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Qui a découvert l'Antarctique ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qui a découvert l'Antarctique?

L'Antarctique a été découvert par une expédition russe autour du monde (1819-1821) dirigée par F. F. Bellingshausen sur les sloops Vostok (commandant F. F. Bellingshausen) et Mirny (commandant M. P. Lazarev).

Cette expédition visait une pénétration maximale dans la zone polaire sud et la découverte de terres inconnues. L'Antarctique a été découvert le 28 janvier 1820 à un point de coordonnées 69 degrés 21 minutes de latitude sud et 2 degrés 14 minutes de longitude ouest (la zone de la plate-forme de glace moderne de Bellingshausen). Le 2 février, les membres de l'expédition ont vu les rivages de glace pour la deuxième fois, et les 17 et 18 février, ils se sont presque approchés du massif de glace.

Cela a permis à Bellingshausen et Lazarev de conclure qu'il y avait un "continent de glace" devant eux. La découverte de l'Antarctique a été le résultat d'un plan profondément réfléchi et soigneusement mis en œuvre par des marins russes.

Hugh Robert Mill, l'un des experts éminents de l'histoire de la découverte de l'Antarctique, auteur du livre "La Conquête du Pôle Sud", caractérise ainsi ce remarquable voyage polaire : pourtant ses sloops "Vostok" et "Mirny" passé au sud de 60 degrés de latitude plus de 242 degrés de longitude, dont 41 degrés dans les mers au-delà du cercle antarctique, tandis que les navires de Cook "Resolution" et "Adventure" couvraient au sud de 60 degrés seulement 125 degrés de longitude, dont seulement 24 degrés sont dans les mers au-delà du cercle antarctique.Mais ce n'est pas tout.La minutie avec laquelle Bellingshausen a délibérément traversé tous les énormes vides laissés par son prédécesseur a créé une confiance totale que ce sud de 60 degrés de latitude sud se trouve la mer ouverte partout ."

Auteur : Kondrashov A.P.

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Pourquoi a-t-on de la fièvre quand on est malade ?

La première chose qu'un médecin ou une mère fait lorsque vous ne vous sentez pas bien est de vous mettre un thermomètre et de prendre votre température. C'est ainsi qu'ils essaient de savoir si vous avez de la "fièvre". La température corporelle moyenne d'une personne en bonne santé est de 37 degrés Celsius. La maladie fait monter la température, et on appelle fièvre accompagnée de frissons une fièvre. Bien sûr, toutes les maladies ne provoquent pas de fièvre, mais beaucoup le font, et c'est donc presque toujours un signe que quelque chose ne va pas avec votre corps.

Dans un hôpital, un médecin ou une infirmière prend généralement la température du patient deux fois par jour et l'inscrit sur un tableau spécial montrant les fluctuations de la température corporelle. En regardant ce tableau, le médecin peut dire assez précisément de quelle maladie souffre le patient, car différentes maladies sont caractérisées par différentes courbes de température. Le plus étrange dans tout cela, c'est que les médecins ne savent pas quelle est la nature de la fièvre. Mais ils savent que cela aide le corps à combattre la maladie.

Et voici comment : la fièvre accélère les processus vitaux de l'organisme. Le corps produit plus d'hormones, d'enzymes et de cellules sanguines. Les hormones et les enzymes, qui sont des produits chimiques importants produits à l'intérieur de notre corps, fonctionnent plus activement. Les cellules sanguines sont plus actives dans la lutte contre les bactéries pathogènes.

