Что нам дают растения: Значение растений, значение растений в жизни, значение растений в природе

Содержание

Значение растений, значение растений в жизни, значение растений в природе

Значение растений в природе и жизни человека. Как нам известно, все люди и животные дышат кислородом и выделяют углекислый газ. Количество углекислого газа в воздухе также увеличивается от сжигания топлива. А растения в свою очередь поглощают углекислый газ из воздуха на свету и выделяют кислород.

Кроме этого растения обогащают воздух кислородом, уменьшая количество углекислого газа. Ввиду того, что кислород является необходимым компонентом для жизни людей и животных, жизнь на Земле без зелёных растений была бы невозможна.

Чтобы обогатить города и сёла кислородом – проспекты, бульвары, улицы и т.д. озеленяют. Люди высаживают деревья, кустарники, обустраивают парки, бульвары, цветники, газоны. В общем, в любом городе на планете стараются как можно больше насадить растений, которые так необходимы для сохранения здоровья населения. Учитывая то, что растения поглощают углекислый газ, они также выделяют в воздух кислород и некоторые газообразные вещества, которые задерживают пыль и уничтожаю¬т вредные для здоровья микробы.

Поэтому мы должны заботиться об охране наших растений, каждого листочка и приумножать зелёные насаждения, а точнее не забывать высаживать новые растения, ухаживать за ними, и охранять от повреждений.

Значение растений при образовании в них органических веществ играет также немаловажную роль. Зелёные растения создают органические вещества, а люди и животные для своего питания получают их готовыми от зелёных растений. Люди выращивают культурные растения, чтобы в дальнейшем собирать урожаи плодов фруктов, овощей, зёрен и т.д. и употреблять их в пищу, заготавливать на зиму. А для сельскохозяйственных животных собирают зерна, силос, которые также необходимые для жизни животных, потому что содержат питательные органические вещества. Животные не могли бы существовать без зелёных растений, так как питаются готовыми органическими веществами, которые в них образуются.

На больших лугах также можно найти много полезных органических веществ, которые используют как корм для скота. Для этого выгоняют скот на пастбища либо производят покосы трав и сбор сена. Но покосы необходимо производить в самом начале цветения трав, потому что в это время растения содержат больше всего сочных питательных веществ. Если покосы производить при цветении либо плодоношении, то травы грубеют, а их питательное качество значительно снижается.

В итоге можно сказать, что значение растений в природе и жизни человека играет очень большую роль. Потому что зелёные растения дают людям пищу, сырьё для промышленности, а также корма для сельскохозяйственных животных.

Невидимые связи в природе и факторы, полезные для нас

22/05/2018

У кого-то волосы кудрявые, у кого-то – прямые.  У кого-то красивый загар, а у кого-то кожа сгорает на солнце. Кто-то может кривить губы, а кто-то нет. Все это из-за наших генов и отличий в них. Разнообразие. Это — изюминка жизни.

Как и в случае отличий в нас, отличия есть и у растений и животных, видимые и невидимые нам. Например, один из сортов риса может быть более устойчивым к подтоплению, чем другие. Одна из пород домашнего скота лучше переносит засуху, чем другие.  Все это благодаря биоразнообразию.

Биоразнообразие означает многообразие растительной и животной жизни в мире.  Речь идет о генетическом, видовом и экосистемном многообразии. Чем больше разнообразие видов, сред обитания и генов, тем здоровее и продуктивнее экосистемы и тем лучше они адаптируются к таким вызовам, как изменение климата.

Но, в отличие от простого многообразия, биоразнообразие также характеризует тот способ, благодаря которому различные виды растений и животных связаны и взаимодействуют между собой.  Мир состоит из невидимой сети, которую мы редко осознаем. Утрата вида, будь то растение или животное, может изменить всю экосистему. Это означает утрату связей.  

Вот 7 экосистемных связей и полезных факторов, о которых вы могли не знать:

1. Сельское хозяйство и более здоровые почвы – На сельское хозяйство обычно возлагают вину за деградацию почвы.

  В то же время при условии бережного ведения сельское хозяйство на самом деле может способствовать улучшению здоровья почв.  Например, зернобобовые помогают восстановить жизнеспособность почвы, что, в свою очередь, помогает лучше расти  другим растениям.  Знали ли вы, что в столовой ложке почвы больше отдельных живых организмов, чем людей на планете? Для роста продовольствия, извлечения углерода из воздуха и получения микробов, из которых изготавливают такие лекарственные средства, как пенициллин, нужны здоровые почвы. Сельскохозяйственные сектора – крупнейшие пользователи биоразнообразия. Все вместе они распоряжаются огромными наземными, пресноводными и морскими пространствами на Земле, будь то «дикое» разнообразие в лесном хозяйстве или рыболовстве или «одомашненное» биоразнообразие производственных систем.  При условии устойчивого ведения сельское хозяйство может способствовать сохранению биоразнообразия и важных экосистемных функций. 

2. Питание и изменение климата – Сельскохозяйственное биоразнообразие, включающее диких сородичей сельскохозяйственных культур, является основополагающим условием преодоления последствий изменения климата и обеспечения будущего нашего продовольствия. Это разнообразие дает сельскому хозяйству различные сорта культур и породы домашнего скота, которые лучше адаптируются к изменениям в температурах и осадках и к экстремальным погодным явлениям.  В нашу эпоху изменений необходимо изучать возможности других видов сельскохозяйственных культур. Из примерно 400 000 выявленных видов растений 30 000 оказываются съедобными. Но до сегодняшнего дня в пищу идут только 6 000.  А во всем мире в сколь-либо значимом масштабе выращивается всего 150 культур! Удивительно, но всего три культуры (кукуруза, пшеница и рис) обеспечивают почти 60% нашей дневной нормы потребления белков и калорий.  Нам необходимо расширять рацион питания и включать в него иные разновидности, которые могут оказаться более питательными и лучше справляются с последствиями изменения климата.

Растения Чернобыля: почему им не страшна смертельная радиация?

  • Стюарт Томпсон
  • с сайта The Conversation

Автор фото, Getty Images

То, как природа справляется с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, подводит к неожиданному и грустному для нас выводу.

