Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Онлайн охота, чат, создание карт, турниры, и многое другое!

Охотники против грызунов

Мультиплеер, Аркады, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
10
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Как кальций раскрыл истоки молекулярной асимметрии жизни?⁠⁠

8 месяцев назад
Как кальций раскрыл истоки молекулярной асимметрии жизни?

Новое исследование, проведенное исследователями Института науки в Токио (ELSI), обнаружило удивительную роль кальция в формировании самых ранних молекулярных структур жизни. Их результаты предполагают, что ионы кальция могут избирательно влиять на то, как формируются примитивные полимеры, что проливает свет на давнюю загадку: как молекулы жизни начали предпочитать единую "руку" (хиральность).

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как и наши левая и правая руки, многие молекулы существуют в двух зеркальных формах. Тем не менее, жизнь на Земле имеет поразительное предпочтение: сахара ДНК правосторонние, в то время как белки состоят из левосторонних аминокислот. Это явление, называемое гомохиральностью, является необходимым для жизни, как мы ее знаем, но то, как оно впервые возникло, остается загадкой.

Команда исследователей изучила тартаровую кислоту (TA), простую молекулу с двумя хиральными центрами, чтобы исследовать, как окружающая среда ранней Земли могла повлиять на формирование гомохиральных полимеров. Они обнаружили, что кальций значительно изменяет способ связывания молекул TA.

Без кальция чистые левосторонние или правосторонние молекулы TA легко полимеризуются в полиэстеры, но смеси, содержащие равные количества обеих форм, не образуют полимеры. Однако в присутствии кальция эта картина меняется — кальций замедляет полимеризацию чистой TA, позволяя смешанным растворам полимеризоваться.

"Это предполагает, что доступность кальция могла создать условия на ранней Земле, где гомохиральные полимеры были предпочтительнее," говорит Чен Чен, специальный постдокторант в Центре устойчивых ресурсных наук RIKEN.

Исследователи предполагают, что кальций вызывает этот эффект через два механизма: связываясь с TA для формирования кристаллов кальций тартрата, которые избирательно удаляют равные количества как левосторонних, так и правосторонних молекул из раствора; и изменяя химию полимеризации оставшихся молекул TA. Этот процесс мог усилить небольшие дисбалансы в хиральности, в конечном итоге приводя к однородной хиральности, наблюдаемой в современных биомолекулах.

Что делает это исследование особенно интригующим, так это его предположение, что полиэстеры, образованные из таких молекул, как тартаровая кислота, могли быть среди самых ранних гомохиральных молекул жизни, даже до РНК, ДНК или белков.

Результаты также подчеркивают, как различные условия на ранней Земле могли повлиять на то, какие типы полимеров образовывались. Условия с низким содержанием кальция, такие как некоторые озера или пруды, могли способствовать образованию гомохиральных полимеров, в то время как кальций-содержащие среды могли способствовать образованию полимеров с смешанной хиральностью.

Это исследование объединяет несколько научных областей — биофизику, геологию и материаловедение — чтобы изучить, как простые молекулы взаимодействовали в динамичных предбиотических условиях. Исследование также является результатом многолетнего междисциплинарного сотрудничества, объединяющего исследователей из семи стран.

"Мы столкнулись с трудностями в интеграции всех сложных химических и биофизических анализов," говорит руководитель проекта Жуйцин И из Гуанчжоуского института геохимии, Китайская академия наук.

"Но благодаря усердной работе и преданности нашей команды мы обнаружили увлекательную новую деталь в головоломке происхождения жизни."

Это исследование углубляет наше понимание начала жизни на Земле и предполагает, что аналогичные процессы могут иметь место на других планетах, помогая ученым в поисках жизни за пределами нашего мира.

Показать полностью 1
Наука Ученые Научпоп Исследования Молекулярная химия
0
7
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Нанокластерный катализатор типа "ядро-оболочка" обеспечивает высокоэффективное, недорогое и экологичное производство водорода!⁠⁠

8 месяцев назад
Нанокластерный катализатор типа "ядро-оболочка" обеспечивает высокоэффективное, недорогое и экологичное производство водорода!

