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O que é uma transfusão de sangue? Resposta detalhada

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O que é uma transfusão de sangue?

A necessidade de sangue pode surgir por vários motivos: um soldado foi ferido, ocorreu um acidente com um trabalhador em uma fábrica, uma pessoa está morrendo devido a uma hemorragia interna, um paciente enfraquecido precisa de uma operação séria.

O sangue é necessário para restaurar a resistência perdida do corpo ou fortalecê-la antecipadamente. Um litro ou dois de sangue fresco transfundido em suas veias muitas vezes significa uma nova vida para o paciente!

A ideia de uma transfusão de sangue não é nova. Já em 1654, o médico italiano Francesco Folli tentou transfundir de um animal para outro. Mais tarde, foram feitas tentativas de transfusão de sangue de animais para humanos, mas o resultado foi negativo.

Hoje sabemos que animais de uma espécie não aceitam sangue de outras. Ou seja, de fato, age como um veneno e causa a morte. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve grande progresso na transfusão de sangue. Verificou-se que o sangue de algumas pessoas não pode ser transfundido para outras sem consequências negativas.

Como o sangue de um doador com um tipo sanguíneo nem sempre pode ser transfundido com sucesso em uma pessoa com outro, agora é prática comum determinar o tipo sanguíneo com antecedência. Além disso, os hospitais possuem “bancos de sangue” nos quais o sangue é armazenado em baixas temperaturas, pronto para uso imediato. Esses bancos agem como bancos de dinheiro, recebendo "depósitos" de sangue e dispensando sangue em vez de dinheiro. Isso significa que, em caso de necessidade de sangue de qualquer tipo, o banco possui uma certa reserva.

Hoje, os bancos de sangue são um repositório não apenas de sangue, mas também de plasma. O líquido, ou plasma, parte do sangue é separado das células sanguíneas e congelado. O plasma então passa por um processo de secagem e se transforma em um pó. É despejado em sacos selados, acompanhados de recipientes com água esterilizada. Quando o sangue é necessário, a água restaura o plasma ao seu estado líquido original, tornando-o adequado para injeção! O tipo sanguíneo não importa aqui, pois o plasma não contém células sanguíneas. Portanto, pode ser usado em qualquer lugar e para qualquer paciente.

Autor: Likum A.

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A avestruz tem voz?

De qualquer lado que você olhe para o avestruz, é um pássaro estranho e maravilhoso. O avestruz é o maior pássaro, mas não pode voar. Ele usa suas pequenas asas para equilibrá-los enquanto corre rápido. A cabeça e o pescoço desta ave são quase desprovidos de penas. As longas pernas de um avestruz terminam em apenas dois dedos. A plumagem do macho é preta ou marrom escura, com exceção das penas das asas e cauda branca. A plumagem da fêmea é muito mais baça e mais curta.

Como você pode imaginar, esse pássaro dificilmente pode ter uma voz cantante, mas o avestruz tem uma voz! Na maior parte do ano, os avestruzes emitem apenas um som alto e sibilante, mas durante a época de acasalamento, eles “cortam” um rugido estrondoso que é claramente audível mesmo a grande distância. Três ou quatro avestruzes fêmeas depositam seus ovos em um buraco raso cavado na areia e se revezam na incubação, à noite são substituídos por um macho.

Os ovos de avestruz são os maiores dos que são postos por aves vivas. O avestruz é muito ganancioso. Sua dieta consiste principalmente de plantas, frutas e grãos. E para digerir melhor os alimentos, o avestruz às vezes engole grandes pedras, pedaços de ferro e outros objetos!

As pessoas criam avestruzes por suas penas magníficas. A primeira depena pode ser realizada antes que o avestruz tenha um ano de idade, e a cada vez novas penas crescerão no lugar das penas depenadas.

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Os pulsares são estrelas de nêutrons com alta polaridade magnética que emitem feixes de radiação eletromagnética. Eles geralmente se manifestam como pulsos de rádio curtos, mas alguns deles podem ser detectados usando telescópios ópticos, de raios X e de raios gama.

Cientistas liderados por Mayuresh Surnis do Instituto Indiano de Educação e Pesquisa Científica Bhopal (IISER Bhopal) na Índia observaram um pulsar de milissegundo conhecido como PSR J1708-3506 usando o telescópio MeerKAT como parte do programa MeerTIME. Durante essas observações, eles descobriram acidentalmente um novo pulsar devido a seus impulsos individuais.

O objeto foi descoberto devido à detecção de 97 pulsos de rádio brilhantes em apenas uma das 66 épocas observadas, abrangendo aproximadamente três anos. Os pulsos brilhantes tornaram possível localizar com precisão a fonte usando uma imagem de rádio com precisão de 0,5 polegadas.

De acordo com o estudo, o PSR J1710-3452 tem um período de rotação relativamente longo de cerca de 10,4 segundos e seu índice de dispersão é de 189 pc/cm3. A intensidade do campo magnético em sua superfície é estimada em 25 quatrilhões de Gauss.

Verificou-se que pulsos individuais de PSR J1710-3452 exibem emissão geral semelhante, mas com maior diversidade de estrutura em escalas de tempo mais curtas do que as observadas anteriormente. Além disso, cada pulso individual consiste em dois componentes de radiação principais separados por aproximadamente 0,7 segundos, para uma largura de pulso total maior que um segundo. Isso corresponde a uma modulação de pulso de aproximadamente 10%.

Os astrônomos observam que um ciclo tão grande de formação de lóbulos é frequentemente observado em magnetares radiobrilhantes. Magnetares, em geral, são estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes, superando o campo magnético do nosso planeta em vários quatrilhões de vezes. Além disso, os pesquisadores sugerem que a natureza muito intermitente do PSR J1710-3452 e sua posição na Via Láctea indicam que ele pode fazer parte de uma população mais antiga de magnetares.

Se este for realmente um magnetar, então sua localização em uma latitude galáctica relativamente alta (2,9°) o torna potencialmente um dos magnetares mais antigos e intermitentes conhecidos na galáxia. A janela ativa muito curta deste objeto é única e pode indicar a presença de uma população ainda não descoberta de estrelas de nêutrons de longo período emitindo emissões de rádio de alto brilho.

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