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Conséquences de la pollution thermique des masses d'eau naturelles. Bases de la vie en toute sécurité

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Augmentation de la température dans les masses d'eau nuit à la vie des organismes aquatiques. Au cours de l'évolution, les habitants à sang froid du milieu aquatique se sont adaptés à une certaine plage de température. Pour chaque espèce, il existe un optimum de température, qui peut changer quelque peu à certains stades du cycle de vie. Dans une certaine mesure, ces organismes sont capables de s'adapter à la vie à des températures plus élevées ou plus basses. Si un organisme vit dans les conditions des valeurs les plus élevées de sa plage de température inhérente, il s'y adapte tellement que sa mort peut survenir à des températures un peu plus élevées que pour un organisme qui vit constamment dans des conditions de températures plus basses. La plupart des organismes aquatiques s'adaptent plus rapidement à la vie dans des eaux plus chaudes que dans des eaux plus froides. Cependant, l'adaptabilité n'a pas de limites maximales ou minimales absolues et varie selon les espèces.

Dans des conditions naturelles, avec des augmentations ou des diminutions lentes de la température, les poissons et autres organismes aquatiques s'adaptent progressivement aux changements de température ambiante. Mais si, à la suite du rejet d'effluents chauds d'entreprises industrielles dans les rivières et les lacs, un nouveau régime de température s'établit rapidement, le temps d'acclimatation est insuffisant, les organismes vivants reçoivent un choc thermique et meurent.

Le choc thermique est le résultat extrême de la pollution thermique. Le rejet d'effluents chauffés dans les masses d'eau peut également avoir d'autres conséquences plus graves. L'un d'eux est l'effet sur les processus métaboliques. Selon la loi de Van Hoff, la vitesse d'une réaction chimique double pour chaque augmentation de température de 10°C. Étant donné que la température corporelle des organismes à sang froid est régulée par la température du milieu aquatique environnant, une augmentation de la température de l'eau augmente le taux métabolique des poissons et des invertébrés aquatiques. À son tour, cela augmente leur besoin en oxygène. En raison de l'augmentation de la température de l'eau, sa teneur en oxygène diminue. Le manque d'oxygène provoque un stress physiologique sévère et même la mort.

En été, une augmentation de la température de l'eau de quelques degrés seulement peut entraîner la mort à 100 % des poissons et des invertébrés, en particulier ceux qui vivent aux limites sud de la plage de température. Le chauffage artificiel de l'eau peut modifier considérablement le comportement des poissons - provoquer un frai intempestif, perturber la migration. Si le pouvoir destructeur des centrales électriques dépasse la capacité des espèces à s'auto-réparer, la population décline.

Une augmentation de la température de l'eau peut perturber la structure de la flore sous-marine. Les algues caractéristiques des réservoirs d'eau froide sont remplacées par des algues plus caloriques et, à mesure que les températures augmentent, elles sont progressivement remplacées par elles - jusqu'à leur disparition complète.

Si la pollution thermique est aggravée par l'entrée de substances organiques et minérales dans le réservoir (lessivage des engrais des champs, du fumier des fermes, des eaux usées domestiques), le processus d'eutrophisation se produit, c'est-à-dire une forte augmentation de la productivité du réservoir. L'azote et le phosphore, servant de nourriture aux algues, y compris microscopiques, permettent à ces dernières d'augmenter fortement leur croissance. Après s'être multipliés, ils commencent à fermer la lumière les uns aux autres, ce qui entraîne leur mort et leur décomposition massives. Le processus s'accompagne d'une consommation accélérée d'oxygène : il peut être complètement épuisé, ce qui menace la mort de tout l'écosystème.

Outre le fait que les centrales électriques peuvent modifier l'habitat des organismes aquatiques, elles peuvent également avoir un impact physique sur eux. L'eau salée utilisée pour le refroidissement est très corrosive pour les surfaces métalliques et provoque la libération d'ions métalliques, en particulier de cuivre, dans l'eau. Les coquillages accumulent du cuivre en quantités telles qu'ils deviennent dangereux lorsqu'ils sont utilisés comme nourriture.

Toutes les conséquences susmentionnées de la pollution thermique des masses d'eau causent de graves dommages aux écosystèmes naturels et entraînent une modification préjudiciable de l'environnement humain. Dommages dus à la pollution thermique peut être divisé en plusieurs domaines :

  • économiques (pertes dues à une baisse de la productivité des masses d'eau, coût de l'élimination des conséquences de la pollution) ;
  • social (dommages esthétiques dus à la dégradation du paysage) ;
  • environnemental (destruction irréversible d'écosystèmes uniques, extinction d'espèces, dommages génétiques).

Auteurs : Aizman R.I., Krivoshchekov S.G.

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Il y a environ 10 ans, des neuroscientifiques ont découvert un phénomène étrange : certains neurones du cerveau humain ne s'activaient qu'en réponse à une image particulière. Ces études ont été réalisées sur des patients épileptiques, auxquels on a injecté des électrodes dans le cortex cérébral pour déterminer quelle zone est responsable de la maladie. Dans le même temps, il était possible de réaliser des expériences scientifiques (bien sûr, sur une base volontaire).

Lorsqu'une personne avec une électrode dans la tête se voyait montrer une photo d'une célébrité, comme les actrices Jennifer Aniston ou Julia Roberts, ou une certaine scène d'un dessin animé, alors en réponse on pouvait voir l'activité de certaines cellules nerveuses, et le "Jennifer Le neurone d'Aniston était silencieux sur la photo de Julia Roberts. Ces cellules nerveuses étaient situées dans la région du cerveau qui capture l'hippocampe, qui, comme vous le savez, est notre principal centre de mémoire.

D'autres expériences ont montré qu'il existe bien dans le cerveau des cellules chargées de reconnaître divers objets, visages humains, etc. Pas une ou deux, mais environ un millier, sinon plus, ont été identifiées pour chaque objet, mais elles peuvent se défendre chacune. ami est trop éloigné pour que les neuroscientifiques les remarquent tous en même temps.

De plus, ce qui est important, ces cellules distinguent les caractéristiques importantes des plus mineures : par exemple, elles réagissent à une personne célèbre indépendamment de ce que la célébrité porte et de sa coiffure. Cependant, dans certains cas, lorsqu'un objet familier était montré à une personne dans un nouveau contexte, ces neurones étaient silencieux.

En même temps, nos souvenirs ne sont jamais constitués d'objets séparés. Par exemple, nous pouvons nous souvenir de notre ami dans une situation où il est venu nous rendre visite, ou lorsque nous l'avons rencontré dans la rue - il est évident qu'il y a ici deux endroits différents, la rue et la maison, pour lesquels leurs neurones sont affectés , et ils doivent alors en quelque sorte interagir avec les cellules responsables de l'image d'une personne. En général, nous nous souvenons de chaînes entières d'événements dans lesquels quelque chose se passe tout le temps avec une variété d'objets - ce type d'information s'appelle la mémoire épisodique.

Itzhak Fried (l'un de ceux qui ont découvert de telles cellules) de l'Université de Californie à Los Angeles et ses collègues de l'Université de Leicester ont tenté de découvrir comment les neurones spécifiques décrits ci-dessus se comportent avec une telle mémoire. Les volontaires dans leurs expériences ont de nouveau servi de patients épileptiques qui avaient des électrodes insérées dans le cortex cérébral - on leur a montré de cent à deux cents images très différentes: parmi eux, il y avait des endroits que la plupart des participants à l'expérience aimaient, et des portraits de célébrités, et des structures architecturales célèbres, telles que la tour penchée de Pise, et d'autres éléments du paysage.

Chez chaque personne (et il y en avait 14), il était possible d'enregistrer l'activité de 600 cellules, et parmi elles on pouvait distinguer des groupes de 2 à 28, qui ensemble répondaient à au moins une image. Ensuite, les images ont été modifiées pour que le personnage et l'arrière-plan ne correspondent pas en termes d'activité neuronale, par exemple, l'acteur Clint Eastwood a été combiné avec la tour penchée de Pise - sachant que les neurones responsables d'une personne célèbre ne réagissent en aucun cas chemin vers une célèbre structure architecturale.

Après que les participants à l'expérience aient regardé de tels collages, ils ont dû passer une série de tests de mémoire : par exemple, ils ont dû assembler un collage qu'ils avaient vu à partir de photos séparées - c'est-à-dire faire correspondre une photo de Clint Eastwood avec une photo de la tour penchée de Pise.

L'objectif des chercheurs était de comprendre ce qui arriverait aux neurones d'une réponse spécifique. Dans un article de Neuron, ils écrivent qu'après la première fois, les cellules ont compris qu'elles avaient "leur objet" devant elles, juste dans de nouvelles conditions, et ont même répondu à sa nouvelle version modifiée avec une plus grande activité. "Dès la première fois" signifie qu'il a suffi de montrer l'image combinée une fois pour que des neurones spéciaux se souviennent de leur objet par rapport au nouvel environnement.

En fait, on s'attendrait à ce que le cerveau ait un moyen de transformer des objets individuels en une chaîne continue de souvenirs. La particularité du nouveau travail est que les auteurs ont réussi à montrer des changements dans le travail du système nerveux supérieur au niveau neuronal - et l'essentiel ici est que l'émergence d'une nouvelle association, la nécessité d'associer un objet familier à de nouveaux conditions affecte l'activité des neurones uniques.

Évidemment, en combinant l'activité de divers groupes de neurones spéciaux, chacun responsable de sa propre image, le cerveau est capable de se souvenir d'un événement unique de notre vie, qui ne s'est pas produit dans le passé et qui ne se répétera pas dans le futur.

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