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Künstliches Fischbein. Einfache Rezepte und Tipps

Fabriktechnologien - einfache Rezepte

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Hier sind die Rezepte künstlicher Schnurrbart.

Massen an tierischen Abfällen

Nach der ältesten Methode wird ein Walknochenersatz aus Tierhaut gewonnen. Nach dem Entfernen der Haare von der Haut mit einem Messer wird diese in ein Bad mit Zwei-Chrom-Kalium-Salz gelegt, anschließend wird die Haut herausgezogen, getrocknet und in Streifen geschnitten. Auf andere Weise wird die Haut mit Sattdampf behandelt.

Nach einer anderen Methode stammen sie aus Adern, Sehnen und ähnlichen tierischen Abfällen. Diese Abfälle werden mit Lösungen von Ätzalkalien oder einer Borsäurelösung erweicht und anschließend mit einer Lösung aus Eisensulfat und Kali behandelt. Andernfalls mit Chromalaun oder Formalin oder einer Mischung aus beidem behandeln.

Nach der folgenden Methode ist das Rohmaterial Walhaut. Die Haut wird in Streifen geschnitten und 10 Stunden lang in Kalkwasser, dann 5 Stunden lang in einer starken Kalilösung eingeweicht und anschließend gut gewaschen. Das verarbeitete Material wird in ein Färbebad mit Anilinfarbstoff getaucht, um ihm die entsprechende Farbe zu verleihen. Die gefärbten Streifen werden gedehnt und getrocknet. Nach dem Pressen unter starkem Druck nimmt das Material die gewünschte Form an.

Balenitis

Diese Fischbeinimitation wird ohne die Verwendung tierischer Abfälle als Ausgangsmaterial erreicht. Diese Methode ist eine Kombination aus gleichen Teilen Rubinschellack (oder dessen Ersatz), gebrannter Magnesia und Antimonpentachlorid.

Alle diese Stoffe werden gemischt und fein gemahlen, anschließend wird eine gleiche Menge Schwefel hinzugefügt. Zu all dem wird Gummi in einer Menge hinzugefügt, die etwas größer ist als das Gewicht der Mischung. Anschließend wird die Mischung bei schwacher Hitze geknetet. Aus dieser Masse werden Platten oder Bleche hergestellt. Die Masse wird in entsprechende Formen gegeben und erhitzt. Je stärker erhitzt wird, desto härter wird die Masse, aber desto weniger elastisch wird sie.

Balena wurde nicht nur als Imitation von Fischbein verwendet, sondern auch für Spielzeugprodukte, Schallplatten, Türklinken, Billardkugeln usw.

Autor: Korolev V.A.

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Biologen stellen sich diese Frage schon seit geraumer Zeit: D'Arcy Thompson zum Beispiel schlug vor 100 Jahren vor, dass bei Tieren die Körperform weitgehend von der Schwerkraft bestimmt wird, und wenn sie auf der Erde doppelt so groß wäre , hätten Primaten keine aufrechte Körperhaltung entwickelt, und im Allgemeinen wären alle Tetrapoden kurzbeinig und würden sich wie Eidechsen bewegen. Anscheinend musste die Evolution irgendwie auf den Gravitationsfaktor reagieren, aber welche Art von molekular-zellulären Mechanismen uns geholfen haben, uns an die Schwerkraft anzupassen, können wir erst jetzt herausfinden.

Makoto Furutani-Seiki (Makoto Furutani-Seiki) konnte zusammen mit seinen Kollegen von der University of Bath und unter Beteiligung von Forschern aus Japan, Österreich und den Vereinigten Staaten ein Gen finden, das für die Bildung eines " dreidimensionaler" Körper bei Tieren. Wenn es bei Fischen ausgeschaltet wurde, wurde die Entwicklung von Geweben gestört, sie wurden falsch relativ zueinander angeordnet und der gesamte Körper wurde in Richtung der Schwerkraft stark abgeflacht. Wenn es in kultivierten menschlichen Zellen nicht funktionierte, vereinigten sie sich nicht mehr zu volumetrischen Clustern. In einem Artikel in Nature schreiben die Autoren, dass dieses YAP genannte Gen als Regulator der molekularen Maschine dient, die die mechanischen Kräfte in und zwischen Zellen steuert – die richtige Verteilung solcher Kräfte ist notwendig, um die meisten Organe und Körperteile zu bilden. Grob gesagt können wir dank YAP der Schwerkraft widerstehen und haben im Allgemeinen einen mehr oder weniger voluminösen statt flachen Körper.

Wie genau das Anti-Schwerkraft-Gen funktioniert, wie und wann es sich einschaltet und welche anderen Gene unter seiner Kontrolle stehen, müssen wir noch herausfinden. Weitere Experimente hier werden nicht nur zeigen, warum wir so aussehen, wie wir jetzt aussehen, sondern auch dazu beitragen, zuverlässige Methoden zur Herstellung künstlicher Organe zu entwickeln. Indem wir das genetische System steuern, das für die „Massigkeit“ eines Organs verantwortlich ist, können wir beispielsweise im Labor eine Leber oder Niere in der richtigen Größe züchten, die sich nicht von den echten unterscheidet – um sie später zu transplantieren ersetzen Sie die verdorbenen.

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