Кожата съдържа много видове нерви. Например, А нерви помогнат за разграничаване на материалите, а C влакна предават сигналите за болка.
Наскоро изследователи от Ливърпул са открили нов вид нерв, наречен C – тактилен. Той има решаващо значение за развитието на социалната функция на мозъка.
Такива социални контакти като потупване по рамото или ръкостискане са здраво укрепени в социални функции на мозъка ни.
Учените са казали, че C – тактилните нерви също могат да играят роля в развитието на аутизъм. Тези нерви не са предназначени за физическите усещания на този свят, чрез тях чувстваме света около нас.
Първи C – тактилни нервите са описани през 1939 г. от шведския учен Унгве Цотерман, който ги открил на котешка лапа. Експерименти проведени през XX век, доказали наличието на подобни видове нерви при маймуни и плъхове, но нищо подобно не било открито при хората до 1990 г.
За да се забележат С – тактилните нерви в човека е необходимо да се вкарат в кожта металически електрод и волфрамов микроелектрод, след което се отчитат електрическите импулси. Разшифровката на тези сигнали заема доста време.
Лаборатория McGlone е въвел нов метод за четене на сигнали от С – тактилни нерви. Учените използват роботизиран стимулатор за да активират местата, които просто се поглаждат от изпитващите.
През 2009 г. са експериментирали като са включвали различна скорост на стимулатор. Повечето от доброволците признава един от режимите за най-приятен – именно тази скорост на докосване учени признават като стимулиране на С- тактилните нерви.
Учените се чудели, защо някои нерви селективно реагират на нежно докосване. Невробиологични експерименти показали, че стимулация активира островната кора, средната и предната орбитофронтална кора, които са части от лимбичната система на мозъка, отговорни за емоциите. Интересното е, че при поглаждане на ръцете, се активира соматосензорната кора, т.е. външните слоеве на мозъка, които обработват физическа връзка.
Същите части на мозъка, както е показано чрез сканиране, са свързани с проява на симптоми на аутизъм. Би било логично да се предположи, твърдят авторите на изследването, че C – тактилните кожни нерви по някакъв начин са свързани с това малко познато медицинско заболяване.
Учени запознати с резултатите от тези изследвания, предполагат, че такава взаимовръзка е напълно възможна. Много хора с аутизъм имат повишена чувствителност. Следователно, ако има подобни нарушения на нервната система, те могат да бъдат първият признак за нарушения в аутистичния спектър.
Архив за етикет: влакна
Кравешки тор за производство на биотопливо, суровини за текстилната промишленост и торове
В момента екипи от цял свят провеждат мащабно проучване на различни материали, които могат да се използват за ефективно производство на биогорива. Изследвани са растителни източници като просо, царевични стъбла, водорасли и много други.
Скоро експерти от Университета на Уисконсин – Медисън са установили, че най-обещаващ източник като суровини за производство на етанол е кравешкия тор. Той се използва за производство на биогорива, суровини за текстилната промишленост и торове.
Основа на предложението на специалисти се явява процеса на разлагане на тора, при който се получават различни влакна за различни цели. Определен тип влакна с успех могат да се приложат в текстилната промишленост, други да се гранулират и да се включат в състава на високо ефективни торове, а от трети може да се получи биогориво.
В процеса на разлагането, извършващ се без достъп на кислород, се задействат уникални полимери със специална структурна форма, с разработката на която се занимава компанията Soil Net LLC. Благодарение на този сложен състав на кравешкия тор, подложен на разделяне се получават различни компоненти, които се сортират.
Учените смятат, че предложения от тях процес може да бъде много полезен, както за малки мандри, така и за големите заводи за производство на биогорива от кравешки тор и минерални съставки.
Наред с другите неща, получаването на биогориво от кравешки тор ще помогне на земеделските стопани да намалят отрицателното въздействие на фермите върху околната среда, което включва миризма, емисии на парниковите газове и замърсяване на почвата и подземните води.
Прозрачна хартия с необичайни свойства
Първите проби на прозрачна хартия успяхa да получaт японските компании Oji Holdings и Mitsubishi Chemical Corp.
Външно получените образци по нищо не се отличават от прозрачните полиетиленови плака. Основната разлика е в състава. Прозрачна хартия е получена от нано целулозни влакна с дебелина само една 20-хилядна част от човешкия косъм. Книгата е лека, гъвкава, екологична, тъй като е лесно да се обработва и не вреди на околната среда.
Разработчиците се надяват, че техният продукт ще замени стъклото на преносимите компютри. В бъдеще това ще отвори пътя за гъвкави таблетки, екрани и дисплеи, които ще използват свойството на хартията да се навива на руло и да се складира като вестникарска хартия.
Масата на най-тънкият опитен лист е 8 грама на квадратен метър, а плътността му е 85 грама на квадратен метър.
Двете компании ще разполагат с три години, за да започне производството на прозрачна хартия.
Възстановената опашка на гущера се различава от оригиналната
Опашка на гущер, която е откъсната и се възтановява, се движи по- сковано.
Биолози от университета в Аризона открили, че опашка, които расте на гущера, вместо откъснатата, е много по-различна от оригиналната.
По време на работата си учените са изучавали морфологията на регенерираната опашка на гущер от вида Anolis carolinensis, който живее в юго-източната част на САЩ.
Оказало се, че вместо гръбначния стълб при въстановявяне на опашката се развива хрущялна тръба, а на мястото на късите мускулни влакна идват много по-дълги.
Електровелосипед управляван със смартфон
Велосипеда се отличава със своята универсалност. На него може да карате по шосето, извън пътя и да демонстрирате различни трикове.
Велосипедът тежи около 11 кг. Компактната рамка с нисък център на тежестта е направена от полимери, усилени с въглеродни влакна. От такъв материал са направени спиците на 26-инчовите джанти. Благодарение на електрическата мощност на мотора 2,3 киловата, на задното колело се предава въртящ момент до 250 Nm.
Велосипедът се задвижва с йонно-литиева батерия. Пълното й зареждане се извършва за 2,5 часа. При по-дълги пътувания може да стане замяна с заредени вече батерии.
Освен това при този велосипед се използва смартфон в качеството на електрона система за управление. С това допълнение можете да избирате пет предварително зададени режима.