Корейская исследовательская команда разработала передовой электрохимический катализатор, который представляет собой следующий шаг в производстве устойчивого водорода. Новый катализатор основан на нанокластерах с коренно-оболочковой структурой и демонстрирует выдающиеся характеристики и стабильность при минимальном использовании драгоценного металла.

Водород рассматривается как чистый источник энергии, поскольку при его сжигании не выделяется углекислый газ, что делает его многообещающей альтернативой ископаемым топливам. Один из самых эффективных способов производства экологически чистого водорода — это электролиз воды.

Исследовательская группа под руководством профессора Джин Ён Кима разработала новый катализатор на основе рутения (Ru), который более чем в два раза экономичнее платины (Pt). Сократив размер катализатора до менее 2 нанометров и минимизировав количество драгоценного металла, команда достигла превосходной производительности, превзойдя существующие платиновые катализаторы.

Новый катализатор продемонстрировал в 4,4 раза более высокую производительность по сравнению с платиновыми катализаторами с тем же содержанием драгоценного металла. Его уникальная структура пористого электрода оптимизирует подачу реакционных материалов, обеспечивая выдающуюся стабильность даже при высоких плотностях тока.

В испытаниях AEMWE на промышленном масштабе новый катализатор требовал значительно меньшей мощности по сравнению с коммерческими платиновыми катализаторами, что укрепляет его потенциал как революционного решения для технологий водного электролиза следующего поколения.

Профессор Джин Ён Ким отметил, что этот прорыв значительно поспособствует развитию технологии изготовления нано-коренно-оболочковых устройств и производству водорода, приближая нас к углеродно-нейтральному будущему.

Доктор Хён У Лим, первый автор исследования, продолжает свои исследования в качестве постдока в лаборатории профессора Кима в Сеульском национальном университете, сосредоточив внимание на дальнейшей разработке и коммерциализации технологии катализатора с коренно-оболочковой структурой.

Показать полностью 1
Наука Ученые Нанотехнологии Будущее Молекулярная химия
2
0
tafosid
Серия Нейросети, музыка

Кристалл⁠⁠

8 месяцев назад
Перейти к видео
[моё] Нейромузыка Suno Песня Молекулярная химия Видео Вертикальное видео
2
10
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Исследования чистого оксида никеля опровергли связь между водородом и сверхпроводимостью⁠⁠

9 месяцев назад
Исследования чистого оксида никеля опровергли связь между водородом и сверхпроводимостью

Физики из Национального университета Сингапура (NUS) сделали прорыв в понимании сверхпроводящих материалов на основе оксида никеля, и это действительно интересно!

Сверхпроводимость — это как фокус, который физики устроили с электричеством. Вы знаете, когда вы пытаетесь запустить свой старый компьютер и он как будто "подустал"? Вот, сверхпроводники не знают, что такое сопротивление: здесь электрический ток течет так же легко, как вода из крана! Но эта магия случается не при обычных условиях, и важным вопросом остаётся: как это работает?

Наиболее известная теория, объясняющая этот феномен, состоит в том, что в определенных условиях электроны образуют пары (знаменитые пары Купера), и сопротивление исчезает как по мановению волшебной палочки.

Недавно физики провели исследование, которое поставило под сомнение уже устоявшуюся точку зрения о роли водорода в сверхпроводимости на основе оксида никеля. Исследование и его выводы были представлены в значимых журналах, таких как Nature Communications и Physical Review Letters. Как оказалось, присутствие водорода в чистом сверхпроводящем оксиде никеля не оказалось таким уж значительным!

Команда под руководством профессора Ариандо при помощи самомодной техники — вторичной ионной масс-спектрометрии, помимо прочего, пыталась проверить "водородный аргумент". Но вот сюрприз: оказалось, что водорода в чистых образцах нет или его очень мало!

