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 Рисковый и азартный три в ряд - играйте онлайн!

Камни в ряд онлайн

Казуальные, Три в ряд, Мультиплеер

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 35 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 52 поста
  • Webstrannik1 Webstrannik1 50 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 Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
4
Rastormozka
Rastormozka
3 года назад

Процесс фотосинтеза⁠⁠

У видео есть субтитры на английском. Если же вы не знаете английского - не отчаивайтесь - начинайте учить прямо сейчас.

Потрясающе наглядно обьяснено на пальцах как устроен фотосинтез, придание "энергии" молекулам воды и СО2 посредством электромагнитной радиации в листьях растений посредством квантовых эффектов у вас дома в горшке с геранью без регистрации и СМС!

Владелец канала "But why?" по его словам учиться на PhD по физике, в крутом американском университете, он консультируется у профессоров, создавая тот или иной ролик.

Приятного просмотра!

Показать полностью
Фотосинтез Обучающий пост Видео
5
1274
popuni
popuni
4 года назад
Комиксы

Головастикам вживили водоросли в мозг, и теперь им не нужно дышать⁠⁠

https://popuni.ru/estestvennye-nauki/v-golovu-ryby-vzhivili-...

Головастикам вживили водоросли в мозг, и теперь им не нужно дышать
[моё] Комиксы Биология Наука Фотосинтез
32
367
Urobeeros
Urobeeros
4 года назад
Лига Химиков

Фальсификаты, палеодиета, криминалистика и многое другое в свете изотопной масс-спектрометрии⁠⁠

После моего комента к посту про определение подлинности меда, получил 13 новых подписчиков (на момент публикации 26), много просьб пилить пост по изотопным методам анализа и моральный долг перед Пикабу.

Специально для лиги детективов. Я работал руководителем на больших заводах, строил их и вводил в эксплуатацию, сидел без работы, решал экологические проблемы и много чего ещё делал в этой жизни. Мне уже много лет и примерно год назад мне выпал шанс заняться тем, что люблю - наукой. На заре своей трудовой деятельности я 10 лет отработал в НИИ от лаборанта до мнс.
И вот я опять в белом халате работаю с уникальным прибором изотопный масс-спектрометром.

Поехали.
Видов масс-спектрометрии много. Коснусь только одного направления Изотопная масс-спектрометрия именно такое наименование связано с изучением соотношений стабильных лёгких изотопов в различных объектах исследований. Как же это все тяжеловесно(( но я не объясню без вот этого всего. Я специализируюсь на изучении соотношений 13С/12С (углерод) и 15N/14N (азот). Вся органика содержит углерод и азот и что удивительно в окружающей среде есть такое явление - стабильные изотопы (что такое изотопы разговор достойный отдельного поста, если надо то напишу, но информации по этому вопросу много, ищите). Соотношение тяжёлых и лёгких изотопов постоянно и со временем не изменяется, на то они и стабильные. В ходе исследования этих соотношений в различных объектах и в различных уголках земли, обнаружили, что соотношение стабильных изотопов изменяется в зависимости от географии и в зависимости уровня в трофической цепи, а у растений ещё и от типа фотосинтеза (С3 или С4 с САМ растениями отдельный разговор). Исходя из этих интересных взаимосвязей удается вытянуть удивительную информацию.
Уфф... Добежали до конкретики.
Фальсификаты.
Мед.
Разделим мед на составляющие: белок, сахароза, глюкоза, фруктоза. Проанализируем каждый компонент на ,IRMS и получаем соотношения изотопов (дельту). Изотопное соотношение (они же дельты, они же изотопные подписи) Всех компонентов должны совпасть. Почему? Потому что все это исходит из пчёлки которая ест с одних и тех же цветов и из того что она съела она сделала сахара и белки меда. Все! Однозначно, неоспоримо! Подмешайте, что-то в мед и все дельты разлетятся на масспек вы увидите разнобой цифр. Обойти это исследование возможно только имея в своем распоряжении IRMS и беспредельное количество ресурсов и времени, а следовательно стоимость такого фальсификата будет настолько высока, что и представить себе сложно.
Алкоголь
Да и тут у нас все очень хорошо. IRMS не укажет, какой это спирт и не укажет плеснули туда глицерина это решается другими методами. Но изотопный масс-спектрометр и тут творит магию. IRMS анализ может ответить на вопрос какое происхождение спирта. Синтетический спирт имеет характерную изотопную подпись, ее ни с чем не спутаешь, но это не все. Спирт полученный из зерна, винограда или агавы так же сильно отличается по изотопному составу. Ну и все дальше почти как с медом. Есть ещё интересный аспект, можно отдельно проанализировать спирт напитка и углекислый газ того же напитка (шампанское, пиво) и если подписи не совпали то газ в напиток пришел извне, а не набродил

