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Cosa sono i semi? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Cosa sono i semi?

Un modo in cui le piante si diffondono è per dispersione dei semi. Proprio come gli uccelli incubano le uova per produrre i loro simili, così una pianta coltiva semi per creare una pianta simile a se stessa.

È necessario impollinare un fiore o un'infiorescenza di piante, altrimenti i semi non germoglieranno. Dopo la piena maturazione, i semi devono attraversare un periodo di dormienza. La sua durata dipende dai tipi di semi. Alcuni semi non germoglieranno finché non sopravviveranno all'inverno.

I semi hanno bisogno di ossigeno e calore per crescere. La luce favorisce anche la crescita dei semi. Se i semi non germinano entro un certo tempo, muoiono. Se una persona conserva i semi per la semina futura, deve tenerli in un luogo asciutto a una certa temperatura.

I semi si distinguono per dimensione, forma e colore. I semi di piante diverse hanno strutture diverse. All'interno di alcuni semi c'è una piccola pianta. È circondato da un mezzo nutritivo che questa pianta utilizzerà prima della comparsa delle sue radici e foglie, che le consentirà di nutrirsi da sola.

Se i semi sono vitali, hanno superato il periodo dormiente e hanno ricevuto abbastanza umidità, ossigeno e calore, germinano. Questo processo è chiamato "germinazione". Quando viene ricevuta la giusta quantità di umidità, inizia la crescita dei semi. Si gonfiano, iniziano i cambiamenti chimici, la vita si risveglia nelle cellule dei semi e dal seme emerge una piccola pianta. La maggior parte del seme si trasforma in una pianta. Il mantello del seme cade, la pianta cresce, raggiunge la maturità e produce nuovi semi.

I semi sono di dimensioni grandi e piccole. I semi di begonia sono così piccoli da assomigliare alla polvere. I semi di palma da cocco pesano fino a 18 kg. Alcune piante non hanno più di 20 semi, l'acero ne ha migliaia.

I semi sono dispersi in vari modi. Alcuni semi, come la bardana, possono essere trasportati da animali aggrappati alla pelle, altri sono trasportati con l'argilla dagli zoccoli. I semi degli alberi da frutto possono essere trasportati anche da esseri umani e animali. Alcuni dei semi hanno le ali e sono trasportati dal vento. Altri sono presi dall'acqua. Ci sono semi che vengono sparati dalla pianta madre!

Autore: Likum A.

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Nanowire invece di un disco rigido 03.01.2022

Un team internazionale di scienziati guidato dal Cavendish Laboratory dell'Università di Cambridge ha utilizzato tecniche di stampa 3D all'avanguardia per creare doppie spirali magnetiche che fungono da vettori di informazioni. I ricercatori hanno scoperto che creano strutture topologiche su scala nanometrica in un campo magnetico. In precedenza, nessuno ha registrato un fenomeno del genere e gli scopritori ritengono che il nanofilo attorcigliato possa diventare l'"antenato" della prossima generazione di dispositivi magnetici.

I magneti sono ampiamente utilizzati nei dispositivi di archiviazione e nei sistemi informatici. Lo svantaggio di quest'ultimo è che i punti di magnetizzazione in essi contenuti sono strutture bidimensionali. Ma l'architettura del nanofilo è tridimensionale, il che consente una maggiore densità di registrazione, oltre a modificare le proprietà magnetiche del dispositivo ed espandere notevolmente la sua funzionalità.

Finora, questa idea è stata molto difficile da implementare perché gli scienziati non hanno avuto la capacità di creare sistemi magnetici tridimensionali. Pertanto, negli ultimi anni, la ricerca del Gruppo Internazionale si è concentrata sullo sviluppo di nuovi metodi per la visualizzazione di strutture magnetiche tridimensionali e sulla tecnologia di stampa 3D di materiali magnetici.

Utilizzando tecniche avanzate di imaging a raggi X (laminazione a raggi X morbidi), i ricercatori hanno scoperto che una struttura tridimensionale, come la struttura del DNA, si traduce in una trama di magnetizzazione completamente diversa rispetto alla trama delle strutture 2D.

Le pareti dei domini magnetici (aree dove la magnetizzazione è concentrata in una direzione) delle spirali vicine sono molto vicine tra loro, inoltre sono deformate, perché i nanofili sono intrecciati. Sotto l'azione di un campo magnetico, queste pareti sono ancora più attratte l'una dall'altra, ruotano, quindi si "fissano" e formano forti legami regolari, simili alle coppie di basi nel DNA.

Le spirali magnetiche danno ai ricercatori la capacità di simulare un campo magnetico su scala nanometrica e successivamente di controllare l'intensità del campo.

Nei dischi rigidi convenzionali, i domini magnetici sui piatti sono considerati strutture bidimensionali - isole di magnetizzazione. Un gruppo internazionale di scienziati ha presentato un lavoro sullo studio delle proprietà magnetiche di oggetti tridimensionali. Il passaggio dai campi magnetici convenzionalmente piatti per la registrazione dei dati ai campi bulk apre la strada a un aumento significativo della densità di registrazione. Potremmo essere sorpresi da ciò che sostituirà i dischi rigidi.

La densità dei domini magnetici sui piatti HDD si sta avvicinando al limite. Le vicine isole di magnetizzazione iniziano a influenzarsi a vicenda e distruggono la magnetizzazione (dati registrati). Per contrastare questo, vengono utilizzate tecnologie avanzate HAMR e MAMR (riscaldamento locale e microonde) per aiutare a superare la forza coercitiva e registrare i dati senza perdere la magnetizzazione. Ma c'è un limite a tutto, quindi si cercano in parallelo delle alternative, una delle quali mira allo sviluppo della cosiddetta track o memoria di marcia.

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