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O que são nitrobactérias? Resposta detalhada

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O que são nitrobactérias?

Você pode imaginar algo absolutamente necessário para a vida, que está ao nosso redor, mas que deve ser "capturado" para ser usado? Isso é nitrogênio. Aproximadamente quatro quintos do ar que respiramos é composto de gás nitrogênio. E nós exalamos de volta da mesma forma que inalamos, usando nitrogênio apenas para diluir o oxigênio, não para inalar muito de cada vez. O protoplasma, ou seja, a substância de que são compostas todas as células vivas, necessita de oxigênio para sua formação. E a proteína, a principal matéria nutritiva, é formada com base em componentes de nitrogênio.

Portanto, ser capaz de isolar o nitrogênio do ar é vital. Este processo é chamado de fixação de nitrogênio. As bactérias fazem a maior parte desse processo para nós. Existem dois tipos de bactérias fixadoras de nitrogênio. Um deles vive nas raízes das plantas e o outro - no solo de forma livre. Como eles "fixam" o nitrogênio? Essas bactérias pegam nitrogênio diretamente do ar, combinam-no com oxigênio e, em seguida, constroem proteínas com base nessa combinação. As bactérias que vivem nas raízes vivem apenas nas raízes de plantas como feijão, trevo, alfafa e ervilhas. Mas eles fixam mais nitrogênio do que essas plantas precisam e, como resultado, o excesso de nitrogênio se acumula nas raízes.

Quando uma planta morre ou seu topo é cortado durante a colheita, o excesso de nitrogênio passa para o solo. Quando um campo foi usado para cultivo por muitos anos e o cultivo é colhido regularmente, o nitrogênio não retorna ao solo. O solo por causa disso perde sua capacidade de nutrir as plantas. É por isso que os agricultores têm que usar fertilizantes.

Os fertilizantes que substituem o nitrogênio no solo são nitrato de sódio, sulfato de amônio e excrementos de animais e pássaros, como esterco. Hoje em dia, também existem métodos artificiais de fixação de nitrogênio para restaurar a quantidade necessária de nitrogênio no solo.

Autor: Likum A.

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Qual é a diferença entre um burro e um burro?

Qual é a diferença entre um burro e um burro? Absolutamente nada. O fato é que ambos os nomes se referem ao mesmo animal, mais precisamente ao jumento macho (a fêmea é chamada de jumenta). O burro é um dos primeiros animais domesticados. Os egípcios domesticaram burros há mais de 5000 anos.

Devido à sua utilidade excepcional, esses animais são criados em todo o mundo. Existem muitas variedades de burros. Por exemplo, na Somália e em outras partes da África vivem burros somalis selvagens, animais cautelosos que vivem em grupos de 5 a 20 indivíduos, alimentando-se de grama seca e arbustos no deserto. A maioria das tribos locais caça burros somalis por sua pele e carne ou os captura para venda, então hoje esse animal é bastante raro.

Várias espécies de burros selvagens vivem na Ásia. Um deles, o burro sírio, que já viveu na Síria e em outras áreas do Oriente Médio, agora, com toda a probabilidade, já está extinto.

O burro está adaptado à vida no deserto e pode ficar sem água por algum tempo. No momento do nascimento da prole, os burros se reúnem em grandes rebanhos, mas logo se dividem em pequenos grupos e se dispersam por todo o país. Os burros modernos são descendentes dos burros núbios do nordeste da África, que já foram encontrados em todo o território do Nilo ao Mar Vermelho. Mas a maioria das espécies de burros selvagens já foi exterminada e agora as pessoas estão tentando proteger algumas espécies sobreviventes de um destino semelhante. Em muitas partes do México e da América Central, o burro é um meio de transporte comum, substituindo o cavalo ou o carro.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

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Pela primeira vez, foi possível combinar fótons em uma molécula - até agora, até mesmo teorizar sobre o assunto causou um acirrado debate na comunidade científica. Os físicos Professor Mikhail Lukin de Harvard e Professor Vladan Vuletic do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) conseguiram criar uma nova forma de matéria a partir de partículas de luz. A descoberta dos cientistas contradiz décadas de sabedoria convencional sobre a natureza da luz. Há muito se acredita que os fótons são partículas sem massa que não interagem entre si. Simplificando, dois feixes de luz simplesmente passam um pelo outro. No entanto, as "moléculas fotônicas" criadas pelos cientistas se comportam de maneira muito diferente e, em teoria, tornam possíveis coisas até então inacreditáveis, como o sabre de luz de Star Wars.

"A maioria das propriedades da luz que conhecemos está relacionada à falta de massa dos fótons e ao fato de que eles não interagem entre si", explica Mikhail Lukin. "Criamos um tipo especial de meio. Nele, os fótons interagem uns com os outros tão fortemente que "eles começam a agir como se tivessem massa. Como resultado, os fótons são unidos para formar moléculas. Esse tipo de estado de fóton ligado tem sido sugerido por teóricos há algum tempo, mas ainda não foi observado”.

Quando os fótons interagem, eles se empurram e se desviam. Ou seja, o sabre de luz dos Jedi, um sólido pilar de luz, à luz da descoberta dos cientistas, não mais parece uma noção estúpida de ficção científica. Para forçar os fótons sem massa "normais" a se ligarem, Lukin e seus colegas bombearam átomos de rubídio para uma câmara de vácuo e depois os resfriaram com um laser a uma temperatura vários graus acima do zero absoluto. Depois disso, usando pulsos de laser extremamente fracos, fótons únicos foram enviados para uma nuvem de átomos de rubítio.

À medida que o fóton entra na nuvem de átomos frios, sua energia excita os átomos em seu caminho, fazendo com que o fóton desacelere significativamente. A energia do fóton é transferida de átomo para átomo e o fóton a perde, mas no final, ele voa para fora da nuvem, permanecendo o mesmo pulso de luz de antes de entrar na nuvem.

Quando um fóton sai da nuvem, sua identidade é preservada, como acontece com um feixe de luz em um copo de água. No caso dos átomos de rubídio, esse processo é um pouco mais extremo - a luz diminui significativamente e perde muito mais energia. No entanto, os cientistas ficaram surpresos com outra coisa: os fótons saíram da nuvem de átomos de rubídio juntos, como uma molécula. Como essas "moléculas" são formadas e por que ninguém viu tais moléculas ainda?

O efeito pelo qual os fótons são convertidos em uma forma especial de matéria é chamado de bloqueio de Rydberg. Baseia-se no fato de que quando um átomo é excitado, os átomos vizinhos não podem ser excitados no mesmo grau. Na prática, isso significa que quando dois fótons voam para uma nuvem de átomos, o primeiro fóton excita o átomo e é forçado a avançar antes que o segundo fóton excite outro átomo próximo. Simplificando, os fótons puxam ou empurram uns aos outros, ou seja, eles interagem entre si como moléculas, embora indiretamente (através de átomos de rubídio). No entanto, quando os fótons saem da nuvem, eles saem juntos, não como fótons únicos.

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