Le sang circule plus vite, on respire plus souvent, et cela aide à débarrasser plus rapidement l'organisme des déchets et des poisons. Et cela nous aide à lutter contre la maladie. Mais le corps ne peut pas se permettre d'être fiévreux trop souvent ou trop longtemps. Des températures élevées pendant 24 heures décomposent les protéines de votre corps. Et puisque les protéines sont une substance vitale, la fièvre peut être qualifiée de moyen trop "coûteux" de lutter contre la maladie.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Un neurone de la taille d'un cerveau 28.02.2017

Pour comprendre comment fonctionne le cerveau, nous devons savoir à quoi ressemblent ses circuits neuronaux, comment les neurones se connectent les uns aux autres. Et pour cela, vous devez savoir à quoi ressemble chaque neurone individuel avec tous ses processus - l'axone et les dendrites. La tâche est extrêmement difficile, surtout si elle est résolue par les méthodes neurobiologiques habituelles.

L'une de ces méthodes ressemble à ceci : un colorant est injecté dans un neurone, qui se propage le long de son axone et de ses dendrites, puis le cerveau est "coupé" en sections très fines, en vérifiant où le colorant est allé. Étant donné que les processus neuronaux se ramifient souvent fortement et s'étendent sur de longues distances, il n'est pas toujours possible de les retracer jusqu'au bout.

Récemment, cependant, les neuroscientifiques ont inventé de nouvelles façons d'accomplir cette tâche, plus fiables et moins laborieuses, et l'une de ces méthodes a été inventée par le groupe de recherche de Christoph Koch, président de l'Allen Brain Institute. Les gènes des protéines fluorescentes ont été introduits dans des souris par génie génétique, et les gènes ont été équipés d'un régulateur qui les a activés en réponse à l'apparition d'une certaine substance.

Lorsque la substance a été donnée aux animaux, les gènes des protéines lumineuses se sont réveillés, mais pas partout, mais seulement dans certains neurones d'une zone spéciale du cerveau appelée clôture. En conséquence, les cellules nerveuses des souris ont commencé à briller le long de tous leurs processus (les protéines fluorescentes se sont progressivement propagées dans tout le neurone), et comme il y avait peu de telles cellules, elles étaient très faciles à distinguer dans l'épaisseur du cerveau. L'avantage de la nouvelle méthode est qu'elle permet de colorer complètement les neurones vivants sans intervention chirurgicale.

Dix mille coupes de tissu cérébral, convenablement traitées sur ordinateur, ont permis de dresser une carte tridimensionnelle des trois neurones de la clôture. Il s'est avéré que, bien qu'ils soient appelés neurones de clôture, leurs processus s'étendent loin dans les deux hémisphères et l'un des neurones encercle tout le cerveau comme une couronne.

Selon Christoph Koch lui-même, jusqu'à présent, les neuroscientifiques n'ont rien rencontré de tel. Bien sûr, les souris, les humains et les autres animaux ont de très longs neurones - par exemple, dans les jambes, dans lesquelles le processus neuronal peut s'étendre sur tout le membre, ou dans le tronc cérébral, dont les cellules nerveuses traversent tout le cerveau. Cependant, les neurones barrières ont une différence importante : ils sont en contact avec la plupart des parties du cerveau qui contrôlent le comportement et analysent les informations sensorielles.

D'après des expériences sur le scanner cérébral tomographique, on sait que la clôture entretient de nombreux contacts avec le reste du cerveau, et bien qu'elle appartienne aux structures sous-corticales, beaucoup pensent qu'elle joue un rôle clé dans le fonctionnement de la conscience (le premier idée avancée par Francis Crick et Christoph Koch au milieu des années 2000). Cependant, jusqu'à présent, personne n'a examiné en détail la disposition de ses neurones.

Les nouvelles données confirment certainement ce que nous savons de la clôture et de ses connexions étendues avec le reste du cerveau. Il est à bien des égards plus facile à étudier que d'autres centres nerveux, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de types différents de neurones dans l'enceinte.

Dans un proche avenir, probablement, les neuroscientifiques essaieront de retracer ses autres cellules de la même manière - et il sera alors possible de dire, par exemple, si différents neurones de la clôture vont dans différentes zones, ou si leurs processus sont regroupés au sein de plusieurs des mêmes itinéraires.

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