БиоХимТех (Технопарк)


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Образование


Канал БиоХимТеха в Технопарке при Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в г.о. Долгопрудный. Новости, активности, мероприятия | Продукты и квесты @biohimtekh_bot | Пресса и взаимодействие @mirniy

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Образование
Статистика
Фильтр публикаций


💌 Академия магических наук БХТогвартс снова распахнула свои двери!

Сегодня мы встретили наших юных волшебников. Всё началось с главной церемонии: распределения по факультетам. Как и всегда всё решала магия химии и растворов! 🧪

А после распределения каждый волшебник обрёл свою палочку и отправился на первые занятия:
🌿 «Гербология: Тайная жизнь растений» — разбираемся, что скрывают растения.
«Ацидулус Плювиус: укрощение кислотного ненастья» — работаем в лаборатории и создаём химическую защиту.

Впереди ещё много экспериментов, открытий и приключений. Следите за новостями.

#интенсивБХТ


⚗️ Он увидел порядок там, где другим казался набор разрозненных элементов. И изменил химию навсегда

В 1869 году Дмитрий Менделеев представил периодическую систему химических элементов. Он заметил: если расположить элементы определённым образом, их свойства начинают закономерно повторяться. Так появился периодический закон — один из фундаментальных законов химии.

Но Менделеев сделал гораздо больше, чем просто расставил известные элементы по таблице. Там, где закономерность требовала существования ещё неизвестного элемента, учёный оставлял пустое место и предсказывал, какими свойствами этот элемент должен обладать.

🔬 Позже были открыты галлий, скандий и германий, и их свойства оказались близки к тем, которые Менделеев рассчитал заранее. Получается, периодическая система позволила буквально предсказывать химические элементы до их открытия.

Сегодня таблица Менделеева знакома каждому школьнику, но за привычными клеточками скрывается гораздо больше: она помогает понимать свойства элементов, находить связи между ними и предсказывать их химическое поведение.

💡 Интересный факт: знаменитая история о том, что периодическая таблица приснилась Менделееву во сне, скорее красивая легенда. Учёный долго работал над классификацией элементов, сравнивал их свойства и искал закономерности. Открытие стало результатом огромной системной работы.

И химией его интересы не ограничивались. Менделеев изучал растворы и газы, занимался метрологией, участвовал в развитии промышленности и работал над созданием точных методов измерений.

Дмитрий Менделеев показал: иногда великое открытие — это не найти что-то новое, а первым увидеть систему в том, что уже находится перед глазами.

#наукаБХТ


Друзья! На сайте Технопарка уже начали появляться наши кружки, с которых мы начнём новый учебный год 🔬

Занятия стартуют с 21 сентября!

До этого можно будет познакомиться с кружками БиоХимТеха, их программами и преподавателями на Днях открытых дверей 5 и 12 сентября.

А запись откроется 14 сентября в 10:00.

Следите за обновлениями: список кружков на сайте ещё пополняется.


🦎 Как ящерица отращивает новый хвост?

Если хищник хватает ящерицу за хвост, она может буквально оставить его в лапах противника и убежать.

Это называется аутотомией — способностью самостоятельно отделить часть тела при опасности. У многих ящериц в хвосте есть специальные зоны, где он может отделиться. Мышцы сокращаются, кровеносные сосуды быстро сужаются, и потеря крови оказывается минимальной.

Но самое удивительное начинается потом.

🧬 Ящерица способна отрастить новый хвост.

В месте повреждения клетки начинают активно делиться. Формируется особая структура — бластема, скопление клеток, из которых постепенно развивается новая ткань.

При этом большую роль играют нервная система и сигналы от окружающих тканей: без правильных сигналов полноценная регенерация не происходит. Постепенно появляются кровеносные сосуды, нервы, мышцы и другие ткани. Но здесь есть важный нюанс: новый хвост — не точная копия старого.

Почему?

