быть использован созданные ею ультрафиолет? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1056366/
#видимый_свет #ультрафиолет #фотоны #фотоника #физика #химия #преобразование_света #Солнце #конвертация #UV
-
🇺🇸 Агентство передовых исследований разведки США (IARPA) запустило амбициозную программу разработки полностью биоразлагаемых двигателей для беспилотников для секретных спецопераций. #США #IARPA #Разведка #Технологии #Наука #Инновации
Если корпуса таких аппаратов уже успешно делают из разрушающихся от ультрафиолета фотополимеров, то с силовыми установками ситуация обстоит значительно сложнее из-за относительно экстремальных для таких материалов рабочих нагрузок. #БПЛА #Дроны #Материалы
Американские военные ищут уникальные материалы, которые смогут надежно функционировать при температуре свыше 500 градусов Цельсия и механическом напряжении более 100 мегапаскалей, а после завершения полета будут практически бесследно исчезать в окружающей среде. #АрмияСША #Оборона #ВоенныеТехнологии
Поскольку солнечный свет и влага плохо проникают внутрь закрытых моторных отсеков, инженеры планируют использовать альтернативные механизмы запуска распада на основе активности ферментов, микроорганизмов, химического окисления или резких температурных перепадов. #Биотехнологии #Химия #Экология
В качестве перспективной основы для создания лопаток турбин и элементов электродвигателей ученые рассматривают структурные белки вроде шелка и кератина, а также хитин, целлюлозу, биокерамику и высокопрочные композиты из грибного мицелия. #СинтетическаяБиология #Биоматериалы #Композиты #Мицелий
Современные достижения в синтетической биологии уже позволяют программировать скорость деградации таких субстанций и задавать им необходимые технические характеристики для серийного производства с соблюдением строгих допусков. #Инженерия #Производство #Будущее
Главная цель этого технологического рывка заключается в обеспечении абсолютной скрытности разведывательных операций на вражеской территории, где эвакуация разбившегося аппарата физически невозможна. #Спецоперации #Безопасность
Растворившийся после крушения дрон навсегда лишит врага возможности скопировать передовые разработки и не оставит никаких материальных улик для идентификации владельца техники. #ВоеннаяНаука #ВысокиеТехнологии
-
🇺🇸 Агентство передовых исследований разведки США (IARPA) запустило амбициозную программу разработки полностью биоразлагаемых двигателей для беспилотников для секретных спецопераций. #США #IARPA #Разведка #Технологии #Наука #Инновации
Если корпуса таких аппаратов уже успешно делают из разрушающихся от ультрафиолета фотополимеров, то с силовыми установками ситуация обстоит значительно сложнее из-за относительно экстремальных для таких материалов рабочих нагрузок. #БПЛА #Дроны #Материалы
Американские военные ищут уникальные материалы, которые смогут надежно функционировать при температуре свыше 500 градусов Цельсия и механическом напряжении более 100 мегапаскалей, а после завершения полета будут практически бесследно исчезать в окружающей среде. #АрмияСША #Оборона #ВоенныеТехнологии
Поскольку солнечный свет и влага плохо проникают внутрь закрытых моторных отсеков, инженеры планируют использовать альтернативные механизмы запуска распада на основе активности ферментов, микроорганизмов, химического окисления или резких температурных перепадов. #Биотехнологии #Химия #Экология
В качестве перспективной основы для создания лопаток турбин и элементов электродвигателей ученые рассматривают структурные белки вроде шелка и кератина, а также хитин, целлюлозу, биокерамику и высокопрочные композиты из грибного мицелия. #СинтетическаяБиология #Биоматериалы #Композиты #Мицелий
Современные достижения в синтетической биологии уже позволяют программировать скорость деградации таких субстанций и задавать им необходимые технические характеристики для серийного производства с соблюдением строгих допусков. #Инженерия #Производство #Будущее
Главная цель этого технологического рывка заключается в обеспечении абсолютной скрытности разведывательных операций на вражеской территории, где эвакуация разбившегося аппарата физически невозможна. #Спецоперации #Безопасность
Растворившийся после крушения дрон навсегда лишит врага возможности скопировать передовые разработки и не оставит никаких материальных улик для идентификации владельца техники. #ВоеннаяНаука #ВысокиеТехнологии
-
Решение проблемы шлакообразования в паяльных ваннах
Припой, как знает каждый, кто расплавлял хоть сколько-нибудь значимое количество, в нагретом до температуры плавления состоянии склонен к активному окислению. И если у вас в хозяйстве (на заводе) есть достаточно внушительного размера паяльная ванна, установка пайки волной, или еще хуже (лучше) – установка селективной пайки, оксиды начинают представлять собой значимую проблему. Называйте их шлаком, дроссом, суть не меняется: количество их таков, что они не просто портят вид платы на платы – угрожают исправности самих паяльных машин. Масштаб представить легче, если увидеть на производстве установку по восстановлению припоя, в которую шлак загружается лопатой, а на выходе получаются брусочки очищенного металла.