Слово «Чернобыль» стало синонимом катастрофы. О случившейся в 1986 году крупнейшей в мире аварии в атомной энергетике недавно напомнил нашумевший сериал «Чернобыль» (совместный проект американского канала HBO и британского Sky).

Оценки числа жертв трагедии сильно разнятся. По официальным данным ООН, лишь около 50 человек погибло непосредственно в результате аварии и еще в пределах 4000 — от проблем со здоровьем, вызванных облучением.

Однако есть и другие исследования, доказывающие, что жертвами радиоактивного выброса (примерно в 400 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы «Малыш», уничтожившей Хиросиму. — Ред.) стали сотни тысяч людей и за два десятилетия после аварии взрыв на ЧАЭС — прямо или косвенно — унес до 200 тысяч жизней.

Чернобыльская трагедия превратила некогда населенный район в город-призрак. Из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены сотни мелких населённых пунктов.

Однако в настоящее время зона отчуждения вовсе не мерта. Волки, дикие кабаны, медведи и другие животные вернулись в густые леса, окружающие старую атомную электростанцию.

Если же говорить о растениях, то практически все они, кроме самых хрупких и уязвимых, выжили. Даже в самых зараженных зонах растительная жизнь восстановилась в течение первых трех лет после катастрофы.

От дозы радиации, которую многократно получили растения в наиболее зараженных районах, люди, другие млекопитающие и птицы погибли бы. Почему же растения настолько жизнеспособны?

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Огромные участки земли на территории Украины и Беларуси остаются непригодными для проживания из-за радиоактивного заражения, но растительная жизнь здесь — куда пышней, чем раньше

Чтобы ответить на этот вопрос, нам для начала надо понять, как радиация ядерных реакторов влияет на живые клетки.

Чернобыльский радиоактивный материал нестабилен. Выброшенные им частицы разрушают клеточные структуры или создают химически активные материалы, атакующие клеточную систему.

Большая часть клетки в случае повреждения восстанавливается, но ДНК — серьезнейшее исключение. При высоких дозах радиации ДНК искажается, и клетки быстро гибнут.

Меньшие дозы приводят к более легким повреждениям в виде мутаций, изменяющих способ функционирования клеток. Например, превращая их в раковые, бесконтрольно размножающиеся и распространяющиеся на другие участки тела.

Для животных это часто смертельно, потому что их клетки и системы высокоспециализированы и негибки.

Биология животных и людей — это сложная машина, в которой каждая клетка и каждый орган знают свое место и роль, при этом все части этой машины должны работать и сотрудничать между собой с одной целью — выживания всего организма. Человек не может жить без мозга, сердца или легких.

Растения, однако, развиваются иначе, их организм гораздо более гибок. Поскольку они не могут передвигаться, у них нет другого выбора, кроме как адаптироваться к обстоятельствам, в которых они оказались.

Пускают ли они глубокие корни или у них вырастает высокий стебель — зависит от баланса химических сигналов, поступающих из разных частей самого растения и соседних растений, а также от освещения, температуры, наличия воды и питательных веществ.

Главное состоит в том, что, в отличие от клеток животных, почти все клетки растений обладают способностью создавать новые клетки любого типа, какие только понадобятся. Вот поэтому садовник может вырастить новое растение из любого побега, и корни вырастут из того, что раньше было стеблем или листиком.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Сам по себе взрыв Чернобыльского реактора повлек за собой 54 смерти, но радиация добавила еще тысячи

Все это означает, что растения могут заменять мертвые клетки или ткани гораздо проще, чем животные, независимо от того, что именно вызвало повреждения — челюсти животного или радиация.

И хотя радиация и другие виды повреждений ДНК могут порождать у растений опухоли, мутировавшие клетки, как правило, не способны распространяться на другие части растения, как это происходит при раке, поскольку у их клеток — жесткие стенки, мембраны.

И такие опухоли в подавляющем большинстве случаев не приводят к гибели растения, поскольку оно способно найти пути справиться с неправильно развивающимся участком.

Интересно еще и то, что, вдобавок к этой внутренней устойчивости к повреждениям, некоторые растения в Чернобыльской зоне отчуждения, судя по всему, развили у себя новые механизмы, чтобы защитить ДНК. Они изменили свой химический состав и включают дополнительные системы «починки», если это не помогает.

Уровень естественной радиации на поверхности Земли в далеком прошлом, когда растения начинали свой путь в эволюции, был гораздо выше, чем сейчас, так что растения в чернобыльской зоне отчуждения могут привлечь на помощь клеточную «память предков» и таким образом выживать.

Дикая жизнь в лесах вокруг Чернобыля сейчас удивительно разнообразна. Популяции многих растений и животных превосходят по размеру те, что были до катастрофы.

Учитывая то, сколько человек погибло из-за Чернобыля и у скольких жизнь стала короче, такой расцвет природы может показаться удивительным.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Лошади Пржевальского, как и многие другие животные, судя по всему, отлично себя чувствуют в зоне отчуждения

Выходит, что ущерб, который нанесла радиация в Чернобыле, менее серьезный, чем ущерб от человеческой деятельности. Стоило людям покинуть местность, и дикая природа стала набирать силы.

Район вокруг старой АЭС теперь можно назвать самым крупным в Европе природным заповедником, экосистема здесь теперь поддерживает больше видов растений и животных, чем до катастрофы — даже если и жизнь отдельных видов стала немного короче.

Вот и получается, что, помимо всего прочего, Чернобыльская трагедия открыла нам глаза и на степень человеческого воздействия на экологию планеты. Эта ядерная катастрофа оказалась менее разрушительной для местной экосистемы, чем присутствие человека.

Сделав эту местность зоной отчуждения, мы дали природе возможность вернуться и самой справляться с последствиями радиоактивного заражения.

Эта статья впервые была опубликована на сайте The Conversation и перепечатывается в рамках лицензии Creative Commons. Прочитать ее адаптированный текст на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

сокровища природы — на службе человека

Март 2020 г.

Автор: Кэтрин Джуэлл, Отдел публикаций ВОИС

Для Одеда Шосейова, новатора, инженера-материаловеда, изобретателя и предпринимателя, природа — это источник вдохновения. Последние 30 лет он занимается тем, что пытается раскрыть секреты природы, чтобы создавать новые растительные материалы с более выгодными свойствами по сравнению с синтетическими материалами на основе нефти, особенно в плане экологической устойчивости. В этом интервью профессор Шосейов рассказывает о своих наиболее значимых изобретениях и затрагивает роль прав интеллектуальной собственности (ИС) в обеспечении того, чтобы выгоды, предоставляемые такими изобретениями, были широко доступны обществу.