🦴 В старом хвосте ящерицы были позвонки. В новом вместо них обычно формируется длинная хрящевая структура

💪 Мышцы нового хвоста устроены проще и не повторяют сложную сегментацию исходного

🧩 Чешуя тоже может отличаться: новый участок часто выглядит более гладким, а его рисунок и форма чешуек могут быть другими

📏 Кроме того, новый хвост обычно отличается по длине и форме от исходного

Получается почти парадокс: организм умеет восстановить утраченную часть тела, но не просто «выращивает копию». Он создаёт новую конструкцию, которая выполняет многие функции прежнего хвоста, но устроена иначе.

И это одна из причин, почему регенерация ящериц так интересует учёных. Понимание того, как клетки получают сигналы о том, что именно нужно восстановить, может помочь лучше разобраться в механизмах регенерации у других животных и человека.

#наукаБХТ


🦉 Кажется, мы кое-что забыли…

Академия магических наук в последний раз открывает свои двери! ✨

С 24 по 28 августа юных волшебников ждёт новая пятидневная программа БХТогвартс, где магия встречается с настоящей наукой

На этот раз предстоит:
🧪 раскрыть секреты алхимии и философского камня
🐉 узнать, почему драконье пламя бывает разных цветов
🔮 заглянуть в будущее вместе с профессором Трелони
🌿 продолжить исследования в зелёной лаборатории
💧 вместе с Хранителями Живой воды защищать реки и озёра от кислотного ненастья
🏰 и отправиться в подземелья Гринготтса

Никаких заклинаний без объяснения — здесь даже самое настоящее волшебство можно исследовать, проверить и объяснить с помощью науки

📅 24–28 августа
1–5 классы
15:00–18:30
📍 Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

Пять дней открытий, экспериментов и приключений для тех, кто всегда хотел получить письмо из Хогвартса. 🪄

Количество мест ограничено

📝 Регистрация по ссылке

#интенсивБХТ


☀️ Лето на БиоХимТехе — каким оно было?

Кажется, ещё вчера мы только начинали летние смены, а сегодня уже совсем близко 1 сентября. Время покупать тетради и возвращаться к привычному учебному ритму

Но прежде чем прощаться с летом, хотим вспомнить, каким насыщенным оно получилось на БиоХимТехе 💚

Этим летом у нас прошли:

🧪 Летняя химическая научная школа «ФосАгро»
🪄 Магическая смена «БХТогвартс»
🧬 Проектная смена «Три Б»
🇷🇺 Смена «Здравствуй, Россия!»
🏆 Летняя олимпиадная школа «Атриум»

За это лето были эксперименты, исследования, проекты, новые знакомства, открытия, смех и, конечно, огромное количество ярких и запоминающихся моментов

Собрали фотографии, чтобы ещё раз всё это вспомнить 📸
Ищите себя, друзей!

А впереди уже новый учебный год — и у нас тоже много планов. Совсем скоро расскажем о Дне открытых дверей, а затем откроем запись в кружки БиоХимТеха

Следите за новостями и ставьте реакцию, если уже немного скучаете по БиоХимТеху 🩷

#БХТ


🐅 Оранжевый, который никто не видит

Вы когда-нибудь задумывались: почему тигр — ярко-оранжевый, хотя живёт среди зелёной травы и листвы? Для человеческого глаза это выглядит как антимаскировка. Но дело в том, что люди — не главная добыча тигра.

👁️ Как мы видим цвет

У человека — трихроматическое зрение. В нашей сетчатке есть три типа колбочек, чувствительных к синему, зелёному и красному цветам. Именно поэтому мы видим мир в богатой цветовой гамме и легко замечаем оранжевую шкуру тигра на зелёном фоне.

А вот олени, кабаны и большинство других млекопитающих — дихроматы. У них только два типа колбочек: для синего и зелёного. Они не различают красные и оранжевые оттенки.

🌿 Идеальный камуфляж

Для оленя или кабана оранжевый мех тигра выглядит... зелёным!

