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Wie tief kann eine Meeresschildkröte tauchen? Ausführliche Antwort

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Wie tief kann eine Meeresschildkröte tauchen?

Der Rekordhalter für Tauchtiefe unter Reptilien ist die Lederschildkröte. Dies ist die größte aller modernen Schildkrötenarten, die in allen Ozeanen außer der Arktis leben und eine Länge von mehr als 2 Metern haben können. Das größte gefundene Exemplar wog 916 Kilogramm.

Nachdem Zoologen Tiefenmesser auf den Schalen mehrerer Individuen angebracht hatten, entdeckten sie, dass eine der experimentellen Schildkröten weit von der Küste entfernt im Atlantik bis zu einer Tiefe von 640 Metern getaucht war. Es gibt Grund zu der Annahme, dass Schildkröten dieser Art sogar einen Kilometer tauchen können.

Autor: Kondrashov A.P.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wer hat das erste Flugzeug gebaut?

Obwohl es seit jeher Versuche gibt, Flugzeuge zu bauen, die schwerer als Luft sind, erhob sich das erste von ihnen, ausgestattet mit einem Motor, 1903, also während der Herrschaft der Zeppeline, in die Lüfte.

Das erste echte Flugzeug – der Flyer, der Ururgroßvater der heutigen Flugzeuge – wurde von den Amerikanern, den Brüdern Wilber und Orville Wright, entworfen. Ein Motor mit 30 PS ermöglichte es dem Flugzeug, auf eine Geschwindigkeit von 71 Stundenkilometern zu beschleunigen.

Das Design des Flugzeugs ermöglichte es nicht nur, in die Luft zu fliegen, sondern auch das Flugzeug zu steuern. Die Reichweite der ersten Flüge betrug nur wenige Dutzend Meter, aber ihre Bedeutung kann kaum überschätzt werden.

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Neues grünes Energiesystem 28.09.2019

Forscher des Instituts für Mikrobiologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben ein neues Biophotovoltaiksystem (BPV) geschaffen, indem sie zwei Bakterienarten kombiniert haben. Dieses System kann mehr als 40 Tage stabil arbeiten und einen neuen BPV-Haltbarkeitsrekord aufstellen.

Biophotovoltaik (BPV) ist eine neue grüne Energietechnologie, die biologische photosynthetische Materialien (meistens lebende photosynthetische Mikroorganismen) verwendet, um Sonnenenergie in Elektrizität umzuwandeln. BPV ist umweltfreundlicher und potenziell kostengünstiger als Halbleiter-Photovoltaik (PV)-Systeme, angesichts der Toxizität von Photovoltaik-Materialien.

Die Leistungsdichte moderner BPV-Systeme bleibt jedoch im Allgemeinen niedrig: Photosynthetische Mikroorganismen haben eine schwache Fähigkeit, Elektronen außerhalb von Zellen zu übertragen. Um dieses Problem zu lösen, schufen die Forscher eine mikrobielle Gemeinschaft aus zwei Arten von Bakterien.

Dieses mikrobielle „Konsortium“ besteht aus photosynthetischen Cyanobakterien und exoelektrogenen Shewanella-Bakterien. Exoelektrogene Bakterien sind eine Art anaerober Mikroorganismen, die sich an das Leben in einer luftleeren Umgebung angepasst haben. Wenn ein solches Bakterium ein Sauerstoffatom freisetzt, erhält es eine positive Ladung. Als Energieträger, der für die gerichtete Energieübertragung zwischen Cyanobakterien und Shewanella verantwortlich ist, wählten die Forscher D-Lactat, Milchsäure.

In dem neuen System „fangen“ Cyanobakterien Sonnenenergie ein und fixieren Kohlendioxidmoleküle, um D-Lactat zu synthetisieren, während Shewanella Strom durch Oxidation von D-Lactat erzeugt und dadurch einen begrenzten Elektronenfluss von Photonen zu D-Lactat und dann zu Elektrizität erzeugt . . .

Durch genetische Manipulation sowie Medien- und Gerätemanipulation können diese zwei völlig unterschiedlichen Organismen effektiv zusammenarbeiten. Experimente haben gezeigt, dass das neue BPV-System bei einer durchschnittlichen Energieintensität von 40 mW/m135 mehr als 2 Tage lang stabil betrieben werden kann. Dies ist die längste Laufzeit und Leistungsstufe aller BPV-Systeme.

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