{"id":9075,"date":"2018-05-17T01:00:33","date_gmt":"2018-05-17T01:00:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/?p=9075"},"modified":"2023-05-16T18:39:42","modified_gmt":"2023-05-16T16:39:42","slug":"immergersi-senza-le-bombole-un-sogno-realizzarsi-presto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/9075","title":{"rendered":"Immergersi senza le bombole, un sogno che potrebbe realizzarsi presto"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<a class=\"maxbutton-4 maxbutton maxbutton-livello-di-comprensione\" href=\"javascript:void(0);\"><span class='mb-text'>livello elementare<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">ARGOMENTO: SUBACQUEA<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">PERIODO: ODIERNO<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">AREA: RICERCA<\/span><\/strong><br \/>\nparole chiave: branchie artificiali<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La respirazione \u00e8 alla &nbsp;base della nostra vita e nel prossimo futuro potremo essere in grado di respirare anche sotto l&#8217;acqua grazie ad un nuovo materiale recentemente&nbsp;sintetizzato da alcuni ricercatori danesi in laboratorio. Utilizzando dei materiali speciali cristallini, gli scienziati della University of Southern Denmark hanno creato una sostanza che \u00e8 in grado di assorbire l&#8217;ossigeno e conservarlo in concentrazioni elevate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Potremo &nbsp;munirci di branchie artificiali?<\/span><\/strong><\/span><br \/>\nForse in un futuro non troppo lontano sar\u00e0 possibile. Il funzionamento pu\u00f2 essere spiegato come quello di una spugna che raccoglie l&#8217;acqua per poi spremerla fuori ripetendo il processo pi\u00f9 volte. Circa dieci litri di questo materiale di basso costo (del valore commerciale di 25 dollari) sono sufficienti per aspirare l&#8217;ossigeno in una stanza di medie dimensioni per poi rilasciarlo quando \u00e8 necessario. Se funzionasse sarebbe ideale per poterci liberare finalmente delle pesanti bombole che ci carichiamo sulla schiena prima di ogni immersione. Sembrerebbe che il nuovo materiale utilizzi un metallo, il cobalto, che consente di assorbire l&#8217;ossigeno dall&#8217;ambiente circostante.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo meccanismo \u00e8 ben noto da tutte le creature che respirano sulla Terra: gli esseri umani e molte altre specie usano il ferro, mentre altri animali, come i granchi e ragni, utilizzano il rame. Piccole quantit\u00e0 di metalli sono essenziali per l&#8217;assorbimento di ossigeno, quindi in realt\u00e0 non \u00e8 del tutto sorprendente vedere questo effetto in un nuovo materiale, ha spiegato <strong><span style=\"color: #008000;\">Christine McKenzie<\/span><\/strong>. Le ricerche del suo team, che opera presso l&#8217;University della Southern Denmark, si ispirano al modo in cui gli organismi viventi utilizzano la chimica e le propriet\u00e0 strutturali e fisiche degli ioni di metalli. Vengono &nbsp;studiati nuovi materiali di transizione &nbsp;a livello molecolare &nbsp;e sopra molecolare. I leganti organici, che &nbsp;sostengono gli ioni metallici, sono progettati per creare dei supporti metallici di legame. Questa ricerca ha implicazioni di vasta portata per la progettazione di nuovi materiali con particolari propriet\u00e0 catalitiche, ottiche e magnetiche; si pensi a farmaci contenenti metalli, all&#8217;utilizzo nel medical imaging e nella diagnostica e ad applicazioni nella fotosintesi artificiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ricerca si basa su sintesi organiche, organometalliche ed inorganiche ottenute con tecniche di caratterizzazione spettroscopiche. I risultati appaiono strabilianti. \u00c8 interessante notare che uno degli aspetti importanti di questo nuovo materiale \u00e8 che non reagisce in maniera irreversibile con l&#8217;ossigeno &#8211; anche se assorbe ossigeno in un cosiddetto processo di chemi-assorbimento selettivo. &nbsp;&#8220;<span style=\"color: #008000;\"><strong>Il materiale si comporta sia da sensore che da contenitore per l&#8217;ossigeno. Possiamo usarlo per legare, memorizzare e trasportare l&#8217;ossigeno come una emoglobina artificiale<\/strong> &#8230;<\/span>&#8220;, ha spiegato il professor McKenzie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli <strong><span style=\"color: #008000;\">Aquaman crystal<\/span><\/strong> funzionano&nbsp; in maniera molto simile al modo in cui l&#8217;emoglobina agisce nel flusso sanguigno. Mentre l&#8217;emoglobina usa il ferro, il cristallo usa il cobalto, e in entrambi i processi, l&#8217;ossigeno viene raccolto e trasportato dove deve andare. In pratica il metallo aiuta ad intrappolare l&#8217;ossigeno in modo che possa essere legato, immagazzinato e trasportato. Una struttura molecolare ed elettronica che consente ai materiali di assorbire l&#8217;ossigeno dalle fonti vicine.&nbsp;Questa scoperta potrebbe anche rivelarsi preziosa in molti settori come la regolazione del rifornimento di ossigeno nelle celle a combustibile o la creazione di dispositivi come maschere che utilizzino strati di questo materiale per fornire ossigeno puro a persone direttamente dall&#8217;aria senza la necessit\u00e0 di altre apparecchiature. Questo impiego appare quindi molto interessante in campo medico.<\/p>\n<div class=\"lyte-wrapper fourthree\" style=\"width:420px;max-width:100%;margin:5px;\"><div class=\"lyMe\" id=\"WYL_WX_BXuFp4Qc\"><div id=\"lyte_WX_BXuFp4Qc\" data-src=\"\/\/i.ytimg.com\/vi\/WX_BXuFp4Qc\/hqdefault.jpg\" class=\"pL\"><div class=\"tC\"><div class=\"tT\"><\/div><\/div><div class=\"play\"><\/div><div class=\"ctrl\"><div class=\"Lctrl\"><\/div><div class=\"Rctrl\"><\/div><\/div><\/div><noscript><a href=\"https:\/\/youtu.be\/WX_BXuFp4Qc\" rel=\"nofollow\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/WX_BXuFp4Qc\/0.jpg\" alt=\"YouTube video thumbnail\" width=\"420\" height=\"295\" \/><br \/>Guarda questo video su YouTube<\/a><\/noscript><\/div><\/div><div class=\"lL\" style=\"max-width:100%;width:420px;margin:5px;\"><\/div><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche se gli sviluppi sembrano promettenti, ci sono alcuni fattori che gli scienziati devono ancora affinare. Nel caso dei subacquei, i cambiamenti di pressione possono diventare un problema una volta che i cristalli siano stati immersi in profondit\u00e0, poich\u00e9 gran parte della loro struttura dipende dalla pressione. Un altro problema \u00e8 che noi Umani non respiriamo ossigeno puro per cui aumentando la profondit\u00e0 l&#8217;uso del dispositivo diventerebbe&nbsp; sempre pi\u00f9 problematico. La ricerca continua.<\/p>\n<p>in anteprima photo credit andrea mucedola<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e\/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l\u2019autore o rimuoverle, pu\u00f2 scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell\u2019articolo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<a class=\"maxbutton-3 maxbutton maxbutton-pagina-principale\" target=\"_blank\" title=\"tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"http:\/\/www.ocean4future.org\"><span class='mb-text'>PAGINA PRINCIPALE<\/span><\/a>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span>. . 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