Периодически развлекаюсь очисткой старых металлических изделий от ржавчины. Метод примитивный, беру воды, всыпаю в неё пару горстей лимонной кислоты, пару капель средства для посуды, да погружаю в раствор ржавую детальку.
Раньше было все хорошо, три дня деталь квасилась, но сегодня утром я увидел как все покрылось большим количеством налёта, он счищается щеткой, но в воде кажется не растворяется.
Если известно, что за вещество в итоге получилось, подскажите, и как его растворить?
В многокомпонентных биомолекулярных конденсатах усиливается агрегация РНК.
Учёные из Университета Буффало изучили, как в клетках мозга при болезнях Хантингтона и боковом амиотрофическом склерозе (БАС) образуются твёрдые скопления РНК. Эти скопления могут вредить клеткам, впитывая важные белки и способствуя развитию болезни.
Исследователи обнаружили, что маленькие капельки, состоящие из белков и нуклеиновых кислот, способствуют формированию таких РНК-кластеров. Они также нашли способ предотвратить их образование и даже разрушить уже существующие скопления.
Ключевым инструментом стала особая модифицированная РНК — антисмысловой олигонуклеотид (ASO), которая связывается с повторяющимися участками РНК в кластерах и помогает их расщеплять.
В клетках РНК, ДНК и белки образуют жидкоподобные капли — биомолекулярные конденсаты. Повторяющиеся РНК внутри них сначала равномерно распределены, но со временем начинают слипаться, формируя твёрдое ядро, окружённое жидкой оболочкой.
Учёные выяснили, что сами по себе повторяющиеся РНК не слипаются, так как складываются в устойчивые трёхмерные структуры. Для их агрегации нужна подходящая среда — конденсаты создают необходимые условия.
Было также показано, что добавление белка G3BP1, который связывается с РНК, мешает формированию кластеров, действуя как молекулярный «сторож», не давая РНК слипаться.
Антисмысловой олигонуклеотид (ASO) эффективно связывается с повторяющимися РНК и разбирает их кластеры, но это зависит от точного соответствия последовательностей. Любые изменения в ASO снижают его способность предотвращать или разрушать скопления.
Это открытие важно, поскольку показывает новый путь для разработки потенциальных методов лечения болезней, связанных с агрегацией РНК.
Кроме того, исследование помогает понять роль РНК и биомолекулярных конденсатов не только в болезнях, но и в происхождении жизни, так как такие структуры могли защищать функции РНК в ранних условиях Земли.
Снова наступила жара и, снова, у тех, кто фотографирует на черно-белую фотопленку и сам её проявляет возникли проблемы с этой самой проявкой.
Вода из крана, сколько не сливай, идет не ниже 23 градусов, удержать температуру проявителя в пределах 20 +/- 1 градус крайне сложно если нет кондиционера. Охлажденный в холодильнике до нужной температуры проявитель успевает за время проявки нагреться и это ведет к значительной перепроявке и ухудшению качества негативов.
Выходов эз этого положения три:
Установить кондиционер.
Сдавать фотопленки в лабораторию.
Использовать специальные проявители для проявки при повышенных температурах.
Первый вариант не все потянут, второй вариант не всех устроит, остается либо продолжать гробить пленки в перегретом проявителе, либо начать пользоваться "тропическими" проявителями.
Проявители для проявки фотопленок при повышенных температурах или "тропические", предназначены для получения нормальных негативов в том случае, когда термостатировать раствор до 20 градусов не представляется возможным, либо затруднительно.
Особенность данных проявителей состоит в том, что за счет слабокислой среды они работают при температурах 25-30 градусов - то, что сейчас нам и надо.
AGFA-16
Метоловый проявитель с ускорителем из карбоната натрия и "тормозом" из сульфАта натрия. Мелкозернистый, три порога температур проявки: 18, 24 и 29 градусов. Достаточно удобный в использовании, стабильный в повторяемости результатов. В продаже бывает, если погуглить - можно найти.
AGFA-64 и AGFA-222
Метол-гидрохиноновые проявители с коротким режимом проявки, по характеристикам относятся к стандартным. Рабочая температура 29-30 градусов, среднее время проявки 2-4 минуты. как минимум три фотомагазина, раньше, имели их в продаже, как сейчас - затрудняюсь сказать.
AGFA-223
Лучшее, что есть. Метоловый проявитель с ускорителем из тетрабората натрия. Мелкозернистый, в отличии от 16 версии содержит тормоз подкислитель и тиоцианат, который не дает хаотично сращиваться восстанавливающимся кристаллам серебра в бесформенные комки. Достаточно проблематичен в изготовлении и использовании в домашних условиях, поскольку одним из компонентов является фенол.
KODAK D-13
Один из лучших проявителей в своем классе. В качестве проявляющего компонента используется связка из гидрохинона и гидрохлорида парааминофенола, что делает его использование, практически несбыточной мечтой. Вместо него можете использовать практически полный аналог - поищите проявитель ELONAL R. Он тоже отлично работает при температуре 24-25 градусов.
KODAK DK-15/15A
Отличный проявитель, очень стабилен в работе, рабочий диапазон температур 20-32 градуса. Проявляющее вещество - метол. Ускоритель метаборат натрия, при том, ТОЛЬКО, безводная его форма, что так же является препятствием (безводная форма метабората натрия или КОДАЛК есть только у одного продавца, у всех остальных игроков рынка только кристаллические многоводные формы, а их использование недопустимо), Но сам проявитель в продаже встречается. 15А отличается от 15 мягкостью работы.
С проявителями разобрались, но тема еще не закрыта. Промывочная вода для финальной промывки после фиксирования, тоде имеет повышенную температуру, а это ведет к разбуханию эмульсионного слоя и его повреждениям или полной утраты. Некоторые скажут - налью воды в бутылку, суну в холодильник и промою. Это будет не промывка, а ополаскивание, промывка длится в проточной воде не менее 15 минут (это сколько бутылок в холодильник совать). Выход из складывающейся ситуации - дубящие фиксажи. Они укрепляют эмульсионный слой, даже начавший разбухать от теплого проявителя. Дубящие фиксажи большая редкость, но, точно известно, что в продаже они есть как минимум у двух продавцов.
У нас очень интересное законодательство, которое позволяет дома на коленке набодяжить жижу для вейпа и сжечь лёгкие тысячам людям и никто даже не проверит его состав перед продаже и продавать ты можешь где угодно без всяких доков. Хоть на улице, хоть на маркетплейсах.
Но вот если ты захотел делать на продажу обычное простейшее мыло, то ты должен:
1) провести его тестирование в лаборатории
2) получить обязательный сертификат на косметическую продукцию
3) обустроить помещение под требования санпина (а они такие же уёбские как для общепита)
4) пройти медосмотр и получить медкнижку
5) зарегаться в Роспотребнадзоре
Поэтому продавцы этой дряни на каждом углу, а пульмонологи всё больше в ужасе
Помимо разных новых напастей в виде коронавируса, у человечества есть и старенькие — например, микропластик. Мелкие кусочки пластика начали находить в окружающей среде ещё десятилетия назад, но с каждым годом микропластика становится всё больше и больше, а распространился он так, что стал обнаруживаться даже в Антарктиде.
Микропластика настолько много, что он буквально везде — в почве, воде, еде, и человеческом теле, включая мозг. В мозге, его, кстати, особенно много — уже около 0,5% веса мозга некоторых людей составляет именно микропластик.
Вот такое у нас в голове
Его отрицательные эффекты пока изучены слабо, но точно можно сказать, что загрязнение организма таким количеством сторонних частиц не полезно.
Разумеется, ряд людей тут же этим озаботились и попытались заменить напитки в своём рационе, продаваемые в пластмассовой таре такими же, но в стеклянной. И вроде бы всё логично, но проведённое недавно во Франции исследование показало, что именно в стеклянной посуде микропластика в разы больше.
Исследователи сравнили несколько видов напитков (вино, вода, чай, лимонад, кола, пиво) по типам упаковок и количеству микропластиковых частиц на литр. Совершенно неожиданно первое место по загрязнению заняли напитки, разлитые в стеклянную тару:
Стекло, пластик, банки
Больше всего частиц из пластиковой посуды оказалось в пиве, коле, лимонаде и чае — их число превысило десятки даже сотни на литр. Меньше всего было в воде и в вине (потому что их закрывали пробками).
На втором месте по загрязнённости оказались банки и только потом — пластиковая тара.
Такому парадоксальному результату быстро нашлось объяснение. Оказывается, виновато не стекло (там-то, пластика, понятно, нет), а крышки. Во время производства, транспортировки, хранения и открытия краска с них попадает в сам напиток, из-за чего он сильно загрязняется:
Такие вот сколы - основной источник загрязнения
Чтобы подтвердить теорию, исследователи провели эксперимент с самостоятельной закупоркой тары.
Крышки без какой-либо очистки давали 287 частиц на литр;
Крышки с предварительной очисткой воздухом дали 105 частиц на литр;
Крышки с предварительной очисткой воздухом и ополаскиванием дали 87 частиц на литр.
В общем, при изменении состава краски/условий обработки и хранения крышек можно заметно уменьшить число потребляемых микрочастиц. Ну или просто переселиться в глухомань.
P.S. Ещё у меня есть бессмысленные и беспощадные ТГ-каналы (ну а как без них?):
Что-то меня бомбануло на ночь глядя, не судите строго.
Захотелось мне прокладки фторопластовые себе для рукоделия заполучить. Пошёл на озон листы фторопласта искать. Дороговато, ну дай, думаю тефлоновые коврики посмотрю. Они и тоньше и дешевле и под мои задачи вырезать прокладки из них проще. Нашёл коврики, полез в отзывы фото смотреть - насколько они ровные, гладкие, и тут наткнулся на жертву ЕГЭ с её отзыва меня и бомбануло.
Жарим фторопласт на углях
Жарим шашлык с газиками
Какая-то непонятная картинка с цифрами
Поясню почему бомбануло. Эксплуатациооная температура фторопласта/тефлона/PTFE - до 260 градусов. При превышении он начинает выделять токсичные газы. И нет, это не газики как если полиэтиленовые бутылки жечь. И даже не формальдегид из китайских игрушек. При температуре мангала 400-600 градусов этот коврик начинает приправлять шашлычок:
Фторфосген - чуть мощнее фосгена, благодаря которому в первую мировую люди лёгкие выплёвывали. У взрослого головокружение, одышка, отёк легких. У ребёнка смерть.
Перфторизобутилен - без запаха, в 10 раз токсичнее фосгена. У взрослого может отёк лёгких вызвать, у ребёнка смерть.
Тетрафторэтилен - просто канцероген, можно кушать.
То есть это не просто ядовитые соединения, а в прямом смысле боевые отравляющие вещества.
Но нет, Кристине М. хорошо - шашлык вкусненький. Еще и 12 лайков у отзыва. Ссылка на отзыв, если кому интересно - https://ozon.ru/t/OqskMdD
В общем друзья! Не игнорируйте инструкции, особенно для различных кулинарных изделий. Будьте аккуратны с тефлоном/фторопластом, а то можно стать кандидатом на премию Дарвина. Не прогуливайте химию.