Эти результаты становятся настоящим шлёпком по лицу для предыдущих исследований, которые утверждали, что водород играет критическую роль в появлении сверхпроводимости. "Эти результаты помогают направить исследовательское направление на понимание фундаментального механизма сверхпроводимости высококритических неконвенциональных сверхпроводников," — заметил профессор Ариандо. Кому, как не им, знать, о чем идет речь?

Другой участник исследовательской группы, аспирант Лин Эр Чоу, добавил еще одну яркую деталь: "Удивительно, но водород даже не присутствует в большом количестве в чистом сверхпроводящем оксиде никеля." Можно представить, как он встал и прокричал: «Где же вы, водород? Мы вас ждали!»

Научное сообщество уже давно следит за загадкой неконвенциональной сверхпроводимости. Исследования показывают, что для полного понимания нужно отбрасывать примеси и уклоняться от прежних заблуждений. И это открытие вновь открывает дверь для новых подходов и идей!

В конечном счете, загадка не раскрыта. Потенциально это означает, что впереди нас ждет реформа в теоретических основах сверхпроводимости, возможно, даже на пути к созданию новых высокоэффективных энергетических технологий.

Мы все, конечно, будем следить за новыми открытиями в этой области, ведь за каждой загадкой скрывается возможность создать что-то великое!

Показать полностью
Наука Вселенная Исследования Молекулярная химия Научпоп
1
2
Sozdanie4
Sozdanie4
ИN

Ответ на пост «Эйнштейн был бы в изумлении: физики переосмысливают структуру протона!»⁠⁠1

10 месяцев назад
Ответ на пост «Эйнштейн был бы в изумлении: физики переосмысливают структуру протона!»
Показать полностью 1
Наука Вселенная Ученые Молекулярная химия Научные открытия Длиннопост Ответ на пост
3
16
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Эйнштейн был бы в изумлении: физики переосмысливают структуру протона!⁠⁠1

10 месяцев назад
Эйнштейн был бы в изумлении: физики переосмысливают структуру протона!

Исследователи из Мексики, США, России и Китая совершили значительный прорыв в изучении внутренней структуры протонов — элементарных частиц, составных единиц ядер атомов. Впервые они продемонстрировали, что кварки и глюоны, из которых состоят протоны, обладают удивительным свойством квантовой запутанности — феноменом, который некогда ставил в замешательство самого Альберта Эйнштейна.

Квантовая запутанность подразумевает, что две связанные частицы способны мгновенно влиять друг на друга, вне зависимости от расстояния между ними — даже если они находятся на противоположных концах Вселенной. Этот уникальный феномен казался невозможным с точки зрения теории относительности, согласно которой ничто не может двигаться быстрее света.

Эйнштейн был настолько озадачен квантовой запутанностью, что охарактеризовал её как "жуткое дальнодействие" (spukhafte Fernwirkung). Тем не менее, несмотря на его скептицизм, данная концепция неоднократно находила экспериментальные подтверждения. Большинство предыдущих исследований сосредотачивались на запутанности на значительных расстояниях. Новый эксперимент, напротив, пришёл к обнаружению запутанности на расстоянии всего в одну квадриллионную долю метра — внутри отдельных протонов.

"До нашей работы никто не исследовал квантовую запутанность внутри протона в контексте экспериментальных данных столкновений высоких энергий", — рассказывает физик Лаборатории Брукхейвена Жоудунмин Ту. "Десятилетиями мы придерживались традиционного взгляда на протон как на совокупность кварков и глюонов, сосредоточиваясь на исследовании свойств отдельных частиц и их распределения. Теперь же, обладая доказательствами запутанности кварков и глюонов, мы сталкиваемся с гораздо более сложной и динамичной системой".

Теперь учёным предстоит выяснить, что происходит с квантовой запутанностью, когда протон оказывается в более сложной среде. Например, в условиях плотной ядерной среды, где частица окружена множеством взаимодействующих протонов и нейтронов, может ли это нарушить её свойства? Процесс, известный как "квантовая декогеренция", станет одним из главных направлений будущих исследований.

