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Por que os americanos colocaram cerca de 1963 milhões de agulhas em órbita em 500? Resposta detalhada

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Por que os americanos colocaram cerca de 1963 milhões de agulhas em órbita em 500?

Na década de 1950, o principal meio de comunicação dos militares com objetos distantes eram as ondas de rádio refletidas da ionosfera da Terra. Para aumentar a confiabilidade das comunicações, os americanos queriam complementá-la com uma ionosfera artificial e lançaram 480 milhões de agulhas de cobre com cerca de 2 cm de comprimento em órbita terrestre média. Os sinais de rádio tornaram-se mais poderosos, mas essa direção não recebeu muito desenvolvimento devido ao advento das comunicações por satélite, bem como devido aos protestos de cientistas que declararam a inadmissibilidade da poluição espacial. Alguns anos depois, a maioria das agulhas queimou na atmosfera do planeta, mas alguns de seus aglomerados continuam em órbita até hoje.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

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Onde você iria para um bom gole de ozônio?

Não se preocupe em ir para a costa. O culto do ar saudável do mar, tão popular no século XIX, baseava-se em um mal-entendido elementar. O sabor revigorante e salgado nada tem a ver com o ozônio, um gás instável e muito perigoso.

O ozônio foi descoberto em 1840 pelo químico alemão Christian Schönbein. Investigando o cheiro peculiar que surgiu perto do equipamento elétrico em funcionamento, o cientista descobriu um gás O3 até então desconhecido e o nomeou em homenagem ao grego ozein ("cheiro").

O ozônio, ou "ar pesado", ganhou grande popularidade entre os cientistas médicos, que ainda não conseguem se libertar das garras da teoria "miasmática" da doença. A essência dessa teoria é que a deterioração da saúde humana supostamente surge dos maus cheiros. O ozônio, como se acreditava, é exatamente o que é necessário para limpar os pulmões do "cheiro" nocivo, e a costa do mar é exatamente o lugar onde você pode obtê-lo em abundância.

Com o tempo, toda uma indústria cresceu em torno de "tratamento com ozônio" e "hotéis de ozônio" (na Austrália, você ainda pode encontrar hotéis com um nome semelhante). Até 1939, a estância balnear de Blackpool ostentava "o ozono mais saudável da Grã-Bretanha".

Hoje sabemos que a costa do mar não cheira a ozônio - cheira a algas podres. Não há evidências de que esse cheiro seja bom para a saúde ou, inversamente, prejudicial (afinal, o principal componente de sua composição é o enxofre). Talvez apenas evoque associações positivas no cérebro humano, evocando memórias dos dias felizes das férias da infância.

Quanto ao ozônio, os gases do escapamento do seu carro (combinados com a luz do sol) criam muito mais ozônio do que qualquer coisa encontrada em uma praia. E se você realmente sentir vontade de encher os pulmões de ozônio, o melhor é chupar o cano do escapamento. O que pessoalmente não recomendamos fazer. Você não apenas causará danos irreparáveis ​​aos seus pulmões, mas também queimará gravemente seus lábios.

O ozônio é usado na fabricação de alvejante e para matar bactérias na água potável como uma alternativa menos tóxica ao alvejante. Entre outras coisas, é produzido por equipamentos elétricos de alta tensão, como televisores e copiadoras.

O ozônio também é emitido por algumas árvores - por exemplo, carvalhos ou salgueiros - que podem envenenar a vegetação circundante.

A camada de ozônio gradualmente empobrecida que protege nosso planeta da radiação ultravioleta nociva inevitavelmente causaria a morte se inalada. A camada de ozônio está localizada a 24 km da superfície do nosso planeta e cheira vagamente a gerânios.

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A manifestação mais óbvia dos ritmos biológicos é a alternância de sono e vigília: à medida que a noite se aproxima, nosso relógio interno nos lembra que é hora de dormir e, de manhã, obedecendo ao mesmo relógio, acordamos. No entanto, existem animais que não dormem, pelo contrário, no escuro, e o dia para eles é um momento de descanso, como para nós é a noite. Como é que o mesmo sistema de ritmos circadianos é capaz de emitir comandos opostos?

O principal detalhe do relógio interno é o chamado núcleo supraquiasmático ou supraquiasmático - uma área especial no hipotálamo. O núcleo supraquiasmático gera ritmos circadianos, regula o nível de hormônios dos quais dependem os ciclos de sono e vigília e sincroniza o trabalho de todos os outros “departamentos do relógio” nos tecidos e órgãos.

Obviamente, nossos ritmos internos devem de alguma forma ser comparados com o que está acontecendo lá fora, e o próprio núcleo recebe informações sobre se é dia ou noite das células ganglionares fotossensíveis da retina. Elas diferem de outras células ganglionares justamente por sentirem a luz, principalmente na região azul do espectro. Lembre-se de que as células fotossensíveis da retina são bastonetes e cones, e as células ganglionares conduzem o sinal proveniente deles. Mas as células ganglionares fotossensíveis acabaram sendo especiais - elas, como acabamos de dizer, podem perceber a luz e estão associadas ao núcleo supraquiasmático. Acredita-se que é com a ajuda deles que o núcleo se orienta na hora do dia.

Anteriormente, acreditava-se que as diferenças no sistema do relógio biológico começavam após o núcleo supraquiasmático - supostamente depois dele há um certo interruptor que, tendo recebido um sinal do núcleo, o interpreta de maneira diferente em animais diurnos e noturnos: o impulso noturno se transforma em um comando para “dormir” durante o dia e no comando “não dormir” à noite. No entanto, tal interruptor, que estaria após o núcleo supraquiasmático, nunca foi encontrado - aparentemente porque está realmente na frente dele.

Qun-Yong Zhou e seus colegas da Universidade da Califórnia em Irvine escrevem em um artigo no Molecular Brain que o papel decisivo aqui pertence às mesmas células ganglionares fotossensíveis da retina, sobre as quais todos pensavam que sua tarefa era apenas transmitir informações para o núcleo . Comparando como funcionam os mecanismos neurais que controlam o sono e a vigília em macacos e camundongos, os pesquisadores notaram dois centros de relógio concorrentes nos cérebros de ambos.

Em camundongos, o sinal "manhã" das células da retina (que, lembramos, são especialmente sensíveis à luz azul) vai para o núcleo supraquiasmático, onde se transforma no comando "dormir". Mas as células fotorreceptoras na retina não estão apenas conectadas ao núcleo, elas também enviam um sinal para uma estrutura do mesencéfalo chamada colículo superior e, em macacos, os sinais "revigorantes" do colículo superior anulam os impulsos carotídeos do núcleo supraquiasmático.

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