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In che modo due medici polacchi hanno ingannato i nazisti e salvato 8 ebrei? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

In che modo due medici polacchi ingannarono i nazisti e salvarono 8 ebrei?

Due medici polacchi, Eugeniusz Lazowski e Stanisław Matulevich, salvarono 8 ebrei durante l'occupazione tedesca con l'aiuto di "armi biologiche". Hanno scoperto che dopo l'inoculazione con il batterio morto Proteus OX000, un prelievo di sangue darebbe un risultato falso positivo per il tifo. Sapendo questo, i medici decisero di vaccinare segretamente la popolazione polacca della città di Rozvadov e dei suoi dintorni inviando campioni di sangue ai nazisti. Dopo aver fatto un'analisi, i tedeschi decisero che in città infuriava un'epidemia di tifo, la dichiararono zona di quarantena e non osarono visitarla. Così le famiglie ebree che abitavano qui sfuggirono alla sorte di essere immediatamente uccise (come avveniva in altri luoghi per gli ebrei infettati dal tifo) e di essere mandate nei campi di concentramento.

Autori: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

In quale liquido può galleggiare una moneta e affondare un tappo?

Tali liquidi sono chiamati ferromagnetici o ferrofluidi. Sono un sistema colloidale basato su un liquido (ad esempio acqua, cherosene o olio), in cui vengono "sciolte" le particelle più piccole di un ferromagnete solido (ad esempio ferro o nichel).

Il mezzo di dispersione risultante "si comporta" come un liquido con proprietà magnetiche. Applicando ad esso un campo magnetico costante diretto verticalmente, è possibile modificare l'intensità della forza di galleggiamento (archimedea) che agisce su un corpo immerso in un ferrofluido.

Se il vettore dell'intensità del campo magnetico è diretto verso il basso, la forza magnetica generata in questo fluido si sommerà alla forza gravitazionale (gravità) e il ferrofluido si comporterà come se la sua densità fosse aumentata. Non appena l'intensità del campo magnetico raggiunge un valore sufficientemente elevato, la moneta di rame che giace sul fondo del recipiente galleggerà, come se fosse in un liquido la cui densità è superiore a quella del rame.

Se il vettore dell'intensità del campo magnetico è diretto verso l'alto, la forza magnetica generata nel fluido ridurrà l'effetto della gravità e il ferrofluido si comporterà come se la sua densità fosse diminuita. Quando l'intensità del campo magnetico raggiunge un certo valore, al quale la forza magnetica nel liquido diventa quasi uguale alla forza di gravità (il ferrofluido diventa quasi "senza peso"), il sughero che galleggia sulla superficie affonderà.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Riparazione della cartilagine danneggiata 21.10.2013

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La cartilagine del ginocchio, per potersi recuperare, deve essere sottoposta a stress meccanico, simile a quanto accade quando camminiamo e il nostro peso è appoggiato sulle ginocchia. Con questa esposizione, i condrociti - cellule del tessuto cartilagineo - producono recettori suscettibili agli stimolanti della crescita prodotti dall'organismo. È a questo punto che i condrociti sono più suscettibili ai farmaci.

I ricercatori svizzeri hanno preso come base questo processo naturale e hanno sviluppato un materiale intelligente che rilascia una sostanza solo sotto stress meccanico. Il materiale è costituito da un idrogel, nanoparticelle liposomiche (bolle chiuse formate in miscele di fosfolipidi e acqua) e un principio attivo (nell'esperimento è un colorante).

Se esposta a carichi meccanici ciclici, la matrice di idrogel si riscalda. Successivamente, il diametro dei liposomi si espande, che a sua volta libera spazio nella matrice, aumenta la sua permeabilità e facilita il rilascio del colorante.

Durante la fase di sviluppo, i ricercatori hanno riscontrato una serie di problemi. Ad esempio, si è scoperto che non è così facile sviluppare nanoparticelle che soddisfino le specifiche: in particolare, durante il processo di riscaldamento, devono rispondere a una piccola differenza di temperatura. Inoltre, era importante dimostrare che il carico meccanico provoca il riscaldamento e il rilascio del colorante. Nel corso di una serie di esperimenti, gli scienziati sono giunti alla conclusione che per il corretto funzionamento del metodo è necessario che tutti e tre i componenti di cui sopra funzionino chiaramente.

Allo stesso tempo, gli scienziati affermano che, sebbene i loro esperimenti abbiano avuto successo, il trattamento della cartilagine su larga scala è ancora lontano: è necessario perfezionare l'idrogel e le nanoparticelle in modo che diventino completamente biodegradabili e sicuri.

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