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GROSSE ENZYKLOPÄDIE FÜR KINDER UND ERWACHSENE
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Wie weit ist der nächste Fixstern entfernt? Ausführliche Antwort

Große Enzyklopädie für Kinder und Erwachsene

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Wissen Sie?

Wie weit ist der nächste Fixstern entfernt?

Der dem Sonnensystem am nächsten gelegene Stern heißt Proxima Centauri (im Griechischen bedeutet proxima am nächsten).

Es ist 4,249 Lichtjahre entfernt, also so weit, dass das von ihm ausgestrahlte Licht mehr als vier Jahre braucht, um uns zu erreichen (denken Sie daran, dass die Lichtgeschwindigkeit 300 Kilometer pro Sekunde beträgt).

Um diese Distanz klarer zu visualisieren, wenden wir uns dem Modell des Sonnensystems zu, das IS Shklovsky in dem Buch "Das Universum, das Leben, der Geist" gegeben hat. Wenn wir uns die Sonne als Billardkugel mit einem Durchmesser von 7 Zentimetern vorstellen, dann ist Pluto (sein Durchmesser beträgt in diesem Fall etwa 0,1 Millimeter) 300 Meter von dieser Kugel entfernt und der Stern Proxima Centauri (im gleichen Maßstab) werden ungefähr 2000 Kilometer sein !

Autor: Kondrashov A.P.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wann erschien die erste Pensionskasse?

Im Jahr 27 v. Chr. ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass ein bestimmter Betrag vom monatlichen Gehalt der Soldaten abgezogen werden sollte. Am Ende seiner Militärkarriere erhielt der Rentner entweder die angesammelte Menge an Silber oder ein Stück Land zu einem angemessenen Preis, von dem er sich ernähren konnte.

So entstand vor mehr als zweitausend Jahren die erste Pensionskasse.

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▪ Wer hat den Kompass erfunden?

▪ Welches Land stellt Waffen mit anderen Zügen her als der Rest der Welt?

▪ Was waren das Leben und die Aktivitäten der Naturvölker?

Siehe andere Artikel Abschnitt Große Enzyklopädie. Fragen für Quiz und Selbstbildung.

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Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Elektrogenes Insulin 04.06.2020

Mithilfe eines Implantats, das das Hormon als Reaktion auf ein Funksignal freisetzt, kann der gewünschte Insulinspiegel im Blut aufrechterhalten werden.

Normalerweise steigt der Insulinspiegel nach dem Essen an: Spezielle Zellen in der Bauchspeicheldrüse (Betazellen), die es synthetisieren, spüren den Anstieg des Blutzuckerspiegels und schütten Insulin aus. Körperzellen erhalten ein Insulinsignal und beginnen aktiv Glukose aufzunehmen. Aber wenn die Zellen der Bauchspeicheldrüse nicht funktionieren, wenn es wenige von ihnen gibt, wenn sie abgestorben sind (wie bei Typ-XNUMX-Diabetes), dann müssen Sie den Insulinspiegel selbst überwachen.

Der Insulinspiegel sollte zeitnah ansteigen, er sollte nicht zu wenig oder zu viel sein. Regelmäßige Insulininjektionen sollten unbedingt vor den Mahlzeiten erfolgen und auf keinen Fall vergessen werden, nach der Injektion zu essen, da sonst der Zuckerspiegel sehr stark absinkt. Langwirksame Insulinpräparate sind jedoch schon relativ lange erhältlich: Sie beginnen nicht sofort zu wirken, sondern nach einer Stunde, zwei oder sogar acht Stunden, und dann wirken solche Präparate auch sehr lange, bis zu 30 Stunden. Insulin wird allmählich ins Blut freigesetzt, als würde es die normale Funktion der Insulin synthetisierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse simulieren.

Forschende der ETH Zürich sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben ein Insulinimplantat entwickelt, das Insulin über ein Funksignal von aussen abgibt. Das Implantat besteht aus zwei Teilen, einem elektronischen und einem zellulären. Der elektronische Teil ist ein Mikroschaltkreis, der ein Signal empfängt und einen elektrischen Impuls erzeugt. Im Zellteil sitzen lebende Betazellen, die einen elektrischen Impuls erhalten und als Reaktion Insulin freisetzen.

Natürlich sind diese Zellen nicht einfach, sondern modifiziert: Sie synthetisieren Proteine, die Kalzium- und Kaliumionen durch die Membran passieren lassen. Das Molekularionentor nimmt einen elektrischen Impuls wahr, Ionen beginnen, sich in die Zelle hinein und aus ihr heraus zu bewegen, und diese Neuanordnung von Ionen setzt eine Kette von intrazellulären Signalen in Gang, die das Insulingen erreichen.

In einer anderen Version synthetisierten Zellen trotzdem Insulin und sammelten es in sich selbst in Membranvesikeln – ein elektrischer Impuls zwang die Zelle, diese Vesikel zur äußeren Membran zu bringen und sie nach außen zu entleeren. Ein Artikel in Science besagt, dass das Implantat bei Mäusen mit Typ-10-Diabetes erfolgreich funktionierte: Die Insulinkonzentrationen erreichten XNUMX Minuten nach dem Signalton ihren Höhepunkt und der Blutzucker fiel schnell auf normale Werte.

Ein solches Implantat kann von einer Anwendung in einem Smartphone aus eingeschaltet werden, außerdem kann das Implantat selbst so verbessert werden, dass es den Glukosespiegel im Blut misst, so dass es autonom arbeitet, wie ein Herzschrittmacher. Allerdings müssen die darin enthaltenen Zellen immer noch regelmäßig ausgetauscht werden, und dieses Verfahren sollte offensichtlich nicht kompliziert und teuer sein, da das elektrogenetische Implantat sonst nicht in der Lage sein wird, mit anderen Insulinwirkstoffen zu konkurrieren.

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