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Schlüssel- und Seilring. Das Geheimnis der Konzentration

Spektakuläre Tricks und ihre Hinweise

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Fokusbeschreibung:

Stecken Sie einen Seilring in die Öse des Schlüssels und hängen Sie ihn für den Betrachter an die erhobenen Daumen beider Hände. Entfernen Sie den Schlüssel vom Seilring, ohne ihn aus den Daumen des Zuschauers zu lösen.

Fokus Schlüssel und Seilring

Fokusgeheimnis:

Fassen Sie mit beiden Händen das Seil, das Ihnen am nächsten liegt (eines der parallelen), auf beiden Seiten des Schlüssels und verbinden Sie die erfassten Teile des Seils mit einer Hand.

Fokus Schlüssel und Seilring

Halten Sie den Schlüssel mit der anderen Hand und legen Sie diese Seilstücke über einen der Daumen des Zuschauers. Ziehen Sie den Schlüssel zu sich und er löst sich vom Seil.

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Leitfähige Bakterien 17.06.2016

Normalerweise leiten Proteinmoleküle und supermolekulare Proteinkomplexe keinen elektrischen Strom. Hier gibt es jedoch Ausnahmen, und eine davon ist das getrunkene oder Zottenbakterium Geobacter sulfurreducens. Pili sind lange Proteinstrukturen, die auf der Oberfläche einer Bakterienzelle sitzen (was das Bakterium ziemlich behaart aussehen lässt) und eine Vielzahl von Funktionen erfüllen.

Mithilfe von Röntgenbeugungsmethoden haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass leitfähige Fäden ein wichtiges Merkmal aufweisen - eine Lücke von 0,32 nm wiederholt sich in ihrer Struktur. Aber beim G. sulfurreducens-Stamm, dessen Pili die Fähigkeit verloren hatten, Strom zu leiten, gab es keine solche Lücke von 0,32 nm, die sich entlang der Länge der Zotten wiederholte.

Außerdem waren nichtleitende Pili frei von Aminosäuren mit aromatischen chemischen Gruppen. Es ist bekannt, dass in aromatischen Verbindungen (die einfachste und bekannteste davon ist Benzol aus einem Schulbuch) die Elektronendichte gleichmäßig auf alle Atome verteilt ist, die den Ring bilden; mit anderen Worten, alle am Aufbau des Moleküls beteiligten Elektronen sind sozusagen gleichmäßig über die gesamte aromatische Gruppe verteilt.

Wenn sich die Elektronenorbitale zweier aromatischer Moleküle annähern und überlappen, erhalten die Elektronen sozusagen ein neues Territorium für ihre Nutzung, das sie relativ ungehindert betreten können. Wenn sich solche eng beieinander liegenden Ringe von Punkt A nach Punkt B aufreihen, entsteht zwischen A und B elektrische Leitfähigkeit. Aromatische Gruppen ragen auf den Haaren von G. sulfurreducens wie die Sprossen einer Wendeltreppe hervor und schleudern einander Elektronen zu. Wichtig ist nur, dass sie den richtigen Abstand zueinander haben, und hier sind die erwähnten wiederholten 0,32 nm in den Leitzotten von G. sulfurreducens, das ist genau der richtige Abstand.

Der Artikel in mBio spricht auch über den Grund für das bekannte Phänomen mit leitfähigen Zotten – in früheren Experimenten erhöhte sich ihre elektrische Leitfähigkeit um fast das 100-fache, wenn die Umgebung angesäuert wurde. Es stellte sich heraus, dass mit einer Verringerung des pH-Werts von 10 auf 2 (dh mit einer Erhöhung des Säuregehalts) die periodischen Lücken von 0,32 nm, die für die elektrische Leitfähigkeit in Sägen erforderlich sind, ausgeprägter wurden und sie begannen, Strom besser zu leiten.

Die Aufmerksamkeit, die „Leitbakterien“ genießen, ist durchaus verständlich, denn sie wurden betrunken – das sind fertige Nanodrähte, die man günstig und schnell im Reagenzglas züchten und daraus dann eine Art Nanoelektronik zusammenbauen kann. Wenn sich das Trinken von Geobacter als wirksam erweist und wenn sie einen Weg finden, sie irgendwie zu verbessern, dann werden wir vielleicht in naher Zukunft Gadgets auf der Basis von Bakterienproteinen haben.

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