Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Физические пределы живых систем  (Прочитано 25590 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн loky1109

  • *****
  • Сообщений: 2 612
  • Благодарностей: 149
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от loky1109
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #460 : 25 Дек 2021 [20:39:46] »
Должна быть обильная основа биологической цепочки.
Во многом это так называемый дождь трупов.

Оффлайн mbrane

  • *****
  • Сообщений: 13 691
  • Благодарностей: 296
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от mbrane
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #461 : 25 Дек 2021 [22:43:44] »
Во многом это так называемый дождь трупов.
откула он над абиссальными равнинами океанов... на шельфе понятно... долже быть приток энергии (а океане еще и концентрование вещества - типа аотных . фофорных удобркений)

Оффлайн Maki

  • *****
  • Сообщений: 7 970
  • Благодарностей: 276
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #462 : 25 Дек 2021 [23:17:57] »
откула он над абиссальными равнинами океанов...
Вы нас пугаете. Из фотического слоя, вестимо. И кто успел - тот и съел. Разве это сложно понять, думая о морском биоценозе? Очевидно, значительную часть мееееедленно проваливающихся ко дну звиздиллиардов планктонных трупиков поглощают глубоководные фильтраторы. А там и хищники, и суперхищники тут как тут! Разумеется, в определённом глубоководном слое.
И, да, кашалоты охотятся в основном от -200 до -1500. Остальное, очевидно, упражнения экстремалов.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2021 [23:23:06] от Maki »
Бинокуляр 1,0; БПШ 6х24; Vixen 130x650

Оффлайн mbrane

  • *****
  • Сообщений: 13 691
  • Благодарностей: 296
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от mbrane
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #463 : 26 Дек 2021 [02:43:57] »
Из фотического слоя, вестимо.
в фотоисеском слое над абисаальными равнинами очень низнкая  концентрация питательных веществ

Оффлайн nhil

  • *****
  • Сообщений: 594
  • Благодарностей: 19
  • Водородный трактор
    • Сообщения от nhil
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #464 : 26 Дек 2021 [09:38:05] »

quote author=Maki link=topic=136854.msg5517917#msg5517917 date=1640421353]Рыбы доходят до 7-8 т.м.  Каких-то рачков вроде бы находили даже на дне Марианской впадины. А уж бактерий при давлении 1.000 атмосфер там и вовсе изобилие.
Вообще как-то попадалась цифра 10.000 атмосфер, которую бактерии могут выдержать некоторое время. Могут ли они жить и размножаться в таких условиях - неясно.
[/quote]


 Интересно какие есть бактерии на других планетах и их возможности.
Fujinon fmt 7x50. Nikon 18x70

Оффлайн Maki

  • *****
  • Сообщений: 7 970
  • Благодарностей: 276
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #465 : 26 Дек 2021 [11:07:19] »
в фотоисеском слое над абисаальными равнинами очень низнкая  концентрация питательных веществ
Пусть низкая. Но минеральные соли - есть. Кислород - есть. Углекислоты - навалом. Солнце светит. Так что какой-то планктон всё равно имеется. А значит есть и те, кто его ест.
И, тем более, океан - динамическая система. Сегодня ты рачок возле зимней (то есть летней)) Антарктиды - завтра тебя унесло течением куда-нибудь в Атлантику. Рыба постоянно мигрирует. Кальмары на месте тоже наверняка не сидят. И кашалоты (а мы про них знаем крайне мало) возможно нагуливают жир где-нибудь в районе шельфа, а потом мигрируют в другое кормное место чтобы от пуза пожрать. А проплывая над абиссальными равнинами просто закусывают тем, что Посейдон послал.

Интересно какие есть бактерии на других планетах и их возможности.
Есть подозрение, что бактерии бывают только на землеподобных планетах. И их устройство, а значит и свойства, подобны нашим бактериям. Жизнь ведь кроме как на углероде и его полимерах пока даже и вообразить невозможно. А углеродная жизнь требует определённых температур.
Что касается давления - можно, конечно, представить суперземлю с какой-то сверхмассивной атмосферой, и при этом достаточно удалённую от своего солнца, дабы парниковый эффект всё не загубил. Но какое давление там будет? На Венере - 95 атмосфер. Пусть будет 195. Но в земных океанах бактерии живут и при 1000. Так что, наверное, возможности инопланетных бактерий примерно такие же, как у наших. 
Бинокуляр 1,0; БПШ 6х24; Vixen 130x650

Оффлайн nhil

  • *****
  • Сообщений: 594
  • Благодарностей: 19
  • Водородный трактор
    • Сообщения от nhil
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #466 : 26 Дек 2021 [12:12:52] »
Есть подозрение, что бактерии бывают только на землеподобных планетах. И их устройство, а значит и свойства, подобны нашим бактериям. Жизнь ведь кроме как на углероде и его полимерах пока даже и вообразить невозможно. А углеродная жизнь требует определённых температур.
Что касается давления - можно, конечно, представить суперземлю с какой-то сверхмассивной атмосферой, и при этом достаточно удалённую от своего солнца, дабы парниковый эффект всё не загубил. Но какое давление там будет? На Венере - 95 атмосфер. Пусть будет 195. Но в земных океанах бактерии живут и при 1000. Так что, наверное, возможности инопланетных бактерий примерно такие же, как у наших. 

А как же планеты, где есть жидкий океан под толщей льда?
Fujinon fmt 7x50. Nikon 18x70

Оффлайн Maki

  • *****
  • Сообщений: 7 970
  • Благодарностей: 276
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #467 : 26 Дек 2021 [12:38:41] »
А как же планеты, где есть жидкий океан под толщей льда?
Боюсь, там жизнь даже не появляется. Есть мнение, что для этого нужны геотермальные поля - лужи с органикой, их выкипание, высыхание, замерзание - то есть циклические процессы и концентрация "кирпичиков жизни". А в воде такое представить сложно.
По той же причине, океаниды тоже выглядят для жизни очень сомнительно.
Бинокуляр 1,0; БПШ 6х24; Vixen 130x650

Оффлайн Mercury127

  • *****
  • Сообщений: 6 325
  • Благодарностей: 378
  • Мне нравится эта соцсеть! :D
    • Сообщения от Mercury127
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #468 : 26 Дек 2021 [12:50:24] »
а также ультрафиолет...
поэтому есть мнение, что даже на вполне землеподобной планете, с лужами и прочим, но с чрезмерно толстой атмосферой - тоже никак.
но есть и обратное мнение: что земная жизнь зарождалась в прохладной сверхкритической углекислотной атмосфере, а-ля "холодная Венера".
что, конечно, не отменяет необходимости наличия водных луж на твердом дне оной атмосферы...
Бронежилет — лучше для мужчины нет!

Оффлайн Maki

  • *****
  • Сообщений: 7 970
  • Благодарностей: 276
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #469 : 26 Дек 2021 [16:31:38] »
но есть и обратное мнение: что земная жизнь зарождалась в прохладной сверхкритической углекислотной атмосфере, а-ля "холодная Венера".
А тут одно другому не мешает. Даже на холодной планете с относительно жидкой атмосферкой и при слабом солнышке, будет активная тектоника, извержения, приливы, гидротермальные явления, и плюсом к тому регулярные импакты. Полный кавардак. Тут хочешь-не хочешь, а зародишься...))
Бинокуляр 1,0; БПШ 6х24; Vixen 130x650

Оффлайн Сергей Н

  • ***
  • Сообщений: 156
  • Благодарностей: 9
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Сергей Н
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #470 : 26 Дек 2021 [17:51:11] »
А тут одно другому не мешает. Даже на холодной планете с относительно жидкой атмосферкой и при слабом солнышке, будет активная тектоника, извержения, приливы, гидротермальные явления, и плюсом к тому регулярные импакты. Полный кавардак. Тут хочешь-не хочешь, а зародишься...))
Основные характеристики планеты должны способствовать возникновению мест с пониженной энтропией. Такие места должны быть именно на поверхности планеты так как поверхность это само по себе зона пониженной энтропии. Если такие места еще и максимально разнообразны то они породят места с еще более низкой энтропией и тд.
Высокое атмосферное давление всему этому не способствует.

