DIABENOT СРЕДСТВО ОТ ДИАБЕТА КУПИТЬ В МОСКВЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН |
Метки: «diabenot» средство от диабета |
ПЛАСТЫРЬ ОТ ДИАБЕТА DZHI DAO ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ |
Метки: пластырь от диабета dzhi dao |
ТИБЕТСКИЙ СБОР ОТ КУРЕНИЯ КУПИТЬ ПОЧТОЙ |
Метки: тибетский сбор от курения |
КУКЛЫ LOL КУПИТЬ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ |
Метки: куклы lol |
МОНАСТЫРСКИЙ СБОР ОТЦА ГЕОРГИЯ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН |
Метки: монастырский сбор отца георгия |
Первый электросамолет с вертикальным взлетом создали в Германии |
Технология вертикального взлета и посадки была освоена реактивной авиацией уже достаточно давно. Ничего «исключительного» на сегодняшний день, кроме невероятного потребления топлива, эта технология на сегодняшний день не представляет. С одной стороны, ее можно назвать «спорной», в тоже время, у вертикального взлета и посадки для гражданских самолетов, могут быть огромные перспективы, особенно сегодня, когда все больше инженеров впадает в одержимость созданием летающих городских автомобилей!
Вот и совсем недавно, немецкий стартап Lilum Jet провел успешные испытания первого в мире электрического самолета, который может совершать вертикальный взлет и посадку. Инженерам проекта удалось добиться невероятных результатов. На сегодняшний день, это единственный электросамолет, которому вообще не нужна длинная взлетно-посадочная полоса. После взлета транспорт способен разгоняется до 300 кмч, что сопоставимо со скоростью реактивного самолета.
Из-за того, что Lilum Jet работает на электродвигателях, он намного чище и тише, если сравнивать его с любым другим обычным самолетом.
Представители компании рассказали еще и о том, что первые испытания проводились без пассажиров, по той причине, что пока испытывался только наиболее перспективный прототип. В обозримом будущем, планируется создать более крупную версию летательного аппарата, которая будет в состоянии вместить и пять человек! Не исключено и то, что такие электросамолеты могли бы стать новым видом городского или даже общественного транспорта.
Апр 29, 2017Геннадий
|
Микробиологи и их самый мощный синтезированный антибиотик |
В последнее время вопрос о создании новых видов антибиотиков стоит особенно остро. По прогнозам Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ), уже к 2050 году от излечимых заболеваний будет умирать около 10 миллионов человек в год, что в 14 раз больше нынешних показателей. Кроме того, совокупные экономические потери, вызванные тратами на лечение больных, могут превысить 100 триллионов долларов. В результате этого создание антибиотиков, способных бороться с резистентными штаммами, выходит на передний план и, возможно, ученые из университета Монтаны приблизились к решению данной проблемы.
Очень часто в ходе изысканий ученые и фармацевты используют метод «чистой культуры». Он основан на том, чтобы «изолировать» микроорганизмы и выяснить, как микробы взаимодействуют между собой и отвечают на определенное воздействие. Минус данного метода заключается в том, что в естественной среде обитания бактерии не живут обособленно, они взаимодействуют с несколькими другими видами. В результате этого в окружающей среде жизнедеятельность организмов может разительно отличаться от того, что наблюдается в условиях лаборатории. Выходом из данной ситуации может послужить несколько иной способ, именуемый «совместная культура». В ходе данного процесса вместо выращивания микробов в изоляции они развиваются в присутствии других организмов. Группа экспертов из Университета Монтаны во главе с доктором Андреа Стирл применила эту технику к грибам давно известного рода Пеницилл, которые вырабатывают всем знакомый пенициллин, открытый в начале 20 века Александром Флемингом.
Озеро Беркли–Пит. Вода имеет кислую реакцию?(pH)?=?2,5. В нем живут крайне устойчивые микроорганизмы
Микробы, которые использовали в своих опытах ученые, названы P. fuscum и P. camembertii / clavigerum, а по сути своей являются экстремофилами (микробами, которые любят экстремальные условия окружающей среды). Эти бактерии были взяты из кислого и богатого металлом озера Беркли–Пит. Грибы же были разделены на 2 группы — уже упомянутые чистые и совместные культуры. После этого продукты метаболизма были отделены от образцов и идентифицированы. В ходе своего эксперимента научная группа обнаружила, что при выращивании в совместной культуре два разных вида гриба взаимодействуют для синтеза антибиотика, который не производит ни один из видов при выращивании в одиночку.
Молекула выделенного вещества имела химическую формулу C19H32O7S и была названа Berkeleylactone A. В ходе дальнейших экспериментов Berkeleylactone A показала крайне высокую антимикробную активность: она может блокировать рост нескольких видов грамположительных бактерий, таких как MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк), возбудителей скарлатины (Streptococcus pyogenes) и даже бактерии сибирской язвы (Bacillus anthracis). Новый антибиотик блокировал метициллинрезистентного золотистого стафилококка лучше, чем широко применяемые эритромицин, доксициклин и клиндамицин. Однако против грамотрицательных бактерий (к примеру, E. coli или кишечная палочка) Berkeleylactone A оказался неэффективным.
На данный момент неясно, каким образом грибы рода Пеницилл взаимодействуют для образования нового антибиотика. Ученые лишь выдвигают догадки, что один из грибов производит его сам, а второй является неким химическим триггером. Согласно другой версии, один гриб выделяет молекулу прекурсор, которая впоследствии модифицируется другим грибом. Но вне зависимости от механизма, данное открытие может послужить отправной точкой в создании мощнейшего средства для борьбы с опасными для жизни человека бактериями.
Май 4, 2017Геннадий
|
Дневник backtankpocmattplim |
|
Страницы: [1] Календарь |