https://habr.com/ru/articles/1055112/
#припой #дворфы #химия #металлургия #лаборатория #эксперимент #волновая_пайка #паяльная_ванна
-
Решение проблемы шлакообразования в паяльных ваннах
Припой, как знает каждый, кто расплавлял хоть сколько-нибудь значимое количество, в нагретом до температуры плавления состоянии склонен к активному окислению. И если у вас в хозяйстве (на заводе) есть достаточно внушительного размера паяльная ванна, установка пайки волной, или еще хуже (лучше) – установка селективной пайки, оксиды начинают представлять собой значимую проблему. Называйте их шлаком, дроссом, суть не меняется: количество их таков, что они не просто портят вид платы на платы – угрожают исправности самих паяльных машин. Масштаб представить легче, если увидеть на производстве установку по восстановлению припоя, в которую шлак загружается лопатой, а на выходе получаются брусочки очищенного металла.
https://habr.com/ru/articles/1055112/
#припой #дворфы #химия #металлургия #лаборатория #эксперимент #волновая_пайка #паяльная_ванна
-
Решение проблемы шлакообразования в паяльных ваннах
Припой, как знает каждый, кто расплавлял хоть сколько-нибудь значимое количество, в нагретом до температуры плавления состоянии склонен к активному окислению. И если у вас в хозяйстве (на заводе) есть достаточно внушительного размера паяльная ванна, установка пайки волной, или еще хуже (лучше) – установка селективной пайки, оксиды начинают представлять собой значимую проблему. Называйте их шлаком, дроссом, суть не меняется: количество их таков, что они не просто портят вид платы на платы – угрожают исправности самих паяльных машин. Масштаб представить легче, если увидеть на производстве установку по восстановлению припоя, в которую шлак загружается лопатой, а на выходе получаются брусочки очищенного металла.
https://habr.com/ru/articles/1055112/
#припой #дворфы #химия #металлургия #лаборатория #эксперимент #волновая_пайка #паяльная_ванна
-
Стабильность пептидов. Мифы и реальность
Мы решили изучить вопрос стабильности косметических пептидов и начали эту работу на базе кафедры физхимии Новосибирского Государственного Университета и она стала курсовой работой двух студентов химиков. //Защищена на отлично! Исследовали стабильность растворов двух пептидов при разных рН и температурах. Это были короткий дипептид Карнозин и более длинный гексапептид Аргирелин.
https://habr.com/ru/articles/1050684/
#пептиды #косметика #сырьё #косметическая_химия #химия #наука_и_исследования
-
Стабильность пептидов. Мифы и реальность
Мы решили изучить вопрос стабильности косметических пептидов и начали эту работу на базе кафедры физхимии Новосибирского Государственного Университета и она стала курсовой работой двух студентов химиков. //Защищена на отлично! Исследовали стабильность растворов двух пептидов при разных рН и температурах. Это были короткий дипептид Карнозин и более длинный гексапептид Аргирелин.
