Содержание

Викторина по русскому языку » Состав слова «

Название викторины: » Состав слова «. 

Викторина для обучающихся 3 классов образовательных учреждений. 

Автор-составитель:  Гуменюк Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов  ( МБОУ « ООШ п. Бакшеево » п. Бакшеево Московской области , Россия, [email protected]).

Вопросы:

1 Часть слова , которая находится после корня и служит для образования новых слов , называется :

1) суффикс +

2) корень

3) приставка

4 ) окончание

2 Часть слова без окончания , в которой заключено лексическое значение , называется :

1) корень

2) основа слова +

3) приставка

4) суффикс

3 Часть слова , которая находится перед корнем и служит для образования новых слов , называется :

1) основа слова

2) приставка +

3) окончание

4) суффикс

4 Главная значимая часть слова , в которой заключено лексическое значение всех однокоренных слов , называется :

1) корень +

2) окончание

3) приставка

4) суффикс

5 Изменяемая часть слова , которая служит для образования формы слова и связи слов в предложении , называется :

1) корень

2) окончание +

3) приставка

4 ) суффикс

6 Найди « лишнее » слово :

1) нарисовать

2) натюрморт +

3) наклеить

4) написать

7 Найди слова с нулевым окончанием :

1) грибок , ветерок , вода

2) работа , радио , листок

3) праздник , ночь , песок +

4) огурцы , шоссе , каток

8 Найди слова с приставками :

1) поехал, природа , нарисовал

2) малина , тронулся , отвернула

3) игрушки , подкрасить , загородка

4) нашла, принесла , затопила +

9 Найди « лишнее » слово :

1) прибежать

2) пришить

3) природный +

4) приколоть

10 Отметь слово , которое состоит из приставки , корня , суффикса и окончания . :

1) скрипка

2) покупка +

3) бежать

4) золотой

11 Какая часть слова изменяется :

1) основа

2) приставка

3) окончание +

4) суффикс

12 Из каких частей состоит слово избушка:

1) приставка , корень , суффикс

2) приставка , корень , суффикс , окончание

3) корень , окончание

4) корень , суффикс , окончание +

13 В каком из данных слов есть приставка :

1) погода

2) портрет

3) посадка +

4) полоса

 УП-6010-сон 18.06.2020. О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реализации природного газа и электрической энергии

1.

Арипов А.Н.

Премьер-министр Республики Узбекистан, председатель Комиссии

2.

Кучкаров Д.А.

заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности ― министр экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, заместитель председателя Комиссии

3.

Султанов А.С.

министр энергетики Республики Узбекистан, заместитель председателя Комиссии

4.

Мавлонов Б.М.

руководитель Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации Президента Республики Узбекистан

5.

Саидова Г.К.

заместитель советника Президента Республики Узбекистан

6.

Вафаев Ш.А.

заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан ― исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан

7.

Исмаилов Ш.Я.

заведующий сектором Администрации Президента Республики Узбекистан

8.

Насритдинходжаев О.Э.

первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан

9.

Абдиназаров Б.К.

заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан

10.

Шарипов Н.Ш.

председатель Антимонопольного комитета Республики Узбекистан

11.

Ходжаев Ш.Х.

заместитель министра энергетики Республики Узбекистан

12.

Эгамбердиев У.У.

начальник Узэнергоинспекции при Министерстве энергетики Республики Узбекистан

13.

Абдуллаев М.Р.

председатель правления АО «Узбекнефтегаз»

14.

Мубаракшин Р.Г.

председатель правления АО «Тепловые электрические станции»

15.

Исакулов Д.А.

председатель правления АО «Национальные электрические сети Узбекистана»

16.

Мустафоев У.М.

председатель правления АО «Региональные электрические сети»

17.

Сангинов А.А.

председатель правления АО «Узбекгидроэнерго»

18.

Хаджиханов Б.А.

заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан, ответственный секретарь Комиссии

Документы Секция газ природный

Раздел 1.

Термины и определения

В настоящем Пользовательском соглашении (далее – Соглашение) используются следующие термины и определения:


Общество Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», являющееся организатором торговли и клиринговой организацией.
Сайт Официальный сайт Общества в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу https://spimex.com, включая все страницы указанного сайта, содержащие в своем доменном имени обозначения s-pimex.ru, spimex.ru или spimex.com.
Биржевая информация Информация о ходе и итогах организованных торгов, проводимых в товарных секциях и Секции срочного рынка Общества, обязанность по раскрытию которой предусмотрена законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, или которую Общество раскрывает по своему усмотрению путем размещения на Сайте.
Индексы Ценовые показатели, рассчитываемые Обществом на основе информации о ходе и итогах организованных торгов, проводимых в товарных секциях и Секции срочного рынка Общества, информации о зарегистрированных в Обществе внебиржевых договорах, а также иной информации, предоставляемой Обществу третьими лицами.
Производная информация Индексы, а также иные показатели, рассчитанные Обществом на основе Биржевой информации, данных, полученных по результатам клиринга обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах, проводимых в товарных секциях и Секции срочного рынка Общества, Индексов и информации, предоставляемой Обществу третьими лицами.
Материалы Тексты, аудиоматериалы, любые изображения, в том числе любое фото, графическое и/или видео изображение, фотографии, размещенные на Сайте, правообладателем которых является Общество.
Информация Материалы, Биржевая информация, Индексы и иная Производная информация, размещенная на Сайте или предоставляемая на основании договора.
Информационные услуги Оказываемые Обществом услуги по предоставлению заинтересованным лицам Информации на возмездной основе.
Пользователь Лицо, осуществляющее использование Сайта.
Распространение Действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Соглашение определяет условия использования Информации, права и обязанности Пользователя, возникающие при получении доступа к Информации и Информационным услугам посредством Сайта.

Состав доступной на Сайте Информации определяется Обществом по собственному усмотрению с учетом требований законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Порядок и условия получения бесплатного доступа к Информации посредством Сайта определяются Соглашением. Порядок и условия доступа к Информационным услугам, использования Информации определяются Соглашением, а также договорами, заключаемыми между Обществом и Пользователями.

2.2. Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Соглашение публикуется на Сайте и вступает в силу с момента опубликования.

Пользователь, приступивший к использованию Сайта, считается подтвердившим свое согласие с условиями Соглашения в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 434 ГК РФ.

2.3 В соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными договорами Общество является правообладателем Информации, включая, но не ограничиваясь, размещенную на Сайте Биржевую информацию, Индексы и иную Производную информацию.

Раздел 3. Порядок и условия доступа к Информации.

3. 1 В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 №149‐ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Общество определяет порядок и условия доступа Пользователя к размещаемой на Сайте Информации.

3.2 Общество безвозмездно обеспечивает предоставление доступа к Биржевой информации, Индексам и иной Производной информации, подлежащей размещению на Сайте в соответствии с требованиями законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Биржевая информация, Индексы и иная Производная информация могут использоваться на условиях, установленных разделом 4 настоящего Соглашения.

3.3 Все Индексы рассчитываются Обществом с использованием методик, опубликованных на Сайте. Значения дополнительных параметров, используемых при расчете Индексов (коэффициенты, тарифы), раскрываются на Сайте в открытом доступе.

3.4 Биржевая информация, а также любые Материалы, размещаемые на Сайте, не являются рекламой и не могут расцениваться в качестве рекомендаций или предложений, направленных на стимулирование Пользователя к заключению договоров с какими‐либо биржевыми товарами (инструментами), допущенными к организованным торгам, проводимым в товарных секциях и Секции срочного рынка Общества.

3.5 Информация, размещаемая на Сайте, может содержать ссылки на сайты третьих лиц. При переходе по гиперссылкам, размещенным на Сайте, на внешние по отношению к Сайту информационные ресурсы, Пользователь покидает Сайт.

Общество не несет ответственность за недостоверность сведений, размещаемых на внешних по отношению к Сайту информационных ресурсах, а также за несвоевременную актуализацию и обновление соответствующей информации в их составе.

3.6 Общество не выступает в качестве представителя третьих лиц, указанных в пункте 3.5 настоящего раздела Соглашения. Размещение указанных ссылок преследует исключительно информационные цели и не должно рассматриваться в качестве советов, рекламы продуктов, рекомендаций, предложений, реализуемых какими‐либо третьими лицами.

3.7 Предоставление Информационных услуг Пользователю осуществляется на основании договора на оказание Информационных услуг, заключаемого между Пользователем и Обществом. Порядок и условия предоставления доступа к Информации, предоставляемой в соответствии с договором на оказание Информационных услуг, определяются указанным договором.

Раздел 4. Условия использования Информации

4.1 Пользователь вправе использовать Информацию, размещенную на Сайте, на условиях и с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.2 Информация может использоваться Пользователем при условии соблюдения следующих условий и ограничений:

4.2.1 Допускаются любые действия с Информацией, за исключением Распространения, совершаемые Пользователем в личных/служебных целях, не связанных с извлечением прибыли.

4.2.2 Распространение Биржевой информации Пользователем допускается только при условии заключения договора, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Соглашения.

4.2.3 Распространение Пользователем Производной информации, в том числе Индексов допускается при условии получения предварительного письменного разрешения от Общества и указания ссылки на источник такой информации, в частности на Сайт.

4.2.4 Распространение Пользователем Материалов допускается при условии указания ссылки на источник такой информации, в частности на Сайт.

4.2.5 При Распространении Информации не допускается переработка ее оригинального текста. Сокращение или изменение расположения составных частей Информации, снабжение иллюстрациями, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, допускается только в той мере, в какой это не приводит к искажению Информации.

4.2.6 Пользователь не вправе совершать какие‐либо действия, направленные на технологическое извлечение или копирование информации с Сайта в обход средств доступа, непосредственно предоставляемых Пользователю на Сайте.

4.2.7 Запрещается использование Пользователем Информации с целью извлечения прибыли, за исключением случая, когда получение Информации осуществляется на основании договора, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Соглашения.

4.3 Условия использования Информации, предоставляемой в соответствии с договором на оказание Информационных услуг, определяются таким договором.

Раздел 5. Права интеллектуальной собственности

5.1 Вся Информация является объектом интеллектуальной собственности Общества. Исключительные права на Информацию, предоставляемую Обществом в связи с оказанием Информационных услуг, сохраняются за Обществом.

5.2 Материалы, их подборка и взаимное расположение подлежат защите в соответствии с положениями законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Использование Материалов допускается только с учетом соблюдения условий, предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения.

5.3 Исключительные права на использование товарных знаков, коммерческих обозначений и иных объектов интеллектуальной собственности, размещенных на Сайте, принадлежат Обществу или его партнерам.

5.4 Общество, как правообладатель объектов интеллектуальной собственности, вправе по своему усмотрению разрешать или запрещать третьим лицам использование объектов интеллектуальной собственности. При этом отсутствие запрета не считается согласием или разрешением на использование.

5.5 Условия Соглашения не могут и не должны рассматриваться в качестве оснований для передачи или предоставления Пользователю Сайта каких‐либо исключительных (лицензионных) прав на использование Материалов.

Раздел 6. Обработка персональных данных

6.1 Пользователь дает Обществу свое согласие на обработку его персональных данных, указываемых Пользователем в соответствующей веб-форме Сайта.

