Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Сыграйте в классический пасьянс и попробуйте разложить по порядку колоду из 52 карт, начиная с короля и заканчивая тузом. Игра имеет четыре варианта: с 1, 2, 3 и 4 мастями. Выиграйте как можно больше в каждом варианте и улучшите свои показатели.

Пасьянс Паук «Классический»

Карточные, Логическая, Мобильная

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
10
EofruPikabu
EofruPikabu
12 дней назад
Край Будущего

Криоэлектронная микроскопия — расшифрован цикл реакции фермента для фиксации CO!⁠⁠

Криоэлектронная микроскопия — расшифрован цикл реакции фермента для фиксации CO! Наука, Химия, Биотопливо, Ученые, Молекулярная химия

Учёные из Потсдамского и Берлинского университетов использовали современный метод — криоэлектронную микроскопию высокого разрешения — чтобы подробно изучить работу важного фермента CODH/ACS. Этот фермент помогает древним микроорганизмам превращать углекислый газ в полезные вещества, например, в молекулу ацетил-КоА, которая нужна для жизни.

До того, как Земля стала насыщена кислородом, на ней жили микроорганизмы, которые не нуждались в кислороде. Они использовали процесс, называемый анаэробной фиксацией углерода, чтобы получать энергию. Фермент CODH/ACS существует у таких организмов уже более 3,5 миллиардов лет и играет ключевую роль в их обмене веществ. Сегодня этот фермент важен и в некоторых современных экосистемах, например, в болотах или в кишечнике животных.

Внутри фермента есть специальные металлические части — кластеры из никеля и железа. Они помогают превращать углекислый газ в ацетил-КоА через несколько этапов, ускоряя химические реакции. Благодаря этому ферменту можно эффективно использовать углекислый газ, что очень интересно для создания биотоплива.

С помощью криоэлектронной микроскопии учёные смогли увидеть, как фермент меняет свою форму и как движутся разные части внутри него во время работы. Они получили изображения шести разных состояний фермента с очень высокой точностью — настолько, что можно было рассмотреть, как молекулы взаимодействуют с металлическими центрами фермента.

Это помогло понять, как фермент точно управляет реакциями, чтобы не терять важные промежуточные вещества и не допускать побочных реакций. Такие знания важны для того, чтобы в будущем использовать этот древний фермент для биотехнологий, например, для преобразования углекислого газа в полезные продукты и топлива.

Показать полностью 1
Наука Химия Биотопливо Ученые Молекулярная химия
2
11
EofruPikabu
EofruPikabu
18 дней назад
Край Будущего

Самый молодой базальтовый лунный метеорит заполняет почти миллиарды лет в вулканической истории Луны⁠⁠

Самый молодой базальтовый лунный метеорит заполняет почти миллиарды лет в вулканической истории Луны Астрономия, Наука, Вселенная, Луна, Молекулярная химия, Анализ, The Spaceway, Метеорит

Изображения образца получены с помощью сканирующего электронного микроскопа. Это электронные изображения с обратным рассеянием, и различные оттенки серого подчеркивают различный химический состав минералов, входящих в состав породы.

В 2023 году в Африке был обнаружен метеорит возрастом около 2,35 миллиарда лет с уникальным химическим составом, который значительно расширяет наши знания о вулканической истории Луны.

Результаты анализа этого метеорита, известного как Северо-Западная Африка 16286, были представлены на конференции Гольдшмидта в Праге. Исследование, проведённое учёными из Манчестерского университета (Великобритания), проливает свет на внутренние процессы Луны и подтверждает, что её вулканическая активность продолжалась в несколько фаз благодаря длительному выделению тепла внутри недр спутника Земли.

Изотопный анализ свинца показал, что порода образовалась примерно 2,35 миллиарда лет назад — в период, когда на Земле сохранилось лишь немного лунных образцов. Это делает метеорит самым молодым из известных базальтовых лунных метеоритов, найденных на нашей планете. Его редкий геохимический профиль существенно отличается от образцов, доставленных предыдущими лунными миссиями, и указывает на то, что порода сформировалась из лавового потока, затвердевшего после выхода из глубин Луны.

Доктор Джошуа Снейп из Манчестерского университета отметил, что, в отличие от образцов, собранных в местах посадки космических аппаратов, лунные метеориты могут происходить из различных участков поверхности Луны, выброшенных в результате ударов астероидов. Таким образом, этот метеорит случайно упал на Землю и открывает новые тайны лунной геологии.