Хищник просто сливается с листвой, травой и тенями. Тигр может лежать в засаде в нескольких метрах от жертвы, и она его не заметит. Олени и кабаны не видят в нём угрозы — он для них как ещё один куст.

Учёные из Бристольского университета провели компьютерное моделирование и подтвердили: для дихромата оранжевый тигр практически невидим.

❓ Почему тигры не зелёные?

Логичный вопрос: если зелёный — идеальная маскировка, почему эволюция не сделала тигров зелёными?

Ответ прост: у млекопитающих нет биохимических механизмов для производства зелёного пигмента в шерсти. Оранжевый цвет даёт пигмент феомеланин, а зелёный мех в природе встречается только у... ленивцев. И то потому что в их шерсти живут водоросли.

Эволюция нашла гениальный компромисс: оранжевый мех, который для главных жертв тигра выглядит зелёным.

💡 Интересный факт

В экспериментах люди надевали «дихроматические очки», имитирующие зрение оленя. В них тигров становилось почти невозможно заметить на фоне леса.

#наукаБХТ


🧬 Лекарство, которое знает, куда идти: учёные создали «умную» капсулу для лечения рака

Одна из главных проблем при лечении опухолей — доставить препарат именно туда, где он нужен. Ведь лекарства могут воздействовать не только на опухолевые, но и на здоровые клетки.

Учёные Саратовского государственного университета вместе с коллегами из Национальной академии наук Армении разработали микрокапсулы, которые могут помочь решить эту проблему.

🔬 В основе разработки: карбонат кальция и церулоплазмин, белок, который в организме участвует в переносе меди. Внутри такой микросферы находится фотосенсибилизатор — вещество, необходимое для фотодинамической терапии.

Сама терапия работает необычным образом: сначала фотосенсибилизатор доставляют в организм, а затем опухоль облучают лазером. Под воздействием света вещество образует активные формы кислорода, которые повреждают опухолевые клетки.

Но есть проблема: фотосенсибилизатору сложно добраться до опухоли и сохранить активность по пути.

💡 Именно здесь и появляется «умная» капсула.

В обычной среде организма она остаётся относительно стабильной. А среда опухолевой ткани обычно более кислая, при попадании туда микросфера начинает постепенно разрушаться, высвобождая содержимое.

Получается своеобразная система доставки с условием: пока капсула находится в обычной среде — она сохраняет препарат, а при попадании в нужную область начинает его высвобождать.

По данным экспериментов, в микросферы удалось загрузить 86,9% фотосенсибилизатора, а полное высвобождение происходило примерно за 48 часов.

Кроме того, церулоплазмин не только защищает фотосенсибилизатор от разрушения, но и сам может участвовать в образовании активных форм кислорода, потенциально усиливая эффект терапии.

Пока разработка находится на стадии доклинических исследований: следующим этапом учёные планируют эксперименты на животных моделях.

#наукаБХТ


🔬 Антони ван Левенгук — человек, который первым увидел невидимое

В XVII веке люди не знали, что внутри капли воды кипит целый мир. Не существовало микробиологии, а о бактериях и клетках ещё никто не подозревал.

💡 Пока один голландский торговец тканями не решил посмотреть на мир немного внимательнее.

Антони ван Левенгук не был университетским профессором и не имел научного образования. Зато он увлекался изготовлением линз и создавал собственные микроскопы. Настолько маленькие и точные, что они позволяли увидеть то, чего до него человек никогда не видел.

В 1670-х годах Левенгук начал рассматривать под увеличением капли воды, кровь, ткани растений, насекомых и другие образцы. И обнаружил то, о существовании чего наука даже не подозревала: крошечные живые организмы.

Он называл их «животными» и подробно описывал их в письмах Лондонскому королевскому обществу.

🧪 Левенгук впервые увидел бактерий, простейших, эритроциты и сперматозоиды. Его наблюдения стали одним из первых шагов к появлению микробиологии и представлению о том, что жизнь может существовать в масштабах, недоступных человеческому глазу.

И, пожалуй, самое удивительное: он не просто смотрел в микроскоп — он постоянно совершенствовал свои линзы. За свою жизнь Левенгук изготовил сотни микроскопов и линз, добиваясь всё большего увеличения.

Его история напоминает: иногда научное открытие начинается не с готового ответа, а с простого желания посмотреть на привычный мир чуть внимательнее.

Именно благодаря Левенгуку мы впервые получили возможность заглянуть в мир, который раньше был буквально невидимым.

#наукаБХТ


🦖 180 миллионов лет в одной раковине: уникальная находка в Крыму

Иногда для большого научного открытия нужен совсем небольшой объект. В Крыму во время учебной геологической практики студент первого курса Юрий Поезжаев обнаружил раковину древнего головоногого моллюска рода Peronoceras. Возраст находки около 180 миллионов лет, а её диаметр всего 2,2 сантиметра. Но главное здесь даже не возраст.

🔬 Для Крыма это первая находка Peronoceras

Этот род известен по окаменелостям, найденным в разных частях мира — от Европы и Кавказа до Японии, Канады и Южной Америки. Теперь к этому списку добавился и Крым.

Окаменелость нашли в древних отложениях Мангушской балки в Бахчисарайском районе. За миллионы лет породы здесь пережили мощные тектонические изменения, а сама раковина сохранилась внутри скалы.

И представьте масштаб времени: когда этот моллюск жил, человечество ещё даже не появилось. А его раковина спустя 180 миллионов лет оказалась в руках студента во время обычной учебной практики.

🧪 Образец уже доставили в Белгород, а в дальнейшем его планируют представить в экспозиции музея НИУ «БелГУ».

Кто знает, может быть, следующая важная находка тоже ждёт своего исследователя прямо во время учебной практики?

#наукаБХТ


🌈 У каждого человека — своя радуга. И двух одинаковых не бывает

Представьте: после дождя выглянуло солнце, и вы с другом одновременно заметили радугу. Кажется, что вы смотрите на одно и то же явление. Но на самом деле это не так.

Каждый из вас видит свою собственную радугу.

Радуга не просто «висит» где-то в небе. Это оптическое явление, которое возникает благодаря солнечному свету, каплям воды и положению конкретного наблюдателя.

☀️ Солнце должно находиться позади вас, а капли дождя — перед вами. Свет попадает в капли, преломляется, отражается внутри них и снова выходит наружу. При этом разные цвета отклоняются на разные углы.

Например, красный свет выходит примерно под углом 42°, а фиолетовый около 40°. Поэтому красный оказывается на внешнем краю радуги, а фиолетовый на внутреннем. А дальше начинается самое интересное.

Если ваш друг сделает шаг в сторону, он уже увидит свет, пришедший к нему от других капель дождя. Если он выше или ниже вас — картина снова изменится. Получается, что ваша радуга и радуга друга могут выглядеть почти одинаково, но физически они сформированы разными каплями воды.

И это ещё не всё:

🌈 Радуга на самом деле круглая. Просто нижнюю часть окружности обычно скрывает горизонт

🌈 Её центр находится в антисолнечной точке: напротив Солнца, примерно там, где находится тень от вашей головы

🌈 У радуги нет обычного «размера». Она описывается угловым размером: радиус основной радуги составляет около 42°, то есть её диаметр примерно 84°

🌈 Иногда можно увидеть двойную радугу. Вторая возникает, когда свет дважды отражается внутри капли. Поэтому цвета в ней расположены в обратном порядке, а сама она выглядит шире и заметно бледнее

А при особенно удачном стечении обстоятельств в природе могут возникать даже радуги более высоких порядков — третья, четвёртая и ещё более слабые.

Так что в следующий раз, когда увидите радугу вместе с кем-то, попробуйте подумать: вы действительно смотрите на одну радугу — или каждый на свою? 🌈

#наукаБХТ

Показано 11 последних публикаций.