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¿En qué países tienen miedo no del viernes 13, sino del martes 13? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿En qué países tienen miedo no del viernes 13, sino del martes 13?

El viernes 13 no siempre se considera el día más desafortunado del calendario. En Grecia y los países de habla hispana, el martes que cae el día 13 es tradicionalmente temido. Y en Italia, los viernes, pero el 17, porque los italianos le temen al número 17 mucho más que al 13.

Sin embargo, el miedo a tales números puede tener el efecto contrario en la probabilidad de desgracias. Por ejemplo, el centro holandés de estadísticas de seguros ha calculado que hay menos accidentes y eventos asegurados los días viernes 13 que los días normales, ya que las personas tienden a ser más cuidadosas o no salir de casa en absoluto.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué no todas las nubes son lluviosas?

¿Alguna vez has pilotado un avión a través de las nubes, o tal vez has subido a lo alto de una montaña y has visto cómo las nubes se arremolinaban a tu alrededor? Entonces deberías tener una buena idea de lo que es una nube: solo una colección de niebla.

Como sabes, el aire siempre contiene vapor de agua. En el verano, hay más vapor en el aire porque la temperatura es más alta. Cuando hay mucho vapor en el aire, basta una ligera disminución de la temperatura para que comience a condensarse (es decir, se formen gotas de agua). En este caso, decimos que el aire está saturado. Solo una pequeña caída en la temperatura es suficiente para que el vapor de agua en el aire saturado se condense. Entonces, cuando el aire cálido saturado se eleva a una altitud donde la temperatura es más baja, se produce condensación y se forman nubes. Las moléculas de agua se combinan y forman innumerables gotitas.

¿Qué sucede cuando todas esas gotas de agua en una nube se encuentran con una masa de aire caliente? ¡Se evaporan y la nube desaparece! Por lo tanto, las nubes cambian constantemente de forma. El agua contenida en ellos se convierte constantemente en agua, luego en vapor. Las gotas de agua contenidas en la nube tienen peso, por lo que la gravedad las empuja hacia abajo y se hunden más y más. Cuando la mayoría de ellos caen, alcanzan las capas de aire más caliente y este aire caliente hace que se evaporen. Por tanto, se obtienen nubes de las que no llueve. Se evaporan y las gotas no tienen tiempo de llegar a la superficie de la tierra.

¿Pero si asumimos que el aire debajo de la nube no es más cálido? ¿Qué es el aire muy húmedo? Luego, las gotas aumentarán y aumentarán de tamaño, y la condensación será cada vez más fuerte. ¡Muy pronto todas las pequeñas gotas se convertirán en grandes gotas que llegarán al suelo y lloverá!

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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cable eléctrico de ADN 29.06.2016

Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Duke han descubierto que, en principio, se puede hacer un buen cableado eléctrico a partir del ADN.

No es tanto que el ADN largo y helicoidal se asemeje a un cable eléctrico. Cada molécula es un átomo cuyos electrones pueden estar libres hasta cierto punto. Los electrones libres pueden correr de un lugar a otro, siempre que, por supuesto, tengan un lugar adonde correr. El ADN tiene tales electrones "potencialmente activos", pero durante mucho tiempo no estuvo claro exactamente cómo pueden moverse alrededor de la molécula.

Como sabes, el dualismo cuántico-onda es inherente a los electrones, es decir, se comportan tanto como partículas (cuantos) como ondas. Previamente, Nongjian Tao, David N. Beratan y sus colegas descubrieron que los electrones del ADN se comportan de manera diferente a diferentes distancias: si a una distancia corta los electrones se propagan como una onda, a una distancia mayor son más grandes. , como sucede en los semiconductores. Si hablamos de eficiencia, entonces es preferible el primer método: los electrones "en forma de onda" se mueven más suavemente y más rápido que "en forma de partícula".

En sus nuevos experimentos, los investigadores querían ver si era posible hacer que los electrones en el ADN "ondan" también a largas distancias. Como sabemos, cada cadena de ADN consta de muchos monómeros: cuatro bases nitrogenadas (A, T, G, C) unidas al azúcar ribosa, que codifican información genética; a su vez, las ribosas con bases se conectan en un hilo a través del ácido fosfórico.

Una cadena de ADN de doble cadena es bastante fuerte, pero puede doblarse, cambiar de forma, los parámetros de la hélice pueden cambiar hacia una mayor o menor helicidad, etc. Todo esto afecta la forma en que viajarán los electrones en ella. Finalmente, la secuencia misma de bases también es importante aquí: se puede suponer que algunos complejos de "letras" genéticas resultarán ser más conductores que otros.

De hecho, con la ayuda de simulaciones por computadora, fue posible descubrir que los bloques repetitivos de guanina (G) ayudan a los electrones a correr en ondas no solo para distancias pequeñas, sino también largas. Y que tales secciones ayudarán a los electrones a hacer frente a los obstáculos que surgen debido al movimiento de diferentes partes de la cadena de ADN, debido a dobleces, curvaturas, etc.

Los experimentos con fragmentos de ADN de "letras" genéticas cortos, de solo 6-16, mostraron que todo es realmente así: los complejos de guanina mejoran la conductividad de la molécula. Como las bases de las cadenas se corresponden entre sí según el principio de complementariedad, es decir, si una tiene A, la otra tendrá T, y si una tiene G, la otra tiene C, entonces los bloques de guanina quedaron como GC alternante.

La secuencia de ADN influye en el comportamiento de los electrones y en la conductividad de la propia molécula. Obviamente, uno podría intentar sintetizar ese ADN en el que los electrones proporcionarían una buena conductividad; tal molécula posiblemente podría competir con esas vellosidades bacterianas. Por otro lado, la conductividad debe cambiar por mutaciones, es decir, por cambios en la secuencia del ADN, que de alguna manera podría ser utilizada en genética médica.

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