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Qui a inventé le matériel de plongée ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qui a inventé le matériel de plongée ?

Les gens ont toujours été curieux de savoir ce qui se passe sous l'eau, dans le monde sous-marin, et ont essayé d'y arriver. Mais comment obtenir une réserve d'air pour respirer sous l'eau ? C'était assez difficile. Deux problèmes devaient être résolus: la difficulté de se déplacer dans l'eau et le problème des changements constants de pression dans le monde sous-marin. La plongée avec alimentation en air ne pouvait être pratiquée que par des personnes très entraînées, vêtues de combinaisons complexes et volumineuses de haute mer avec des casques sous pression d'air.

En 1943, le capitaine Jacques-Yves Cousteau et Emile Gagnan inventent l'équipement de plongée. Il a permis de découvrir les secrets du monde sous-marin. Avec cet équipement, le plongeur pouvait rester longtemps sous l'eau. L'alimentation en air, comprimé sous pression, est contenue dans des cylindres qui sont montés sur le dos du nageur.

Respirer chez un nageur sous-marin est aussi naturel qu'en surface. Le détendeur monté sur la bouteille fournit de l'air à la même pression qu'à la profondeur à laquelle se trouve le plongeur. Il y a une valve pour ça. La seule chose qu'un plongeur doit faire pour obtenir de l'oxygène est de respirer. La plongée lui donnera une portion d'air sous la pression nécessaire, en fonction de sa profondeur. Après l'invention de la plongée sous-marine, la plongée sous-marine s'est largement répandue dans le monde.

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Quel poète ne pourrait pas créer sans l'odeur des pommes pourries ?

Le poète allemand Friedrich Schiller ne pouvait faire preuve de créativité que s'il y avait une assiette de pommes pourries sur la table de son bureau.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Facteur de risque majeur de dépendance au jeu 07.05.2024

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Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins 06.05.2024

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Biocarburant économique à base de cellulose 27.06.2015

Un rêve brillant des biotechnologistes est un biocarburant économique à base de cellulose. Bien sûr, la sciure de bois et autres déchets sont censés être utilisés comme biocarburant, et non comme bois. La cellulose, comme vous le savez, est un polymère de glucose, cependant, c'est du bêta-glucose, pas de l'alpha-glucose, qui fait partie du sucre et de l'amidon, mais des bactéries ou des champignons de levure peuvent très bien en faire des alcools ou d'autres molécules énergétiquement précieuses. . Ce serait beaucoup plus rentable que de dépenser des matières premières alimentaires potentielles en carburant. Cependant, il est difficile de décomposer la cellulose en monomères, ce n'est pas pour rien que la masse végétale et le bois sont dénutris, contrairement aux tubercules féculents. C'est le goulot d'étranglement sur la voie des biocarburants.

Mais certaines personnes dans la nature mangent du bois, comme certaines bactéries. Et s'ils mangent, ils savent comment décomposer la cellulose. Les micro-organismes aérobies (qui aiment l'oxygène) le font à l'aide de molécules d'enzymes libres, tandis que les anaérobies, vivant dans un environnement sans oxygène, utilisent des complexes enzymatiques appelés "cellulosomes". Les enzymes cellulases, qui clivent les liaisons entre les molécules de glucose et les protéines spécifiques qui se fixent à la cellulose, sont assemblées en une construction nettement plus efficace que les enzymes libres.

Récemment, il a été montré que l'activité des cellulases est significativement renforcée par d'autres enzymes, les polysaccharides monooxygénases lytiques - LPMO. Mais ces enzymes ne sont présentes que chez les bactéries aérobies (ce qui est compréhensible : l'oxygène est nécessaire pour effectuer la réaction redox).

Des chercheurs de l'Institut Weizmann (Israël) ont réussi à combiner des molécules uniques de cellulases et de LPMO de la bactérie aérobie Thermobifida fusca dans un cellulosome. Les protéines ont été combinées « selon le principe Lego », comme le disent les auteurs de l'article. Mais il serait plus exact de dire que toutes les protéines nécessaires - les cellulases, le LPMO et le site de liaison de la cellulose - ont été génétiquement modifiées avec des connecteurs empruntés à des protéines de bactéries anaérobies qui peuvent s'assembler en cellulosomes. Les connecteurs ont été choisis de manière à ce que le complexe comprenne une molécule de chacune des protéines. L'activité des protéines modifiées, prises séparément, n'a pas changé par rapport à l'initiale, mais les cellulosomes contenant du LPMO clivaient la cellulose 1,6 fois mieux qu'un mélange de protéines flottantes, et 2,6 fois mieux qu'une solution de cellulase sans LMPO.

Les scientifiques israéliens ne s'arrêteront pas là : ils prévoient d'inclure des enzymes qui décomposent la lignine dans de nouveaux cellulosomes. Et vous obtenez un complexe multi-enzymes qui transforme le bois massif en une solution de sucres et de dérivés phénoliques.

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