<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Интересные факты флоры и фауны Земли!</title>
		<link>http://intere7no.ucoz.net/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2017 18:03:16 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://intere7no.ucoz.net/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Змея.</title>
			<description>&lt;p&gt;Кожа змеи&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;У ЗМЕЙ нет ног, поэтому их кожа должна быть прочной, чтобы выдерживать постоянное трение при движении. Некоторые виды этих рептилий ползают по кряжистым, шершавым стволам деревьев, другие зарываются в грубый, крупнозернистый песок. Почему их коже нет износу?&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Кожа разных видов змей может отличаться по своей толщине и структуре. Но у нее есть одно свойство, общее для всех змей: снаружи она жесткая, а чем дальше внутрь, тем более мягкой и гибкой она становится. Какая от этого польза? &amp;laquo;Такое постепенное изменение свойств материала позволяет распределять действующую на него силу по большей площади&amp;raquo;,&amp;mdash; отмечает исследовательница Мари-Кристин Кляйн. Подобная уникальная структура змеиной кожи обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, поэтому змее легко ползать. При этом давление от острых камней распределяется равномерно, и в результате кожа змеи повреждается меньше. А этим пресмыкающимся очень нужна прочная кожа, ведь они мен...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Кожа змеи&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;У ЗМЕЙ нет ног, поэтому их кожа должна быть прочной, чтобы выдерживать постоянное трение при движении. Некоторые виды этих рептилий ползают по кряжистым, шершавым стволам деревьев, другие зарываются в грубый, крупнозернистый песок. Почему их коже нет износу?&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Кожа разных видов змей может отличаться по своей толщине и структуре. Но у нее есть одно свойство, общее для всех змей: снаружи она жесткая, а чем дальше внутрь, тем более мягкой и гибкой она становится. Какая от этого польза? &amp;laquo;Такое постепенное изменение свойств материала позволяет распределять действующую на него силу по большей площади&amp;raquo;,&amp;mdash; отмечает исследовательница Мари-Кристин Кляйн. Подобная уникальная структура змеиной кожи обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, поэтому змее легко ползать. При этом давление от острых камней распределяется равномерно, и в результате кожа змеи повреждается меньше. А этим пресмыкающимся очень нужна прочная кожа, ведь они меняют ее лишь через два-три месяца.&lt;br /&gt;
Материалы со свойствами змеиной кожи можно применять в медицине, например при создании нескользящих и износостойких искусственных имплантатов. Также для обслуживания двигателей и конвейерного оборудования, имитирующих структуру змеиной кожи, потребуется меньше смазочных материалов, загрязняющих окружающую среду.&lt;br /&gt;
Что вы думаете? Появилась ли кожа змеи в результате слепого случая? Или же она свидетельствует о мудрости Творца?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/zmeja/2017-03-27-20</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/zmeja/2017-03-27-20</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 18:03:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Светлячок.</title>
			<description>&lt;p&gt;Светлячок&lt;br /&gt;
&amp;laquo;Фонарик&amp;raquo; светлячка&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;ФОНАРИК&amp;raquo;, или орган свечения, одного из видов светлячков рода Фотурис (Photuris) покрыт наслаивающимися друг на друга чешуйками, которые значительно усиливают яркость света, излучаемого этим насекомым *.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Наслаивающиеся друг на друга чешуйки&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Ученые обнаружили, что брюшные сегменты светлячков покрыты крошечными чешуйками, напоминающими черепицу, которой аккуратно выложена крыша. Эти чешуйки выступают вверх и наклонены всего лишь на 3 микрона &amp;mdash; это меньше, чем одна двадцатая толщины человеческого волоса. Однако даже такой небольшой наклон позволяет &amp;laquo;фонарику&amp;raquo; светлячка светить почти на 50 процентов ярче, чем если бы чешуйки лежали ровно!&lt;br /&gt;