Порода представляет собой оливинофировый базальт — разновидность лунного вулканического базальта, содержащего крупные кристаллы минерала оливина, умеренное количество титана и высокое содержание калия. Изотопный состав свинца в образце свидетельствует о происхождении из источника в недрах Луны с необычно высоким соотношением урана и свинца, что помогает понять механизмы выделения внутреннего тепла на Луне.

Возраст метеорита особенно важен, поскольку заполняет значительный пробел в хронологии лунной вулканической активности. Он моложе базальтов, доставленных миссиями «Аполлон», «Луна» и «Чанъэ-6», но старше пород, привезённых китайской миссией «Чанъэ-5». Это подтверждает, что вулканическая активность на Луне продолжалась в течение длительного времени, вероятно, благодаря распаду радиогенных элементов и длительному выделению тепла.

Метеорит весом 311 граммов является одним из 31 официально зарегистрированных лунных базальтов, найденных на Земле. Его структура с расплавленными стекловидными включениями и прожилками указывает на то, что порода была выброшена с поверхности Луны в результате удара астероида или метеорита, прежде чем упасть на Землю. Этот удар усложняет точное определение возраста породы, но учёные оценивают его с погрешностью около 80 миллионов лет.

Полный отчёт с результатами исследования планируется опубликовать в рецензируемом научном журнале в ближайшее время.

Показать полностью 1
Астрономия Наука Вселенная Луна Молекулярная химия Анализ The Spaceway Метеорит
2
14
EofruPikabu
EofruPikabu
19 дней назад
Край Будущего

"Космический лед" меньше похож на воду, чем считалось ранее...⁠⁠

"Космический лед" меньше похож на воду, чем считалось ранее... Наука, Вселенная, Астрономия, Ученые, Молекулярная химия, The Spaceway

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Кембриджского университета провели новое исследование, в котором показали, что «космический лед» содержит крошечные кристаллы и не является полностью аморфным, как считалось ранее.

Аморфный лед низкой плотности — самая распространённая форма льда во Вселенной. Он встречается в кометах, на ледяных спутниках и в межзвёздных облаках. Ранее предполагалось, что этот лёд полностью неупорядочен, поскольку низкие температуры не дают молекулам воды достаточно энергии для формирования кристаллической структуры.

В новом исследовании с помощью компьютерного моделирования и экспериментов учёные показали, что аморфный лед низкой плотности содержит небольшие кристаллы размером около трёх нанометров, встроенные в неупорядоченную структуру. При этом структура льда частично сохраняет «память» о своём происхождении, что подтверждается изменениями кристаллической структуры после рекристаллизации образцов, полученных разными способами.

Это открытие имеет значение для понимания космологических процессов — формирования планет, эволюции галактик и перемещения материи во Вселенной. Также оно влияет на гипотезу панспермии, согласно которой строительные блоки жизни могли быть доставлены на Землю с помощью аморфного льда комет. Частично кристаллическая структура льда уменьшает объём свободного пространства для хранения молекул, важных для жизни, но аморфные области всё ещё могут выполнять эту функцию.

Исследование также поднимает вопросы о природе аморфных материалов в целом, которые широко применяются в технологиях, например, в оптоволокне. Наличие микрокристаллов в таких материалах может влиять на их свойства, и их удаление способно улучшить эффективность.

Для работы использовали две модели воды, охлаждая виртуальные образцы до −120 °C с разной скоростью, что приводило к разному соотношению кристаллического и аморфного льда. Экспериментально создавали аморфный лёд разными способами, затем нагревали его для рекристаллизации, наблюдая вариации в структуре.

Аморфный лёд низкой плотности был впервые обнаружен в 1930-х годах, а более плотные формы — в 1980-х. В 2023 году учёные нашли аморфный лёд средней плотности, близкий по плотности к жидкой воде.

Результаты исследования расширяют понимание воды и её аномалий, а также подчёркивают важность изучения различных форм льда для космических технологий и астрофизики.

Показать полностью 1
Наука Вселенная Астрономия Ученые Молекулярная химия The Spaceway
1
7
EofruPikabu
EofruPikabu
24 дня назад
Край Будущего

Крошечные кластеры Moo на нанолистах Tio повышают селективность при фотокаталитическом окислении метана!⁠⁠

Крошечные кластеры Moo на нанолистах Tio повышают селективность при фотокаталитическом окислении метана! Наука, Исследования, Нанотехнологии, Химия, Молекулярная химия, Научпоп

а. СЭМ TiO2; б. ACHAADF–STEM 0,5MoOx-TiO2; в. Активность и селективность окисления метана на катализаторах с разным содержанием Mo; г. Активность и селективность 0,5MoOx-TiO2 при длительной реакции.