6.2 Порядок и условия обработки персональных данных Пользователя определяются Политикой Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в отношении обработки персональных данных, опубликованной на Сайте.

Раздел 7. Ответственность

7.1 Любое неправомерное использование Информации, размещенной на Сайте, является нарушением прав Общества как правообладателя и/или третьих лиц и может повлечь за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2 Общество не гарантирует непрерывность функционирования и круглосуточную доступность Сайта, сервисов и услуг, оказываемых посредством предоставления доступа к Сайту.

7.3 Общество не несет ответственности за:

7.3.1 убытки, причиненные сбоями и иными нарушениями в функционировании Сайта, в том числе связанные с нарушениями в работе оборудования, систем связи или сетей, которые эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами;

7.3.2 убытки, понесенные Пользователем в результате наличия вредоносных программ в оборудовании и программном обеспечении, используемом Пользователем для доступа к Сайту;

7.3.3 нарушение Пользователем условий настоящего Соглашения;

7.3.4 неправомерные действия третьих лиц, в том числе связанные с использованием данных Пользователя, а также с использованием сведений о Пользователе, если такие сведения стали доступны третьим лицам не по вине Общества;

7.3.5 косвенные, случайные, непреднамеренные убытки Пользователя (включая вред, вызванный потерей данных или ущерб, причиненный чести, достоинству или деловой репутации), возникшие в связи с использованием Сайта, в том числе при переходе по размещенной на Сайте внешней ссылке, обеспечивающей переход на сайт третьего лица;

7. 3.6 косвенные, случайные, непреднамеренные убытки Пользователя (включая вред, вызванный потерей данных или ущерб, причиненный чести, достоинству или деловой репутации), которые вызваны недостоверностью информации, указанной или размещенной Пользователем в процессе регистрации на Сайте;

7.3.7 несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации информации и материалов, размещенных на Сайте Пользователем, нарушение вещных, неимущественных и иных прав третьих лиц, связанных с использованием Сайта Пользователем.

7.4 Ответственность Сторон договора на оказание Информационных услуг, определяется указанным договором, заключенным между Обществом и Пользователем.
Размер ответственности Сторон ограничивается суммой причиненного другой Стороне реального ущерба.

Раздел 8. Направление жалоб

8.1 Пользователь, который полагает, что какие‐либо информационные материалы, размещенные на Сайте, нарушают его права и законные интересы, должен направить соответствующую жалобу на электронный адрес Общества info@spimex. com.

8.2 Обществом рассматриваются жалобы, соответствующие указанным требованиям:

8.2.1 Жалоба содержит имя, фамилию и отчество заявителя/наименование, место нахождения и фактический адрес, контактную информацию.

8.2.2 Жалоба содержит подробное описание предполагаемого нарушения прав Пользователя.

8.2.3 Жалоба содержит контактную информацию для направления ответа: адрес электронной почты и телефон.

8.2.4 Жалоба содержит согласие на обработку персональных данных (для заявителя – физического лица).

Жалобы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются Обществом.

8.3 Жалобы рассматриваются Обществом в срок не позднее 30 календарных дней с даты поступления жалобы на электронный адрес Общества, указанный в пункте 8.1 настоящего раздела Соглашения.

Раздел 9. Заключительные положения

9.1 Любые споры, связанные с заключением, изменением, исполнением или прекращением настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2 Общество вправе вносить изменения в условия Соглашения путем публикации на Сайте Соглашения в новой редакции. Соответствующие изменения вступают в силу с момента публикации на Сайте Соглашения в новой редакции.

9.3 Пользователь обязан периодически знакомиться с текстом Соглашения с целью изучения последних внесенных в него изменений. Продолжая использование Сайта после вступления в силу соответствующих изменений, Пользователь выражает свое согласие с условиями Соглашения в новой редакции.

Феромоны: секрет сексуальной привлекательности или заблуждение?

  • Алекс Райли
  • BBC Future

Автор фото, Getty

Действительно ли запах человека несет в себе феромоны, которые действуют как афродизиаки, привлекая потенциальных сексуальных партнеров? Обозреватель BBC Future решил выяснить всю правду.

В 2010 году несколько десятков человек собрались в арт-галерее в нью-йоркском Бруклине, чтобы понюхать грязные футболки.

Вечеринка фетишистов? Вовсе нет — собравшиеся лишь хотели проверить, можно ли использовать обоняние для завоевания симпатий противоположного пола.

Правила на «феромонной вечеринке» были простыми: человек открывал запечатанный пакет с номерком, где лежала футболка, которую другой участник успел поносить.

Если запах открывшему нравился, с владельцем футболки можно было организовать свидание.

Необычное мероприятие имело успех, и с тех пор подобные встречи уже проходили в Лос-Анджелесе и Лондоне. Как писал один журнал, это отличный вариант для тех, кто «ищет любовь, полагаясь на свой нюх и святую веру во всесилие науки».

Представление о том, что феромоны могут помочь человеку найти сексуального партнера и спутника жизни, прочно укоренилось в массовой культуре. Некоторые даже покупают духи, которые рекламируются как «приворотное зелье».

В некоторых таких духах содержится андростенон — самое мощное вещество из тех, которые призваны повышать сексуальное влечение.

Как заявляют продавцы, оно усиливает женское либидо, а мужчин делает более привлекательными.

Другое вещество — андростенол — как утверждается, облегчает переход к более близкому общению.

Если верить рекламе различных феромонов, они могут сделать человека более раскованным, подчеркнуть мужественность или помочь расслабиться во время сексуальной близости.

Что же думает по этому поводу наука? Могут ли феромоны сделать нас сексуальнее? Действительно ли любовь витает в воздухе — или же это просто банальный запах человеческого тела?

Автор фото, Getty

Подпись к фото,

Термин «феромон» появился в 1959 году, когда ученых увлекло новое направление науки

Термин «феромон» появился в 1959 году, когда Петер Карлсон и Мартин Люшер из Института биохимии имени Макса Планка в Мюнхене предположили, что в облаке молекул, испускаемых животными, есть те, которые играют особую роль.

Эти вещества чем-то похожи на гормоны, однако они не циркулируют в крови, а выбрасываются наружу, чтобы влиять на поведение и физиологию других животных.

В отличие от обычных пахучих веществ, молекулы которых могут вызывать самую различную реакцию, механизм выделения феромонов развился в ходе эволюции для достижения вполне определенной цели при взаимодействии представителей одного вида.

В том же году был открыт первый феромон — бомбикол. Это вещество, которое выделяется самками тутового шелкопряда (Bombyx mori) и привлекает самцов на расстоянии многих километров.

Таким образом, бомбикол стал первым известным сексуальным феромоном — природным афродизиаком, переносимым по воздуху.

Бомбикол идеально подошел под определение феромона: во-первых, это простое вещество, состоящее всего из одной молекулы. Во-вторых, его действие узконаправленно — он действует только на один вид бабочек.

А в-третьих, он стабильно вызывает одну и ту же реакцию: самцы устремляются на источник этого вещества, даже когда поблизости нет ни одной самки.

Научную общественность охватил ажиотаж. Гормоны сразу были забыты как прошлый век, все бросились на изучение феромонов.

Вскоре после публикации пары сенсационных исследований один автор писал: «Последние 40 лет были поистине блестящим временем для эндокринологии; теперь же мы стоим на пороге расцвета экзокринологии».

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Рецепторы мышей могут улавливать целый ряд химических сигналов, людям же этого не дано

И расцвет действительно начался. Упоминания о феромонах все чаще стали встречаться на страницах научных журналов.

Оказалось, что все формы жизни, от микробов до мышей, используют эти химические регуляторы, чтобы изменять поведение своих соплеменников.

Феромонами пронизаны воздух, земля и Мировой океан. Некоторые из них даже передаются напрямую, от особи к особи, как персональные молекулярные сообщения.

Кроме того, сексуальные феромоны были лишь началом. Ученые стали находить молекулы со всё новыми функциями: от регулирования репродуктивных циклов потенциальных партнеров до участия в механизме памяти.

И вот в 1971 году исследователи феромонов добрались и до людей.

Сначала было сделано открытие, которым в наше время никого уже не удивишь: у женщин, долго находящихся в одном пространстве, синхронизируются менструальные циклы.

Эта закономерность была отмечена в знаменитом исследовании Марты Макклинток, опубликованном в журнале Nature, когда она была еще студенткой Колледжа Уэллсли в штате Массачусетс.

Макклинток обратила внимание на то, что у 135 девушек, живших в одном пригородном студенческом общежитии в течение полугода, менструальные циклы сдвигались в сторону синхронизации.

С тех пор на это исследование многократно ссылались как на доказательство существования человеческих феромонов, способных синхронизировать репродуктивный период у женщин.

«Всем, кто рассказывает подобные истории, хочется, чтобы это было правдой, — говорит Тристрам Уайатт из Оксфордского университета. — Но на поверку оказывается, что это, скорее всего, не так».

Многочисленные исследователи, пытавшиеся воспроизвести результаты Макклинток, так и не смогли этого сделать, и в какой-то момент один из ее научных сотрудников, внимательно изучив данные, пришел к выводу, что наблюдаемый феномен мог быть не более чем статистическим артефактом.

Автор фото, SPL

Подпись к фото,

Обонятельные рецепторы в нашем носу отлично воспринимают запахи, но феромоны — совсем другое дело

Иными словами, к одному и тому же результату могла с равной вероятностью привести как химическая коммуникация, так и банальная случайность.

Длина и периодичность менструального цикла (5 дней из 28), а также его нерегулярность делают подобную синхронизацию весьма вероятной.

Однако в 70-е это предполагаемое открытие вскружило многим голову. Основываясь на исследовании Макклинток, британский врач Алекс Камфорт написал статью под названием «Вероятность обнаружения человеческих феромонов», где выразил уверенность в том, что до открытия феромонов homo sapiens осталось совсем немного.

В том же году в журнале New Scientist было опубликовано письмо Х. Кука, где автор рассказывал о том, что ему удалось обнаружить как минимум два феромона — в человеческом дыхании и поту.

Один, насколько автор мог судить, имел чесночный запах.

«Он содержится в воздухе, выдыхаемом женщиной, которая находится в состоянии полового возбуждения, и при этом не связан с поеданием чеснока», — уверял Кук.

Он также предположил, что этот феромон оказывает на мужчин возбуждающее действие, и именно поэтому женщины издревле добавляют чеснок в пищу.

«Второй человеческий феромон — это запах страха, который, безусловно, ощущают собаки», — продолжал автор, забыв о том, что феромоны по определению действуют в рамках одного вида.

Разумеется, такие заявления научным сообществом не принимались всерьез.

Однако были и другие, которые оставили более существенный след. Так, если попытаться проследить, откуда появилась современная идея о сексуальных феромонах человека, то наши поиски приведут нас на конференцию, которая состоялась в 1991 году в Париже.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

У нас мало фактов, которые могли бы подтвердить, что люди или их братья-приматы могут чувствовать наличие химических веществ в воздухе так же, как, например, мыши

В начале того же года биохимики Линда Бак и Ричард Эксел из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили у мышей группу рецепторов, отвечающих за обоняние, каждый из которых кодируется отдельным геном.

Было доказано, что рецепторы, расположенные в носу млекопитающего, связываются с определенными пахучими веществами, запуская каскад сигналов, идущих по нейронам в мозг.