Профессор Одед Шосейов, новатор и инженер-материаловед, является обладателем 62 патентов и научным основателем 14 компаний. «Я считаю, что долг университетов заключается не только в том, чтобы обучать инженеров и ученых. Благодаря нашим научным открытиям у нас есть возможность влиять на жизнь множества людей», — отмечает он. (Фото предоставлено Одедом Шосейовом)

Как вы начали заниматься растительными нанотехнологиями?

Я родился на ферме и всегда интересовался сельским хозяйством. Моя семья держит виноградники уже более 130 лет. Сначала я изучал химию, а затем начал заниматься сельским хозяйством и биоинженерией белков. В 1990 г. я занял должность профессора молекулярной биологии растений на факультете сельского хозяйства в Еврейском университете, где я теперь руковожу довольно большой лабораторией, занимаясь вместе со студентами работой в области белковой инженерии и нанобиотехнологии.

Я всегда интересовался растениями, хотя мои исследования также охватывают медицинские и промышленные сферы. Например, уже многие годы я занимаюсь изучением возможностей использования генов человека для производства человеческого коллагена с помощью растений. Моя работа не ограничивается растениями, но я всегда возвращаюсь к ним, если необходимо создать белки или композиты с растительными материалами. Растения очень эффективны. Они создают все, что нам нужно, включая кислород, и обладают массой ресурсов.

Последние 30 лет профессор Шосейов занимается тем, что пытается раскрыть секреты природы, чтобы создавать новые растительные материалы с более выгодными свойствами по сравнению с синтетическими материалами на основе нефти, особенно в плане экологической устойчивости. Например, путем генетической модификации табака ему удалось найти способ производства растительного коллагена. (Фото предоставлено Одедом Шосейовом)

Вы изобретатель со стажем: на ваше имя зарегистрировано 62 патента. Как вы впервые столкнулись с патентами?

Это длинная история, и все произошло не само собой. Когда я только начинал научную деятельностью, моей основной целью была публикация научных статей и получение постоянного места в университете. Затем, вскоре после поступления на работу в Еврейский университет в Иерусалиме, состоялся судьбоносный ланч с соучредителем компании, которую я консультировал, после чего я отложил публикацию одной научной статьи до подачи патентной заявки на результаты моих исследований. Также мне предоставили щедрый грант на дальнейшие исследования. Соучредитель пообещал мне, что, если я найду способ практического применения своих исследований, он создаст компанию и предоставит мне 4% акций в ней, а также справедливую долю роялти от лицензирования. Разумеется, я смог найти практическое применение, результатом чего стало учреждение компании Futuragene, которую впоследствии купила за 100 млн долл. США компания Suzano, один из крупнейших в Бразилии производителей целлюлозы.

Это был большой успех, который помог мне осознать, что у моих исследований большой потенциал, который не заканчивается публикацией очередной научной статьи. Тогда я впервые столкнулся с патентованием и увидел, какую роль оно играет в развитии экономики.

Профессор Шосейов является автором и соавтором более 200 научных публикаций и владельцем 62 патентов.

Он является научным основателем 14 компаний, включая следующие:

  • Futuragene Limited: создание трансгенных эвкалиптовых деревьев для целлюлозно-бумажной промышленности.
  • Collplant Limited: производство человеческого рекомбинантного коллагена I типа с помощью трансгенных растений для медицинских имплантов, используемых в тканевой инженерии и регенеративной медицине.
  • Biobetter Limited: производство терапевтических антител в растениях табака.
  • GemmaCert Limited: разработка эффективных решений для обеспечения стандартизации медицинских продуктов из каннабиса.
  • SP-Nano materials Limited: производство нанопокрытий на основе белков для отрасли композитных материалов.
  • Melodea Limited: разработка и производство CNC из шлама для пеноматериалов, композитов и связывающих веществ.
  • Valentis Nanotech Limited: разработка и производство прозрачных нано- и биопленок для упаковки пищевых продуктов и применения в сельском хозяйстве.
  • Paulee CleanTec Limited: эта компания с помощью своего устройства AshPoopie стремится стать лидером в области сбора и утилизации экскрементов домашних животных и найти способ превращать отходы человека в стерильные органические удобрения без запаха (этим занимается дочерняя компания Epic-Cleantech.
  • Smart Resilin Limited: разработка способов выделения резилина, что должно позволить производителям использовать этот материал в своих продуктах в целях повышения их выносливости и эластичности.
  • Sensogenic Limited: разработка устройства для диагностики пищевой аллергии.
  • Karme Yosef Winery: компания учреждена в 1999 г. профессором Ами Бравдо, ведущим специалистом по современному виноградарству, и Одедом Шосейовом, его бывшим студентом.

Какое применение своим исследованиям вы тогда нашли?

В том случае моя работа позволила обеспечить ускорение роста эвкалиптовых растений, что нашло применение в целлюлозно-бумажной промышленности. Такие растения стали первыми коммерческими трансгенными лесными растениями, которые получили одобрение надзорных органов Бразилии. После этого я учредил несколько компаний, включая Melodea и Collplant (см. вставку). Хотя я не занимаюсь управлением ими на повседневной основе, я, тем не менее, принимаю участие в их работе — в качестве консультанта, члена правления или ведущего научного специалиста.

Есть ли что-то общее в ваших изобретениях?

(Фото: StockRocket / iStock / Getty Images Plus)

В течение многих миллиардов лет эволюции природа создавала функциональные и экологически устойчивые материалы,

отмечает профессор Шосейов.

Да. Все они связаны с материаловедением и биоматериалами в частности. Биоматериалы значительно превосходят синтетические материалы. Как отметил однажды бывший министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, каменный век закончился не из-за нехватки камня. Точно так же и нефтяной век закончится задолго до того, как кончится нефть. И я бы добавил, что у этого есть причины: биоматериалы значительно эффективнее. Нам нужно просто понять и разобраться, как функционируют живые системы и как разрабатывать инновации на их основе.