Оффлайн mbrane

  • *****
  • Сообщений: 13 691
  • Благодарностей: 296
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от mbrane
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #471 : 26 Дек 2021 [20:52:52] »
мест с пониженной энтропией.
вы наверное дкмаете что энтропия нечто напоминаюзее стремительный домкрат?

Оффлайн -Asket-

  • *****
  • Сообщений: 3 774
  • Благодарностей: 378
  • Шапочка из фольги - последний бастион разума
    • Сообщения от -Asket-
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #472 : 21 Янв 2022 [19:20:46] »
Начало лекции довольно попсовое, но дальше весьма интересный материал идет:

www.youtube.com/watch?v=-uLfCYSzZLE
« Последнее редактирование: 21 Янв 2022 [19:28:17] от -Asket- »
Не теряйте мужества - худшее впереди!
Пессимист считает, что хуже, чем есть, быть не может, а оптимист утверждает, что бывает и хуже.

Оффлайн RattusАвтор темы

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 13 753
  • Благодарностей: 523
  • Души прекрасные порывы!
    • Сообщения от Rattus
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #473 : 25 Фев 2022 [14:38:04] »
Многие тезисы и почти теми же словами были написаны за полтора десятилетия до стартового реферата-"миниобзора" темы: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC33372/ ::)
Кто жаждет всех тайн Астрофорума в одном месте - поможет тебе число 1919.

Ннапыльн%х тpапинкахъ далиокихъ плонеттъ астануцца нашшы погадкиъ! (ЙожЪ, SKL)
Скоро у людей закончится космос. (П.Лемтыбож - "Теоремы Пафнуция")
Я брала города, я стану - еда! (Серебряная Свадьба - "Пищевая цепочка")
Уранизация естественным образом снижает численность человечества (Вика Воробьёва, ВЖР, 30.10.2012)

Оффлайн gan

  • ****
  • Сообщений: 486
  • Благодарностей: 18
  • Жизнь, прекрасна.
    • Сообщения от gan
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #474 : 13 Июн 2022 [22:14:10] »


Хорошая статья о способе разутеплить дома сделанные из пенопласта, при помощи насекомых или раскрытие темы, жить захотите(насекомые имеются в виду) еще не то будите есть.
(кликните для показа/скрытия)
 


https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/mgen/10.1099/mgen.0.000842


Научная статья: Взгляд на биодеградацию пластика: состав сообщества и функциональные возможности микробиома суперчервя ( Zophobas morio ) в испытаниях кормления пенополистиролом.
 
Джиаруи Сун,   Апурва Прабху,  Самуэль Т.Н. Арони, Кристиан Ринке.

Пластмассы являются недорогими и широко используемыми органическими полимерами, но их высокая прочность препятствует биоразложению. Полистирол, в том числе экструдированный полистирол (также известный как пенополистирол), является одним из наиболее часто производимых пластиков во всем мире и устойчив к микробному разложению. В этом исследовании мы оценили изменения в микробиоме кишечника суперчервей ( Zophobas morio ).) выращенных на отрубях, полистироле или в условиях голодания в течение 3 недель. Суперчерви на всех диетах смогли завершить свой жизненный цикл до куколки и имаго, хотя суперчерви, выращенные на полистироле, имели минимальный прирост веса, что привело к более низкой скорости окукливания по сравнению с червями, выращенными из отрубей. Изменение микробных сообществ кишечника по сравнению с исходным уровнем значительно различалось между группами диеты, при этом группы полистирола и голодания характеризовались потерей микробного разнообразия и присутствием условно-патогенных микроорганизмов. Предполагаемые микробные функции, обогащенные группой полистирола, включали движение транспозонов, реструктуризацию мембран и адаптацию к окислительному стрессу. Мы обнаружили несколько кодируемых ферментов с заявленной способностью расщеплять полистирол и стирол. подтверждая предыдущие сообщения о разлагающих полистирол бактериях в кишечнике суперчервя. Восстановив геномы, собранные в метагеноме (MAG), мы связали филогению и функции и идентифицировали роды, включаяPseudomonas , Rhodococcus и Corynebacterium , обладающие генами, связанными с деградацией полистирола. В заключение, наши результаты дают первое метагеномное представление о метаболических путях, используемых кишечным микробиомом суперчервей для деградации полистирола. Наши результаты также подтверждают, что суперчерви могут выжить на корме из полистирола, но этот рацион оказывает значительное негативное влияние на разнообразие и здоровье микробиома кишечника хозяина.

Наши результаты подтверждают предыдущие предположения о том, что суперчерви могут помочь уменьшить отходы PS [ 39 ]. Однако минимальное увеличение веса личинок на диете PS, вероятно, затруднит их использование в процессе переработки PS. В частности, последующие применения, такие как производство биодизельного топлива из жирных эфиров суперчервей, подход, который доказал свою осуществимость при использовании суперчервей, выращенных на обычном корме [ 119 ], может оказаться недостижимым. Диверсификация рациона, например, путем добавления в пенополистирол пищевых отходов, может помочь противодействовать диетическому дефициту несбалансированного корма PS и может улучшить здоровье кишечного микробиома и впоследствии увеличить вес хозяина. Такой подход может также способствовать повышению ценности сельскохозяйственных и промышленных побочных продуктов с помощью насекомых [ 120 ].]. В качестве альтернативы, выделение микробов, разлагающих PS, и характеристика их ферментов, участвующих в путях деградации PS, с последующей инженерией ферментов и крупномасштабным производством, являются возможными вариантами использования микробиома суперчервей.

Таким образом, наше метагеномное исследование микробиома кишечника суперчервей дало первое представление о том, как их микробное сообщество реагирует на диету PS. Однако, сравнимые с открытием банки с червями, наши результаты также подняли много новых вопросов. Какие члены микробного сообщества активны и какие гены транскрибируются при использовании PS-диеты по сравнению с обычным кормом? Какие полные пути деградации ФС и стирола используются кишечными микробами? Могут ли некоторые бактерии экономить энергию, используя другие компоненты пенополистирола, кроме полистирола? Использование транскриптомики для количественной оценки уровней экспрессии генов [ 121 ] и использование клик-химии для визуализации in situ изменений трансляционной активности [ 122 ].] поможет ответить на эти вопросы. Тем не менее, введение большинства кишечных бактерий суперчервей в культуру остается конечной целью в наших попытках охарактеризовать микробную деградацию PS в микробиоте этого и других насекомых.
Это хорошая планета...

Записки колониста.
https://andreyzelenij.livejournal.com/5854.html

Оффлайн mbrane

  • *****
  • Сообщений: 13 691
  • Благодарностей: 296
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от mbrane
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #475 : 10 Окт 2022 [16:42:31] »
На сегодня установленный максимум температуры для активной жизни - 395 K. Споры и ДНК в водной среде разрушаются все в течение двух часов при температуре 405 K. Сухие - могут сохраняться в течение нескольких часов при температуре до 435 K. Это - предел.
а теория что говорит... Какая максималльная доля С/G модет быть в ДНК...И при какой температуре подобная днк-цепочка расплавится? Ну и тот де вопрос относительно глобул белков .. Есть оценки по теоретическим максимумам

Оффлайн RattusАвтор темы

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 13 753
  • Благодарностей: 523
  • Души прекрасные порывы!
    • Сообщения от Rattus
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #476 : 12 Окт 2022 [16:05:24] »
Какая максимальная доля С+G может быть в ДНК?
3/4 (Anaeromyxobacter dehalogenans).
И при какой температуре подобная ДНК-цепочка расплавится?
Плавление, т.е. обратимая денатурация водородных связей между парными нуклеотидами цеп(ей), сильно зависит от того в каком состоянии и молекулярном окружении оные полинуклеотидные цепи находятся. Общетеоретические основы описаны давно. На практике же, в случае длинных и особенно кольцевых молекул денатурация части цепи усиливает спирализацию остальной части, а сверхспирализованная ДНК плавится куда труднее и может оставаться неденатурированной до 122°С:

Ну и тот же вопрос относительно глобул белков.
Та же картина и по термостабильности белков-ферментов, помимо вышеприведенной топоизомеразы:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0141022995001743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6481699/
Кто жаждет всех тайн Астрофорума в одном месте - поможет тебе число 1919.

