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¿Por qué, en septiembre de 1945, en vísperas de la llegada a la capital francesa del microbiólogo inglés Alexander Fleming, los periódicos parisinos escribieron que hizo más divisiones completas para derrotar al fascismo y liberar a Francia? Respuesta detallada

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¿Por qué, en septiembre de 1945, en vísperas de la llegada a la capital francesa del microbiólogo inglés Alexander Fleming, los periódicos parisinos escribieron que hizo más divisiones completas para derrotar al fascismo y liberar a Francia?

Tan alta valoración de los méritos de Alexander Fleming (1881-1955) por parte de los parisinos se debió a que descubrió la penicilina, cuyo uso durante la Segunda Guerra Mundial salvó la vida a un gran número de heridos que se consideraban desesperados. Hace unos pocos años.

A fines de la década de 1920, Fleming cultivó algunos cultivos de estafilococos (bacterias que causan inflamación purulenta) para experimentos bacteriológicos. Un día, descubrió que aparecían pequeños círculos en la superficie del medio donde se cultivaban los cultivos, áreas en las que se destruían los estafilococos. El moho del pan (Penicillum notatum), que accidentalmente cayó sobre una taza descubierta en la que se cultivaba un cultivo de estafilococos, resultó ser la causa de la muerte de la bacteria. Fleming sugirió que el moho produce cierta sustancia (penicilina, como él la llamó), que causa la muerte de los estafilococos.

En 1929, Fleming publicó los resultados de su investigación, pero no recibieron la debida atención por parte de la comunidad científica. Sí, y el propio Fleming, incluso en 1940, dijo que "no vale la pena hacer penicilina". Sin embargo, ya en 1941, el bioquímico británico Howard Walter Flory (1898-1968) y su colega Ernst Boris Chain (1906-1979), oriundo de Alemania, obtuvieron un extracto de moho del pan que, en ensayos clínicos, resultó ser eficaz contra una serie de bacterias. Flory viajó a los Estados Unidos, donde ayudó a desarrollar un programa para desarrollar métodos para purificar la penicilina y acelerar la formación de moho.

Al final de la guerra, se había establecido la producción industrial a gran escala de penicilina y su uso en la clínica. En 1945, Fleming, Flory y Cheyne recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento y preparación de la penicilina.

Dicen que muchos años después de su descubrimiento, Fleming visitó algún laboratorio microbiológico moderno, equipado con la ciencia y la tecnología más modernas. Inspeccionó con interés el equipo más moderno, la sala estéril con aire filtrado y las mesas limpias y relucientes. “¡Qué lástima que no tuvieras un laboratorio así en tu época!”, comentó el director del instituto que acompañaba a Fleming, “¡quién sabe lo que podrías abrir en tales condiciones!”. "Al menos no la penicilina", respondió Fleming con una sonrisa.

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es un armadillo?

¿Sabes lo que es un "armadillo"? Es un pequeño mamífero cubierto por un caparazón óseo parecido a una armadura.

Diez especies de armadillos viven desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de América del Sur. Desde arriba, los armadillos están cubiertos con un caparazón de hueso, que consiste en una placa en la cabeza y dos en la espalda. Estas dos partes están conectadas por una parte central flexible que consta de tiras móviles. Esto permite que el armadillo gire y gire. El número de estas rayas en el centro del caparazón se usa a veces para clasificar a estos animales. Entonces, hay armadillos de siete, ocho y nueve bandas.

Solo los armadillos de nueve bandas se encuentran en los Estados Unidos. Todos los armadillos también tienen una cola completamente blindada, excepto una especie, ¡y es bastante natural que este armadillo se llame cola blanda! Curiosamente, los dientes del armadillo son procesos simples sin esmalte. Esta es una de esas contradicciones para las que la naturaleza es tan generosa. Armadura en el cuerpo - ¡y dientes suaves! La mayoría de los animales tienen los mismos dientes de por vida.

Al tener tales dientes, el armadillo se ve obligado a comer alimentos blandos: hormigas, termitas, larvas, gusanos y escarabajos. Como sabes, ese alimento se puede encontrar entre las hojas o en la tierra blanda, y por lo tanto, para conseguirlo, el armadillo debe desenterrarlo. La naturaleza compensó al armadillo por los dientes blandos dándole fuertes garras y fuertes patas delanteras. ¡Un armadillo puede cavar más rápido que un perro!

Además, usa sus garras y patas delanteras para cavar hoyos en los que puede esconderse rápidamente de sus enemigos. La mayoría de los armadillos escapan de sus enemigos corriendo o excavando. Solo una especie, el armadillo de tres bandas, escapa acurrucándose en una bola. Tiene un caparazón mucho más fuerte que otros y, por lo tanto, para él es una forma de protección bastante confiable.

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Controlar la temperatura interna de los robots es uno de los mayores obstáculos en la construcción de robots robustos y flexibles. Si los motores de alta velocidad y los motores exotérmicos que alimentan al robot se sobrecalientan, el robot dejará de funcionar.

Este es un problema particular para los robots blandos, que están hechos de materiales sintéticos. Al ser más flexibles, retienen el calor, a diferencia de los robots metálicos, que lo disipan rápidamente. Un ventilador de refrigeración interno no puede ayudar mucho, ya que ocupa mucho espacio dentro del robot y lo hace más pesado.

Los investigadores encontraron una solución a este problema en la naturaleza. Decidieron adaptar el sistema de enfriamiento natural de los mamíferos -la sudoración- a un mecanismo artificial. Para hacer esto, el equipo creó los materiales de nanopolímeros necesarios para la transpiración utilizando una tecnología de impresión 3D especial: la estereolitografía de múltiples componentes. Su esencia radica en el hecho de que la resina se endurece de una forma dada bajo la influencia de la luz.

Los investigadores han fabricado actuadores en forma de dedo hechos de dos materiales de hidrogel que pueden retener agua y responder a la temperatura, en otras palabras, esponjas inteligentes. Cuando la temperatura sube por encima de los 30 °C, la capa impulsora inferior reacciona y empuja el agua hacia la capa superior, que está plagada de poros del tamaño de una micra. Estos poros son sensibles al mismo rango de temperatura y se expanden automáticamente para liberar "sudor" y luego se cierran cuando la temperatura desciende por debajo de los 30°C.

Se ha descubierto que la evaporación del agua reduce la temperatura de la superficie del actuador en 21 °C en 30 segundos. El proceso de enfriamiento es aproximadamente tres veces más eficiente que el de los humanos. Las unidades pueden enfriarse aproximadamente seis veces más rápido cuando se exponen al viento del ventilador.

Una desventaja de la tecnología es que puede reducir la movilidad del robot. También es necesario que los robots repongan el suministro de agua, lo que llevó a los autores del desarrollo a imaginar robots blandos que no solo sudan como los mamíferos, sino que también beben como ellos.

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