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Warum verursacht Kitzeln Lachen? Ausführliche Antwort

Große Enzyklopädie für Kinder und Erwachsene

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Wissen Sie?

Warum verursacht Kitzeln Lachen?

Beim Kitzeln tritt ein Krampf der Rippenmuskulatur auf. Sie beginnen unwillkürlich zu schrumpfen, was den Anschein erweckt, als würde die Person lachen.

Autor: Mendeleev V.A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Welcher Fußballspieler hat einmal mit einem gebrochenen Genick im FA Cup-Finale gespielt?

Im FA-Cup-Finale 1956 wurde der Torhüter von Manchester City, Bert Trautmann, 15 Minuten vor Spielende verletzt, nachdem ihm ein Stürmer aus Birmingham das Knie in den Nacken getreten hatte. Trautmann entschied sich jedoch, das Spiel fortzusetzen und half seinem Team, den Siegpunkt zu verteidigen. Nachdem er mehrere Tage lang Schmerzen hatte, wurde er geröntgt, und es stellte sich heraus, dass er dieses Match mit einem gebrochenen Genick spielte.

 Teste Dein Wissen! Wissen Sie...

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▪ Wann wurden zum ersten Mal Trockenbrezeln gebacken?

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

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Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

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 ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

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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