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PAROLE ALATE, UNITÀ FRASEOLOGICHE
Elenco / Parole alate, unità fraseologiche / I forti incolpano sempre i deboli

Parole alate, unità fraseologiche. Significato, storia d'origine, esempi d'uso

Parole alate, unità fraseologiche

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Il forte è sempre impotente da incolpare

Krylov I.A.
Krylov I.A.

Fraseologismo: Il forte è sempre impotente da incolpare.

Significato: Sulle accuse immeritate da parte degli anziani dei più giovani (per età o per posizione).

origine: Il verso di apertura della favola "Il lupo e l'agnello" (1808) di I. A. Krylova (1769-1844): "I forti sono sempre responsabili dei deboli, // Sentiamo moltissimi esempi nella storia, // Ma noi non scrivere storie, // È quello che si dice nelle favole..."

Fraseologia casuale:

Il brutto anatroccolo.

Significato:

Di un uomo le cui vere virtù si rivelano inaspettatamente agli altri.

origine:

Il titolo di una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen (1805-1875). Dice che una volta tra gli anatroccoli nati ce n'era uno brutto - "brutto anatroccolo", a differenza dei suoi fratelli. Hanno riso di lui, lo hanno preso in giro, ma è arrivato il momento, l'anatroccolo è cresciuto e si è rivelato essere ... un bellissimo cigno. Il racconto si conclude con un aforisma morale: "Non importa nascere in un nido d'anatra se sei nato da un uovo di cigno!"

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Inaugurato l'osservatorio astronomico più alto del mondo 04.05.2024

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Muscoli artificiali da proteine ​​naturali 15.02.2022

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Friburgo è riuscito a sviluppare muscoli artificiali che utilizzano i processi naturali del corpo. Gli scienziati hanno dimostrato un muscolo flessore autonomo che si muove consumando carburante chimico, simile alle sue controparti negli esseri umani o negli animali.

Il nostro muscolo artificiale è ancora un prototipo. Tuttavia, l'elevata biocompatibilità del materiale e la capacità di regolarne la composizione per adattarsi a tessuti specifici e applicazioni tecnologiche potrebbero aprire la strada a future applicazioni nella medicina ricostruttiva, nelle protesi, nei prodotti farmaceutici o nella robotica morbida, afferma Steven Schiller.

In passato, gli scienziati hanno utilizzato proteine ​​naturali per costruire sistemi muscolari artificiali incorporandoli in minuscole macchine molecolari o polimeri. Tuttavia, non sono riusciti a sviluppare muscoli sintetici completamente biologici.

La proteina naturale utilizzata dal team di Friburgo si basa su una proteina fibrosa naturale chiamata elastina. I ricercatori hanno sviluppato due proteine ​​sintetiche simili all'elastina, una delle quali risponde alle fluttuazioni dell'acidità dell'ambiente e l'altra alle variazioni di temperatura.

Gli scienziati hanno combinato le due proteine ​​​​utilizzando la reticolazione fotochimica per formare un materiale stratificato che può essere facilmente modellato per dirigerne il movimento. Sono quindi riusciti a indurre contrazioni ritmiche utilizzando una fonte di combustibile chimico, il solfito di sodio. In una reazione chimica oscillatoria, in cui l'acidità cambia in cicli a causa della speciale relazione di diverse reazioni, l'energia aggiunta è stata convertita in energia meccanica.

Pertanto, i ricercatori hanno fatto restringere ciclicamente il materiale in modo autonomo. Potrebbero anche attivare e disattivare le contrazioni modificando la temperatura. In questo caso è stato possibile programmare alcuni stati del materiale, e ripristinarli nuovamente con un altro stimolo. Pertanto, gli scienziati hanno creato un sistema semplice per l'implementazione dell'"apprendimento e dell'oblio" a livello materiale.

Poiché è derivato dall'elastina proteica naturale e prodotto attraverso mezzi biotecnologici, il nostro materiale è altamente resistente, il che è importante anche per le applicazioni tecniche, spiega Schiller.
In futuro, il materiale potrebbe essere modificato per rispondere ad altri stimoli come l'elettricità, la concentrazione di sale ambientale e per consumare altre fonti di energia come la biomassa. Siamo in una posizione in cui possiamo sviluppare concetti di materiale proteico che imitano complesse funzioni biologiche, anche in relazione alla memoria e all'apprendimento, ha concluso Schiller.

In futuro, gli scienziati prevedono la creazione di materiali proteici che utilizzano l'ATP, la "valuta" scambiata tra le cellule, per consentire nuovi approcci in applicazioni biomediche come la rigenerazione dei tessuti e una nuova generazione di robot nanotecnologici per fornire farmaci agli organi umani.

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