В зависимости от объема и соотношения веществ возникают различные запахи — мозг в некотором смысле считывает обонятельный штрихкод.

«Тогда мы впервые увидели, как работает обоняние», — говорит Уайатт. В 2004 году Бак и Экселу за эту работу присудили Нобелевскую премию.

Вместе с тем на конференции 1991 года внимание публики привлекло еще одно исследование. Двое психиатров из Университета Юты заявили о том, что нашли у людей два сексуальных феромона.

«Они тогда наделали шуму, — вспоминает Ричард Доти, директор Центра исследования обоняния и вкуса при Пенсильванском университете в Филадельфии. — Хотя всем и показалось, что это довольно странная история».

Исследователи заявили, что у 49 добровольных участников эксперимента «предполагаемые человеческие феромоны» увеличивали интенсивность электрических сигналов между вомероназальным органом и головным мозгом.

У мышей, а также многих других млекопитающих, этот орган, который также называют «вторичным носом», улавливает ряд химических сигналов — независимо от первичной обонятельной системы.

Исследование 2000 года, автором которого была Марта Макклинток, подтвердило эти выводы, что и привело к росту популярности идеи о человеческих феромонах.

Автор фото, Getty

Подпись к фото,

Запах, особенно знакомый, может привлекать, но к феромонам это не имеет никакого отношения

Тем не менее нет никаких доказательств того, что приматы, к которым относится и человек, умеют различать химические сигналы так же, как мыши.

У людей вомероназальный орган — это лишь рудимент, оставшийся от животных предков. Он состоит всего из нескольких пор внутри носовой полости, а нейронные связи между ним и мозгом у приматов почти отсутствуют.

«У людей ничего подобного нет», — говорит Джордж Прети из Центра исследования органов химического чувства в Филадельфии.

Но и сегодня на рынке можно найти все те же человеческие феромоны.

На самом деле некоторые исследователи, среди которых Ричард Доти, директор Центра исследований обоняния и вкуса в Филадельфии, считают, что феромоны не имеют существенного влияния ни на один из видов млекопитающих.

«Нет никаких фактов, подтверждающих наличие сигналов, которые воздействуют на поведение так, как нам хотелось бы думать», — говорит ученый.

Эта точка зрения была наиболее популярна в 1970-е годы, и Доти был одним из ее главных сторонников.

Млекопитающие, по мнению многих исследователей, слишком сложно организованы, чтобы такие простые молекулы могли влиять на их поведение.

Как писал один автор в 1976 году, «вероятно, не стоит извращать понятие феромона, столь полезное в исследовании поведения и физиологии насекомых, используя его для описания поведения млекопитающих».

Возьмем, к примеру, копулины — молекулы, обнаруженные в конце 1960-х у лабораторных макак-резусов.

Копулины, представляющие собой вагинальный секрет самок, вызывают сексуальное возбуждение, позывы к мастурбации и активное сексуальное поведение у самцов.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Проверить действие феромонов можно только на новорожденных младенцах

Тем не менее они не являются феромонами. Самцы, принимавшие участие в исследовании, уже встречали тех самок раньше и возбуждались, поскольку узнавали их по характерному запаху.

Таким образом, копулин представляет собой скорее ароматическое вещество, чем феромон. И действительно, его часто используют в производстве духов.

И таких примеров много, отмечает Доти, — многие исследования страдают от такой неточности в терминологии.

«Феромоном называют все что угодно — это слово уже давно перестало быть научным термином», — констатирует ученый.

Значительная часть так называемых феромонов содержит множество химических веществ, поэтому не удовлетворяют критерию простоты.

Некоторые из них «работают» лишь на отдельных испытуемых и не оказывают никакого эффекта на других.

И так же, как в случае с копулинами, их действие в основном объясняется наличием предыдущего опыта общения особей и распознаванием знакомого запаха.

Несколько лет назад Джейн Херст из Ливерпульского университета была согласна с Доти: млекопитающие и тем более люди слишком сложны, чтобы феромоны могли сыграть в их жизни сколько-нибудь значимую роль.

Однако в 2010 году она обнаружила новый вид белка — дарцин, который содержится в моче самцов мышей.

Этот белок, названный в честь любимца всех женщин мистера Дарси из романа «Гордость и предубеждение», не только привлекает самок, но и выступает в качестве стимулятора памяти, помогая им запомнить специфический запах самца и место встречи с ним.

Таким образом, белок функционирует и как аттрактант (вещество, привлекающее противоположный пол), и как усилитель памяти.

Интересно, что без дарцина — одного-единственного вида сигнального белка — самка перестает испытывать интерес к противоположному полу и не помнит предыдущих отношений.

«Я изменила свое мнение, — говорит Херст, ранее решительно опровергавшая идею существования феромонов у человека. — Есть определенные химические вещества, которые имеют право называться феромонами».

Для того чтобы выделить дарцин, Херст и ее коллегам пришлось вернуться к истокам. Они выделили активное вещество из мочи при помощи метода, взятого из первоначального исследования бомбикола 1959 года.

Выделенный феромон испытали на мышах. Оказалось, что чистый дарцин вызывает у животных ту же реакцию, что и моча.

Для того чтобы исключить фактор знакомого запаха, самок растили отдельно от самцов — они не видели, не слышали и не чувствовали запах самца ни разу в жизни.

В таких условиях реакция может быть только врожденной — обусловленной генами и нормальным развитием, а не опытом, полученным в течение жизни.

Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое с людьми? Ответ ученых: маловероятно.

«У людей практически невозможно проверить действие феромонов изолированно», — объясняет Херст.

Многолетний опыт общения с противоположным полом, личные предпочтения и отсутствие рефлекторных реакций — это помехи, влияние которых неизбежно исказит результаты исследования, как бы тщательно оно ни было организовано.

Поведение человека определяется столь огромным количеством внешних факторов, что однозначных выводов из эксперимента сделать будет нельзя.

Тем не менее это, возможно, не касается новорожденных. «С детьми работать гораздо проще, чем со взрослыми, — они еще не накопили опыта и не подверглись воздействию культуры», — говорит Уайатт.

Исследование, проведенное в 2009 году, указало возможный путь вперед.

При грудном вскармливании железы возле соска матери набухают и выделяют вместе с молоком дополнительный секрет.

Когда сосок оказывается возле лица младенца, это неизменно вызывает стереотипное поведение: дети открывают рот, высовывают язык и начинают сосать. Они так пытаются получить питание.

Важным фактом оказалось то, что секрет, взятый у других матерей, вызывает у детей точно такую же рефлекторную реакцию.

Следовательно, можно исключить вероятность того, что дети просто опознавали запах своей матери.

Как говорит Тристрам Уайатт, ученые надеются найти первый человеческий феромон именно при помощи этого ареолярного секрета.

Если искомое вещество удастся выделить и синтезировать в лаборатории, оно сможет помочь детям, имеющим проблемы с захватом груди — одной из основных причин детской смертности во многих развивающихся странах.

В сельских районах Ганы, например, по имеющимся оценкам, один час задержки в кормлении грудью после рождения является причиной 22% детской смертности.

Это также способствовало бы изучению феромонов в целом.

«Если мы обнаружим феромон молочных желез, то с большей уверенностью сможем вести поиск и других феромонов, способных воздействовать уже на взрослый организм», — отмечает Уайатт.

«Хотя в конечном итоге мы можем прийти к выводу, что человеческих феромонов не существует: ведь ни одна молекула такого рода до сих пор не найдена».

Получается, единственное, что можно с уверенностью сказать на данный момент, — это то, что у людей есть запах…

В Севастополе огнеборцы ликвидировали природный пожар вблизи жилых домов

В Севастополе благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространения огня на лесной массив и находящиеся вблизи поселки Широкое и Гончарное. Об этом в четверг сообщает пресс-служба местного главка МЧС России.

В среду, 16 августа, в 17:51 на пульт оперативно-диспетчерской службы Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе села Широкое в Балаклавском районе местные жители видят клубы дыма из леса. Произошёл пожар на открытой территории площадью около 3 Га.

«Первые подразделения МЧС, прибывшие на место установили, что пожар произошел в труднодоступной местности, примерно в трех километрах от дороги. Огонь начал распространятся по двум направлениям: в сторону ущелья и в сторону поселка.  Подъехать к очагу возгорания из-за сложного рельефа местности невозможно. Спасатели незамедлительно начали самостоятельно пробираться к месту пожара», — сообщли в пресс-службе МЧС Севастополя.

В 19.52 пожар был локализован. В 21:15 ликвидировано открытое горение, а после проведения окарауливания, в 22:31 прошла полная ликвидация.

«На месте пожара работал сводный отряд МЧС, сформированный из  специальной и основной техники. Несмотря на темное время суток и отдаленную труднодоступную местность, пожар был оперативно ликвидирован.  Личный состав доставляли на оперативно-служебном транспорте, далее спасатели самостоятельно, пешим ходом с ранцевыми огнетушителями еще полтора километра  добирались до очага пожара. На месте были развернуты световые башни», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника Главного управления МЧС России по Севастополю Алексея Гусева.

Всего к тушению пожара от РСЧС привлекалось 125 человек и 21 единица техники. Из них: от ГУ МЧС России по городу Севастополю 84 человека и 13 единиц техники. В тушении также принимали участие представители пожарные подразделения Черноморского флота Российской Федерации, Севастопольского лесхоза, пожарная команда «Орловка», ГУПС «Водоканал», ГУП «Благоустройство города Севастополь» и ГБУ «Севавтодор».

Расписание и домашние задания | МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя общеобразовательная школа №17», г. Саранск

Группы в соцсетях

Раздел «Расписание занятий» позволяет оперативно узнавать необходимую информацию о количестве занятий и списке дисциплин по каждому классу. Также здесь представлено подробное раписание звонков. Используя этот структурированный раздел, вы всегда будете в курсе, сколько и какие уроки и факультативы у вас сегодня по расписанию.

Раписание занятий позволяет не забывать о подготовке к тем или иным предметам. Ознакомившись с планом на неделю, легче распределить свои усилия на каждый день.

Актуальное расписание занятий, а также домашние задания доступны в электронном журнале (личном кабинете школьника и родителя).

Для просмотра расписания выберите соответствующий класс.

Наше главное преимущество – индивидуальный подход к обучению студентов

Владимир Кечемайкин

WorldSkills – это возможность развития гибких навыков

Александр Милёшкин

Дистанционное музыкальное обучение – наш первый опыт

Оксана Никитина

Ментальная арифметика

Юлия Чекашкина

Плохой почерк у ребенка — это проблема? Зачем учиться писать красиво?

Татьяна Астахова

Мы выстраиваем индивидуальную траекторию обучения каждого ребенка

Ирина Бачкова

Все статьи

Видео

Состав научных слов — 1560988487

Состав научных слов

Роланда Уилбура Брауна

Цена: $36,05

Рожденный лингвистическим увлечением известного палеонтолога, Состав научных слов включает краткое введение в историю и элементарную структуру английского, греческого и латинского языков, за которым следует руководство по формулированию технических терминов. Основной выбор, лексикон, представляет собой алфавитный список ключевых слов. Он дает их синонимы и родственные слова на английском, латинском и греческом языках, а также случайные добавления из тридцати восьми других языков. Этот раздел представляет собой кладезь фактов и знаний о выведении как повседневных, так и технических терминов. Многочисленные перекрестные ссылки делают книгу полностью доступной.