Сыр и другая молочка.
Очень интересная тема. Тут подход иной, определять пальмовое масло не интересно, для этого есть менее тяжеловесные методы. Помните про географию и зависимость изотопной подписи от региона. Вуаля! Мы можем установить регион происхождения, и понять, что этот пармезан ну ни как не из окрестностей Пармы, а наш родной из под Калуги.
Археология
последнее время появилось много работ по изучению диеты древних людей и не только людей. Все эти работы основаны на достижениях изотопной масс-спектрометрии. Ты то, что ты ешь. Из за рациона питания сдвигается соотношение стабильных изотопов (фракционирование). Последняя моя работа это изотопный анализ коллагена извлечённого из костных остатков людей железного века (IV век до нэ) живших на севере Сибири. По результатам получилось, что питались они в основном мясом теплокровных травоядных, а вот один из товарищ явно любил рыбку, шаман видимо (намечались мы с ним).

Криминалистика.
Тут только теория и опыт зарубежных коллег. Определить происхождения взрывчатых и других нехороших веществ. В некоторых случаях можно определить конкурентную лабораторию где, сварили ту или иную субстанцию. В этом разделе углубляться не буду по понятным причинам.
Изотопные исследования проводят и геологи, но тут я не силен. Знаю, что их объекты это карбонаты и вулканические газы, но что они там ищут не понимаю. А вот экологи и биологи это свои люди и их исследования вполне понятны, IRMS им помогает установить трофические цепи не разрушая биом.
Хотел ещё написать про исследования в области парниковых газов и кое какие интересные ответления, но Пикабу начал ругаться на длину поста.
PS. Огромная просьба не цепляться к орфографии и пунктуации, писал на телефоне, холодным вечером, ошибки править и стилистику никак не хотелось.
Будет продолжение? Понятия не имею, нужно ли.
Данной темой Я себя полностью деанонимизирую, прошу не надо всю тему превращать в аттракцион.
На вопросы постараюсь ответить, но не обещаю.

Показать полностью 2
Текст Наука Фальсификация Изотопы Мёд Алкоголь Фотосинтез Археология Криминалистика Длиннопост
110
5
Programma.Boinc
Programma.Boinc
4 года назад

Новое исследование показывает, что облака Венеры могут поддерживать фотосинтез⁠⁠

Учёные считают, что химический состав венерианских облаков вместе с падающим на них солнечным светом создают условия, подходящие для жизни фотосинтезирующих микроорганизмов.

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/ast.2021.0032


Ночная сторона Венеры в инфракрасном диапазоне. Снимок сделан японским космическим аппаратом «Акацуки». Источник: ISAS, JAXA


Работа, ведущим автором которой выступил профессор биохимии Калифорнийского политехнического университета в Помоне Ракеш Могул, была опубликована в специальном выпуске журнала Astrobiology за октябрь 2021-го, посвящённом пригодности атмосферы Венеры для микробной жизни.


В своей работе Могул с командой показали, что фотосинтез в облаках нашей соседки не только возможен, но и может проходить круглосуточно. Днём, как и на Земле, его питал бы солнечный свет: средний и нижний слои облаков планеты получают его примерно столько же, сколько и поверхность Земли. Ночью же его сменяло бы инфракрасное излучение, поступающее как от поверхности, так и от атмосферы Венеры; при этом поток фотонов этого излучения гораздо выше того, которым довольствуются микроорганизмы в глубинах земных морей. Такой широкий выбор источников энергии позволил бы микроорганизмам «расселиться» по различным высотам, поощряя широкое разнообразие жизни. Что интересно, в обоих случаях длина волны излучения такова, что оно может поглощаться некоторыми земными фотосинтетическими пигментами.


Кроме этого, таким организмам не угрожает ультрафиолетовое излучение. Соавтор статьи Ён Чу Ли показал, что всё те же средний и нижний слои облаков получают на 80 — 90 процентов меньше излучения в диапазоне UV-A (ультрафиолет А), чем поверхность Земли; при этом UV-B (ультрафиолет В) и UV-C (ультрафиолет С) практически полностью рассеиваются и поглощаются высокими слоями атмосферы.


Команда также нашла доказательства того, что облака Венеры частично состоят из

нейтрализованных форм серной кислоты, таких как гидросульфат аммония, что делает их гораздо менее сухими и кислотными, и, следовательно, более благоприятными для жизни, чем предполагалось ранее.


Наше исследование предоставляет весомые доказательства возможности существования фототрофных и хемотрофных микроорганизмов в облаках Венеры. Уровни кислотности и активности воды находятся в рамках, допустимых для роста земных микроорганизмов, в то время как наличие круглосуточного источника света с ограниченным уровнем ультрафиолетового излучения означает, что венерианские облака могут быть благоприятными для жизни. Мы считаем, что облака Венеры — отличная цель для миссий по обнаружению жизни, подобных тем, что сейчас планируются к Марсу или Европе.


Ракеш Могул, ведущий автор исследования

Источник

Новое исследование показывает, что облака Венеры могут поддерживать фотосинтез
Показать полностью 1
Космос Фотосинтез Венера
5
0
Smetanka90
Smetanka90
4 года назад

Как водоросли выживают на глубине?⁠⁠

Обычно мы называем водорослями высшие растения зеленого цвета, обитающие на поверхности воды. Зеленую окраску им придает хлорофилл — единственный пигмент, который имеется у всех без исключения фотосинтезирующих растений. Благодаря ему последние способны образовывать питательные вещества из углекислого газа и воды под действием солнечного света, то есть участвовать в процессе фотосинтеза.

Помимо хлорофилла, растения могут содержать другие пигменты. Так, аквариумисты часто используют в декоративных целях криптокорину волнистую красную, обязанную своим цветом каротиноидам.

А если вы были на Красном море, например, в Египте, наверняка обращали внимание, что вода в нем не сине-зеленая, а рыжевато-бурая. Причиной тому являются водоросли триходесмиум (цианобактерии). Они содержат большое количество пигмента фикоэритрина, и при массовом размножении водоросли вода «цветет».

В водоемах средней полосы России явление тоже встречается, только вода не краснеет, а зеленеет. Отвечают за это синезеленые водоросли, или цианеи.

В отличие от хлорофилла, эти пигменты содержат не все растения. Спрашивается, зачем они им вообще нужны, не для красоты же? Ответ — для фотосинтеза, поскольку эти пигменты поглощают свою часть солнечного спектра.

Так, хлорофилл отвечает в основном за красную часть солнечного спектра, которая проникает в толщу воды до 5 м.

Однако солнечный свет может проникать намного глубже, хоть и не весь. Так, на глубину 1 м попадает 50% солнечных лучей, на глубине 10 м мы увидим только 25%, а на 100 м — 1%. И эти глубины доступны разным частям спектра. Растениям пришлось приспосабливаться.

Так, бурые водоросли способны жить на глубине до 40–100 м. Содержащиеся в них каротины и ксантофиллы, придающие характерный буро-желтый цвет, поглощают сине-фиолетовую область спектра.

Еще глубже погружаются красные водоросли — более 260 м. Удается им это благодаря фикоэритринам и фикоцианинам, они придают растениям красный цвет и помогают улавливать синюю часть спектра, которая проникает дальше всего. И кстати, обитание на такой глубине вовсе не мешает красным водорослям иногда достигать 50 м в высоту — настоящие гиганты в мире растений. Так что на больших глубинах солнце тоже есть, но другое.

Показать полностью 2
Растения Фотосинтез Глубина Длиннопост Водоросли
2
259
turboclown
turboclown
4 года назад
The Simpson's (Симпсоны)

17 августа 1771 г. - Открытие фотосинтеза⁠⁠

Английский учёный Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зелёных частей растений.

17 августа 1771 г. - Открытие фотосинтеза
Симпсоны Календарь Фотосинтез
7
18
DELETED
4 года назад
Лига биологов

Многие держат дома денежное дерево, но даже не догадываются, что ему на самом деле нужно!⁠⁠

Здравствуйте, друзья!


В этом видео я расскажу несколько интересных фактов о крассулах:

- как они защищаются от жары

- почему блестят их листья

- нужно ли их опрыскивать

- про их необычный фотосинтез

- про белые точки на листьях

- почему на молодых листиках точек больше


P.S.: На youtube можно ускорять видео. Поступали жалобы, что я очень быстро говорю. В этом ролике я старалась говорить помедленнее. Если ваш мозг разогнан выше среднего, вам скорее всего будет комфортнее смотреть с ускорением.

Показать полностью
[моё] Денежное дерево Толстянка Уход и содержание Строение Защита Фотосинтез Видео
12
129
Ancotir.science
Ancotir.science
4 года назад
Наука | Научпоп

Исследователи проследили путь света при фотосинтезе⁠⁠

Три миллиарда лет назад свет впервые прошёл через крошечные реакционные центры хлорофилла. Это был первый шаг растений и фотосинтезирующих бактерий к преобразованию света в еду.


Гелиобактерии — семейство бактерий, использующих фотосинтез для производства энергии. Внутри них располагается реакционный центр, который, по утверждению исследователей, похож на реакционный центр предков всех фотосинтезирующих организмов. Команда из Мичиганского университета (MU) определила первые этапы преобразования света в энергию для этих бактерий.