Общее исследование, которое продолжалось шесть лет, значительно углубило понимание того, как квантовая запутанность влияет на структуру протонов. Чтобы изучить их внутреннее строение, учёные анализировали данные, полученные в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере. При столкновении частиц на гигантских скоростях другие частицы разлетаются в стороны, подобно осколкам в результате автомобильной аварии.

Команда использовала методику, разработанную в 2017 году, которая применяет принципы квантовой информатики к столкновениям электронов и протонов. Это позволяет определить, что и как влияет на траектории разлетающихся фрагментов. Если кварки и глюоны действительно находятся в состоянии квантовой запутанности внутри протонов, это должно отображаться на хаотичности или "энтропии" потоков производных частиц.

"Представьте детскую комнату, где одежда и игрушки разбросаны повсюду", — поясняет Ту. "В таком беспорядке энтропия будет высокой". Низкая же энтропия, наоборот, напоминает аккуратно убранное пространство, в котором всё располагается на своём месте. Таким образом, наличием беспорядка можно указать на присутствие запутанности.

Учёные смогли проверить свои теоретические предсказания сразу на двух наборах экспериментальных данных. Кроме экспериментов на БАК, они использовали результаты более "чистых" электрон-протонных столкновений с ускорителя HERA. Данные HERA были предоставлены командой H1 и её представителем Стефаном Шмиттом из исследовательского центра DESY после трёхлетнего поиска в архивах. Сравнение этих сведений с расчётами энтропии идеально совпало с предсказаниями учёных. Вот оно — убедительное доказательство максимальной запутанности кварков и глюонов внутри протонов.

Исследование, проведенное международной командой ученых, открывает новые горизонты в понимании элементарных частиц и их взаимодействий. Прорыв в изучении квантовой запутанности внутри протонов не только подтверждает существование этого загадочного явления, но и ставит перед исследователями ряд новых вопросов.

Одним из наиболее интригующих аспектов является возможность применения полученных знаний в различных областях физики. Например, понимание квантовой запутанности может привести к разработке новых технологий в области квантовых вычислений и квантовой криптографии. Если запутанность может сохраняться даже в сложных ядерных средах, это откроет путь к созданию более мощных и безопасных квантовых систем.

Кроме того, исследование может помочь в понимании процессов, происходящих во Вселенной в момент ее рождения. Квантовая запутанность играет ключевую роль в ранних стадиях формирования материи, и изучение ее свойств в протонах может дать подсказки о том, как формировались звезды и галактики.

В заключение, открытие о квантовой запутанности внутри протонов не только расширяет наши знания о структуре материи, но и открывает новые перспективы для будущих исследований в области физики элементарных частиц. Ученым предстоит еще много работы, чтобы разгадать тайны, которые скрываются за этим феноменом, и понять, как они могут изменить наше восприятие мира на микроскопическом уровне.

Показать полностью
Наука Вселенная Ученые Молекулярная химия Научные открытия Длиннопост
12
9
Belyi85
Belyi85
Лига Химиков

Химия для чайников⁠⁠

1 год назад

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста найти книгу Джона Т. Мура "Химия для чайников" (PDF файлом).

Химия Молекулярная химия Органическая химия Текст Ищу книгу
9
12
PlasmaCat
PlasmaCat

Ответ на пост «Симулятор "цифровой химии"»⁠⁠1

1 год назад

О! Очень классная идея!

Когда я был маленький, тоже хотел реализовать нечто похожее. Там были микробы, но суть та же: масштабное взаимодействие частиц, обладающих свойствами и генетическими алгоритмами.

Самое интересное, это использование матриц и прочих тензоров. Мне кажется, твоя программа будет нести практическую пользу. Даже на данном этапе видно, что задумка классная.

Успех тебе, да осветит плазма твой путь! :3

Химия Химия и жизнь Молекулярная биология Молекулярная химия Физика Эксперимент Программирование Наука Научпоп Видео YouTube Длиннопост Ответ на пост Текст
3
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии