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O que é um hormônio? Resposta detalhada

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O que é um hormônio?

Os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. "endócrino" significa "secreção interna da glândula". Caso contrário, eles podem ser chamados de glândulas sem ductos excretores, porque secretam suas secreções não nos capilares, mas diretamente no sangue. Os hormônios também são produzidos por alguns órgãos internos, como o fígado e os rins, mas a maioria dos hormônios do corpo é produzida pelas glândulas.

Cada um dos hormônios tem seu próprio efeito específico no corpo. Em geral, o trabalho dos hormônios é controlar as atividades internas do corpo - por exemplo, crescimento e nutrição, acúmulo e gasto de nutrientes e o processo de reprodução. Se as glândulas produzem uma quantidade insuficiente ou excessiva de hormônios, uma pessoa pode apresentar desvios no desenvolvimento físico.

Existem várias glândulas e hormônios importantes em nosso corpo, em particular a glândula tireóide, localizada no pescoço. Ela produz um hormônio que afeta o crescimento, desenvolvimento e metabolismo do corpo. A glândula pituitária, localizada na base do crânio, consiste em duas partes. Até onde sabemos, um hormônio produzido por uma parte dessa glândula controla o crescimento. A outra parte da glândula pituitária produz dois hormônios que ajudam a regular nossa ingestão de água, ingestão de gordura, pressão arterial e o processo de transferência de calor do corpo.

Existem duas glândulas mais importantes localizadas no topo de cada rim. Eles produzem um hormônio chamado adrenalina. Esse hormônio está associado à pressão arterial e à resposta do corpo a situações estressantes ou emocionais. Se você está animado ou com medo, você produz mais desse hormônio. Outras glândulas do corpo estão relacionadas ao seu gênero, determinando se você é menino ou menina. Assim, você viu que os hormônios são muito importantes para você e sua saúde.

Autor: Likum A.

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Quais unidades são usadas para medir distância em astronomia?

As unidades de distância terrestre não são adequadas para medir as enormes distâncias entre objetos celestes, então a astronomia usa três outras unidades básicas de medida.

Dentro do sistema solar, geralmente é usada a "unidade astronômica" (UA), igual à distância média da Terra ao Sol - 149 quilômetros. Nesta escala de medição, Marte está a 600 unidades astronômicas do Sol. Para estimar as distâncias interestelares, duas unidades de medida são usadas: um ano-luz e um parsec.

Um ano-luz é igual à distância que a luz percorre em um ano, movendo-se, como você sabe, a uma velocidade de 300 quilômetros por segundo. É fácil verificar que um ano-luz tem aproximadamente 000 bilhões de quilômetros. Por exemplo, a estrela mais próxima do Sol (Proxima Centauri) está localizada a uma distância de cerca de 9460 anos-luz de nós.

Astrônomos profissionais costumam usar o parsec em vez do ano-luz. Um parsec é definido como a distância a partir da qual o raio da órbita da Terra é visto em um ângulo de um segundo de arco. Este é um ângulo muito pequeno: neste ângulo, uma moeda de um copeque é visível a uma distância de três quilômetros. Um parsec (pc) é cerca de 3,26 anos-luz, ou cerca de 30 trilhões de quilômetros.

Várias unidades de medida - kiloparsec (Kpc), igual a 1000 parsecs, e megaparsec (Mpc), igual a 1 milhão de parsecs - são usadas para estimar distâncias para objetos extragalácticos. A Galáxia de Andrômeda está a cerca de 2,2 milhões de anos-luz de distância, ou 675 kiloparsecs.

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Durante os testes realizados por estudantes da Rice University, o funcionamento de uma bateria de placas flexíveis foi testado na prática. O dispositivo, pequeno em tamanho, lidou com sucesso com um ciclo de 10 cargas e descargas, perdendo 24% de sua capacidade declarada antes dos testes. A bateria também foi testada para 1000 ciclos flexíveis. Claro, já houve tentativas de desenvolver baterias recarregáveis ​​tão finas antes, mas sua capacidade no momento de sua aparição deixou muito a desejar, demonstrando resultados significativamente piores em comparação com as baterias clássicas de íons de lítio.

“Os materiais usados ​​anteriormente para criar baterias de alta capacidade eram de natureza muito frágil, por isso foi muito difícil para nós, como especialistas, encontrar a combinação certa de elementos para criar uma bateria flexível com características que atendessem a todos os padrões modernos. O Laboratório tinha sistemas flexíveis à sua disposição, mas escolhemos o fluoreto de níquel como um material mais promissor e com grande potencial.O sistema em si é tanto uma bateria familiar para usuários de dispositivos móveis quanto um supercapacitor.

Tudo isso permite carregar e descarregar uma bateria de filme fino flexível à base de fluoreto de níquel a uma velocidade suficientemente alta e com alta corrente, gastando o menor tempo possível nisso. Mas se você precisar usar a bateria como uma bateria padrão para eletrônicos móveis, o sistema poderá carregar e descarregar muito mais lentamente”, disse um dos participantes do projeto em entrevista.

Para criar o supercapacitor, os cientistas depositaram uma camada de 900 nm de fluoreto de níquel em um substrato especial com orifícios especiais de 5 nm. Após isso, o substrato foi removido, e o eletrólito utilizado na estrutura na forma de uma solução de hidróxido de potássio em álcool polivinílico foi “espremido” em uma única estrutura por placas de eletrodos em ambos os lados. Como resultado, os especialistas do Laboratório conseguiram evitar o aparecimento de possíveis sinais de deformação da estrutura flexível criada, e os alunos na prática confirmaram a suposição da confiabilidade do desenvolvimento após a etapa de teste concluída.

Tudo descrito acima é um sistema extremamente confiável e espaçoso, que por sua vez é o mais simples possível para criar sistemas de bateria muito poderosos. Algumas empresas já manifestaram interesse em comercializar ainda mais o projeto, que poderia priorizar o uso dessas nanobaterias em eletrônicos portáteis e gadgets vestíveis cada vez mais populares, como smartwatches e pulseiras médicas.

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