ISBN 10: 1560988487

ISBN 13: 9781560988489

ПРИОБРЕТИТЕ ЭТОТ НАЗВАНИЕ — Выберите розничного продавца ниже, чтобы купить:

КУПИТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Информация об авторе

Роланд Уилбур Браун
Покойный Роланд Уилбур Браун был геологом Геологической службы США.

Обзор котировок

Превосходный инструмент для составления научных названий.. . и увлекательная работа для всех, кто интересуется словами.

— Таксон

Широта его охвата понравится всем, кому интересны технические слова, составляющие столь важную часть нашего современного словарного запаса.

— Журнал палеонтологии

Больше из науки / природы

«Химический» — не плохое слово

Произнесите вслух «химический».Он хорошо течет, и у него приятный звон, не так ли? Что значит это слово? Вы будете удивлены большинством определений. Они не могут считаться понятными для менее склонных к науке — вот мое простое определение в процессе: «Химические вещества — это элементы или комбинации элементов с определенным составом и структурой. Вся материя состоит из химических веществ!»

К сожалению, в наши дни термин «химические вещества» в разговорной речи неверно истолковывается. Они обычно считаются оскорбительными, их отвергают и даже боятся, потому что они могут превратить вас в Халка (почему это так плохо? Разве он не Невероятен?), не говоря уже о том, что «химические вещества» являются источником рака и неисчислимым ряд других заболеваний.Из-за этого химические вещества часто рекламируются как проклятие нашего существования. Я думаю, что всем, даже тем из нас, кого раздражает это популярное неправильное использование термина «химическое вещество», следует напомнить, что абсолютно все является химическим веществом (см. приведенное выше определение)! Срочные новости:

— Мы химики.

— Наши друзья — химикаты.

— Наши дети — химикаты.

— Воздух, которым мы дышим, состоит из химических веществ.

— Пища, которую мы потребляем, состоит из химических веществ, которые перевариваются химическими веществами, которые превращают их в новые химические вещества.

Вы, наверное, поняли, но не все! Пришло время открыть большему количеству людей идею о том, что «химия» — не плохое слово, химические вещества на самом деле очаровательны, и мы не можем существовать без них. Chemicals Are Your Friends (CAYF) — это амбициозный проект, в котором мы пытаемся сделать именно это. Основная цель CAYF — распространять информацию о химических веществах доступным для всех способом любыми разумными способами — с помощью постов в блогах, фотографий, видео и песен (да, у меня есть все намерения писать песни о химикатах!).

Создание CAYF менее месяца назад было вызвано двумя причинами. В начале февраля я имел удовольствие присутствовать на лекции доктора Эффи Зауэр под названием «Преподавание химии для будущего: что мы хотим, чтобы наши студенты помнили через пять лет?». Весь ее семинар отозвался во мне, но что особенно примечательно, так это ее основные цели, которые включают в себя стимулирование увлечения химией и избавление от негативных пристрастий, связанных с химическими веществами.

Др.Семинар Зауэра перезапустил колеса в моей голове, которые запустились где-то в студенческие годы и, должно быть, сбились с пути в начале аспирантуры. Потом у меня был опыт, который на 100% катализировал CAYF. Я веган, и мне нравится думать, что я добросовестно отношусь к еде и образу жизни. Я открыл для себя новый термин «веганский», и мне, естественно, стало любопытно. Первый сайт, на который я посмотрел, определяет веганство как «[выращивание] сельскохозяйственных культур без использования химикатов, соединений или каких-либо материалов животного происхождения». В этом определении много неправильного, но давайте придерживаться сути этого поста.Давайте составим краткий и очевидный список вопросов, касающихся этого определения:

— Являются ли сельскохозяйственные культуры сложной смесью химических веществ?

— Можно ли выращивать сельскохозяйственные культуры без использования химикатов?

— Содержат ли почва и удобрения большое количество химикатов?

— Является ли вода химическим веществом?

Я надеюсь, что большинство людей ответят «ДА» на все вышеперечисленные вопросы! Некоторые могут даже пойти еще дальше и упомянуть интересные химические вещества, такие как органические (содержащие в основном атомы углерода и водорода), фотоактивные (отвечающие за сбор света) химические вещества, азотсодержащие химические вещества и, возможно, самое важное химическое вещество для человека. все, вода (два атома водорода и один атом кислорода).Как вы могли заметить, меня это определение «веганство» немного раздражало. Я должен упомянуть, что существуют более точные определения веганства. Тем не менее, первое, на что я наткнулся, — это отличный пример мотивации фразы «Химикаты — ваши друзья».

Мы все видели бесчисленное количество продуктов, которые продаются как «не содержащие химикатов». Вот мой любимый пример, когда заинтересованный читатель обнаружит, что под заголовком «Без химикатов» написано: «Ну, это просто имеет смысл; Как наше пиво может быть таким же свежим и чистым, как океанский воздух, если мы добавляем в него химикаты?» Имеет ли это смысл? Не знаю, как вам, а мне определенно не понравилось бы пиво, если бы оно не содержало этанол.Как сказал Дэйв Бэрри: «Не все химические вещества плохи. Например, без таких химических веществ, как водород и кислород, не было бы возможности производить воду, жизненно важный ингредиент пива».

Токсичные и вредные химические вещества описываются просто как «химические вещества». Это правда, что не все химические вещества полезны для нас, и даже те, которые полезны (например, вода или фторид), могут быть вредными, если мы подвергаемся воздействию слишком большого количества или неправильным образом. Однако вся материя состоит из химических веществ, поэтому важно быть более точным.

Также важно упомянуть популярную и вводящую в заблуждение идею о том, что натуральные химические вещества лучше для нас, чем синтетические. Во-первых, некоторые из самых токсичных химических веществ на Земле имеют природное происхождение. Во-вторых, иногда синтетические добавки безопаснее для вашего здоровья, например синтетические добавки с мелатонином, поскольку натуральные добавки могут содержать вирусный материал. В-третьих, некоторые синтетические химикаты более безопасны для окружающей среды, например, истощаются природные источники ванили (стручки ванили).

Помните, что большинство химикатов довольно удивительны, они повсюду вокруг нас, и они — это мы.Найдите минутку, чтобы осмотреться вокруг. Объекты, которые вы можете видеть, связаны с химическими веществами, поглощающими свет, вещи, которые вы чувствуете, являются химическими веществами, связывающимися с вашими обонятельными рецепторами, а химические сигналы в вашем теле отвечают за вашу способность ощущать эти вещи. Химические вещества заслуживают уважения и признательности, потому что, хотите вы этого или нет, ваши друзья — химические вещества!

Изображения: Земля, вид с Аполлона-17, модифицировано из Wikipedia Commons; другие: скриншоты с сайтов, на которые есть ссылки в тексте.

О науках о Земле (EAR)

Отдел наук о Земле поддерживает предложения по исследованиям, направленным на улучшение понимания структуры, состава и эволюции Земли, жизни, которую она поддерживает, и процессов, управляющих формированием и поведением земных материалов. Результаты этого исследования помогут лучше понять изменяющуюся окружающую среду Земли и естественное распределение ее минеральных, водных, биотических и энергетических ресурсов, а также предоставят методы прогнозирования и смягчения последствий геологических опасностей, таких как землетрясения, извержения вулканов, наводнения, оползни.

Науки о Земле — это изучение структуры Земли, ее свойств, процессов и четырех с половиной миллиардов лет биотической эволюции. Понимание этих явлений необходимо для поддержания жизни на планете. Растущее население мира требует больше ресурсов; сталкивается с растущими потерями от стихийных бедствий; и выбрасывает больше загрязняющих веществ в воздух, воду и землю. Поддержание нашего существования требует научного понимания природных материалов и процессов, связывающих геосферу, гидросферу, атмосферу и биосферу.Жизнь процветает или терпит неудачу на поверхности Земли, где эти среды пересекаются.

Полученные знания и услуги, предоставляемые учеными Земли, помогают обществу справляться с окружающей средой во многих отношениях. Их знания о структуре, стратиграфии и химическом составе земной коры помогают нам находить ресурсы, которые поддерживают и улучшают качество нашей жизни. Понимание сил в земной коре и естественных процессов на поверхности позволяет нам предвидеть стихийные бедствия, такие как извержения вулканов и землетрясения, а также геологические условия, такие как нанесение ущерба методам добычи полезных ископаемых или неправильному удалению отходов, дает нам информацию для исправления таких методов и проектирования. щадящие процедуры на будущее.Наконец, всестороннее понимание планетарной физики позволит нам предвидеть серьезные изменения в глобальных условиях окружающей среды и контролировать или приспосабливаться к этим изменениям.

В общем смысле термин «науки о Земле» часто включает изучение земной атмосферы (метеорология или наука об атмосфере), воды, текущей на поверхности континентов и под ними (гидрология), а также земных морей и океанов (океанография или океанография). наук). Организационная таксономия NSF определяет науку о Земле как включающую области науки о «твердой Земле» (геология, геохимия и геофизика (плюс континентальная гидрология).В него не включены науки о «жидкой земле», такие как океанография и наука об атмосфере, которые имеют свои собственные соответствующие подразделения в организации и рассматриваются в других отчетах этой серии. Отделение наук о Земле NSF является частью Управления наук о Земле, в которое также входят подразделения наук об атмосфере и наук об океане. Термин «науки о земле» также используется для обозначения только наук о «твердой земле» или наук о твердой и текучей средах в зависимости от контекста, поэтому всегда следует проявлять осторожность при интерпретации данных, касающихся областей наук о Земле из различных источников.

Фото баннера: Извержение вулкана. © Том Пфайффер (www.decadevolcano.net/VolcanoDiscovery.com)

Центр обработки данных по альтернативным видам топлива: Производство возобновляемого природного газа

Этот грузовик для перевозки молока заправляется на возобновляемой газовой станции. Фото с ampCNG

Возобновляемый природный газ (RNG) — это газ трубопроводного качества, который полностью взаимозаменяем с обычным природным газом и, таким образом, может использоваться в транспортных средствах, работающих на природном газе.RNG — это, по сути, биогаз (газообразный продукт разложения органического вещества), обработанный до стандартов чистоты. Как и обычный природный газ, RNG может использоваться в качестве транспортного топлива в виде сжатого природного газа (CNG) или сжиженного природного газа (LNG). RNG квалифицируется как усовершенствованное биотопливо в соответствии со стандартом возобновляемого топлива.

Биометан, который является еще одним термином для этого очищенного топлива трубопроводного качества, относится к биогазу, который также был очищен и подготовлен для удаления или уменьшения содержания неметановых элементов.Биогаз производится из различных источников биомассы с помощью биохимического процесса, такого как анаэробное сбраживание, или с помощью термохимических средств, таких как газификация. При незначительной очистке биогаз можно использовать для выработки электроэнергии и тепла, а также вместо традиционного природного газа для выработки комбинированного электричества и тепла для электростанций, а не для транспортных средств.

