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domingo, 9 de março de 2014

A palma de nossas mãos são antiderrapantes?


                           Se você respondeu que sim, está errado. (Zoas kk ta certo)


A impressão digital é o “carimbo” que os dedos deixam sobre a superfície. As pequenas saliências da pele, chamadas cristas papilares, funcionam como antiderrapante. 

Imagine que se a palma de sua mão e a ponta dos seus dedos seja totalmente lisas, você não conseguiria pegar nenhum objeto, pois eles escorregariam de sua mão com muita facilidade. Já fazemos muita bagunça com ela antiderrapante, imagine lisa.

O processo de segurar firme em um determinado objeto conta com a ajuda das saliências e sulcos contidos em sua mão, além destas pequenas digitais.

As marcas da planta e dos dedos dos pés têm a mesma função: aumentar a aderência ao chão.

As impressões digitais são usadas para a identificação. Nas maternidades, o carimbo do pé do bebê ainda é a primeira forma de registro da identidade.

quarta-feira, 5 de março de 2014

Saiba porque as mão ficam enrugadas

Diversas teorias e nenhuma comprovada, mas cientistas realizam experiências e uma hipótese é de que as rugas aparecerem para nos proporcionar uma melhor aderência em ambientes molhados.
Segundo os físicos alemães Myfanwy Evans e Roland Roth, das Universidades Tübingen e Erlangen, descobriram o mecanismo que permite que os dedos se enruguem e voltem ao normal depois de um contato longo com a água, esse é um ato de equilíbrio energético.
Termodinamicamente falando, as camadas mais externas da pele “querem” absorver água quando estamos submersos e essa absorção rápida faz com que nossos dedos inchem e enruguem. Se o inchaço não fosse combatido, a pele ficaria enrugada para sempre.

Evans e Roth mostraram como essa estrutura pode ajudar as células da pele a inchar e se encolher. Os cientistas criaram um modelo de tecido de fibras elásticas que, depois de absorver uma certa quantidade de água, volta para sua forma original. Quando comparado com o modelo de pele humana, os físicos notaram que o padrão de tecido era quase idêntico.
A energia do sistema varia com as alterações do espaçamento da rede. Quando a energia diminui, a estrutura tende a expandir-se e absorver água. Ao mesmo tempo, a tensão em um filamento alongado pode fornecer a força contrária para reverter esse processo. Tal como acontece com uma mola, quanto mais você estica um filamento, maior será a energia elástica.
Os pesquisadores concluíram que a geometria dos filamentos de queratina é crucial para essa resposta da pele à água, pois mantém o sistema em uma faixa de energia que permite a “expansão mola” da pele.
Isso seria um enorme desenvolvimento no mundo da ciência dos materiais, além de ser de grande ajuda no tratamento de doenças da pele, possivelmente levando também a enxertos sintéticos altamente realistas.