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Maison de jardin d'un étage et demi. Conseils pour le maître de maison

Constructeur, maître de maison

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Les jardiniers et les résidents d'été se plaignent souvent de la petite taille de leur terrain, où ils n'ont pas la possibilité de construire non pas un "hozblok", mais quelque chose de plus solide, de pleine longueur, avec un deuxième étage. C'est compréhensible, car tout le monde aimerait passer deux jours d'été en dehors de la ville "en pleine force", avec une nuitée. Et comment faire cela pour une famille, fût-elle petite, dans une petite maison, souvent limitée aux membres d'associations de jardinage ?

Il s'avère que c'est tout à fait possible si vous construisez une telle maison avec une superficie de seulement 3x3 m, mais un étage et demi, de sorte que le grenier puisse être utilisé comme espace de couchage. Qu'un tel "grenier" se révèle bas, il n'est pas difficile de s'adapter ici pour les nuitées et le repos, par exemple, de vieilles moustiquaires blindées sans dos. C'est pratique : seuls les matelas avec couvertures sont apportés au printemps, et vous pouvez rester le week-end avec toute la famille.

Maison de jardin d'un étage et demi
Abri de jardin (cliquez pour agrandir) : 1 - échelle, 2 - pyramide pour outils de jardin, 3 - table, 4 - chaise, 5 - cintre, 6 - tiroir, 7 - lit, 8 - barres d'échelle tenaces, 9 - fenêtres, 10 - couvercle de cave, 11 - porte

Maison de jardin d'un étage et demi

Pour construire une telle maison, vous aurez besoin de 1540 briques (sans cave). Pour la cave - 640 autres pièces (c'est avec une marge).

Auteur : L. Lebedev

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fil électrique ADN 29.06.2016

Des chercheurs de l'Arizona State University et de l'Université Duke ont découvert qu'un bon câblage électrique peut, en principe, être fabriqué à partir d'ADN.

Ce n'est pas tant que le long ADN hélicoïdal lui-même ressemble à un cordon électrique. Chaque molécule est un atome dont les électrons peuvent être libres dans une certaine mesure. Les électrons libres peuvent courir d'un endroit à l'autre, à condition, bien sûr, qu'ils aient un endroit où courir. L'ADN a de tels électrons "potentiellement en marche", mais pendant longtemps, on ne savait pas exactement comment ils pouvaient se déplacer dans la molécule.

Comme vous le savez, le dualisme des ondes quantiques est inhérent aux électrons, c'est-à-dire qu'ils se comportent à la fois comme des particules (quanta) et comme des ondes. Auparavant, Nongjian Tao, David N. Beratan et leurs collègues avaient découvert que les électrons de l'ADN se comportaient différemment à différentes distances : si à courte distance les électrons se propagent comme une onde, alors à grande distance ils ressemblent à des particules sautant d'un endroit à l'autre. , comme cela se produit dans les semi-conducteurs. Si nous parlons d'efficacité, la première méthode est préférable: les électrons "sous forme d'onde" se déplacent plus facilement et plus rapidement que "sous forme de particule".

Dans leurs nouvelles expériences, les chercheurs ont voulu voir s'il était également possible de faire "onduler" les électrons de l'ADN sur de longues distances. Comme on le sait, chaque chaîne d'ADN est constituée de nombreux monomères : quatre bases azotées (A, T, G, C) attachées au sucre ribose, codant pour l'information génétique ; à leur tour, les riboses avec des bases sont reliées en un fil par l'acide phosphorique.

Un brin d'ADN double brin est assez fort, mais il peut se plier, changer de forme, les paramètres de l'hélice peuvent changer vers plus ou moins d'hélicité, etc. - tout cela affecte la façon dont les électrons y voyageront. Enfin, la séquence même des bases est également importante ici - on peut supposer que certains complexes de "lettres" génétiques se révéleront plus conducteurs que d'autres.

En effet, à l'aide de simulations informatiques, il a été possible de découvrir que les blocs répétitifs de guanine (G) aident les électrons à courir par ondes non seulement sur de petites, mais aussi sur de longues distances. Et que de telles sections aideront les électrons à faire face aux obstacles qui surviennent en raison du mouvement des différentes parties de la chaîne d'ADN, en raison des courbures, des courbures, etc.

Des expériences avec de courts fragments d'ADN de seulement 6 à 16 "lettres" génétiques ont montré que tout est vraiment comme ça : les complexes de guanine améliorent la conductivité de la molécule. Puisque les bases des chaînes se correspondent selon le principe de complémentarité, c'est-à-dire que si l'une a A, alors l'autre aura T, et si l'une a G, alors l'autre a C, alors les blocs de guanine ressemblaient à GC en alternance.

La séquence d'ADN influence le comportement des électrons et la conductivité de la molécule elle-même. Évidemment, on pourrait essayer de synthétiser un tel ADN dans lequel les électrons fourniraient une bonne conductivité - une telle molécule pourrait éventuellement entrer en compétition avec ces villosités bactériennes. D'autre part, la conductivité doit changer en raison de mutations, c'est-à-dire en raison de modifications de la séquence d'ADN, qui pourraient d'une manière ou d'une autre être utilisées en génétique médicale.

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