Для использования в качестве топлива для транспортных средств биогаз должен быть обработан до более высокого стандарта чистоты. Этот процесс называется кондиционированием или модернизацией и включает удаление воды, двуокиси углерода, сероводорода и других микроэлементов.Полученный RNG, или биометан, имеет более высокое содержание метана, чем сырой биогаз, что делает его сравнимым с обычным природным газом и, таким образом, подходящим источником энергии в приложениях, где требуется газ трубопроводного качества, например, в транспортных средствах.

Полный список проектов по улучшению качества газа для закачки в трубопроводы или использования в качестве автомобильного топлива см. в Базе данных по возобновляемому природному газу, разработанной и поддерживаемой Аргоннской национальной лабораторией.

Биогаз со свалок

Полигоны захоронения отходов — это специально отведенные места для захоронения отходов, собранных с жилых, промышленных и коммерческих предприятий.По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), свалки являются третьим по величине источником выбросов метана, связанных с деятельностью человека, в Соединенных Штатах. Биогаз со свалок также называют свалочным газом (СГ), так как процесс сбраживания происходит в земле, а не в анаэробном метантенке. По данным EPA, по состоянию на сентябрь 2021 года в США действовало 548 проектов по переработке биогаза. Однако в большинстве этих проектов для производства электроэнергии используется биогаз, а не транспортные средства, работающие на природном газе.

Узнайте об этих проектах по транспортировке альтернативного топлива на свалочном газе:

Биогаз от животноводства

Системы регенерации биогаза на животноводческих предприятиях могут использоваться для производства RNG. Навоз животных собирается и доставляется в анаэробный реактор для стабилизации и оптимизации производства метана. Полученный биогаз можно перерабатывать в ГСЧ и использовать для заправки транспортных средств, работающих на природном газе, или для производства электроэнергии.

По состоянию на август 2017 года на коммерческих животноводческих фермах в США работало около 250 систем анаэробного сбраживания. Большинство этих объектов используют биогаз для производства электроэнергии. Несколько ферм используют биогаз для производства топлива для транспорта, в том числе Hilarides Dairy в Калифорнии и Fair Oaks Farms в Индиане. База данных AgSTAR Агентства по охране окружающей среды предоставляет дополнительную информацию об использовании таких систем в Соединенных Штатах.

Биогаз от очистки сточных вод

Биогаз может быть получен путем сбраживания твердых частиц, удаляемых в процессе очистки сточных вод. По оценкам EPA, этот биогазовый потенциал составляет около 1 кубического фута метанового газа на 100 галлонов сточных вод.Согласно исследованию, опубликованному Национальной ассоциацией агентств чистой воды, Фондом исследований водной среды и Федерацией водной среды, энергия, вырабатываемая на очистных сооружениях США (СОСВ), потенциально может удовлетворить 12% национального спроса на электроэнергию. Это также может стимулировать производство ГСЧ для использования в транспортных средствах.

В Соединенных Штатах насчитывается более 16 000 очистных сооружений, но только около 1 300 имеют анаэробные метантенки, а 860 из них имеют оборудование для использования биогаза на месте.Станция очистки сточных вод Джейнсвилля в Висконсине является примером установки, использующей биогаз для производства RNG для использования в транспортных средствах.

Другие источники биогаза

Другие источники биогаза включают органические отходы промышленных, институциональных и коммерческих предприятий, таких как производство продуктов питания и оптовые торговцы, супермаркеты, рестораны, больницы и учебные заведения. Узнайте о городе Перрис, штат Калифорния, биореакторе, который производит достаточно ГСЧ, чтобы заправлять их парк из 900 автомобилей.

Биогаз также может быть получен из лигноцеллюлозного материала (например, растительных остатков, древесной биомассы и специальных энергетических культур) путем термохимической конверсии, совместного сбраживания и сухой ферментации. Эти технологии находятся в стадии разработки в Европе, с ограниченным применением в Соединенных Штатах.

» Фон NaturalGas.org

Фон

Источник: NGSA

Природный газ является жизненно важным компонентом мирового энергоснабжения. Это один из самых чистых, безопасных и полезных источников энергии.Однако, несмотря на его важность, существует много неправильных представлений о природном газе. Например, само слово «газ» имеет множество различных значений и значений. Когда мы заправляем нашу машину, мы заправляем ее «газом». Однако бензин, который заправляется в ваш автомобиль, хотя и является ископаемым топливом, сильно отличается от природного газа. «Газом» в обычном барбекю на самом деле является пропан, который, хотя и тесно связан с природным газом и часто встречается в нем, на самом деле не является природным газом. Хотя природный газ обычно объединяется с другими ископаемыми видами топлива и источниками энергии, многие характеристики природного газа делают его уникальным. Ниже приведена небольшая справочная информация о природном газе, что это такое, как он образуется и где встречается в природе.

Что такое природный газ?

Устье скважины природного газа
Источник: Duke Energy

Природный газ сам по себе может считаться неинтересным газом – в чистом виде он бесцветен, бесформен и не имеет запаха. Совершенно неинтересно, за исключением того, что природный газ горюч, его в изобилии в Соединенных Штатах, и при сжигании он выделяет много энергии с меньшими выбросами, чем многие другие источники.По сравнению с другими ископаемыми видами топлива, природный газ является более чистым горением и выделяет в воздух меньше потенциально вредных побочных продуктов. Нам требуется постоянно увеличивающийся запас энергии для обогрева наших домов, приготовления пищи и выработки электроэнергии. Именно эта потребность в энергии подняла природный газ до такого уровня важности в нашем обществе и в нашей жизни.

Природный газ представляет собой горючую смесь углеводородных газов. Хотя природный газ образуется в основном из метана, он также может включать этан, пропан, бутан и пентан.Состав природного газа может сильно различаться, но ниже приведена диаграмма, описывающая типичный состав природного газа до его очистки.

Типичный состав природного газа
Метан СН 4 70-90%
Этан С 2 Н 6 0-20%
Пропан С 3 Н 8
Бутан С 4 Н 10
Двуокись углерода СО 2 0-8%
Кислород О 2 0-0. 2%
Азот Н 2 0-5%
Сероводород Н 2 Ю 0-5%
Редкие газы А, Он, Не, Хе трассировка

В чистом виде, например, в виде природного газа, доставляемого на дом, это почти чистый метан. Метан представляет собой молекулу, состоящую из одного атома углерода и четырех атомов водорода, и обозначается как Ch5.Характерный запах «тухлых яиц», который мы часто ассоциируем с природным газом, на самом деле является одорантом, называемым меркаптаном, который добавляется в газ перед его доставкой конечному потребителю. Mercaptan помогает в обнаружении любых утечек.

Этан, пропан и другие углеводороды, обычно связанные с природным газом, имеют немного разные химические формулы. Нажмите на ссылку, чтобы узнать больше о горении метана.

A Молекула метана, CH 4
Источник: USGS

Природный газ считается «сухим», если он представляет собой почти чистый метан, из которого удалено большинство других обычно попутных углеводородов.Когда присутствуют другие углеводороды, природный газ является «влажным».

Природный газ широко используется в жилых, коммерческих и промышленных целях; подробнее о многообразии использования природного газа см. здесь.

Найденный в резервуарах под землей, природный газ часто связан с нефтяными месторождениями. Компании-производители ищут свидетельства наличия этих резервуаров, используя сложную технологию, которая помогает определить местонахождение природного газа, и бурят скважины в земле там, где он может быть обнаружен.Нажмите на ссылку, чтобы узнать больше о новых технологиях и их воздействии на окружающую среду. После извлечения из-под земли природный газ очищается от примесей, таких как вода, другие газы, песок и другие соединения. Некоторые углеводороды удаляются и продаются отдельно, включая пропан и бутан. Также удаляются другие примеси, такие как сероводород (при переработке которого может быть получена сера, которая затем продается отдельно). После очистки чистый природный газ передается по сети трубопроводов, тысячи миль которых существуют только в Соединенных Штатах.По этим трубопроводам природный газ доставляется к месту его использования. Для получения дополнительной информации о том, как природный газ попадает из-под земли в конечный пункт назначения, нажмите здесь.

Природный газ можно измерять различными способами. Как газ, его можно измерить по объему, который он занимает при нормальной температуре и давлении, обычно выражаемом в кубических футах. Производственные и распределительные компании обычно измеряют природный газ в тысячах кубических футов (Mcf), миллионах кубических футов (MMcf) или триллионах кубических футов (Tcf). Хотя измерение по объему полезно, природный газ также можно измерить по потенциальной выработке энергии. Как и другие виды энергии, природный газ обычно измеряется и выражается в британских тепловых единицах (БТЕ). Одна БТЕ — это количество природного газа, которое производит достаточно энергии, чтобы нагреть один фунт воды на один градус при нормальном давлении. Чтобы дать представление, один кубический фут природного газа содержит около 1027 британских тепловых единиц. Когда природный газ доставляется в жилое помещение, газовая компания измеряет его в «термах» для целей выставления счетов.Терм эквивалентен 100 000 БТЕ или чуть более 97 кубических футов природного газа.

Образование природного газа

Природный газ является ископаемым топливом. Как нефть и уголь, это означает, что это, по сути, остатки растений и животных и микроорганизмов, живших миллионы и миллионы лет назад. Но как эти когда-то живые организмы становятся неодушевленной смесью газов?

Существует множество различных теорий происхождения ископаемого топлива. Наиболее широко распространенная теория гласит, что ископаемое топливо образуется, когда органические вещества (например, остатки растений или животных) сжимаются под землей под очень высоким давлением в течение очень долгого времени.Это называется термогенным метаном. Подобно образованию нефти, термогенный метан образуется из органических частиц, покрытых илом и другими отложениями. Со временем все больше и больше осадка, грязи и другого мусора накапливается поверх органического вещества. Этот осадок и мусор оказывают сильное давление на органическое вещество, которое сжимает его.

Это сжатие в сочетании с высокими температурами глубоко под землей разрушает углеродные связи в органическом веществе.По мере того, как человек погружается все глубже и глубже под земную кору, температура становится все выше и выше. При низких температурах (более мелкие залежи) добывается больше нефти по сравнению с природным газом. Однако при более высоких температурах образуется больше природного газа, чем нефти. Вот почему природный газ обычно ассоциируется с нефтью в месторождениях, которые находятся на глубине от 1 до 2 миль под земной корой. Более глубокие залежи, очень глубоко под землей, обычно содержат в основном природный газ и во многих случаях чистый метан.

Природный газ также может образовываться в результате преобразования органического вещества крошечными микроорганизмами.Этот тип метана называется биогенным метаном. Метаногены, крошечные метанообразующие микроорганизмы, химически разлагают органические вещества с образованием метана. Эти микроорганизмы обычно встречаются в районах у поверхности земли, лишенных кислорода. Эти микроорганизмы также обитают в кишечнике большинства животных, включая человека. Образование метана таким образом обычно происходит близко к поверхности земли, и образующийся метан обычно теряется в атмосфере.Однако при определенных обстоятельствах этот метан может быть захвачен под землей и извлекаться в виде природного газа. Примером биогенного метана является свалочный газ. Мусоросодержащие свалки производят относительно большое количество природного газа в результате разложения содержащихся на них отходов. Новые технологии позволяют собирать этот газ и использовать его для пополнения запасов природного газа.