В течение многих миллиардов лет эволюции природа создавала функциональные и экологически устойчивые материалы. Ученые не смогли добиться того же за 200 лет развития современной химии. Поэтому в мировом океане растут острова из пластика. Следовательно, что-то нужно изменить, но при этом не изобретать колесо. Я часто говорю: если нужна новая идея, надо открыть старую книгу! На написание этой книги ушло более 3 млрд лет эволюции, а ее текст — это ДНК всех живых организмов. Все, что нам нужно, — прочесть генетический код и начать развитие с этой точки.

Если нужна новая идея, надо открыть старую книгу! На написание этой книги ушло более 3 млрд лет эволюции, а ее текст — это ДНК всех живых организмов. Все, что нам нужно, — прочесть генетический код и начать развитие с этой точки.

Что вас привлекает в работе с биоматериалами?

В основе прочности и функциональности биоматериалов лежит тот факт, что для них характерна самосборка по принципу «снизу-вверх». Отказ синтетических имплантов, которые ставят хирурги-ортопеды, нередко связан с тем, что их механические свойства не соответствуют свойствам окружающих тканей. Почему? Потому что они не являются самособирающимися. Моя голова не прикручена к шее, а кожа не приклеена к телу. В природе все живые организмы состоят из клеток, которые путем самосборки создают ткани и органы. Так устроена жизнь. И именно так должны создаваться вещи.

Расскажите о нанокристаллах целлюлозы (CNC) и их применении.

Нанокристаллы целлюлозы обладают отличными свойствами. Их основой является целлюлозное волокно, которое в изобилии встречается в природе. Это возобновляемый материал, состоящий из сахаров. При этом в весовом отношении CNC в 10 раз прочнее стали, что открывает возможности для множества разнообразных применений. При смешивании с водой в концентрации 3% CNC превращается в жидкие кристаллы, и при нанесении этого раствора на любые поверхности (бумагу, пластик, бетон) вода испаряется, а кристаллы самостоятельно собираются и образуют очень прочную прозрачную пленку. Это отличное решение для упаковки. В прошлом стандартные коробки для сока производились из ламинированного полимера (например, полиэтилена или PET), алюминия и картона. Это хорошее решение с точки зрения упаковки, но оно не дает возможностей для переработки.

Одной из моих компаний, Melodea, удалось найти более эффективную и дешевую альтернативу, предусматривающую использование только пригодной для переработки целлюлозы. Эта компания была учреждена на основе запатентованной технологии, разработанной в моей исследовательской лаборатории. Она производит CNC и вместе с клиентами изучает новые возможности для применения этого материала. Это очень важно, так как они (клиенты) лучше понимают потребности рынка и пути выхода на него. Например, Melodea сотрудничает со шведской компанией Holmen AB и бразильской компанией Klabin SA в области производства биоупаковки на основе CNC в промышленных масштабах.

В действительности Melodea и ее партнеры также способствуют решению одной из крупнейших экологических проблем, связанной с тем, что ежегодно целлюлозная промышленность производит миллионы тонн шлама. Только в Европе ежегодно производится 11 млн тонн. Однако для Melodea и ее партнеров это ценное сырье, которое можно превратить в экологичную упаковку для товаров длительного пользования. При этом для производства упаковки пищевых продуктов мы из соображений безопасности используем целлюлозу из первичного сырья.

CNC также можно использовать для повышения прочности тканей. Если взять хлопчатобумажную пряжу и покрыть ее тонким слоем CNC, то вес пряжи увеличится всего на 1%, тогда как прочность при этом возрастет на 500%. Точно так же, если покрыть стекло CNC, оно станет прочнее, что дает широкие возможности для применения в стеклянных конструкциях и авиации, где необходимо легкое, но прочное стекло, а также в других областях.

Награды

Профессору Шосейову были присуждены следующие награды:

  • Премия им. Полак за выдающиеся научные достижения, 2002 г.;
  • Премия Исаака Кая за инновационные и прикладные исследования, 1999 и 2010 гг.;
  • Благодарность премьер-министра Израиля за предпринимательскую и инновационную деятельность, 2012 г.;
  • Президентская премия за вклад в экономику и общество Израиля, 2018 г.

Какие еще секреты раскрыла вам природа?

Мы также работаем с резилином. Это белок, благодаря которому кошачьи блохи могут прыгать в 200 раз выше собственного размера. Это лучшая резина на Земле! Она встречается у членистоногих и таких насекомых, как стрекозы, которые летают на небольшие расстояния. Вместе с партнерами мы работаем над созданием спортивной обуви с промежуточной подошвой из резилина, а также гибкой электроники, например сенсорного дисплея. Для этих целей мы можем производить резилин экономичным образом путем включения соответствующего гена в бактерию (E.coli) и ее ферментирования. В будущем мы хотели бы разработать экологичные шины. Но для такого крупномасштабного производства нам нужно будет производить резилин с помощью растений и с большим выходом продукции, чтобы снизить издержки. Мы работаем над этим, и со временем все получится.

Компания Melodea и ее партнеры способствуют решению одной из крупнейших экологических проблем: они используют те миллионы тонн шлама, которые ежегодно производит целлюлозная промышленность, для создания экологичной упаковки для товаров длительного пользования. (Фото предоставлено Одедом Шосейовом)

Как вы начали работать над растительным коллагеном?

Популярность продуктов для омоложения кожи (например, с использованием дермальных филлеров) растет уже давно. Компании — производители косметики искали более безопасные, дешевые и эффективные альтернативы животному коллагену и гиалуроновой кислоте. Поэтому я задумался над тем, можно ли производить коллаген с помощью растений. Это была непростая задача, потому что для создания одного функционального белка пришлось использовать пять человеческих генов. Я написал небольшую статью о том, как это сделать, и в итоге, при поддержке технологического инкубатора смог провести апробацию концепции и учредить компанию. Так появилась компания Collplant.

Каким образом вы производите растительный коллаген?