Можно ли подобным образом увеличить эффективность светодиодов, используемых в электронных приборах? Чтобы узнать это, ученые нанесли подобную &amp;laquo;наночерепицу&amp;raquo; на поверхность светодиода. В результате он стал излучать вп...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Светлячок&lt;br /&gt;
&amp;laquo;Фонарик&amp;raquo; светлячка&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;ФОНАРИК&amp;raquo;, или орган свечения, одного из видов светлячков рода Фотурис (Photuris) покрыт наслаивающимися друг на друга чешуйками, которые значительно усиливают яркость света, излучаемого этим насекомым *.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Наслаивающиеся друг на друга чешуйки&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Ученые обнаружили, что брюшные сегменты светлячков покрыты крошечными чешуйками, напоминающими черепицу, которой аккуратно выложена крыша. Эти чешуйки выступают вверх и наклонены всего лишь на 3 микрона &amp;mdash; это меньше, чем одна двадцатая толщины человеческого волоса. Однако даже такой небольшой наклон позволяет &amp;laquo;фонарику&amp;raquo; светлячка светить почти на 50 процентов ярче, чем если бы чешуйки лежали ровно!&lt;br /&gt;
Можно ли подобным образом увеличить эффективность светодиодов, используемых в электронных приборах? Чтобы узнать это, ученые нанесли подобную &amp;laquo;наночерепицу&amp;raquo; на поверхность светодиода. В результате он стал излучать вплоть до 55 процентов больше света! Физик Анник Бэй сказала: &amp;laquo;Самым важным аспектом этой работы является то, что она показывает, как много мы можем узнать, тщательно наблюдая за природой&amp;raquo;.&lt;br /&gt;
Что вы думаете? Появился ли &amp;laquo;фонарик&amp;raquo; светлячков рода Фотурис в результате слепого случая? Или же это дело рук разумного Творца?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/svetljachok/2017-03-27-19</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/svetljachok/2017-03-27-19</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 18:01:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Паук.</title>
			<description>&lt;p&gt;Паук&lt;br /&gt;
&amp;laquo;Умный&amp;raquo; клей домашнего паука&lt;br /&gt;
АМЕРИКАНСКИЙ домашний паук (Parasteatoda tepidariorum) плетет паутину, покрывая ее липким секретом. Клейкая сила паутины настолько велика, что паутина прилепляется к стене, и в то же время настолько слаба, что, когда в нее заползает насекомое, она легко отрывается от земли и превращается в ловушку. Как пауку удается производить такой вид клея, который может быть одновременно и сильным, и слабым?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Паук производит два вида клейкого шелка&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Паук прикрепляет свою паутину к стене, потолку или другим поверхностям с помощью сверхклейких частичек сплетенного им шелка, которые достаточно прочны, чтобы удерживать летящую добычу. Однако исследователи из Университета Акрона (штат Огайо, США) обнаружили, что частички паучьего шелка, которые приклеивают паутину к земле, имеют совершенно другую структуру. Меньшее число точек склеивания на этих частичках позволяет паутине легко оторваться от поверхности земли и ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Паук&lt;br /&gt;
&amp;laquo;Умный&amp;raquo; клей домашнего паука&lt;br /&gt;
АМЕРИКАНСКИЙ домашний паук (Parasteatoda tepidariorum) плетет паутину, покрывая ее липким секретом. Клейкая сила паутины настолько велика, что паутина прилепляется к стене, и в то же время настолько слаба, что, когда в нее заползает насекомое, она легко отрывается от земли и превращается в ловушку. Как пауку удается производить такой вид клея, который может быть одновременно и сильным, и слабым?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Паук производит два вида клейкого шелка&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Паук прикрепляет свою паутину к стене, потолку или другим поверхностям с помощью сверхклейких частичек сплетенного им шелка, которые достаточно прочны, чтобы удерживать летящую добычу. Однако исследователи из Университета Акрона (штат Огайо, США) обнаружили, что частички паучьего шелка, которые приклеивают паутину к земле, имеют совершенно другую структуру. Меньшее число точек склеивания на этих частичках позволяет паутине легко оторваться от поверхности земли и повиснуть в воздухе с заползшим в нее насекомым.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Паук производит два вида клейкого шелка&lt;br /&gt;
