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보이지 않는 것을 보이게 하는 방법. 화학 실험

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고대를 이야기하는 모험 소설에는 무색 잉크로 쓴 글자가 가끔 언급됩니다. 교활한 적들은 비밀글의 비밀을 모르고, 오직 고귀한 영웅들만이 보이지 않는 것을 보이는 것으로 바꿀 수 있습니다...

그러나 여기에는 특별한 비밀이 없으며 오랫동안 알려져 왔습니다. 일부 무색 물질은 열의 영향으로 나타나 유색 화합물을 형성하는 것으로 보입니다. 이러한 물질에는 예를 들어 레몬 주스 또는 양파 주스가 포함됩니다. 펜을 담그고 종이에 쓰십시오. 아무것도 보이지 않습니다. 이제 닫힌 전기 스토브나 불꽃 위에 종이 한 장을 대십시오. 그러나 종이가 타오르지 않을 만큼 충분히 멀리 떨어져 있으면 비문이 선명하게 보입니다. 동일한 실험은 우유와 희석된 식초에도 잘 적용됩니다.

몇 가지 더 유사한 실험이 있지만 천연 물질이 아닌 화학 시약을 사용합니다. 칼 끝에 있는 작은 시험관에 염화암모늄을 조금 붓고 물 XNUMX티스푼 정도를 추가합니다. 펜을 투명한 용액에 담그고 종이에 무언가를 쓰거나 그린 후 말리십시오. 강한 가열 후에는 글자나 디자인이 선명하게 보입니다.

이 실험은 염화코발트 CoCl의 고희석 용액을 사용하면 더욱 효과적입니다.2. 건조 후에는 흰색 바탕의 선이 거의 보이지 않습니다. 왜냐하면 CoCl 결정성 수화물 때문입니다.2* 6 시간2O(건조 후 형성된 것)는 연한 분홍색입니다. 그러나 잎을 가열하면 결정수의 일부가 분리되어 소금이 파란색으로 변합니다. 종이에 숨을 불어넣어 다시 적시거나 증기 위에 올려놓으면 이미지가 사라집니다. XNUMX수화물 결정성 수화물이 다시 형성되기 때문입니다.

아마도 당신은 이미 이런 경험을 해본 적이 있을 것입니다. 여기에 훨씬 덜 알려진 버전이 있습니다. 우리는 비문이 적힌 종이 조각을 전혀 가열하지 않을 것이지만, 가열하지 않고 물의 일부를 어떻게 제거할 수 있는지 보여주기 위해 예비 실험을 수행할 것입니다.

시험관에 농축된 분홍색 염화코발트 용액을 붓습니다. 같은 양의 아세톤을 넣고 저어주세요. 용액이 파란색으로 변합니다! 용액을 물로 희석하면 다시 분홍색으로 변합니다.

무슨 일이에요? 아세톤은 물을 잘 녹이고 다른 물질로부터 물을 제거할 수 있습니다. 그러나 그렇다면 염화코발트 용액으로 쓰여진 것은 아세톤을 사용하여 가열하지 않고 개발할 수 있습니까? 정확히. 아세톤을 적신 면봉으로 글자가 적힌 종이를 닦아내면 가열했을 때와 결과가 동일합니다.

펜이나 잉크 없이 글쓰기에 대한 또 다른 경험입니다. 초콜릿 호일 조각을 펴고 압정으로 보드에 고정하세요. 버튼 중 하나를 배터리의 음극에 연결하십시오. 에머리 천으로 닦은 못을 양극에 부착합니다. 적혈염 K를 첨가한 거의 무색의 식용 소금 용액으로 필기 용지 한 장을 적십니다.3[철(CN)6]를 호일 위에 올려 놓고 못을 종이에 대면 파란색 표시가 나타납니다. 전기분해하는 동안 Fe 이온2+, 적혈구 염과 상호 작용하여 Turnboole blue Fe 제공3[철(CN)6]2. 이는 종이에 침투하여 섬유질에 달라붙습니다. 혈액 소금 대신 티오시안산 칼륨 KSCN 또는 티오시안산 암모늄 NH를 복용하는 경우4SCN을 사용하면 결과는 파란색 흔적이 아니라 빨간색 흔적이 됩니다. 이는 붉은 철 티오시안산염이 형성되기 때문입니다.

이러한 실험은 필기 용지뿐만 아니라 깨끗한 흰색 천 조각으로도 수행할 수 있습니다.

보이지 않는 것을 보이는 것으로 바꾸는 일은 범죄를 해결하는 이들에게 큰 도움이 되는 경우가 많다.범죄 현장에는 언제나 흔적이 남아있지만, 언제나 즉시 눈에 띄는 것은 아니라고 한다. 그리고 범죄학자들은 무엇보다도 지문을 찾습니다. 왜냐하면 인간의 얼굴이 독특하듯이 각 사람마다 지문이 독특하기 때문입니다. 물론 전문가들은 매우 약한 지문도 감지할 수 있는 미묘한 방법과 적절한 물질을 가지고 있습니다. 우리는 다소 투박하지만 간단한 방법을 사용할 것입니다.

동일한 양의 활석과 카본 블랙의 혼합물을 준비하십시오 (활석은 약국에서 판매되며 카본 블랙 준비는 안료 장에 설명되어 있습니다). 손가락에 숨을 불어넣어 살짝 적신 후 깨끗한 종이 위에 누릅니다. 시트에 묻은 자국은 눈에 띄지 않으나 준비된 혼합물을 부드러운 붓으로 조심스럽게 펴서(또는 그냥 시트를 흔들어서) 남은 혼합물을 부어주면 종이에 선명한 지문이 남습니다. 종이에는 보이지 않는 기름 자국이 있었고 검은색 혼합물의 입자가 그 위에 흡착되었습니다.

다양한 물체와 표면으로 동일한 실험을 수행할 수 있습니다. 오래된 신문, 판지 상자, 플라스틱 또는 유리 컵을 사용하세요. 후자의 경우 접착력을 높이려면 활석을 더 많이 섭취해야 합니다. 여분의 혼합물을 유리에서 제거한 후 유리를 약간 따뜻하게 하면 투명한 표면의 인쇄물이 더욱 뚜렷해집니다.

저자: Olgin O.M.

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세계에서 가장 유명한 양 돌리양은 1996년 핵이식이라는 시술의 결과로 태어났습니다. 그 본질은 자체 유전 물질을 가진 핵을 난자에서 꺼내고 그 대가로 돌리 양의 경우와 같이 다른 양의 유방 세포에서 외래 핵을 도입하는 것입니다.

아시다시피 생식 세포, 정자 및 난자의 염색체 수는 반수체, 즉 단일입니다. 수정하는 동안 부계의 또 다른 단일 세트가 정자와 함께 난자에 들어오고 이중, 즉 이배체 염색체 세트를 얻은 난자는 유기체 발달을위한 프로그램을 시작합니다. 전신을 구성하는 일반 세포는 정확히 이중 염색체 세트를 포함합니다.

핵 이식의 경우, 난자가 성체 양의 유방에서 나온 이배체 염색체 세트를 포함했을 때, 난자도 마치 수정된 것처럼 분열하기 시작했습니다. 본격적인 양을 얻기 위해 발달중인 알을 대리모에게 주입했습니다. 한 동물에게서 난자를, 다른 동물에서 유방 세포를 채취했지만 결과는 유전 물질을 채취한 동물의 복제품, 즉 클론이었습니다. 돌리가 복제품이 된 양은 실험 당시 이미 죽어 있었고 세포가 냉동 보관되어 있었다는 점도 추가할 만하다.

돌리는 여섯 마리의 어린양을 남겼지만 평균 수명의 절반(6,5년)을 살았습니다. 그녀는 골관절염에 걸렸고 곧 바이러스로 인한 진행성 폐 질환으로 인해 완전히 안락사되어야 했습니다. 그리고 그녀의 병이 원인이 된 것은 복제 절차가 아니라 구금 조건이었음에도 불구하고, 이렇게 태어난 유기체가 유전자와 세포에 일종의 오작동을 일으키고, 더 빨리 늙을 것입니다.

그러나 돌리는 혼자가 아니었습니다. 몇 년 후, 같은 연구원 팀은 복제된 양 17마리를 더 받았는데, 그 중 일부는 돌리와 동일한 유전 물질을 가지고 있고 그녀와 동일한 조직 샘플에서 나왔습니다. 노팅엄 대학의 과학자 케빈 싱클레어와 그의 동료들은 오늘날 살고 있는 XNUMX-XNUMX세 복제 동물이 생리학적으로 일반 양과 다르지 않다고 보고합니다.

둘 다 혈압, 골격근 상태 및 대사 매개 변수를 포함한 다양한 매개 변수에서 비교되었으며 관절염에 대한 관절 상태는 단층 촬영을 사용하여 평가되었습니다. 모든 복제 표본에서 압력, 혈액 내 당 수치, 인슐린에 대한 조직의 민감도(XNUMX형 당뇨병의 위협을 판단하는 데 사용할 수 있음)는 연령에 비해 정상인 것으로 나타났습니다. 그러나 일부는 관절염의 징후가 있었지만 임상적으로 이 질병으로 고통받은 사람은 아무도 없었습니다. 따라서 복제된 유기체에서는 노화가 가속화되지 않는다는 결론을 내리는 것이 가능합니다.

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