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Frein dans l'œuf. Expériences physiques

Expériences amusantes en physique

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Dans cette expérience, deux phénomènes peuvent être observés à la fois : l'inertie, dont les expériences seront décrites plus loin, et le frottement.

Accrochez un œuf cru à une ficelle fine. Pour éviter que la ficelle ne glisse de l'œuf placé verticalement, utilisez du ruban adhésif en collant de petits morceaux de celui-ci aux endroits où se trouve la ficelle.

Accrochez un œuf dur à proximité. Tordez chaque ficelle avec l'œuf dans une direction pour le même nombre de tours. Lorsque les lacets sont torsadés, relâchez les œufs en même temps. Vous verrez qu'un œuf à la coque se comporte différemment d'un œuf cru : il tourne beaucoup plus vite.

Dans un œuf cru, sa protéine et son jaune tentent de rester immobiles (c'est leur inertie) et, par leur frottement contre la coquille, ralentissent sa rotation. Dans un œuf à la coque, la protéine et le jaune ne sont plus des substances liquides et, avec la coquille, semblent ne faire qu'un, il n'y a donc pas de freinage et l'œuf tourne plus vite.

Cette expérience peut se faire sans suspendre les œufs : il suffit de les tordre avec les doigts sur une grande assiette.

Il est encore plus intéressant de faire une telle expérience. Prenez deux casseroles identiques avec deux oreilles (vous pouvez aussi utiliser des jouets). Reliez les oreilles avec une corde ou un fil fin et attachez une autre corde au milieu pour que la casserole soit en équilibre. Accrochez les deux pots à ces cordes et versez de l'eau dans l'un et la même quantité de céréales dans l'autre. Tournez maintenant les cordes du même nombre de tours et relâchez. Le résultat sera similaire à l'expérience avec des œufs.

Lorsque les casseroles ont tourné, essayez de les arrêter rapidement, puis relâchez-les à nouveau. Il s'avère que le pot d'eau continue de tourner. Eh bien, comment pouvez-vous expliquer ce phénomène?

Auteur : Rabiza F.V.

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Trouvé une différence importante entre le cerveau humain et les autres primates 01.09.2022

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Les biologistes dirigés par Nenad Sestan ont étudié les structures du cortex antérieur dorsolatéral (dlPFC) - une zone étroitement associée au travail du langage et des émotions, de la mémoire à court terme, de la prise de décision et d'autres fonctions cognitives supérieures du cerveau.

Des tissus dlPFC de quatre espèces de primates, humains, chimpanzés, macaques et marmousets, ont été utilisés. Pour chacun d'eux, les scientifiques ont identifié un transcrit - un ensemble complet d'ARN synthétisé à partir de gènes actifs, montrant ceux qui fonctionnent dans chaque cellule particulière. Ainsi, les auteurs ont obtenu plus de 600 XNUMX transcriptomes pour différentes espèces de primates, après quoi ils les ont comparés entre eux.

La comparaison a permis d'identifier plus d'une centaine de types de cellules communes aux humains et aux autres animaux - et cinq types de cellules qui ne se retrouvent pas chez tous. Quatre d'entre eux ne se produisent que chez l'homme, et un se produit chez l'homme et les chimpanzés. Ces cellules appartiennent à la microglie, le système immunitaire du cerveau, qui est important non pas tant pour combattre les infections que pour la formation et le maintien du tissu nerveux.

L'analyse génétique de ces cellules microgliales a montré que le gène FOXP2 fonctionne chez l'homme, alors qu'il reste inactif chez les autres primates. Ce gène agit comme un régulateur de nombreux autres gènes, participant au développement non seulement du cerveau, mais également d'autres organes internes.

Il est connu que la perturbation de FOXP2 dans le système nerveux entraîne des troubles de la parole et du fonctionnement global de l'appareil vocal. Maintenant, les scientifiques ont découvert que FOXP2 fonctionne dans certains neurones chez tous les primates, mais dans la microglie uniquement chez l'homme. Ainsi, nous sommes devenus un peu plus près de comprendre exactement comment les cerveaux des primates et des humains diffèrent.

"Aujourd'hui, le cortex préfrontal dorsolatéral est considéré comme un élément clé de l'identité humaine", ajoute Nenad Sestan. "Mais nous ne savons toujours pas exactement ce qui le rend unique chez l'homme, ce qui le distingue des autres espèces de primates. Maintenant, nous avons plus de preuves de cela."

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