Согласно сведениям, полученным из Университета Акрона, ученые, которые обнаружили это чудо природы, &amp;laquo;уже работают над созданием синтетического клея, который бы имитировал этот &amp;bdquo;умный&amp;ldquo; клей, производимый домашним пауком&amp;raquo;. Ученые надеются создать клей, который мог бы использоваться как для наложения обычных повязок, так и для лечения переломов костей.&lt;br /&gt;
Что вы думаете? Появилась ли способность домашнего паука производить клей с различной силой склеивания в результате слепого случая? Или это дело рук разумного Творца?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/pauk/2017-03-27-18</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/pauk/2017-03-27-18</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:58:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Морская выдра.</title>
			<description>&lt;p&gt;Морская выдра!&lt;br /&gt;
Мех морской выдры&lt;br /&gt;
МНОГИЕ морские млекопитающие, которые обитают в холодных водах, сохраняют тепло благодаря толстому слою подкожного жира. Но морская выдра, или калан, утеплилась иначе: у нее роскошная меховая шубка.&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Мех у морской выдры &amp;mdash; самый густой среди млекопитающих: на один квадратный сантиметр кожи приходится около 155 000 шерстинок. Когда калан ныряет, его подшерсток заполняется воздухом. Такая воздушная прослойка препятствует прямому контакту тела с холодной водой и защищает животное от переохлаждения.&lt;br /&gt;
Ученые уверены, что шуба калана &amp;mdash; отличная конструкторская находка. Они экспериментировали с искусственным мехом, меняя длину и плотность волосков, и пришли к выводу, что &amp;laquo;чем гуще и длиннее мех, тем больше его водонепроницаемость&amp;raquo;. Иными словами, морская выдра &amp;mdash; обладательница многофункциональной меховой шубы.&lt;br /&gt;
Ученые надеются, что их исследования помогут разработать и запустить в пр...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Морская выдра!&lt;br /&gt;
Мех морской выдры&lt;br /&gt;
МНОГИЕ морские млекопитающие, которые обитают в холодных водах, сохраняют тепло благодаря толстому слою подкожного жира. Но морская выдра, или калан, утеплилась иначе: у нее роскошная меховая шубка.&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Мех у морской выдры &amp;mdash; самый густой среди млекопитающих: на один квадратный сантиметр кожи приходится около 155 000 шерстинок. Когда калан ныряет, его подшерсток заполняется воздухом. Такая воздушная прослойка препятствует прямому контакту тела с холодной водой и защищает животное от переохлаждения.&lt;br /&gt;
Ученые уверены, что шуба калана &amp;mdash; отличная конструкторская находка. Они экспериментировали с искусственным мехом, меняя длину и плотность волосков, и пришли к выводу, что &amp;laquo;чем гуще и длиннее мех, тем больше его водонепроницаемость&amp;raquo;. Иными словами, морская выдра &amp;mdash; обладательница многофункциональной меховой шубы.&lt;br /&gt;
Ученые надеются, что их исследования помогут разработать и запустить в производство водонепроницаемые ткани нового поколения. Не исключено, что дайверы скоро будут нырять в холодную воду в меховых гидрокостюмах &amp;mdash; как у морской выдры!&lt;br /&gt;
Что вы думаете? Уникальная шуба морской выдры &amp;mdash; результат эволюции? Или же это дело рук разумного Творца?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/morskaja_vydra/2017-03-27-17</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/morskaja_vydra/2017-03-27-17</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:55:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мидии.</title>
			<description>&lt;p&gt;Мидии!&lt;br /&gt;
Биссус морских мидий&lt;br /&gt;
ПОДОБНО ракообразным, морские мидии прикрепляются к подводным камням, древесине и днищу судов. Но в отличие от ракообразных, которые намертво прирастают к поверхности, морские мидии свободно болтаются на чем-то вроде пучка из тонких нитей, называемых биссусом. Такой способ крепления позволяет мидиям питаться и перемещаться. Однако эти нити кажутся слишком непрочными: глядя на них, сомневаешься, что они могут выдержать силу океанских волн. Каким же образом биссусные нити удерживают мидий, не давая волнам смыть их в океан?&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Один конец биссусной нити жесткий, а другой &amp;mdash; мягкий и эластичный. Ученые обнаружили, что точное соотношение жесткого и мягкого материалов &amp;mdash; 80 процентов к 20 &amp;mdash; как раз и обеспечивает мидиям прочное крепление. Таким образом, структура биссуса позволяет мидиям выдерживать мощные удары океанских волн.&lt;br /&gt;
Профессор Гай Дженин назвал результаты этого исследования ошеломительными, сказа...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Мидии!&lt;br /&gt;
Биссус морских мидий&lt;br /&gt;
ПОДОБНО ракообразным, морские мидии прикрепляются к подводным камням, древесине и днищу судов. Но в отличие от ракообразных, которые намертво прирастают к поверхности, морские мидии свободно болтаются на чем-то вроде пучка из тонких нитей, называемых биссусом. Такой способ крепления позволяет мидиям питаться и перемещаться. Однако эти нити кажутся слишком непрочными: глядя на них, сомневаешься, что они могут выдержать силу океанских волн. Каким же образом биссусные нити удерживают мидий, не давая волнам смыть их в океан?&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Один конец биссусной нити жесткий, а другой &amp;mdash; мягкий и эластичный. Ученые обнаружили, что точное соотношение жесткого и мягкого материалов &amp;mdash; 80 процентов к 20 &amp;mdash; как раз и обеспечивает мидиям прочное крепление. Таким образом, структура биссуса позволяет мидиям выдерживать мощные удары океанских волн.&lt;br /&gt;
Профессор Гай Дженин назвал результаты этого исследования ошеломительными, сказав: &amp;laquo;Секрет этого организма кроется в уникальной комбинации мягкого и жесткого материалов&amp;raquo;. Ученые полагают, что сходная структура пригодилась бы для создания синтетического материала, который позволил бы прикреплять оборудование к зданиям и подводным трубам, соединять сухожилия с костями и производить хирургические швы. &amp;laquo;Природа &amp;mdash; это бездонная сокровищница, из которой можно бесконечно черпать идеи&amp;raquo;,&amp;mdash; сказал Герберт Уэйт, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США).&lt;br /&gt;
Что вы думаете? Появился ли биссус морских мидий в результате эволюции? Или же это дело рук разумного Творца?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/midii/2017-03-27-16</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/midii/2017-03-27-16</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:53:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пчела.</title>
			<description>&lt;p&gt;Пчела!&lt;br /&gt;
&lt;Мягкая посадка&amp;raquo; медоносной пчелы&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;МЕДОНОСНЫЕ пчелы могут легко приземляться на поверхности, расположенные практически под любым углом. Как пчелам это удается?&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Для &amp;laquo;мягкой посадки&amp;raquo; пчеле необходимо практически до нуля снизить скорость перед контактом с поверхностью. Для этого по логике ей нужно знать свою скорость полета и расстояние до цели и снижать скорость в соответствии с этими данными. Но пчела, как и большинство насекомых, не в состоянии воспользоваться таким методом &amp;mdash; расстояние между ее глазами слишком мало, и они не способны фокусироваться, а значит, не могут определять расстояние.&lt;br /&gt;
Пчелиное зрение отличается от стереоскопического зрения человека. Пчелы, судя по всему, пользуются простым оптическим свойством: по мере того как пчела приближается к предмету, он кажется ей больше. Причем чем ближе пчела подлетает к объекту, тем быстрее он для нее &amp;laquo;увеличивается&amp;raquo;. Эксперименты, проведенные...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Пчела!&lt;br /&gt;