Мы создали генетически модифицированный табак (так как это растение не является частью пищевой цепочки), который содержит пять человеческих генов, необходимых для производства коллагена. Мы выращиваем такие растения из семян в наших теплицах площадью 25 тыс. кв. метров, которые разбросаны по всему Израилю, и затем распространяем саженцы среди фермеров. После сбора листья перевозят в охлаждаемых грузовиках на завод Collplant, где их размалывают для извлечения сока и выделяют коллаген, который затем очищается в чистых помещениях и используется для производства различных медицинских имплантов. Недавно мы завершили клинические испытания и получили одобрение надзорных органов в ЕС и Израиле на производство инъекционного продукта для лечения язв, вызванных синдромом диабетической стопы, и тендинита.

Кроме того, мы разработали биочернила на основе растительного коллагена для 3D-печати тканей и органов. Этот продукт пока находится на доклиническом этапе, но мы уже реализуем очень интересный проект в США с двумя компаниями (United Therapeutics и 3D Systems). Он связан с 3D-печатью человеческих легких. Вы увидите его результаты примерно в 2024 г.

Почему права ИС важны для ваших компаний?

Если рассматривать права ИС как бизнес-активы, то они не менее важны, чем сотрудники. Благодаря правам ИС мы можем работать с такими партнерами, как United Therapeutics и 3D Systems, и делать удивительные вещи. Без прав ИС и той охраны, которую они дают, мои компании были бы уязвимы и привлечь инвесторов было бы практически невозможно. Наряду с законодательным регулированием, права ИС являются ключевым инструментом, обеспечивающим нормальное функционирование общества на этой планете.

Почему вам было важно коммерциализировать свои исследования?

Я считаю, что долг университетов заключается не только в том, чтобы обучать инженеров и ученых. Благодаря нашим научным открытиям у нас есть возможность влиять на жизнь множества людей. Коммерциализация и охрана ИС — это единственный способ реализовать сделанные открытия на практике.

Если рассматривать права ИС как бизнес-активы, то они не менее важны, чем сотрудники. Благодаря правам ИС мы можем работать с партнерами… и делать удивительные вещи. Без прав ИС и той охраны, которую они дают, […] привлечь инвесторов было бы практически невозможно.

Какой проект следующий?

В моей лаборатории в Еврейском университете идет работа над несколькими проектами. В основном они связаны с совершенствованием растительных систем таким образом, чтобы производить животные белки для продовольственной и фармацевтической промышленности. Также мы разрабатываем новые биологические композитные материалы, обладающие выдающимися механическими свойствами, и новые технологии 3D-печати.

Кто вдохновляет вас и почему?

Леонардо да Винчи. Он был величайшим междисциплинарным ученым и изобретателем.

Что бы вы посоветовали молодым амбициозным исследователям/предпринимателям?

Держаться подальше от людей, которые говорят нет. Всегда стремиться к высочайшим целям и сотрудничать с умными людьми.

Массовое озеленение: почему миллениалы помешались на домашних растениях

Фотографии фикусов и монстер потеснили кофе и красивые завтраки в лентах социальных сетей. Разобрались, почему домашние цветы стали трендом у миллениалов

Как растет рынок

Полить, побрызгать, переставить ближе к свету, проверить каждый лист, протереть пыль — это типичное утро любителя домашних цветов. Они называют ежедневные ритуалы новой формой медитации, а их коллекция может составлять несколько сотен экземпляров.

В 2019 году рекордное количество американцев в возрасте от 18 до 34 лет занялись садоводством, включая выращивание комнатных растений. Пандемия сильно повлияла на продажи цветов: оказавшись запертыми в квартирах, жители городов стали скупать их онлайн. В апреле 2020 года продажи онлайн-магазина Sill выросли более чем на 50% по сравнению с мартом. «Рост, который мы наблюдаем определенно выше того, что мы планировали в этом году», — сказала основательница проекта Элиза Бланк. В американском интернет-магазине Etsy количество запросов «живые растения» увеличилось на 82% по сравнению с прошлым годом. Джесси Волдман, директор по маркетингу и интернет-продажам Pistils Nursery рассказала, что шесть лет назад она спросила сотрудницу, которая закупала для Pistils Nursery растения, можно ли добавить в ассортимент еще пестрой монстеры, но она ответила, что их сложно продавать. «Теперь мы получаем сообщения в Instagram почти каждый день. Когда мы получаем одно растение, я не выкладываю его в социальных сетях, потому что объем запросов становится слишком большим для обработки», — говорит Джесси.

Рост спроса ведет и к росту цен: в некоторых американских интернет-магазинах пеструю монстеру можно купить за $200, если конечно вам повезет их найти. Семена монстеры деликатесной подорожали более чем вдвое за последний год, при этом 20 лет до этого их цена почти не менялась.

Коллекционеры могут вставать в листы ожидания для покупки редких экземпляров и участвовать в аукционах. В августе 2020 года анонимный новозеландец заплатил 8 150 новозеландских долларов ($5 291) за «чрезвычайно редкую пеструю Rhaphidophora tetrasperma» на аукционной площадке Trade Me. Это было самое дорогое растение, проданное на платформе.

Кто задает тренды

Тренду на озеленение помещений несколько лет. Во многом его развитию помогла книга «Urban Jungle: Как создать уютный интерьер с помощью растений», вышедшая в 2016 году. Ее написали Игорь Йосифович и Джудит де Граф — основатели проекта Urban Jungle Bloggers. Книга представляет собой скорее красивый альбом с советами по правильному уходу, идеи расположения, декора, сочетания с мебелью и цветом, и главное — фотографиями домов любителей растений, глядя на которые понимаешь, насколько это увлечение влияет на их владельцев. На аккаунт проекта в Instagram подписано уже 1,1 млн пользователей.

Фото: instagram.com / urbanjungleblog

В тренде иметь много растений, буквально превращая свою квартиру в городские джунгли. У любителей растений даже появилось выражение «Plant lady is the new cat lady» (рус. «Женщина с цветами — новая женщина с кошками»). При этом они должны быть разнообразными, а значит, требовать разного ухода и особого отношения, поэтому им часто дают имена и разговаривают, как с разумными существами: «Владельцы дают любимым растениям самые разные имена: Андреа Гигантская (молочай треугольный), Марвин (фикус каучуконосный) и Рыбка (драцена). Назвав растение, вы сроднитесь с ним. Оно станет членом семьи, и вы начнете лучше его понимать», — считают Йосифович и де Граф.