«Наше исследование показывает разные способы, которые использовались природой для создания базовой архитектуры реакционных центров, появившихся около 3 миллиардов лет назад, — сказала ведущий автор и физик UM Дженнифер Огилви. — В конечном счёте, мы хотим понять, как энергия проходит через систему и создаёт то, что мы называем состоянием с разделёнными зарядами. Это батарея, которая запускает двигатель фотосинтеза».


(подпись к фото) Фотосинтезирующие организмы используют для сбора фотонов антенные белки, которые связаны с пигментными молекулами. Собранная энергия перенаправляется в реакционные центры, которые питают начальные этапы конверсии света в пищу для организма. Они происходят очень быстро — за несколько фемтосекунд (фемтосекунда — одна квадриллионная доля секунды 10^15). За мгновение ока это преобразование происходит много квадриллионов раз.


Исследователи хотят понять, как протекает эта трансформация. Это позволит лучше понять, как растения и другие фотосинтезирующие организмы переводят свет в питательную энергию. Это также даёт лучшее понимание принципов работы фотовольтаики и направлений её развития.

Исследователи проследили путь света при фотосинтезе

Сверхбыстрая оптическая установка в Лаборатории сверхбыстрой многомерной оптической спектроскопии Мичиганского университета. Права: Инь Сун и Жун Дуань


Когда свет попадает на фотосинтезирующий организм, пигменты внутри антенны собирают фотоны и направляют энергию в реакционный центр. Там энергия толкает электрон на следующий энергетический уровень, из которого он перемещается в новое место, оставляя после себя положительный заряд. Этот процесс называется разделением заряда. Он проходит по-разному и зависит от структуры реакционного центра, в котором идёт процесс.


В реакционном центре растений и большинства фотосинтезирующих организмов пигменты, организующие разделение заряда, поглощают похожие цвета, из-за чего сложно визуализировать процесс разделения. Используя гелиобактерии, исследователи определили, какие пигменты первоначально отдают электрон, после того как они возбуждены фотоном, и какие пигменты принимают электрон.


Гелиобактерии стали хорошей моделью для проверки, потому что их реакционные центры содержат смесь пигментов хлорофилла и бактериохлорофилла, которые поглощают разные цвета. Это можно пояснить следующим примером. Представьте, что вы пытаетесь проследить за человеком в толпе, но все одеты в синие куртки. Вы наблюдаете издалека и можете только делать снимки человека, движущегося через толпу.


«Однако, если бы человек, за которым вы наблюдаете, носил красную куртку, вам было бы проще за ним следить. Эта система действует примерно так: у неё есть чёткие маркеры», — пояснила Огилви, профессор физики, биофизики и молекулярных наук и инженерии.

Ранее понять работу гелиобактерий было трудно, так как была неизвестна структура их реакционного центра, которую очень сложно определить из-за мембранного типа белка. Но соавтор Огилви, биохимик Университета штата Аризона Кевин Реддинг разработал способ новый определения его кристаллической структуры.


Для исследования реакционных центров гелиобактерий команда Огилви использовала метод сверхбыстрой спектроскопии, называемый многомерной электронной спектроскопией. Его реализацией в лаборатории Огилви занимался ведущий автор аспирант Инь Сун. Команда направляет последовательность тщательно рассчитанных коротких лазерных импульсов в образец бактерии. Чем короче лазерный импульс, тем более широкий спектр света он может стимулировать.


Когда лазерный импульс попадает в образец, свет внутри возбуждает реакционные центры. Исследователи меняют промежутки времени между импульсами и записывают, как каждый из них взаимодействуют с образцом. Когда импульс доходит до образца, его электроны возбуждаются до более высокого уровня. Пигменты в образце поглощают волны определённой длины от конкретных цветов лазера, а поглощаемые цвета дают исследователям информацию о структуре энергетического уровня системы и о том, как энергия проходит через неё.


«В этом важная роль спектроскопии: когда мы просто смотрим на структуру чего-либо, мы не всегда понимаем, как это работает. Спектроскопия позволяет нам следить за структурой во время её функционирования, поглощения энергии и прохождения первых этапов её преобразования, — сказала Огилви. — Поскольку энергии в этих реакционных центрах довольно специфичны, мы можем получить однозначный взгляд на то, куда направляется энергия».


Получение ясной картины передачи энергии и разделения света в этих бактериях позволит исследователям уточнить представления о том, как работают процессы в других реакционных центрах.


«Считается, что растения и бактерии используют разный механизм, — рассказала Огилви. — Я мечтаю о том, чтобы можно было взять некую структуру, и, если наши теории верны, предсказать, как она работает и что произойдет в других структурах, а также исключить неверные варианты».


***

Перевод подготовили: Вера Круз, Антон Меньшенин, Екатерина Хананова.

Источник.

Показать полностью 1
[моё] Биология Фотосинтез Перевод Растения Оптика Длиннопост
11
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 Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии