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GEFLÜGELTE WÖRTER, PHRASEOLOGISCHE EINHEITEN
Verzeichnis / Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten / in Vergessenheit geraten

Geflügelte Wörter, Phraseologismus. Bedeutung, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbeispiele

Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten

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In die Vergessenheit versinken

Antike griechische und römische Mythologie
Antike griechische und römische Mythologie

Phraseologismus: Versinken Sie in Vergessenheit.

Bedeutung: 1. spurlos und für immer verschwinden, in Vergessenheit geraten (über eine Person), 2. für immer vergessen sein, der Vergessenheit anheimfallen (über Ereignisse, Tatsachen, Erinnerungen) (Buch).

Herkunft: Der Ausdruck geht auf die griechische Mythologie zurück, wo Lethe der Fluss der Vergessenheit im Unterweltreich Hades, dem Reich der Toten, ist. Die Toten, die sich mit dem Wasser dieses Flusses wuschen oder daraus tranken, vergaßen ihr irdisches Leben.

Zufällige Phraseologie:

Wer nichts war, wird alles werden.

Bedeutung:

Über Menschen, die einen unverdient hohen, unangemessenen Platz eingenommen haben, sowie über die gesellschaftliche Praxis, wenn eine solche Bewegung „aufwärts“ von unwürdigen Menschen möglich wird.

Herkunft:

Die letzten Worte der ersten Strophe des Gedichts "The Internationale" (1871) von Eugene Pottier (1816-1887), ins Russische übersetzt (1902) von Arkady Yakovlevich Kots (1872-1943). Dies ist eine Paraphrase berühmter biblischer Zeilen, der Worte Jesu Christi: „Die Ersten werden die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein“ (Matthäus-Evangelium, 19, Lukas-Evangelium, 13 und Markus-Evangelium, 10) .

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Nanoporen erwärmen sich, wenn Ionen sie passieren. 15.02.2022

Japanische Wissenschaftler des Instituts für wissenschaftliche und industrielle Forschung (SANKEN) der Universität Osaka fanden heraus, dass sich Nanoporen erwärmen, wenn ein Ionenstrom sie durchströmt. Dieses Phänomen wird durch das Ohmsche Gesetz erklärt und kann bei der DNA-Sequenzierung nützlich sein, und es bietet auch Perspektiven für die Verwendung von Nanoporen in Biosensoren.

Nanoporen sind kleine Löcher in einer Membran. Ihre Größe ist so klein, dass nur einer der DNA-Stränge oder ein Viruspartikel eine Pore passieren kann. Jetzt werden Nanoporen für den Einsatz in Sensoren untersucht. Typischerweise wird eine elektrische Spannung angelegt, um eine Substanz dazu zu zwingen, eine Nanopore zu passieren. Dann können die in der Lösung enthaltenen Ionen die Pore passieren. Es ist jedoch bekannt, dass elektrische Energie durch Widerstand in thermische Energie umgewandelt wird. Das ist das Joule-Lenz-Gesetz. Dieses Phänomen wurde bisher nicht in Nanoporen untersucht.

Japanische Forscher haben untersucht, wie sich das Anlegen einer elektrischen Spannung auf die Erwärmung einer Nanopore auswirkt. Sie verwendeten ein Thermoelement (ein Temperatursensor, der eine temperaturabhängige elektrische Spannung überträgt) aus Gold- und Platin-Nanokristallen. Ihr Kontaktpunkt betrug nur 100 nm. Mit einem Thermoelement maßen die Wissenschaftler die Temperatur in der Nähe einer 300 nm großen Nanopore, die in einen 40 nm dicken Film auf einem Siliziumwafer geschnitten wurde. Die Wissenschaftler leiteten eine Phosphatpufferlösung durch die Nanopore und maßen den Ionenstrom als Funktion der angelegten Spannung. Es stellte sich heraus, dass die Wärme, die in der Nähe der Nanopore freigesetzt wurde, proportional zur Geschwindigkeit des Ionenstroms war. Dies steht im Einklang mit dem klassischen Ohmschen Gesetz.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass der thermische Effekt mit abnehmender Größe der Nanopore stärker wurde. Dies liegt daran, dass weniger gekühlte Flüssigkeit durch die Pore gelangt und ein Temperaturausgleich nicht möglich ist. Dadurch ist die Wärmefreisetzung nicht zu vernachlässigen, da sie die Temperatur um mehrere Grad erhöht.

Die Forscher glauben, dass dieser Effekt in Zukunft genutzt werden kann. Beispielsweise könnten neue Sensoren auf Basis von Nanoporen Viren nicht nur erkennen, sondern auch inaktivieren. Außerdem werden die Nanoporen aufgrund der Erwärmung nicht mit Polymeren verstopft. Außerdem kann der thermische Effekt helfen, DNA-Ketten während ihrer Sequenzierung zu trennen.

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