https://habr.com/ru/articles/1050684/
#пептиды #косметика #сырьё #косметическая_химия #химия #наука_и_исследования
-
Стабильность пептидов. Мифы и реальность
Мы решили изучить вопрос стабильности косметических пептидов и начали эту работу на базе кафедры физхимии Новосибирского Государственного Университета и она стала курсовой работой двух студентов химиков. //Защищена на отлично! Исследовали стабильность растворов двух пептидов при разных рН и температурах. Это были короткий дипептид Карнозин и более длинный гексапептид Аргирелин.
https://habr.com/ru/articles/1050684/
#пептиды #косметика #сырьё #косметическая_химия #химия #наука_и_исследования
-
Мир, который сгорел
Вы вообще в курсе, что сейчас горите? Каждая ваша клетка в эту минуту сжигает кислород. Та же реакция, что превращает древесину в пепел, только медленная. То, что мы называем жизнью — это тление внутри объятого пламенем дома. Недавно я пересматривал «Интерстеллар» и поймал себя на мысли: патоген, убивающий культуры и отравляющий воздух, беглецы, ищущие новый дом — это ведь совсем не фантастика. Эта история давно произошла. Очень давно, два с половиной миллиарда лет назад. Только тогда не было Купера, и в космос никто не летал. Да что там космос, жить вне воды было равносильно подвигу — на суше незащищенные клетки сжигал ультрафиолет; озонового слоя еще не было даже в проекте. Но зато в океане жизнь процветала. А потом начала умирать. Медленно, как в фильме. Все больше яда в воде и воздухе, все меньше пищи. И тот мир умер. Убийцы, кстати, до сих пор здесь — зеленеют за окном, плещутся в волнах океана, и делают то же самое, что делали тогда. Наша жизнь сгорает в отравленной ими атмосфере. Свою биохимию мы к этому приспособили, и даже уже не можем без их яда обходиться. А те, другие, приспособиться не смогли. Я давно хотел рассказать о великой кислородной катастрофе, спалившей первую жизнь с двухмиллиардолетней историей. О том, каким был тот мир, что его погубило. И еще мне интересно, могла в том мире в конце концов появиться цивилизация, способная слетать на Луну, или же та жизнь была обречена с самого начала? Время от времени я буду давать слово умирающему существу. Назову его для удобства Анаэроб. Пусть это будет точка зрения и голос того мира, который погиб. Голос, конечно, вымышленный. Многоклеточные еще не успели появиться, но уже существовали колонии бактерий, маты, научившиеся жить в симбиозе. И что‑то похожее на чувства у такой колонии могло бы быть — медленные химические волны через все тело. Само собой, никаких нервов, лишь реакции на раздражители, свет, тепло и химию. Говорить и писать Анаэроб не умел. Придется мне.
-
Мир, который сгорел
Вы вообще в курсе, что сейчас горите? Каждая ваша клетка в эту минуту сжигает кислород. Та же реакция, что превращает древесину в пепел, только медленная. То, что мы называем жизнью — это тление внутри объятого пламенем дома. Недавно я пересматривал «Интерстеллар» и поймал себя на мысли: патоген, убивающий культуры и отравляющий воздух, беглецы, ищущие новый дом — это ведь совсем не фантастика. Эта история давно произошла. Очень давно, два с половиной миллиарда лет назад. Только тогда не было Купера, и в космос никто не летал. Да что там космос, жить вне воды было равносильно подвигу — на суше незащищенные клетки сжигал ультрафиолет; озонового слоя еще не было даже в проекте. Но зато в океане жизнь процветала. А потом начала умирать. Медленно, как в фильме. Все больше яда в воде и воздухе, все меньше пищи. И тот мир умер. Убийцы, кстати, до сих пор здесь — зеленеют за окном, плещутся в волнах океана, и делают то же самое, что делали тогда. Наша жизнь сгорает в отравленной ими атмосфере. Свою биохимию мы к этому приспособили, и даже уже не можем без их яда обходиться. А те, другие, приспособиться не смогли. Я давно хотел рассказать о великой кислородной катастрофе, спалившей первую жизнь с двухмиллиардолетней историей. О том, каким был тот мир, что его погубило. И еще мне интересно, могла в том мире в конце концов появиться цивилизация, способная слетать на Луну, или же та жизнь была обречена с самого начала? Время от времени я буду давать слово умирающему существу. Назову его для удобства Анаэроб. Пусть это будет точка зрения и голос того мира, который погиб. Голос, конечно, вымышленный. Многоклеточные еще не успели появиться, но уже существовали колонии бактерий, маты, научившиеся жить в симбиозе. И что‑то похожее на чувства у такой колонии могло бы быть — медленные химические волны через все тело. Само собой, никаких нервов, лишь реакции на раздражители, свет, тепло и химию. Говорить и писать Анаэроб не умел. Придется мне.
-
Мир, который сгорел
Вы вообще в курсе, что сейчас горите? Каждая ваша клетка в эту минуту сжигает кислород. Та же реакция, что превращает древесину в пепел, только медленная. То, что мы называем жизнью — это тление внутри объятого пламенем дома. Недавно я пересматривал «Интерстеллар» и поймал себя на мысли: патоген, убивающий культуры и отравляющий воздух, беглецы, ищущие новый дом — это ведь совсем не фантастика. Эта история давно произошла. Очень давно, два с половиной миллиарда лет назад. Только тогда не было Купера, и в космос никто не летал. Да что там космос, жить вне воды было равносильно подвигу — на суше незащищенные клетки сжигал ультрафиолет; озонового слоя еще не было даже в проекте. Но зато в океане жизнь процветала. А потом начала умирать. Медленно, как в фильме. Все больше яда в воде и воздухе, все меньше пищи. И тот мир умер. Убийцы, кстати, до сих пор здесь — зеленеют за окном, плещутся в волнах океана, и делают то же самое, что делали тогда. Наша жизнь сгорает в отравленной ими атмосфере. Свою биохимию мы к этому приспособили, и даже уже не можем без их яда обходиться. А те, другие, приспособиться не смогли. Я давно хотел рассказать о великой кислородной катастрофе, спалившей первую жизнь с двухмиллиардолетней историей. О том, каким был тот мир, что его погубило. И еще мне интересно, могла в том мире в конце концов появиться цивилизация, способная слетать на Луну, или же та жизнь была обречена с самого начала? Время от времени я буду давать слово умирающему существу. Назову его для удобства Анаэроб. Пусть это будет точка зрения и голос того мира, который погиб. Голос, конечно, вымышленный. Многоклеточные еще не успели появиться, но уже существовали колонии бактерий, маты, научившиеся жить в симбиозе. И что‑то похожее на чувства у такой колонии могло бы быть — медленные химические волны через все тело. Само собой, никаких нервов, лишь реакции на раздражители, свет, тепло и химию. Говорить и писать Анаэроб не умел. Придется мне.
-
-
-
-
Мюоний в картинках
Весной 2022 года я поднимал в этом блоге две необычные темы из области фундаментальной химии. Первая называлась « Из чего состоит мировой эфир. Последняя теория Менделеева » — в ней я рассказывал, как Дмитрий Иванович Менделеев, продолжая опираться на атомный вес, пытался надстроить «нулевой» период над водородом и, вероятно, неосознанно двигался к открытию нейтрона. Вторая статья называлась « Распад протона – невозможность 2,5 класса ». Наряду с проблемой практически абсолютной стабильности протона (без внешнего воздействия он распадается, в отличие от нейтрона, который вне атома живёт всего около 10 минут ). В этой статье я также упомянул некоторые экзотические атомы, то есть, атомоподобные частицы, имеющие нулевой заряд; наиболее известной из них является антипротон . Чтобы представить себе химический элемент, который был бы значительно легче водорода, нужно поместить в его ядро частицу, значительно уступающую по массе протону, но превосходящую по массе электрон или позитрон, так, что вокруг неё могло бы собраться «электронное облако». Сегодня расскажу об удивительном атоме такой природы, открытом ещё в 1960 году. Он называется « мюоний ».
https://habr.com/ru/articles/1041882/
#мюоний #экзотические_атомы #антивещество #гравитация #химия
-
Мюоний в картинках
Весной 2022 года я поднимал в этом блоге две необычные темы из области фундаментальной химии. Первая называлась « Из чего состоит мировой эфир. Последняя теория Менделеева » — в ней я рассказывал, как Дмитрий Иванович Менделеев, продолжая опираться на атомный вес, пытался надстроить «нулевой» период над водородом и, вероятно, неосознанно двигался к открытию нейтрона. Вторая статья называлась « Распад протона – невозможность 2,5 класса ». Наряду с проблемой практически абсолютной стабильности протона (без внешнего воздействия он распадается, в отличие от нейтрона, который вне атома живёт всего около 10 минут ). В этой статье я также упомянул некоторые экзотические атомы, то есть, атомоподобные частицы, имеющие нулевой заряд; наиболее известной из них является антипротон . Чтобы представить себе химический элемент, который был бы значительно легче водорода, нужно поместить в его ядро частицу, значительно уступающую по массе протону, но превосходящую по массе электрон или позитрон, так, что вокруг неё могло бы собраться «электронное облако». Сегодня расскажу об удивительном атоме такой природы, открытом ещё в 1960 году. Он называется « мюоний ».
https://habr.com/ru/articles/1041882/
#мюоний #экзотические_атомы #антивещество #гравитация #химия
-
Мюоний в картинках
Весной 2022 года я поднимал в этом блоге две необычные темы из области фундаментальной химии. Первая называлась « Из чего состоит мировой эфир. Последняя теория Менделеева » — в ней я рассказывал, как Дмитрий Иванович Менделеев, продолжая опираться на атомный вес, пытался надстроить «нулевой» период над водородом и, вероятно, неосознанно двигался к открытию нейтрона. Вторая статья называлась « Распад протона – невозможность 2,5 класса ». Наряду с проблемой практически абсолютной стабильности протона (без внешнего воздействия он распадается, в отличие от нейтрона, который вне атома живёт всего около 10 минут ). В этой статье я также упомянул некоторые экзотические атомы, то есть, атомоподобные частицы, имеющие нулевой заряд; наиболее известной из них является антипротон . Чтобы представить себе химический элемент, который был бы значительно легче водорода, нужно поместить в его ядро частицу, значительно уступающую по массе протону, но превосходящую по массе электрон или позитрон, так, что вокруг неё могло бы собраться «электронное облако». Сегодня расскажу об удивительном атоме такой природы, открытом ещё в 1960 году. Он называется « мюоний ».
https://habr.com/ru/articles/1041882/
#мюоний #экзотические_атомы #антивещество #гравитация #химия
-
Водоросли и микропластик
Загрязнение окружающей среды является одной из самых насущных проблем человечества. А поиски решения этой проблемы охватывают самые разные науки, от математики и химии, до биологии и машинного обучения. Одним из самых «молодых», но уже весьма обсуждаемых элементом проблемы экологии является микропластик. Миллионы тонн неразлагаемого пластика попадает в окружающую среды ежегодно, что несет серьезную угрозу как природным средам и их обитателям, так и самим людям. Ученые из университета Миссури (Колумбия, Миссури, США) создали новый тип водорослей, который способен очищать водоемы от микропластика. В чем особенности этих водорослей, как именно они борются с пластиком, и какова перспектива их повсеместного использования? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1039458/
#экология #микропластик #сточные_воды #переработка_отходов #очистка_воды #водоросли #co2 #апсайклинг #химия #биоинженерия