Третий способ образования метана (и природного газа) — абиогенные процессы.Чрезвычайно глубоко под земной корой существуют богатые водородом газы и молекулы углерода. По мере того, как эти газы постепенно поднимаются к поверхности земли, они могут взаимодействовать с минералами, которые также существуют под землей в отсутствие кислорода. Это взаимодействие может привести к реакции с образованием элементов и соединений, которые находятся в атмосфере (включая азот, кислород, углекислый газ, аргон и воду). Если эти газы находятся под очень высоким давлением, когда они движутся к поверхности земли, они, вероятно, образуют отложения метана, подобные термогенному метану.

Природный газ под землей

Источник: Управление энергетической информации США

Хотя существует несколько способов образования метана и, следовательно, природного газа, обычно он находится под поверхностью земли. Поскольку природный газ имеет низкую плотность, после образования он будет подниматься к поверхности земли через рыхлые породы сланцевого типа и другие материалы. Часть этого метана просто поднимется на поверхность и рассеется в воздухе.Однако большая часть этого метана поднимется в геологические образования, которые «удерживают» газ под землей. Эти образования состоят из слоев пористой осадочной породы (что-то вроде губки, которая впитывает и содержит газ) с более плотным непроницаемым слоем породы сверху.

Эта непроницаемая скала удерживает природный газ под землей. Если эти образования достаточно велики, они могут удерживать большое количество природного газа под землей, в так называемом резервуаре. Существует несколько различных типов этих образований, но наиболее распространенное из них образуется, когда непроницаемая осадочная порода образует куполообразную форму, подобную зонтику, который улавливает весь природный газ, всплывающий на поверхность.

Существует несколько способов формирования такого «купола». Например, разломы являются обычным местом для существования залежей нефти и природного газа. Разлом возникает, когда нормальные осадочные слои «расщепляются» по вертикали, так что непроницаемая порода смещается вниз, чтобы удерживать природный газ в более проницаемых слоях известняка или песчаника. По сути, геологическая формация, которая наслаивает непроницаемую породу на более пористые, богатые нефтью и газом отложения, потенциально может образовать резервуар.На рисунке ниже показано, как природный газ и нефть могут быть захвачены непроницаемой осадочной породой в так называемой антиклинальной формации. Чтобы успешно доставить это ископаемое топливо на поверхность, необходимо просверлить отверстие в непроницаемой породе, чтобы выпустить ископаемое топливо под давлением. Обратите внимание, что в резервуарах, содержащих нефть и газ, газ, будучи наименее плотным, находится ближе всего к поверхности, а нефть под ним, как правило, сопровождается определенным количеством воды. Таким образом, природный газ, захваченный под землей, можно извлечь, просверлив отверстие в непроницаемой породе. Газ в этих резервуарах обычно находится под давлением, что позволяет ему выходить из резервуара самостоятельно.

Источник: Энергия Завтра

Природный газ может быть обнаружен не только в традиционном резервуаре, таком как показанный выше, но и в других «нетрадиционных» формациях. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о нетрадиционных образованиях природного газа, таких как сланцы, которые можно увидеть на графике справа.

Теперь, когда основы природного газа как ископаемого топлива были обсуждены, перейдем к информации об истории природного газа.

Природный газ | Национальное географическое общество

Природный газ является ископаемым топливом. Как и другие ископаемые виды топлива, такие как уголь и нефть, природный газ образуется из растений, животных и микроорганизмов, живших миллионы лет назад.

Существует несколько различных теорий, объясняющих образование ископаемого топлива. Наиболее распространенная теория состоит в том, что они образуются под землей в интенсивных условиях. По мере разложения растений, животных и микроорганизмов они постепенно покрываются слоями почвы, отложений, а иногда и камней.За миллионы лет органическое вещество уплотнилось. По мере того, как органическое вещество продвигается глубже в земную кору, оно сталкивается с все более и более высокими температурами.

Сочетание сжатия и высокой температуры приводит к разрушению углеродных связей в органическом веществе. Этот молекулярный распад производит термогенный метан — природный газ. Метан, вероятно, самое распространенное органическое соединение на Земле, состоит из углерода и водорода (Ch5).

Месторождения природного газа часто находятся рядом с нефтяными месторождениями.Месторождения природного газа, расположенные близко к поверхности Земли, обычно затмеваются близлежащими месторождениями нефти. Более глубокие месторождения, образованные при более высоких температурах и большем давлении, содержат больше природного газа, чем нефти. Самые глубокие залежи могут состоять из чистого природного газа.

Однако природный газ не обязательно должен образовываться глубоко под землей. Он также может быть образован крошечными микроорганизмами, называемыми метаногенами. Метаногены обитают в кишечнике животных (включая человека) и в районах с низким содержанием кислорода вблизи поверхности Земли.Свалки, например, полны разлагающегося вещества, которое метаногены расщепляют до типа метана, называемого биогенным метаном. Процесс образования метаногенами природного газа (метана) называется метаногенезом.

Хотя большая часть биогенного метана улетучивается в атмосферу, создаются новые технологии для удержания и сбора этого потенциального источника энергии.

Термогенный метан — природный газ, образовавшийся глубоко под поверхностью Земли — также может попадать в атмосферу.Часть газа может подниматься через проницаемый материал, такой как пористая порода, и в конечном итоге рассеиваться в атмосфере.

Однако большая часть термогенного метана, который поднимается к поверхности, сталкивается с геологическими образованиями, которые слишком непроницаемы для выхода. Эти скальные образования называются осадочными бассейнами.

Осадочные бассейны содержат огромные запасы природного газа. Чтобы получить доступ к этим резервуарам природного газа, необходимо пробурить отверстие (иногда называемое скважиной) в скале, чтобы газ мог выходить и собираться.

Осадочные бассейны, богатые природным газом, встречаются по всему миру. Пустыни Саудовской Аравии, влажные тропики Венесуэлы и ледяная Арктика американского штата Аляска — все это источники природного газа. В Соединенных Штатах за пределами Аляски бассейны в основном расположены вокруг штатов, граничащих с Мексиканским заливом, включая Техас и Луизиану. Недавно в северных штатах Северная Дакота, Южная Дакота и Монтана были созданы значительные буровые установки в осадочных бассейнах.

Типы природного газа

Природный газ, добыча которого является экономичной и легкодоступной, считается «традиционным». Обычный газ находится в ловушке в проницаемом материале под непроницаемой породой.

Природный газ, найденный в других геологических условиях, не всегда так просто или практично добывать. Этот газ называют «нетрадиционным». Новые технологии и процессы постоянно разрабатываются, чтобы сделать этот нетрадиционный газ более доступным и экономически выгодным.Со временем газ, считавшийся «нетрадиционным», может стать обычным.

Биогаз представляет собой тип газа, который образуется при разложении органических веществ без присутствия кислорода. Этот процесс называется анаэробным разложением и происходит на свалках или там, где разлагаются органические материалы, такие как отходы животноводства, сточные воды или побочные продукты производства.

Биогаз – это биологическое вещество, получаемое из растений или животных, которое может быть живым или неживым. Этот материал, такой как лесные отходы, можно сжигать для создания возобновляемого источника энергии.

Биогаз содержит меньше метана, чем природный газ, но его можно очищать и использовать в качестве источника энергии.

Глубинный природный газ
Глубинный природный газ — это нетрадиционный газ. В то время как большую часть обычного газа можно найти на глубине всего в несколько тысяч метров, глубинный природный газ находится в месторождениях на глубине не менее 4500 метров (15 000 футов) от поверхности Земли. Глубокое бурение природного газа не всегда экономически целесообразно, хотя методы его добычи были разработаны и усовершенствованы.

Сланец
Сланцевый газ — еще один тип нетрадиционных месторождений. Сланец – это мелкозернистая осадочная горная порода, не распадающаяся в воде. Некоторые ученые говорят, что сланец настолько непроницаем, что мрамор по сравнению с ним считается «губчатым». Толстые листы этой непроницаемой породы могут «зажать» между собой слой природного газа.

Сланцевый газ считается нетрадиционным источником из-за сложных процессов, необходимых для доступа к нему: гидроразрыва пласта (также известного как гидроразрыв пласта) и горизонтального бурения. Фрекинг — это процедура, при которой порода раскалывается струей воды под высоким давлением, а затем «подпирается» мельчайшими песчинками, стеклом или кремнеземом. Это позволяет газу более свободно выходить из скважины. Горизонтальное бурение — это процесс бурения прямо в землю, а затем бурение вбок или параллельно поверхности земли.
 
Газ в плотных породах
Газ в плотных породах — это нетрадиционный природный газ, запертый под землей в непроницаемом горном массиве, извлечение которого чрезвычайно затруднено.Добыча газа из «плотных» горных пород обычно требует дорогостоящих и сложных методов, таких как фрекинг и кислотная обработка.

Кислотная обработка аналогична фрекингу. Кислота (обычно соляная кислота) закачивается в скважину природного газа. Кислота растворяет плотную породу, блокирующую поток газа.

Метан угольных пластов
Метан угольных пластов – еще один вид нетрадиционного природного газа. Как следует из названия, метан угольных пластов обычно встречается вдоль угольных пластов, уходящих под землю. Исторически сложилось так, что при добыче угля природный газ намеренно выбрасывался из шахты в атмосферу в качестве побочного продукта. Сегодня метан угольных пластов собирается и является популярным источником энергии.

Газ в зонах геобарического давления
Еще одним источником нетрадиционного природного газа являются зоны геобарического давления. Зоны геобарического давления формируются на глубине 3 000–7 600 метров (10 000–25 000 футов) ниже поверхности Земли.

Эти зоны образуются, когда слои глины быстро накапливаются и уплотняются поверх более пористого материала, такого как песок или ил.Поскольку природный газ вытесняется из спрессованной глины, он оседает под очень высоким давлением в песок, ил или другой абсорбирующий материал ниже.

Зоны геобарического давления очень трудно разрабатывать, но они могут содержать очень большое количество природного газа. В Соединенных Штатах наибольшее количество геобарических зон было обнаружено в районе побережья Мексиканского залива.

Гидраты метана
Гидраты метана — еще один вид нетрадиционного природного газа. Лишь недавно были обнаружены гидраты метана в океанических отложениях и районах вечной мерзлоты Арктики.Гидраты метана образуются при низких температурах (около 0°C или 32°F) и под высоким давлением. При изменении условий окружающей среды в атмосферу выбрасываются гидраты метана.

По оценкам Геологической службы США (USGS), гидраты метана могут содержать в два раза больше углерода, чем весь уголь, нефть и обычный природный газ в мире вместе взятые.

В океанских отложениях гидраты метана образуются на континентальном склоне по мере того, как бактерии и другие микроорганизмы опускаются на дно океана и разлагаются в иле.Метан, захваченный в отложениях, обладает способностью «цементировать» рыхлые отложения на месте и поддерживать стабильность континентального шельфа. Однако, если вода становится теплее, гидраты метана разрушаются. Это вызывает подводные оползни и выбросы природного газа.

В экосистемах вечной мерзлоты гидраты метана образуются по мере замерзания водоемов, а молекулы воды создают отдельные «клетки» вокруг каждой молекулы метана. Газ, заключенный в замороженную решетку воды, имеет гораздо более высокую плотность, чем он был бы в газообразном состоянии.По мере таяния ледяных клеток метан улетучивается.

