April 29, 2024

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Wissenschaftler haben zum ersten Mal entdeckt, dass Spermien einem von Newtons physikalischen Gesetzen widersprechen

Wissenschaftler haben zum ersten Mal entdeckt, dass Spermien einem von Newtons physikalischen Gesetzen widersprechen
  • Wissenschaftler fanden heraus, dass sich die Schwänze der Spermien verformen, um den Wirkstoff durch die Flüssigkeit zu drücken
  • Die Flexibilität der Schwänze muss mehr Energie verbrauchen und die Bewegung behindern
  • Weiterlesen: Wissenschaftler liefern weitere Beweise dafür, dass Umweltverschmutzung schädlich für Spermien ist

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Art und Weise, wie Spermien schwimmen, dem Newtonschen Bewegungsgesetz widerspricht, das besagt, dass es eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion gibt.

Forscher der Universität Kyoto fanden heraus, dass das Flagellum oder der Schwanz des Spermiums die Wirkstoffe vorwärts drückt, indem es seine Form ändert, um mit der Flüssigkeit zu interagieren.

Spermien tun dies auf nicht reziproke Weise, was gegen Newtons drittes Gesetz verstößt, da sie in ihrer Umgebung keine gleiche und entgegengesetzte Reaktion hervorrufen.

Die Flexibilität der Flagellen lässt auch darauf schließen, dass es überhaupt keine Bewegung geben sollte, sondern dass die Spermien stattdessen mit dem Schwanz flattern, ohne viel Energie an ihre Umgebung abzugeben.

Das Team verwendete für die Forschung menschliche Spermien und Algen, da beide über Flagellen verfügen, die ihnen helfen, sich durch die Flüssigkeit zu bewegen. neue Welt Berichte.

Diese Schwänze sind flexibel und können sich verformen und in ihre ursprüngliche Form zurückkehren, sodass sie nicht in der Lage sein sollten, Schwimmstoffe durch die umgebende Flüssigkeit zu drücken, die als Hindernis fungiert.

Die Algen und Spermien wurden unter einem Mikroskop analysiert, wobei der Forscher herausfand, dass das Paar seine Schwänze nutzte, um sich fortzubewegen Durch wellenartige Bewegungen werden sie durch die Umgebung der Flüssigkeit gedrückt und gezogen.

Im Fall des Newtonschen Bewegungsgesetzes müssen Bewegungen letztendlich die Bewegung des Schwimmers verlangsamen.

Das Schlagen des Schwanzes eines Spermiums soll Energie verlieren, da es sich gegenüber seiner Umgebung verformt. Beim Schlagen vermeiden Flagellen jedoch eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion, die Energie spart.

Durch leichtes Biegen als Reaktion auf die Flüssigkeitszufuhr gelingt es den Flagellen, eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion zu vermeiden und so die Energie ihres Besitzers zu schonen.

Forscher nennen diese Fähigkeit „individuelle Resilienz“.

„Singuläre Elastizität ist kein allgemeiner Begriff für Aktivität in Festkörpern, sondern ein genau definierter physikalischer Mechanismus, der aktive Kräfte in Festkörpern oder anderen Systemen erzeugt, in denen eine allgemeine Elastizität ohne Verwendung eines elastischen Potentials definiert werden kann“, heißt es in einer von veröffentlichten Studie Universität Leiden, die nicht an der Forschung beteiligt war.