&lt;Мягкая посадка&amp;raquo; медоносной пчелы&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;МЕДОНОСНЫЕ пчелы могут легко приземляться на поверхности, расположенные практически под любым углом. Как пчелам это удается?&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Для &amp;laquo;мягкой посадки&amp;raquo; пчеле необходимо практически до нуля снизить скорость перед контактом с поверхностью. Для этого по логике ей нужно знать свою скорость полета и расстояние до цели и снижать скорость в соответствии с этими данными. Но пчела, как и большинство насекомых, не в состоянии воспользоваться таким методом &amp;mdash; расстояние между ее глазами слишком мало, и они не способны фокусироваться, а значит, не могут определять расстояние.&lt;br /&gt;
Пчелиное зрение отличается от стереоскопического зрения человека. Пчелы, судя по всему, пользуются простым оптическим свойством: по мере того как пчела приближается к предмету, он кажется ей больше. Причем чем ближе пчела подлетает к объекту, тем быстрее он для нее &amp;laquo;увеличивается&amp;raquo;. Эксперименты, проведенные учеными Австралийского государственного университета, показали, что пчела замедляет свой полет так, чтобы объект перед ней увеличивался равномерно. Поэтому, когда пчела достигает своей цели, ее скорость снижается практически до нуля, что обеспечивает ей &amp;laquo;мягкую посадку&amp;raquo;.&lt;br /&gt;
В журнале &amp;laquo;Ученые записки Национальной академии наук&amp;raquo; отмечается: &amp;laquo;Простота и универсальность такого алгоритма посадки... делают его идеальным для внедрения в системы навигации беспилотных летательных аппаратов&amp;raquo; (Proceedings of the National Academy of Sciences).&lt;br /&gt;
Что вы думаете? Появился ли алгоритм &amp;laquo;мягкой посадки&amp;raquo; медоносной пчелы в результате эволюции? Или же он заложен разумным Творцом?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/pchela/2017-03-27-15</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/pchela/2017-03-27-15</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:51:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Серебяные муравьи.</title>
			<description>&lt;p&gt;Серебяные муравьи!&lt;br /&gt;
Термостойкие &amp;laquo;доспехи&amp;raquo; серебряных муравьев Сахары&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;САХАРСКИЙ серебряный муравей (Cataglyphis bombycina) &amp;mdash; один из самых устойчивых к высокой температуре видов живых существ. Когда полуденное солнце пустыни Сахара вынуждает врагов этих муравьев отсиживаться в тени, сами муравьи совершают короткие вылазки из своего гнезда в поисках пищи &amp;mdash; их добычей становятся те, кто менее устойчив к жаре и умер от перегрева.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[50] мкм&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Серебряный муравей обладает термостойкими &amp;laquo;доспехами&amp;raquo;, которые состоят из спины и боков, покрытых особыми волосками, и гладкого брюшка. Волоски, придающие муравью серебристый блеск, полые и имеют уникальную трехгранную форму. Две верхние грани волоска покрыты микроскопическими продольными бороздками, а нижняя грань &amp;mdash; ровная. Такое строение служит двум целям. Во-первых, оно позволяет волоскам отражать свет в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазоне. Во-вторы...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Серебяные муравьи!&lt;br /&gt;
Термостойкие &amp;laquo;доспехи&amp;raquo; серебряных муравьев Сахары&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;САХАРСКИЙ серебряный муравей (Cataglyphis bombycina) &amp;mdash; один из самых устойчивых к высокой температуре видов живых существ. Когда полуденное солнце пустыни Сахара вынуждает врагов этих муравьев отсиживаться в тени, сами муравьи совершают короткие вылазки из своего гнезда в поисках пищи &amp;mdash; их добычей становятся те, кто менее устойчив к жаре и умер от перегрева.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[50] мкм&lt;br /&gt;
Обратите внимание. Серебряный муравей обладает термостойкими &amp;laquo;доспехами&amp;raquo;, которые состоят из спины и боков, покрытых особыми волосками, и гладкого брюшка. Волоски, придающие муравью серебристый блеск, полые и имеют уникальную трехгранную форму. Две верхние грани волоска покрыты микроскопическими продольными бороздками, а нижняя грань &amp;mdash; ровная. Такое строение служит двум целям. Во-первых, оно позволяет волоскам отражать свет в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазоне. Во-вторых, оно помогает муравью отдавать тепло из организма, которое он получает с солнечным светом. А гладкое брюшко отражает средневолновое инфракрасное излучение, исходящее от раскаленного песка *.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;[10] мкм&lt;br /&gt;