Глобальное потепление, текущий период изменения климата, влияет на выделение гидратов метана как из вечной мерзлоты, так и из слоев океанических отложений.

В гидратах метана хранится огромное количество потенциальной энергии. Однако, поскольку они являются такими хрупкими геологическими образованиями, способными разрушаться и нарушать условия окружающей среды вокруг них, методы их добычи разрабатываются с особой осторожностью.

Бурение и транспортировка

Природный газ измеряется в нормальных кубических метрах или стандартных кубических футах. В 2009 году Управление энергетической информации США (EIA) подсчитало, что доказанные запасы природного газа в мире составляют около 6 289 триллионов кубических футов (трлн куб. футов).

Большая часть запасов находится на Ближнем Востоке: в 2011 г. они составляли 2 686 трлн куб. футов, или 40% мировых запасов. Россия занимает второе место по объему доказанных запасов: 1680 трлн куб. футов в 2011 году. В Соединенных Штатах находится чуть более 4 процентов мировых запасов природного газа. <

По данным EIA, общее мировое потребление сухого природного газа в 2010 году составило 112 920 миллиардов кубических футов (млрд куб. футов).В том году Соединенные Штаты потребили чуть более 24 000 млрд куб. футов, больше, чем любая другая страна.

Природный газ чаще всего добывается путем вертикального бурения с поверхности Земли. От одного вертикального бурения скважина ограничена обнаруженными запасами газа.

Гидравлический разрыв пласта, горизонтальное бурение и кислотная обработка — это процессы, позволяющие увеличить количество газа, доступного для скважины, и, таким образом, повысить ее производительность. Однако такая практика может иметь негативные экологические последствия.

Гидравлический разрыв пласта или гидроразрыв пласта представляет собой процесс, при котором открытые горные породы расщепляются потоками воды, химикатов и песка под высоким давлением. Песчаные опоры открывают скалы, что позволяет газу выходить и храниться или транспортироваться. Однако фрекинг требует огромного количества воды, что может радикально уменьшить уровень грунтовых вод в районе и негативно повлиять на водную среду обитания. В процессе образуются высокотоксичные и часто радиоактивные сточные воды, которые при неправильном обращении могут просочиться и загрязнить подземные водные источники, используемые для питья, гигиены, а также в промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, фрекинг может вызывать микроземлетрясения. Большинство этих землетрясений слишком малы, чтобы их можно было почувствовать на поверхности, но некоторые геологи и защитники окружающей среды предупреждают, что землетрясения могут привести к структурным повреждениям зданий или подземных сетей труб и кабелей.

Из-за негативного воздействия на окружающую среду фрекинг подвергся критике и был запрещен в некоторых регионах. В других областях фрекинг представляет собой прибыльную экономическую возможность и обеспечивает надежный источник энергии.

Горизонтальное бурение – это способ увеличения площади скважины без создания множества дорогостоящих и экологически чувствительных буровых площадок.После бурения прямо с поверхности земли бурение можно направить вбок — горизонтально. Это увеличивает производительность скважины, не требуя нескольких буровых площадок на поверхности.

Кислотная обработка представляет собой процесс растворения кислых компонентов и введения их в скважину природного газа, в результате чего растворяется горная порода, которая может блокировать поток газа.

После добычи природного газа его чаще всего транспортируют по трубопроводам диаметром от 2 до 60 дюймов.

Континентальная часть Соединенных Штатов имеет более 210 трубопроводных систем, состоящих из 490 850 километров (305 000 миль) магистральных трубопроводов, по которым газ транспортируется во все 48 штатов. Для этой системы требуется более 1400 компрессорных станций, чтобы обеспечить движение газа по его пути, 400 подземных хранилищ, 11 000 точек доставки газа и 5 000 точек приема газа.

Природный газ также можно охладить примерно до -162°C (-260°F) и преобразовать в сжиженный природный газ или СПГ.В жидком виде природный газ занимает лишь 1/600 объема своего газообразного состояния. Его можно легко хранить и транспортировать в места, где нет трубопроводов.

СПГ перевозится специализированным изотермическим танкером, в котором СПГ поддерживается при температуре кипения. Если какой-либо из СПГ испаряется, он выбрасывается из зоны хранения и используется для питания транспортного судна. Соединенные Штаты импортируют СПГ из других стран, включая Тринидад и Тобаго и Катар. Однако в настоящее время США наращивают собственное производство СПГ.

Потребление природного газа

Хотя для разработки природного газа требуются миллионы лет, его энергия была использована только в течение последних нескольких тысяч лет. Около 500 г. до н.э. китайские инженеры использовали природный газ, просачивающийся из-под земли, для строительства бамбуковых трубопроводов. По этим трубам транспортировался газ для нагрева воды. В конце 1700-х годов британские компании поставляли природный газ для освещения уличных фонарей и домов.

В настоящее время природный газ используется бесчисленным множеством способов в промышленных, коммерческих, жилых и транспортных целях.По оценкам Министерства энергетики США (DOE), природный газ может быть на 68% дешевле электроэнергии.

В жилых домах природный газ чаще всего используется для отопления и приготовления пищи. Он используется для питания бытовой техники, такой как печи, кондиционеры, обогреватели, наружное освещение, гаражные обогреватели и сушилки для белья.

Природный газ также используется в больших масштабах. В коммерческих условиях, таких как рестораны и торговые центры, это чрезвычайно эффективный и экономичный способ питания водонагревателей, обогревателей, сушилок и печей.

Природный газ также используется для обогрева, охлаждения и приготовления пищи в промышленных условиях. Однако он также используется в различных процессах, таких как обработка отходов, пищевая промышленность и очистка металлов, камня, глины и нефти.

Природный газ также можно использовать в качестве альтернативного топлива для автомобилей, автобусов, грузовиков и других транспортных средств. В настоящее время в мире насчитывается более 5 миллионов автомобилей, работающих на природном газе (NGV), и более 150 000 в Соединенных Штатах.

Хотя изначально газомоторные автомобили стоят дороже, чем автомобили, работающие на газе, они дешевле заправляться топливом и являются самыми экологически чистыми автомобилями в мире.Бензиновые и дизельные автомобили выделяют вредные и токсичные вещества, в том числе мышьяк, никель и оксиды азота. Напротив, газомоторные автомобили могут выбрасывать незначительное количество пропана или бутана, но выбрасывать в атмосферу на 70% меньше угарного газа.

Используя новую технологию топливных элементов, энергия природного газа также используется для производства электроэнергии. Вместо сжигания природного газа для получения энергии топливные элементы вырабатывают электроэнергию с помощью электрохимических реакций. Эти реакции производят воду, тепло и электричество без каких-либо других побочных продуктов или выбросов.Ученые все еще исследуют этот метод производства электричества, чтобы по доступной цене применить его к электрическим продуктам.

Природный газ и окружающая среда

Прежде чем использовать природный газ, его обычно необходимо обработать. При добыче природный газ может содержать множество элементов и соединений, кроме метана. В скважине природного газа могут присутствовать вода, этан, бутан, пропан, пентаны, сероводород, двуокись углерода, водяной пар и иногда гелий и азот.Для использования в качестве энергии метан перерабатывается и отделяется от других компонентов. Газ, который используется для получения энергии в наших домах, представляет собой почти чистый метан.

Как и другие ископаемые виды топлива, природный газ можно сжигать для получения энергии. На самом деле, это самое экологически чистое топливо, а это означает, что оно выделяет очень мало побочных продуктов.

При сжигании ископаемого топлива могут выделяться (или выделяться) различные элементы, соединения и твердые частицы. Уголь и нефть представляют собой ископаемое топливо с очень сложными молекулярными образованиями и содержат большое количество углерода, азота и серы.Когда они сжигаются, они выделяют большое количество вредных выбросов, в том числе оксиды азота, диоксид серы и частицы, которые дрейфуют в атмосферу и способствуют загрязнению воздуха.

Напротив, метан в природном газе имеет простой молекулярный состав: Ch5. При сгорании выделяется только углекислый газ и водяной пар. Люди выдыхают те же два компонента, когда дышат.

Углекислый газ и водяной пар, наряду с другими газами, такими как озон и закись азота, известны как парниковые газы. Увеличение количества парниковых газов в атмосфере связано с глобальным потеплением и может иметь катастрофические последствия для окружающей среды.

Хотя при сжигании природного газа по-прежнему образуются парниковые газы, выбросы CO2 почти на 30% меньше, чем при сжигании нефти, и на 45% меньше CO2, чем при сжигании угля.

Безопасность

Как и при любой другой деятельности по добыче природного газа, бурение для добычи природного газа может привести к утечкам. Если буровая установка неожиданно наткнется на карман природного газа под высоким давлением, или скважина будет повреждена или прорвана, утечка может быть немедленно опасной.

Поскольку природный газ так быстро рассеивается в воздухе, он не всегда вызывает взрыв или возгорание. Тем не менее, утечки представляют опасность для окружающей среды, так как грязь и масло вытекают в прилегающие районы.

Если для расширения скважины использовался гидроразрыв пласта, химические вещества, полученные в результате этого процесса, могут загрязнить местную водную среду обитания и питьевую воду высокорадиоактивными веществами. Неудерживаемый метан, выбрасываемый в воздух, также может вынудить людей временно покинуть этот район.

Утечки также могут происходить медленно с течением времени. До 1950-х годов чугун был популярным выбором для распределительных трубопроводов, но он позволяет выходить большому количеству природного газа. Чугунные трубы становятся негерметичными после многих лет циклов замораживания-оттаивания, интенсивного движения над головой и нагрузок от естественной подвижности почвы. Утечки метана из этих распределительных трубопроводов составляют более 30 процентов выбросов метана в секторе распределения природного газа США. Сегодня трубопроводы изготавливаются из различных металлов и пластмасс для уменьшения утечек.

АЛОЭ ВЕРА: КРАТКИЙ ОБЗОР

Реферат

Алоэ вера – это натуральный продукт, который в настоящее время часто используется в области косметологии. Хотя существуют различные показания к его применению, необходимы контролируемые испытания, чтобы определить его реальную эффективность. Растение алоэ вера, его свойства, механизм действия и клиническое применение кратко рассмотрены в этой статье.

Ключевые слова: Алоэ вера , здоровье и красота , кожа

Введение

Растение алоэ вера веками было известно и использовалось благодаря своим свойствам для здоровья, красоты, медицины и ухода за кожей.Название алоэ вера происходит от арабского слова «аллоэ», означающего «сияющая горькая субстанция», а «вера» на латыни означает «истина». 2000 лет назад греческие ученые считали алоэ вера универсальной панацеей. Египтяне называли алоэ «растением бессмертия». Сегодня растение алоэ вера используется для различных целей в дерматологии.

История

Алоэ Вера на протяжении тысячелетий использовалось в лечебных целях в нескольких культурах: Греции, Египте, Индии, Мексике, Японии и Китае. 1 Египетские царицы Нефертити и Клеопатра использовали его как часть своих регулярных процедур красоты. Александр Македонский и Христофор Колумб использовали его для лечения солдатских ран. Первое упоминание об алоэ вера на английском языке было в переводе Джона Гудью в 1655 году нашей эры Медицинского трактата Диоскорида De Materia Medica. 2 К началу 1800-х годов алоэ вера использовалось в качестве слабительного в Соединенных Штатах, но в середине 1930-х годов наступил переломный момент, когда его успешно использовали для лечения хронического и тяжелого радиационного дерматита. 2

Растение

Ботаническое название алоэ вера Aloe barbadensis miller . Он принадлежит к семейству Asphodelaceae (Liliaceae) и представляет собой кустарниковое или древовидное, многолетнее, ксерофитное, суккулентное растение горохово-зеленого цвета. Произрастает в основном в засушливых регионах Африки, Азии, Европы и Америки. В Индии он встречается в Раджастане, Андхра-Прадеше, Гуджарате, Махараштре и Тамил Наду.

Анатомия

Растение имеет треугольные мясистые листья с зубчатыми краями, желтые трубчатые цветки и плоды, содержащие многочисленные семена. Каждый лист состоит из трех слоев: 1) Внутренний прозрачный гель, который содержит 99% воды, остальное состоит из глюкоманнанов, аминокислот, липидов, стеролов и витаминов. 2) Средний слой латекса, который представляет собой горько-желтый сок и содержит антрахиноны и гликозиды. 3) Наружный толстый слой из 15–20 клеток, называемый корой, выполняет защитную функцию и синтезирует углеводы и белки. Внутри кожуры находятся сосудистые пучки, отвечающие за транспортировку таких веществ, как вода (ксилема) и крахмал (флоэма). 3

Активные компоненты с их свойствами: Алоэ вера содержит 75 потенциально активных компонентов: витамины, ферменты, минералы, сахара, лигнин, сапонины, салициловые кислоты и аминокислоты. 4 6

  1. Витамины : Содержит витамины А (бета-каротин), С и Е, которые являются антиоксидантами. Он также содержит витамин B12, фолиевую кислоту и холин. Антиоксидант нейтрализует свободные радикалы.

  2. Ферменты : Содержит 8 ферментов: алиазу, щелочную фосфатазу, амилазу, брадикиназу, карбоксипептидазу, каталазу, целлюлазу, липазу и пероксидазу. Брадикиназа помогает уменьшить чрезмерное воспаление при местном нанесении на кожу, в то время как другие способствуют расщеплению сахаров и жиров.

  3. Минералы: Содержит кальций, хром, медь, селен, магний, марганец, калий, натрий и цинк.Они необходимы для правильного функционирования различных ферментных систем в различных метаболических путях, и лишь немногие из них являются антиоксидантами.

  4. Сахара: Содержит моносахариды (глюкоза и фруктоза) и полисахариды: (глюкоманнаны/полиманноза). Они получены из слизистого слоя растения и известны как мукополисахариды. Наиболее известным моносахаридом является маннозо-6-фосфат, а наиболее распространенные полисахариды называются глюкоманнаны [бета-(1,4)-ацетилированный маннан]. Также был обнаружен ацеманнан, известный глюкоманнан. Недавно из геля алоэ вера был выделен гликопротеин с противоаллергическими свойствами, названный альпрогеном, и новое противовоспалительное соединение, С-глюкозилхромон. 7 ,8

  5. Антрахиноны: Он содержит 12 антрахинонов, которые представляют собой фенольные соединения, традиционно известные как слабительные средства. Алоин и эмодин действуют как анальгетики, антибактериальные и противовирусные средства.

  6. Жирные кислоты: Содержит 4 растительных стероида; холестерина, кампестерола, β-изостерола и лупеола.Все они обладают противовоспалительным действием, а лупеол также обладает антисептическими и обезболивающими свойствами.

  7. Гормоны: Ауксины и гиббереллины, способствующие заживлению ран и оказывающие противовоспалительное действие.

  8. Другие: Он содержит 20 из 22 необходимых человеку аминокислот, и 7 из 8 незаменимых аминокислот. Он также содержит салициловую кислоту, которая обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.Лигнин, инертное вещество, при включении в состав препаратов для местного применения усиливает проникающее действие других ингредиентов в кожу. Сапонины, представляющие собой мыльные вещества, составляют около 3% геля и обладают очищающими и антисептическими свойствами.

Механизм действия

  1. Лечебные свойства : Глюкоманнан, богатый маннозой полисахарид, и гиббереллин, гормон роста, взаимодействует с рецепторами фактора роста на фибробластах, в свою очередь значительно увеличивает синтез коллагена после местного и перорального применения алоэ вера. 9 Гель алоэ не только увеличивает содержание коллагена в ране, но также изменяет состав коллагена (больше типа III) и увеличивает степень перекрестного связывания коллагена. За счет этого он ускорял стягивание раны и повышал прочность на разрыв образовавшейся рубцовой ткани. 10 Сообщалось об увеличении синтеза гиалуроновой кислоты и дерматансульфата в грануляционной ткани заживающей раны после перорального или местного лечения. 11

  2. Воздействие на кожу ультрафиолетового и гамма-излучения: Сообщалось, что гель алоэ вера обладает защитным действием против радиационного повреждения кожи. 12 ,13 Точная роль неизвестна, но после введения геля алоэ вера в коже образуется белок-антиоксидант металлотионеин, который удаляет гидроксильные радикалы и предотвращает подавление супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы в коже. . Он снижает выработку и высвобождение иммунодепрессивных цитокинов, происходящих из кератиноцитов кожи, таких как интерлейкин-10 (ИЛ-10), и, следовательно, предотвращает индуцированное УФ подавление гиперчувствительности замедленного типа. 14

  3. Противовоспалительное действие: Алоэ вера ингибирует циклооксигеназный путь и снижает выработку простагландина Е2 из арахидоновой кислоты. Недавно из гелевых экстрактов было выделено новое противовоспалительное соединение под названием С-глюкозилхромон. 8

  4. Действие на иммунную систему: Альпроген ингибирует приток кальция в тучные клетки, тем самым ингибируя опосредованное антиген-антитело высвобождение гистамина и лейкотриена из тучных клеток. 7 В исследовании на мышах, которым ранее были имплантированы клетки мышиной саркомы, ацеманнан стимулирует синтез и высвобождение интерлейкина-1 (IL-1) и фактора некроза опухоли из макрофагов у мышей, что, в свою очередь, инициирует иммунную атаку, которая приводит к некрозу и регрессии раковых клеток. 15 Несколько низкомолекулярных соединений также способны ингибировать высвобождение реактивных свободных радикалов кислорода из активированных нейтрофилов человека. 16

  5. Слабительное действие: Антрахиноны, присутствующие в латексе, являются сильным слабительным. Увеличивает содержание воды в кишечнике, стимулирует секрецию слизи и усиливает перистальтику кишечника. 17

  6. Противовирусная и противоопухолевая активность: Эти действия могут быть обусловлены косвенными или прямыми эффектами. Косвенный эффект обусловлен стимуляцией иммунной системы, а прямой эффект обусловлен антрахинонами. Антрахинон алоин инактивирует различные вирусы с оболочкой, такие как простой герпес, ветряная оспа и грипп. 18 В недавних исследованиях было показано, что полисахаридная фракция ингибирует связывание бензопирена с первичными гепатоцитами крысы, тем самым предотвращая образование потенциально инициирующих рак аддуктов бензопирена и ДНК.Сообщалось также об индукции глутатион-S-трансферазы и ингибировании эффектов ацетата форбола миристина, способствующих развитию опухоли, что предполагает возможную пользу использования геля алоэ в химиопрофилактике рака. 19 ,20

  7. Увлажняющий и омолаживающий эффект: Мукополисахариды способствуют связыванию влаги в коже. Алоэ стимулирует фибробласты, которые производят волокна коллагена и эластина, делая кожу более эластичной и менее морщинистой.Он также оказывает когезионное воздействие на поверхностные шелушащиеся клетки эпидермиса, склеивая их вместе, что смягчает кожу. Аминокислоты также смягчают огрубевшие клетки кожи, а цинк действует как вяжущее средство, стягивая поры. Его увлажняющие эффекты также изучались при лечении сухой кожи, связанной с профессиональным воздействием, когда перчатки с гелем алоэ вера улучшали целостность кожи, уменьшали появление мелких морщин и уменьшали эритему. 21 Также оказывает противоугревое действие.

  8. Антисептический эффект: Алоэ вера содержит 6 антисептических веществ: лупеол, салициловую кислоту, азот мочевины, коричную кислоту, фенолы и серу.Все они обладают ингибирующим действием на грибки, бактерии и вирусы.

Клиническое использование: Клиническое использование алоэ вера подтверждается в основном неофициальными данными. Хотя большинство из этих применений интересны, контролируемые испытания необходимы для определения его эффективности при всех следующих заболеваниях. 22 ,23

A. Использование, основанное на научных данных: Эти виды использования были проверены на людях или животных. Безопасность и эффективность не всегда были доказаны.

Условия: себорейный дерматит, 24 псориаз вульгарис, 25 , 26 , 26 Genital Gerpes, 29 , 28 ожогов кожи, 5 , 29 диабет (тип 2), 30 ВИЧ-инфекция, 31 профилактика рака, 32 ,33 неспецифический язвенный колит 34 заживление ран (результаты применения алоэ в отношении заживления ран неоднозначны, некоторые исследования сообщают о положительных результатах 35 , а другие не показывают никакой пользы 34 Или потенциальные ухудшения 37 , 38 , 38 ), лягушки давления, 36 Мукозит, 39 излучение дерматит, 40 прыщей вульгарис, 41 лишайник Planbite, 42 обморожение, 43 афтяной стоматит, 44 и запор. 17

B. Использование, основанное на традиции или теории: Приведенное ниже использование основано на традиции или научной теории. Они часто не были тщательно протестированы на людях, а их безопасность и эффективность не всегда были доказаны.

Состояния: Алопеция, бактериальные и грибковые инфекции кожи, хронические раны ног, паразитарные инфекции, системная красная волчанка, артрит и двойной тик.

Побочные эффекты

Местно: Может вызывать покраснение, жжение, чувство покалывания и редко генерализованный дерматит у чувствительных людей.Аллергические реакции в основном связаны с антрахинонами, такими как алоин и барбалоин. Лучше сначала нанести его на небольшой участок, чтобы проверить возможную аллергическую реакцию.

Перорально: Спазмы в животе, диарея, красная моча, гепатит, зависимость или усиление запора. Сообщалось, что длительное использование увеличивает риск колоректального рака. Слабительный эффект может вызвать дисбаланс электролитов (низкий уровень калия).

Противопоказание: Противопоказано при известной аллергии на растения семейства лилейных.

Беременность и кормление грудью: Пероральный прием алоэ во время беременности не рекомендуется из-за теоретической стимуляции сокращений матки, а у кормящих матерей он может иногда вызывать желудочно-кишечные расстройства у грудного ребенка.

Взаимодействия: Нанесение алоэ на кожу может увеличить абсорбцию стероидных кремов, таких как гидрокортизон. Это снижает эффективность и может усиливать побочные эффекты дигоксина и дигитоксина из-за его эффекта снижения калия.Совместное использование алоэ вера и фуросемида может увеличить риск истощения запасов калия. Он снижает уровень сахара в крови и, таким образом, может взаимодействовать с пероральными гипогликемическими препаратами и инсулином.

Таким образом, хотя алоэ вера имеет широкий спектр свойств и применений, некоторые из них могут быть мифами, а некоторые — настоящей магией.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *