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Quali marsupiali non hanno una borsa? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Quali marsupiali non hanno una borsa?

La principale differenza tra marsupiali e placentari è la struttura troppo semplice o l'assenza di una placenta, che potrebbe proteggere l'embrione dal sistema immunitario della madre. Ecco perché i cuccioli di marsupiale nascono molto prematuri, si arrampicano nella borsa e continuano a svilupparsi, ricevendo latte dai capezzoli della madre. Tuttavia, non tutte le femmine della coorte marsupiale hanno questa stessa borsa: questi includono formichieri marsupiali e alcuni tipi di opossum. I loro cuccioli si appendono ai capezzoli, aggrappandosi al pelo della madre.

Autori: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Dove si mostrano la lingua l'un l'altro?

Questa usanza esiste tra i Maori, la popolazione indigena della Nuova Zelanda. Questo è un saluto quando ci si incontra.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

▪ Cos'è l'argento?

▪ Chi ha più ossa nel collo: un topo o una giraffa?

▪ Cosa spiega le mosche incolori viste da molte persone che volano nell'aria?

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Inaugurato l'osservatorio astronomico più alto del mondo 04.05.2024

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Magnetorecezione biologica 27.01.2021

Gli scienziati sospettano da tempo che, poiché i magneti possono attrarre e respingere gli elettroni, il campo magnetico o geomagnetico della Terra potrebbe influenzare il comportamento degli animali attraverso reazioni chimiche. Quando alcune molecole sono eccitate dalla luce, un elettrone può saltare da una molecola all'altra e creare due molecole con elettroni singoli, note come coppie radicali.

I singoli elettroni possono trovarsi in uno dei due diversi stati di spin. Se due radicali hanno lo stesso spin elettronico, le loro successive reazioni chimiche procedono lentamente, mentre coppie di radicali con spin elettronico opposto possono reagire più velocemente. I campi magnetici possono influenzare gli stati di spin degli elettroni e quindi influenzare direttamente le reazioni chimiche che coinvolgono coppie di radicali.

Così i giapponesi si interessarono alle molecole di flavina. Sono una subunità dei criptocromi, che sono molecole in grado di emettere luce o fluorescenza se esposte alla luce blu. Queste sono importanti molecole fotosensibili in biologia.

Quando le flavine sono eccitate dalla luce, possono essere fluorescenti o formare coppie radicali. Questa possibilità significa che l'intensità della fluorescenza della flavina dipende dalla velocità con cui reagiscono le coppie di radicali. I ricercatori giapponesi hanno puntato un laser su queste molecole, ma allo stesso tempo hanno aggiunto un campo magnetico artificiale, per capire quanto questo campo influenzi le reazioni chimiche e la fluorescenza.

L'analisi statistica dell'intensità della luce ha mostrato che la fluorescenza della cellula diminuiva di circa il 3,5% ogni volta che le cellule venivano poste in un campo magnetico. Ciò significa che la luce blu induce le molecole di flavina a generare coppie di radicali e quindi c'erano meno molecole che potevano emettere luce. La fluorescenza della flavina nella cellula è diminuita fino alla scomparsa del campo magnetico.

Gli scienziati ritengono che il campo magnetico molto debole della Terra abbia un effetto biologicamente importante sui processi chimici che si verificano in un organismo vivente. E questa è già magnetorecezione, cioè la capacità di sentire un campo magnetico e, grazie a questo, navigare nello spazio.

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