Термостойкие &amp;laquo;доспехи&amp;raquo; помогают серебряному муравью поддерживать температуру своего тела ниже критических для него 53,6 градуса. Впечатленные &amp;laquo;доспехами&amp;raquo; этого крошечного насекомого, исследователи работают над созданием самоохлаждающихся материалов, которым для охлаждения не требуются вентиляторы или другие приспособления.&lt;br /&gt;
Что вы думаете? Появились ли термостойкие &amp;laquo;доспехи&amp;raquo; сахарского серебряного муравья в результате эволюции? Или же это дело рук разумного Творца?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/serebjanye_muravi/2017-03-27-14</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/serebjanye_muravi/2017-03-27-14</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:49:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цикады.</title>
			<description>&lt;p&gt;Цикады!&lt;br /&gt;
Жизненный цикл периодических цикад&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ЦИКАДЫ &amp;mdash; насекомые, похожие на саранчу, обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Однако особый интерес для биологов представляет периодическая, или &amp;laquo;семнадцатилетняя&amp;raquo;, цикада, которая встречается только в восточной части Северной Америки.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Обратите внимание. Миллионы периодических цикад появляются весной почти одновременно и живут всего лишь несколько недель. В течение короткого времени, которое цикады проводят на свету, они сбрасывают свою внешнюю оболочку, оглушительно стрекочут, летают, размножаются и затем умирают. Удивительно, но следующее поколение появляется только спустя 13 или 17 лет, в зависимости от разновидности. Что же происходит с цикадами в течение этого времени?&lt;br /&gt;
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте больше узнаем об уникальном жизненном цикле этих насекомых. Приблизительно через неделю после своего появления насекомые спариваются и самка откладывает в коре ветвей от 400 до ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Цикады!&lt;br /&gt;
Жизненный цикл периодических цикад&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ЦИКАДЫ &amp;mdash; насекомые, похожие на саранчу, обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Однако особый интерес для биологов представляет периодическая, или &amp;laquo;семнадцатилетняя&amp;raquo;, цикада, которая встречается только в восточной части Северной Америки.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Обратите внимание. Миллионы периодических цикад появляются весной почти одновременно и живут всего лишь несколько недель. В течение короткого времени, которое цикады проводят на свету, они сбрасывают свою внешнюю оболочку, оглушительно стрекочут, летают, размножаются и затем умирают. Удивительно, но следующее поколение появляется только спустя 13 или 17 лет, в зависимости от разновидности. Что же происходит с цикадами в течение этого времени?&lt;br /&gt;
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте больше узнаем об уникальном жизненном цикле этих насекомых. Приблизительно через неделю после своего появления насекомые спариваются и самка откладывает в коре ветвей от 400 до 600 яиц. Вскоре после этого взрослые особи умирают. Через несколько недель из яиц появляются личинки. Они падают на землю и зарываются в почву, где начинается их подземная жизнь. В течение этого времени личинки питаются соком корней деревьев и кустарников. Через 13 или 17 лет появляется новое поколение взрослых цикад, готовое повторить этот удивительный жизненный цикл.&lt;br /&gt;
Согласно статье в журнале &amp;laquo;Нейчер&amp;raquo;, такой сложный процесс развития периодических цикад уже &amp;laquo;веками приводит ученых в замешательство&amp;raquo;. Там также отмечается: &amp;laquo;Энтомологи до сих пор стараются понять, как появился необычный цикл жизни этих насекомых&amp;raquo;. Однако это остается одной их самых необъяснимых загадок животного мира.&lt;br /&gt;
Что вы думаете? Появились ли периодические цикады с их неповторимым жизненным циклом в результате эволюции? Или же это дело рук разумного Творца?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/cikady/2017-03-27-13</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/cikady/2017-03-27-13</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:44:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Углерод.</title>
			<description>&lt;p&gt;Углерод!&lt;br /&gt;
Уникальный элемент&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;laquo;Углерод &amp;mdash; самый важный для жизни химический элемент&amp;raquo;,&amp;mdash; говорится в книге &amp;laquo;Природные строительные элементы&amp;raquo; (Nature&amp;rsquo;s Building Blocks). Благодаря своим уникальным свойствам атомы углерода способны связываться как друг с другом, так и с другими химическими элементами, образуя миллионы соединений. Химики продолжают открывать и синтезировать всё новые соединения углерода.&lt;br /&gt;
Из приведенных ниже примеров видно, что атомы углерода, соединяясь, могут также образовывать разные формы: цепи, пирамиды, кольца, листы и трубки. Вне всяких сомнений, углерод &amp;mdash; уникальный элемент!&lt;br /&gt;
АЛМАЗ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Атомы углерода образуют тетраэдр, или пирамиду, делая структуру алмаза очень плотной. Поэтому алмаз &amp;mdash; самое твердое вещество в природе. По сути, идеальный алмаз &amp;mdash; это одна молекула, состоящая из атомов углерода.&lt;br /&gt;
ГРАФИТ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Тесно связанные между собой атомы углерода образуют неп...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Углерод!&lt;br /&gt;
Уникальный элемент&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;laquo;Углерод &amp;mdash; самый важный для жизни химический элемент&amp;raquo;,&amp;mdash; говорится в книге &amp;laquo;Природные строительные элементы&amp;raquo; (Nature&amp;rsquo;s Building Blocks). Благодаря своим уникальным свойствам атомы углерода способны связываться как друг с другом, так и с другими химическими элементами, образуя миллионы соединений. Химики продолжают открывать и синтезировать всё новые соединения углерода.&lt;br /&gt;
Из приведенных ниже примеров видно, что атомы углерода, соединяясь, могут также образовывать разные формы: цепи, пирамиды, кольца, листы и трубки. Вне всяких сомнений, углерод &amp;mdash; уникальный элемент!&lt;br /&gt;
АЛМАЗ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Атомы углерода образуют тетраэдр, или пирамиду, делая структуру алмаза очень плотной. Поэтому алмаз &amp;mdash; самое твердое вещество в природе. По сути, идеальный алмаз &amp;mdash; это одна молекула, состоящая из атомов углерода.&lt;br /&gt;
ГРАФИТ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Тесно связанные между собой атомы углерода образуют неплотно прилегающие друг к другу слои, которые легко отделяются. Их можно сравнить с листами бумаги, сложенными в стопку. Благодаря таким свойствам графит служит прекрасным смазочным материалом, а также является основным компонентом стержня карандаша *.&lt;br /&gt;
ГРАФЕН&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Представляет собой один слой атомов углерода, образующих гексагональную (шестиугольную) решетку. Графен намного прочнее стали. След от карандаша может содержать небольшое количество графена, один или несколько слоев.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;ФУЛЛЕРЕНЫ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Эти полые молекулы углерода образуют соединения в виде микроскопических шаров и трубок, называемых нанотрубками. Они измеряются в нанометрах, или одной миллиардной части метра.&lt;br /&gt;
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Основой многих клеток растений, животных и человека является углерод &amp;mdash; элемент, входящий в состав углеводов, жиров и аминокислот.&lt;br /&gt;
&amp;laquo;[Божьи] невидимые качества... распознаются через то, что создано&amp;raquo; (Римлянам 1:20).&lt;br /&gt;
Углерод &amp;mdash; результат сверхтонкой настройки Вселенной&lt;br /&gt;
Углерод образуется в результате слияния трех ядер гелия, процесса, который, как считают ученые, происходит внутри звезд, называемых красными гигантами. Но ядра гелия соединяются только при наличии всех необходимых условий. &amp;laquo;Если изменить всего лишь несколько параметров [физических законов] даже на ничтожно малую величину,&amp;mdash; писал физик Пол Дейвис,&amp;mdash; то не было бы ни Вселенной, ни жизни, ни, конечно же, человечества&amp;raquo;. Чем объясняется такая сверхтонкая настройка? Одни говорят, что это случайность. Другие видят в этом доказательство существования мудрого Творца. Какой взгляд кажется вам более логичным?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/uglerod/2017-03-27-12</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/uglerod/2017-03-27-12</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:42:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Микроорганизмы</title>
			<description>&lt;p&gt;Микроорганизмы!&lt;br /&gt;
Микроорганизмы, которые расщепляют нефть&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В 2010 ГОДУ в результате взрыва нефтяной платформы в Мексиканский залив было выброшено почти 5 миллионов баррелей (800 миллионов литров) сырой нефти. Но спустя всего несколько месяцев бо́льшая часть нефтяных загрязнений исчезла. Каким образом?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Обратите внимание. В ходе исследований ученые обнаружили колонию морских бактерий, которые могут расщеплять длинноцепочечные молекулы углерода, содержащиеся в нефти. Профессор Терри Хейзен, эколог-микробиолог, назвал эти бактерии &amp;laquo;нацеленными на нефть торпедами&amp;raquo;. Отчасти благодаря именно этим микроорганизмам произошло очищение Мексиканского залива, о котором говорилось выше.&lt;br /&gt;
&amp;laquo;По идее, нас не должно удивлять, что в морях есть бактерии, питающиеся нефтью&amp;raquo;,&amp;mdash; говорится в сообщении Би-би-си. Ведь &amp;laquo;естественные утечки нефти через трещины на дне океана происходят&amp;raquo; уже не один миллион лет.&lt;br /&gt;
Конечно, люди немало преуспели ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Микроорганизмы!&lt;br /&gt;
Микроорганизмы, которые расщепляют нефть&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В 2010 ГОДУ в результате взрыва нефтяной платформы в Мексиканский залив было выброшено почти 5 миллионов баррелей (800 миллионов литров) сырой нефти. Но спустя всего несколько месяцев бо́льшая часть нефтяных загрязнений исчезла. Каким образом?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Обратите внимание. В ходе исследований ученые обнаружили колонию морских бактерий, которые могут расщеплять длинноцепочечные молекулы углерода, содержащиеся в нефти. Профессор Терри Хейзен, эколог-микробиолог, назвал эти бактерии &amp;laquo;нацеленными на нефть торпедами&amp;raquo;. Отчасти благодаря именно этим микроорганизмам произошло очищение Мексиканского залива, о котором говорилось выше.&lt;br /&gt;
&amp;laquo;По идее, нас не должно удивлять, что в морях есть бактерии, питающиеся нефтью&amp;raquo;,&amp;mdash; говорится в сообщении Би-би-си. Ведь &amp;laquo;естественные утечки нефти через трещины на дне океана происходят&amp;raquo; уже не один миллион лет.&lt;br /&gt;
Конечно, люди немало преуспели в устранении нефтяных разливов. Однако даже самые последние достижения в этой области приносят больше вреда, чем пользы. Химические диспергаторы замедляют природные процессы, способствующие расщеплению нефти. Кроме того, такие химикаты токсичны и губительны для окружающей среды. Но способность природы бороться с нефтяными загрязнениями &amp;mdash; в том числе с помощью нефтепоглощающих бактерий &amp;mdash; позволяет океану запустить процессы самоочищения без губительных побочных эффектов, которые дают искусственные методы *.&lt;br /&gt;
Что вы думаете? Появилась ли способность морских организмов к поглощению нефти в результате слепого случая? Или же она свидетельствует о мудрости Творца?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://intere7no.ucoz.net/news/mikroorganizmy/2017-03-27-11</link>
			<dc:creator>vova_mirnyy5</dc:creator>
			<guid>https://intere7no.ucoz.net/news/mikroorganizmy/2017-03-27-11</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:37:21 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>