Ннапыльн%х тpапинкахъ далиокихъ плонеттъ астануцца нашшы погадкиъ! (ЙожЪ, SKL)
Скоро у людей закончится космос. (П.Лемтыбож - "Теоремы Пафнуция")
Я брала города, я стану - еда! (Серебряная Свадьба - "Пищевая цепочка")
Уранизация естественным образом снижает численность человечества (Вика Воробьёва, ВЖР, 30.10.2012)

Оффлайн mbrane

  • *****
  • Сообщений: 13 691
  • Благодарностей: 296
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от mbrane
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #477 : 13 Окт 2022 [00:21:34] »
3/4 (Anaeromyxobacter dehalogenans).
это рпактицкая. а втеории возможно построение ДНК скаже 80-85%. Или разнообразия триплетов будет недостаточно для полноценного кодирование необхоимого минимумабелков, или возможно ДНК сама потеряет структурную  устойчивость? вот собственно в чем вопрос

Оффлайн RattusАвтор темы

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 13 753
  • Благодарностей: 523
  • Души прекрасные порывы!
    • Сообщения от Rattus
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #478 : 13 Окт 2022 [10:38:55] »
А в теории возможно построение ДНК скажем 80-85%? Или разнообразия триплетов будет недостаточно для полноценного кодирования необходимого минимума белков?
Ну так-то чистая избыточность триплетного кодирования более чем даже трехкратная (64/20=3,2), так что если, например, оставить триплеты с не более чем одной парой АТ (что в предположении, что они встречаются по генам равномерно у нас как раз и выйдет 9/12=3/4 GC), кодировка только уполовинится и всё ещё останется избыточной (32/20=1,6). Но вот совсем без избыточности, возможно, уже устойчивость к мутациям может оказаться недостаточной. Но это ещё не вся беда.
или возможно ДНК сама потеряет структурную  устойчивость?
Самой ДНК из почти одних GC как раз структурная устойчивость наоборот достигнет невиданных высот. Проблема тут уже возникает обратная: нуклеотидное однообразие существенно повышает вероятность палиндромных участков, а значит цепи будут сплошь и рядом зацепляться на себя во всевозможные вторичные структуры типа ветвящихся шпилек или даже таких вот структур. В таких условиях организовать адекватную специфичную регуляцию экспрессии генов уже представляется куда более проблематичной задачей, что мы и видим на практике:
data strongly suggest that variations of GC content across prokaryotic genomes are determined by selection or selection-like process.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2022 [13:36:23] от Rattus »
Кто жаждет всех тайн Астрофорума в одном месте - поможет тебе число 1919.

Ннапыльн%х тpапинкахъ далиокихъ плонеттъ астануцца нашшы погадкиъ! (ЙожЪ, SKL)
Скоро у людей закончится космос. (П.Лемтыбож - "Теоремы Пафнуция")
Я брала города, я стану - еда! (Серебряная Свадьба - "Пищевая цепочка")
Уранизация естественным образом снижает численность человечества (Вика Воробьёва, ВЖР, 30.10.2012)

Оффлайн mbrane

  • *****
  • Сообщений: 13 691
  • Благодарностей: 296
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от mbrane
Re: Физические пределы живых систем
« Ответ #479 : 13 Окт 2022 [16:54:33] »
Самой ДНК из почти одних GC как раз структурная устойчивость наоборот достигнет невиданных высот.
Это если речь идет о первичной структуре. Ну дык есть всяческие укладки ДНК во вторичные-третичные структуры (или это характерно только для эукариот)? Празмыслиги недолго. Подобные укладки скоращают поверхность воздействия и скокращают степени свободы (коллебатеьные) внутренних частей молекулы. Не- нетак?