Учёные из Инновационной Академии точных измерений и технологий (APM) Китайской академии наук сделали важное открытие в области преобразования метана — основного компонента природного газа. Они нашли способ с помощью особого фотокатализатора на основе диоксида титана (TiO2), украшенного очень маленькими кластерами молибдена (MoOx), эффективно превращать метан в полезные органические вещества, не образуя при этом много углекислого газа (CO2).

Почему это важно? Метан — газ, который в природе встречается часто, но он химически очень устойчив и его сложно превратить в более ценные вещества, такие как метанол или формальдегид. Обычно для этого нужны высокие температуры и давление, а процесс часто сопровождается образованием большого количества CO2 — нежелательного побочного продукта.

Фотокатализ — метод, при котором для реакции используется свет, часто солнечный, — более экологичная альтернатива. Но сделать процесс одновременно эффективным и избирательным (чтобы получались нужные продукты, а не CO2) сложно.

Ранее для улучшения фотокатализа использовали дорогие металлы, например золото, что делает технологию дорогой и менее доступной. Поэтому учёные ищут более дешёвые варианты, например, с использованием металлов, как никель или кобальт, но пока добиться хорошего баланса активности и селективности не удавалось.

В этом исследовании команда создала фотокатализатор с очень маленькими (0,6 нанометра) кластерами молибдена, нанесёнными на TiO2. Такой катализатор при содержании 0,5% MoOx показал отличные результаты: за два часа реакции он дал большое количество нужных органических продуктов с почти 100% селективностью — то есть практически без образования CO2. Кроме того, катализатор сохранял свою эффективность и стабильность в течение 30 часов непрерывной работы.

Учёные выяснили, что кластеры MoOx помогают активировать кислород, создавая специальные активные частицы (Mo−OO и Mo−OOH), которые «включают» метан, делая его более реакционноспособным. Это помогает избежать образования вредных радикалов, которые обычно приводят к переокислению и образованию CO2. Также фотоэлектроны, возникающие при освещении, способствуют удалению формальдегида с поверхности катализатора, не давая ему дальше окисляться.

Показать полностью 1
Наука Исследования Нанотехнологии Химия Молекулярная химия Научпоп
0
7
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Успешный синтез (нейтрального N) открывает возможности для накопления энергии в будущем!⁠⁠

Успешный синтез (нейтрального N) открывает возможности для накопления энергии в будущем! Наука, Химия, Молекулярная химия, Научпоп, Ученые, Инновации

Ученым удалось успешно синтезировать нейтральный гексанитроген (N6).

Ученые из Германии впервые создали новый вид молекулы азота — гексаазот (N6). Это особая форма азота, которая отличается от обычного азота (N2), который мы знаем из воздуха. Новый гексаазот получается при особых условиях и стабилизируется при очень низких температурах.

Для создания N6 ученые смешивали газообразный хлор или бром с твердым соединением азида серебра. В результате этой реакции образовывался гексаазот и другие вещества. Чтобы сохранить гексаазот, его "запирали" в специальной инертной среде при температуре около -263°C.

Этот новый азотный аллотроп может стать экологически чистым источником энергии, потому что при его распаде выделяется много энергии, а в итоге образуется обычный, безопасный азот из воздуха. В отличие от привычного топлива, он не выделяет вредных газов.

Ранее ученым не удавалось получить стабильные большие молекулы азота из-за их высокой реакционной способности. Теперь же удалось создать цепочку из шести атомов азота, которая сохраняется долгое время при низких температурах.

Гексаазот выделяет в 2 раза больше энергии, чем некоторые мощные взрывчатые вещества, что делает его перспективным для будущих энергоносителей.

Это открытие не только помогает лучше понять свойства азота, но и может привести к созданию новых, экологичных источников энергии.

Показать полностью
Наука Химия Молекулярная химия Научпоп Ученые Инновации
6
7
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Квазикристаллы: загадка между кристаллом и стеклом!⁠⁠

Квазикристаллы: загадка между кристаллом и стеклом! Наука, Ученые, Научпоп, Наночастицы, Исследования, Молекулярная химия, Статья

Исследование Мичиганского университета показало, что квазикристаллы — редкая форма твёрдого вещества — могут быть наиболее стабильными для определённых комбинаций атомов. Это стало возможным благодаря первому квантово-механическому моделированию таких структур.

Квазикристаллы, как и кристаллы, имеют упорядоченное расположение атомов, но без повторяющегося узора. Это делает их похожими на стекло, которое также не имеет регулярной структуры. Новый метод моделирования показал, что квазикристаллы могут быть фундаментально стабильными, несмотря на свою необычную симметрию.

«Чтобы создавать материалы с нужными свойствами, нужно понимать, как располагаются атомы», — говорит Вэньхао Сун, доцент материаловедения и автор статьи в *Nature Physics*. «Квазикристаллы заставили нас пересмотреть основы формирования твёрдых тел».

Квазикристаллы были впервые описаны в 1984 году израильским учёным Даниэлем Шехтманом. Он обнаружил, что атомы в некоторых сплавах образуют икосаэдрическую структуру с пятикратной симметрией — ранее считавшуюся невозможной. Несмотря на скептицизм научного сообщества, позже квазикристаллы были синтезированы в лабораториях и найдены в древних метеоритах. В 2011 году Шехтман получил Нобелевскую премию по химии.

Однако долгое время оставалось неясным, как такие структуры формируются. Проблема заключалась в том, что традиционные методы расчёта стабильности кристаллов не подходят для квазикристаллов, так как они не имеют повторяющейся структуры.

«Понять материал — значит понять, что делает его стабильным», — объясняет Ухен Бэк, соавтор исследования. В обычных кристаллах атомы стремятся к минимальной энергии (энтальпии), а в стекле — к максимальной беспорядочности (энтропии). Квазикристаллы же занимают промежуточное положение: они упорядочены локально, как кристаллы, но не повторяются, как стекло.

Показать полностью
Наука Ученые Научпоп Наночастицы Исследования Молекулярная химия Статья
0
13
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Новое измерение массы Z-бозона с помощью Большого адронного коллайдера!⁠⁠

Новое измерение массы Z-бозона с помощью Большого адронного коллайдера! Наука, Бозон хиггса, Атом, Научпоп, Химия, Молекулярная химия, Исследования, Квантовая теория, Физика, Длиннопост

Детектор LHCb.

Эксперимент LHCb совершил прорыв в точной физике на Большом адронном коллайдере (БАК). В новой статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters и доступной в настоящее время на сервере препринтов arXiv, коллаборация LHCb сообщает о первом специальном измерении массы Z-бозона на БАК с использованием данных о столкновениях протонов при высоких энергиях, зарегистрированных в 2016 году во время второго запуска коллайдера.

Z—бозон - это массивная электрически нейтральная частица, которая является посредником между слабыми ядерными взаимодействиями - одним из фундаментальных взаимодействий в природе. Обладая массой около 91 миллиарда электронвольт (ГэВ), он входит в число самых тяжелых известных элементарных частиц.

Открытый в ЦЕРНе более 40 лет назад, наряду с W—бозоном, Z-бозон сыграл центральную роль в подтверждении стандартной модели физики элементарных частиц - прорыве, который привел к присуждению Нобелевской премии по физике в 1984 году. Точное измерение его массы остается важным для тестирования стандартной модели и поиска признаков новой физики.

Новое измерение массы Z-бозона с помощью Большого адронного коллайдера! Наука, Бозон хиггса, Атом, Научпоп, Химия, Молекулярная химия, Исследования, Квантовая теория, Физика, Длиннопост

Сравнение измеренной массы Z-бозона с предсказанием стандартной модели (зеленый цвет) и с измерениями, полученными в ходе LEP и эксперимента CDF.

Новое измерение на БАК основано на выборке из 174 000 Z-бозонов, распадающихся на пары мюонов, более тяжелых родственников электрона. В результате измерений масса составила 91 184,2 миллиона электронвольт (МэВ) с погрешностью всего в 9,5 МэВ, или около сотых долей процента.

Результат согласуется с измерениями, проведенными на электрон–позитронном коллайдере LEP, предшественнике БАК, и экспериментом CDF на бывшем протон–антипротонном теватронном коллайдере в США. Кроме того, это соответствует точности предсказания стандартной модели, неопределенность которого составляет 8,8 МэВ.

Измерения LHCb показывают, что этот уровень точности может быть достигнут на БАКЕ, несмотря на сложную среду протон–протонных столкновений, в которой одновременно образуется множество частиц.

Это достижение открывает двери для дальнейших исследований массы Z-бозона на БАК и будущих БАК с высокой светимостью, включая долгожданный анализ результатов экспериментов ATLAS и CMS. Важно отметить, что экспериментальные погрешности при измерении массы Z-бозона в значительной степени независимы во всех экспериментах на БАКЕ, а это означает, что среднее значение измерений будет иметь меньшую погрешность.

"БАК с высокой светимостью потенциально может поставить под сомнение точность измерения массы Z-бозона с помощью LEP — то, что казалось немыслимым в начале программы LHC", - говорит представитель LHCb Винченцо Вагнони (Vincenzo Vagnoni). "Это проложит путь для предполагаемых будущих коллайдеров, таких как FCC-ee, для достижения еще большего скачка в точности".

Показать полностью 1
Наука Бозон хиггса Атом Научпоп Химия Молекулярная химия Исследования Квантовая теория Физика Длиннопост
7
6
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Железный порошок превосходит активированный уголь по своим свойствам в качестве адсорбента ПФОС — даже когда он ржавеет!⁠⁠

Железный порошок превосходит активированный уголь по своим свойствам в качестве адсорбента ПФОС — даже когда он ржавеет! Наука, Химия, Медицина, Молекулярная химия

PFOS, обычно называемые "вечными химикатами", представляют собой синтетические соединения, которые широко используются в различных коммерческих приложениях благодаря своей способности обеспечивать стойкость к пятнам, огню, жиру, загрязнениям и воде. Эти вещества нашли свое применение в ряде продуктов, включая посуду с антипригарным покрытием, ковры, мебель с обивкой, упаковку для продуктов питания и пены для тушения пожаров, используемые в аэропортах и на военных аэродромах.

PFOS (перфтороктановый сульфонат или перфтороктановая сульфоновая кислота) относятся к более широкому классу химических веществ, называемых ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества). Оба типа были связаны с целым рядом проблем со здоровьем, включая заболевания печени, сбои в работе иммунной системы, проблемы с развитием и рак.

Из-за их широкого использования PFOS был обнаружен в почве, сельскохозяйственной продукции и источниках питьевой воды, что создает значительные риски для здоровья. В связи с этим Сяогуан Мэн и Христос Христодулатос, профессора кафедры гражданского, экологического и океанического инжиниринга Института технологии Стивенса, вместе с аспирантом Мэн Цзи, стремились определить наиболее эффективные методы удаления этих токсинов из воды.

Традиционно большинство водяных фильтров используют активированный уголь для удаления вечных химикатов и других загрязнителей. Процесс, с помощью которого активированный уголь удаляет PFOS, называется адсорбцией, при которой молекулы PFOS прилипают к обширной пористой поверхности частиц угля, когда вода проходит через них.

Однако в очистке сточных вод железный порошок — по-научному называемый микромасштабным железом с нулевой валентностью или mZVI — также используется для удаления загрязняющих веществ из сточных вод. "Железный порошок широко используется для очистки воды и сточных вод, потому что он дешевый — дешевле активированного угля", - говорит Мэн. Они хотели сравнить эффективность адсорбции железного порошка и активированного угля.

Они обнаружили, что железный порошок лучше очищает воду. "Железный порошок был в 26 раз эффективнее активированного угля на единицу площади поверхности", - говорит Джи. Исследователи изложили свои выводы в исследовании под названием "Исследование кинетики и механизма удаления ПФОС с помощью микромасштабного железа с нулевой валентностью из воды", опубликованном в журнале Environmental Science & Technology 19 марта 2025 года.

Что еще более интересно, команда обнаружила, что даже когда железный порошок ржавел от пребывания в воде, его адсорбционные свойства не сильно изменялись. "Поверхность частиц покрыта оксидом железа, но он все еще очень активен", — говорит Мэн, - и это удивительно. Это означает, что окисленное железо по-прежнему способствует удалению ПФОС. Неожиданные результаты сделали исследование популярным среди других исследователей, говорит Мэн.

Мэн и Цзи планируют продолжить изучение этого явления. "Теперь нам нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему", - говорит Мэн. "Потому что это важно для разработки крупномасштабных технологий удаления отходов".

Показать полностью
Наука Химия Медицина Молекулярная химия
9
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии