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加热长指甲。 物理实验

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将钉子钉入厚垫块中,然后将其放在烤盘上,如图所示。 从下面,用硬脂或蜡将一些小康乃馨粘到这个长指甲上。 将一根燃烧的蜡烛放在指甲头下方。 看:一朵康乃馨掉了下来……另一朵……第三朵……严格按照顺序,一朵接着一朵。 首先离火最近,然后更远,更远……

这意味着热量沿着指甲从加热端传递到冷端。 并且是逐渐传播的。

加热长指甲

当钉子冷却后,将其拔出并将碎片插入剩余的孔中。 和她重复同样的经历。 画面将会完全不同! 碎片的末端会发光,但康乃馨仍会坚持下去。 事实证明,木材的导热性比铁差得多。

如果您有合适厚度的玻璃棒或管,请用它重复实验。 当然,它不会燃烧,但导热性并不比木头好。

作者:Galpershtein L.Ya。

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基因的电子控制 25.01.2017

我们通常不喜欢数字设备中的错误和病毒,但这种情况似乎即将改变。 科学家们已经找到了一种方法,可以通过电来控制细菌基因。

合成生物学家乐于寻找将改性生物与电子设备连接起来的方法,以便我们拥有活的设备和小工具。 马里兰大学的威廉·本特利 (William Bentley) 说,创造定制微生物以感知环境和制造生物分子的能力对于在我们体内工作的设备将特别有价值。 例如,这种设备可以被活的有机体用来检测由致病细菌产生的化学物质并分离出适当的抗生素。

为了让某些基因对电刺激做出反应,Bentley 的团队使用了所谓的氧化还原信号分子。 这些生物分子存在于所有细胞中,它们能够拾取和转移电子。 科学家们还利用了大肠杆菌中对氧化应激作出反应的天然遗传成分,这种氧化应激发生在体内过多的分子被氧化时。

为了充电,研究人员将电极浸入含有细菌的液体中。 当电极带正电荷时,氧化还原分子被氧化并触发响应氧化应激的遗传机制。 通过这个程序,本特利展示了大肠杆菌在暴露于放电时如何漂浮或开始发光。

他们还让一种细菌释放一种信号分子,使另一种细菌发光,从而表明可以设计一组细菌在放电时作用于另一组细菌。

该过程仅涉及对过程进行仔细控制的细菌的少量“闪烁”。 例如,可以通过这种方式获得生物传感器,其中经过修饰的细菌可以识别某些物质,例如识别感染并以发光响应。 据专家介绍,这项技术实施只需要一两年时间,生物和数字设备的融合程序就可以全速启动。

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