В последнее время растет спрос на цветы из небольших магазинов — в сетевых маленький выбор, потому что им невыгодно выращивать сложные растения в больших масштабах. А нишевые проекты радуют не только выбором, но и дополнительными услугами. Например, Plants for friends и Plant Me — не просто магазины, а проекты по озеленению. Их сотрудники озеленяют пространства и помогают ухаживать за растениями. Еще один проект — PRO.Änta’s — это и шоурум, и площадка для фото-проектов, мероприятий и воркшопов.

Фото: instagram. com / plantmemoscow

Отдельные энтузиасты заводят аккаунты не только для красивых картинок, но и для советов. Например, как подружить растения и домашних животных, или об экспериментах ученых.

Фото: instagram.com / plants_for_friend

Движение перетекло и в офлайн: коллекционеры встречаются на свопах — встречах, где обмениваются выращенными растениями, делятся опытом по уходу. В России их проводят такие магазины как Plants for friends и Plant me.

Фото: instagram.com / pro.antas

Феномен популярности

Растения улучшают качество воздуха — это не секрет. Но это далеко не главная причина, по которой миллениалы озеленяют помещения. Согласно опросу SWNS, 75% молодых людей в возрасте от 25 до 39 лет покупают растения, чтобы увидеть, достаточно ли они ответственны, чтобы завести настоящего питомца. Однако 67% респондентов все же отметили, что выращивать растения оказалось сложнее, чем они ожидали.

51% считают, что растения улучшают общий вид и декор дома. Это действительно так — можно подобрать цветы или комнатные деревья, подходящие к любому интерьеру. Как говорит Марей, дизайнер, фотограф, блогер и героиня книги Urban Jungle: «Растения придают интерьеру свежесть. Приятно быть одновременно внутри дома и среди природы». Кроме того, они отлично смотрятся на фото. По хештегу #urbanjungle в Instagram сейчас можно найти 4,9 млн публикаций.

Если в магазине нет подходящего растения, любители выращивают его сами, причем это не всегда простая посадка семян. Например, один из способов вырастить авокадо выглядит так: нужно вынуть косточку из фрукта, сделать в ней отверстия, вставить в них деревянные палочки, наполнить банку или другую емкость водой, погрузить в нее косточку так, чтобы вода закрывала только половину, используя палочки как опору. По хештегам #avacadoplants #avacadoseed энтузиасты делятся успехами и с азартом наблюдают, как появляются ростки.

Фото: instagram. com / natural_greenliving

То, что пандемия привела к росту популярности растений неудивительно. «Думаю, страх остаться запертым надолго в четырех стенах провоцирует желание создать условия хотя бы отдаленно напоминающие естественные — обставить квартиру живыми растениями. Это также вполне вписывается в современную моду на все «зеленое» и «эко». Люди понимают, что будут проводить много времени дома, поэтому создают такой своеобразный домашний уют. Плюс можно заниматься на досуге пересадкой растений из горшка в горшок, копаться в земле, то есть заниматься ручным трудом, который отвлекает от всеобщей паники и снижает уровень стресса», — комментирует Алина Аккиева, психолог, член Профессиональной психотерапевтической Лиги. Это подтверждает и опрос SWNS: для 81% респондентов добавление растений в их пространство положительно сказалось на их психическом и физическом здоровье.

Владельцы цветов все чаще называют себя их «родителями», в Instagram популярен хэштег #plantparenthood.

«В период пандемии и карантина сильно повысился общий фон тревожности. Психически люди регрессируют, то есть становятся более нервными, тревожными, инфантильными, поднимаются какие-то глубинные страхи. На этом фоне обостряется чувство страха за свою жизнь и одиночества, появляется желание получать и отдавать заботу. Кто-то заводит домашних животных, а кто-то предпочитает растения — они создают ощущение присутствия живого существа, но при этом не доставляют хлопот (не грызут мебель, не шумят, не пачкают). Их можно надолго оставлять в случае чего и не переживать, что они погибнут. Поэтому теперь становится модным называть себя родителями не только собачки, но и фикуса, например. В психологии этот феномен называется «смещение». Когда желание с одного объекта смещается на другой (например, вместо детей люди заводят животных или растения и называют себя их родителями).

Интересный факт: еще в далеком 1994 году в фильме «Леон» главный герой (Жан Рено) имеет только единственного друга — цветок в горшке. Он объясняет это юной Матильде (Натали Портман) так: «Это мой друг. Всегда в хорошем настроении, не задает вопросов. И еще он, как я, видишь? Без корней». Наемный убийца имеет сложности с построением человеческих отношений, поэтому его нереализованное желание близости смещается на растение», — рассказывает Алина Аккиева.

Как бы то ни было, новое увлечение миллениалов действительно помогает справиться с трудностями, о чем написали Йосифович и де Граф в своей новой книге «Окей, джунгли!»: «Мы поняли, что растения нужны для хорошего самочувствия, позитивного настроя, счастья, любви и творчества. Растения преподают нам важный урок: жизнь меняется вместе с временами года. Все случается с нами не зря, и плохое когда-нибудь заканчивается. Примите свою любовь к растениям, как принимаете жизнь со всей ее суетой, разнообразием и многоцветием».


Подписывайтесь также на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.

В ботаническом саду Ставрополя собирают урожай рябины размером с яблоко

Директор учреждения Владимир Кожевников рассказал «Победе26», что данный сорт рябины называется «доместика», он отличается многими признаками от обычных растений такого вида. Деревья яблоковидного растения живут около 60 лет, однако долгое время находятся в состоянии покоя и не плодоносят. Первые ягоды появились на ветках деревьев ботсада в сентябре, на данный момент они уже приобрели окраску, начался их сбор.

«Рябину сорта «доместика» мы посадили много лет назад в нашем ботаническом саду. Деревья начали плодоносить уже на 17 год своего роста. На данный момент таких растений у нас в питомнике сотни, однако ягоды дают лишь три-четыре дерева. Они нам дают по 20-30 килограммов урожая. С них собираем семена, вес которых не превышает 100 граммов, а это очень мало. Их впоследствии засеиваем», — рассказал директор ставропольского ботанического сада.

Деревья рябины ботсад реализует на продажу, поэтому их может приобрести каждый.

Владимир Кожевников добавил, что плодоносить начала лещина древовидная, или фундук. По словам специалиста, деревья этого растения тоже начинают плодоносить на 13 год своей жизни.

«Когда 20 лет назад я сеял эти орешки, многие сомневались, что они будут плодоносить. Но вот уже восьмой год они дают нам плоды, которые мы также собираем и сажаем, чтобы вырастить новые деревья в наших питомниках. Посадили новую аллею из них», — пояснил Владимир Кожевников.

Фото: stav_bot_garden_1959

Стали свидетелем происшествия? Хотите поделиться новостью? Звоните и пишите нам: +7 (988) 732-45-97 info@pobeda26. ru

Page Not Found | ShareAmerica

Чтобы положить конец пандемии коронавируса, Соединенные Штаты и международные партнеры активизируют сотрудничество по передаче в дар вакцин против COVID-19 в различные страны и регионы мира.

В рамках глобальной борьбы с коронавирусом США уже приняли, в частности, такие меры:

  • передали в дар зарубежным странам более 160 млн доз вакцин;
  • закупили 1 млрд доз вакцин для передачи в дар 100 развивающимся странам;
  • пожертвовали 4 млрд долларов на реализацию глобальной инициативы по справедливому распределению безопасных и эффективных вакцин против COVID-19;
  • поставляют критически важные для борьбы с коронавирусом медикаменты и оборудование и оказывают другую помощь в восстановлении экономики, преодолении нехватки продуктов питания и укреплении здравоохранения.

“Соединенные Штаты являются главным в мире арсеналом вакцин в нашей совместной борьбе с вирусом, – заявил 3 июня президент США Джозеф Байден. – Мы продолжим делать все, что в наших силах, для построения безопасного мира, более устойчивого перед лицом угрозы распространения инфекционных заболеваний”.

Предлагаем вниманию читателей ежедневно обновляемую подборку фотографий, твитов и статей о поставках Соединенными Штатами зарубежным странам по всему миру вакцин против COVID-19.

28 сентября

США объявили о передаче Кении 210,3 тыс. доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer-BioNTech.

The United States, in partnership with the @_AfricanUnion and @gavi #COVAX, donated 210,300 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to Kenya. We are committed to working with our friends in Kenya and around the world to end the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/yGI57RCQQH

— Department of State (@StateDept) September 28, 2021

США объявили о доставке в Анголу 464 090 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer-BioNTech.

The United States will continue to prioritize our African partners in our fight against COVID-19. In partnership with the @_AfricanUnion and @gavi #COVAX, we successfully delivered 464,090 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to the people of Angola. pic.twitter.com/fAxQwzPjA7

— Department of State (@StateDept) September 28, 2021

США объявили о доставке в Демократическую Республику Конго 250 380 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer-BioNTech.

The United States continues to lead the global fight against COVID-19. In partnership with @gavi #COVAX and the @_AfricanUnion, we delivered 250,380 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to our friends in the Democratic Republic of Congo. pic.twitter.com/xfbYivqw3c

— Department of State (@StateDept) September 28, 2021

США объявили о доставке в Намибию 100 620 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer-BioNTech.

Ending the COVID-19 pandemic is a top priority for the United States. Today we are pleased to announce the donation of 100,620 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to our friends in Namibia, in close partnership with @gavi #COVAX and the @_AfricanUnion. pic.twitter.com/QI0SVJ9m3G

— Department of State (@StateDept) September 28, 2021

26 сентября

США объявили о доставке в Боливию 188 370 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer-BioNTech.

We are pleased to deliver an additional 188,370 Pfizer vaccine doses to the Bolivian people. The United States is proud to help save lives and end the COVID-19 pandemic in Bolivia and around the world. pic.twitter.com/mEq8fWQiGF

— Department of State (@StateDept) September 27, 2021

24 сентября

США объявили о доставке в Гвинею 336 тыс. доз вакцин против COVID-19 производства компании Johnson & Johnson.

Today the United States delivered 336,000 doses of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine to Guinea. We are committed to providing vaccines to our friends in Guinea and around the world to save lives and end the COVID-19 pandemic. pic. twitter.com/juqEtBvQV7

— Department of State (@StateDept) September 25, 2021

США объявили о доставке в Мозамбик 336 тыс. доз вакцин против COVID-19 производства компании Johnson & Johnson.

The United States, in partnership with @_AfricanUnion and @gavi #COVAX, donated 336,000 does of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine to Mozambique. These vaccines will save lives and protect the people of Mozambique as we combat COVID-19 together. pic.twitter.com/EJVEpolV13

— Department of State (@StateDept) September 25, 2021

США объявили о доставке в Индонезию 4,6 млн доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer-BioNTech.

The United States’ donation of 4.6 million doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to Indonesia through @gavi #COVAX demonstrates our commitment to stand with the global community to save lives and bring an end to the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/KcipDRmsGw

— Department of State (@StateDept) September 24, 2021

США объявили о доставке в Габон 100 620 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer-BioNTech.

The U.S. is committed to providing safe and effective COVID-19 vaccines to ensure no one is left behind in the fight against the pandemic. Through our partnership with @gavi and the @_AfricaUnion, we delivered 100,620 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to our friends in Gabon. pic.twitter.com/5HoqRv4iCf

— Department of State (@StateDept) September 24, 2021

США объявили о доставке в Маврикий 76 050 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer-BioNTech.

The United States is proud to announce the delivery of 76,050 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to Mauritius, in close partnership with @gavi #COVAX and the @_AfricanUnion. We stand in solidarity with our friends in Mauritius as we combat this global pandemic together. pic.twitter.com/Yj7votuWnX

— Department of State (@StateDept) September 24, 2021

США объявили о доставке в Эфиопию 665,2 тыс. доз вакцин против COVID-19 производства компании Johnson & Johnson.

The U.S. delivered 655,200 additional doses of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine to Ethiopia, via @gavi #COVAX and the @_AfricanUnion. We have now donated over 2.5 million doses to the people of Ethiopia and are committed to defeating this pandemic one delivery at a time. pic.twitter.com/Gy43X7nFec

— Department of State (@StateDept) September 24, 2021

22 сентября

США объявили о предаче в дар зарубежным странам 500 млн доз вакцин против COVID-19 производства комании Pfizer-BioNTech. Общее количестов переданных в дар вакцин составило 1,1 млн доз.

America is committed to beating COVID-19. Today, the United States is doubling our total number of global donated vaccines to more than 1. 1 billion. For every shot we’ve put in an American arm to date, we are donating three shots globally.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 22, 2021

21 сентября

США объвили о передаче в дар Мексике 1 750 тыс. доз вакцин против COVID-19.

We are pleased to deliver an additional 1,750,000 Moderna COVID-19 vaccine doses to our friends and neighbors in Mexico. The United States values our partnership with Mexico on many issues and is proud to help save lives and end the pandemic in Mexico and around the world. pic.twitter.com/FJfGPcGXGK

— Department of State (@StateDept) September 22, 2021

США объявили о передаче в дар Филиппинам 2 580 тыс. доз вакцин против COVID-19.

The United States is proud to donate an additional 2.58 million doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to the Philippines as part of the broader U.S. commitment to make available 500 million Pfizer doses to @gavi for distribution through #COVAX. Together, we can end this pandemic. pic.twitter.com/sW0Ei9eQ4H

— Department of State (@StateDept) September 21, 2021

США объявили о передаче в дар Доминике  11,7 тыс. доз вакцин против COVID-19.

We are pleased to announce that 11,700 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine were delivered to Dominica. Only by continuing to vaccinate the world can we win the battle against COVID-19 and move forward together. pic.twitter.com/bW4lCCNz7c

— Department of State (@StateDept) September 21, 2021

20 сентября

В сотрудничестве с международными партнерами США поставляют вакцины в удаленные общины.

Медицинский работник Деви Кунвар из населенного пункта Пипалчаури (в районе Дарчула в Непале) получила переданные в дар Соединенными Штатами вакцины против COVID-19 производства компании Johnson & Johnson (© UNICEF / Ngakhusi)

США объявили о передаче в дар Уганде 1,6 млн доз вакцин против COVID-19.

The United States is proud to announce its donation of more than 1.6 million doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to Uganda. The U.S., in partnership with @gavi #COVAX and the @_AfricanUnion, has donated over 2 million COVID-19 vaccines to our friends in Uganda. pic.twitter.com/EovGTpJZNi

— Department of State (@StateDept) September 20, 2021

17 сентября

США объявили о передаче в дар Гондурасу 7 020 тыс. доз вакцин против COVID-19.

Today 7,020 additional doses of the Pfizer COVID-19 vaccine arrived in Honduras. The U.S. has now donated 88,920 doses to Honduras via #COVAX in the past two weeks. The U.S. is delivering on its commitment to partners in the region that we will combat COVID-19 together. pic.twitter.com/7Hdi7GwunN

— Department of State (@StateDept) September 17, 2021

The United States announced the delivery of an additional 4.6 million COVID-19 vaccine doses to Indonesia.

An additional 4.6 million US-donated #COVID19 vaccine doses are arriving in #Indonesia, a total of nearly 13 million so far. 190 @USAID-supported vaccine sites immunized thousands of people in Jakarta last month, and we’re proud to continue our partnership. pic.twitter.com/wOoSbyekYp

— Samantha Power (@PowerUSAID) September 18, 2021

США объявили о передаче в дар Кении 79,6 тыс. доз вакцин против COVID-19.

We are proud to announce the delivery of 795,600 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to the people of Kenya, in close partnership with @gavi #COVAX and the @_AfricanUnion. These vaccines will save lives in Kenya as we fight the spread of COVID-19 together. pic.twitter.com/ZIqjlrX1GM

— Department of State (@StateDept) September 17, 2021

13 сентября

Соединенные Штаты объявили о поставке Пакистану 320 580 доз вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer–BioNTech.

U.S. Consul General Mark Stroh and Sindh Minister of Health and Population Welfare, Dr. Azra Fazal Pechuho welcomed the arrival of 320,580 new Pfizer vaccine doses sent by the United States through the COVAX facility to the people of Sindh. #COVAX #USConsulateKhi #USPAK pic.twitter.com/kKx3oPYt9J

— US Consulate Karachi (@usconsulatekhi) September 13, 2021

Соединенные Штаты объявили о поставке Сьерра-Леоне 113 490 доз вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer–BioNTech.

We are proud to announce the delivery of 113,490 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to Sierra Leone, in close partnership with @gavi #COVAX and the @_AfricanUnion. These vaccines will save lives in Sierra Leone as we fight COVID-19 together. pic.twitter.com/Sp45UVv05Q

— Department of State (@StateDept) September 14, 2021

12 сентября

Соединенные Штаты объявили о поставке Того 117 тыс. доз вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer–BioNTech.

Today, the United States successfully donated an additional 117,000 doses of Pfizer COVID-19 vaccine to Togo via @gavi. With every donation, we affirm that we stand with our partners in Africa and around the world against COVID-19. #COVAX pic.twitter.com/SGkIWMVbO8

— Department of State (@StateDept) September 12, 2021

11 сентября

Соединенные Штаты объявили о поставке Кот-д’Ивуару 373 230 доз вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer–BioNTech.

We are pleased to announce the arrival of 373,230 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to Cote d’Ivoire via @gavi #COVAX. Working with our partners, we will confront the pandemic in Africa together. pic.twitter.com/gCGorSX2lz

— Department of State (@StateDept) September 12, 2021

10 сентября

Соединенные Штаты объявили о поставке Тунису 687 960 доз вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer–BioNTech.

The United States is committed to defeating the global COVID-19 pandemic alongside our international partners. Today, we are proud to announce an additional delivery of 687,960 doses of the Pfizer vaccine to Tunisia. pic.twitter.com/k5TKkxdZnS

— Department of State (@StateDept) September 10, 2021

8 сентября

Соединенные Штаты объявили о поставке Монголии 188 370 доз вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer–BioNTech.

Since the beginning of the COVID-19 pandemic, the United States has provided more than $4 million in support to Mongolia. Our donation of 188,370 doses of the Pfizer vaccine through #COVAX will further protect the people of Mongolia and help bring an end to the pandemic. pic.twitter.com/cwIT3qjRJ5

— Department of State (@StateDept) September 8, 2021

6 сентября

Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Демократической Республике Конго 250 320 доз вакцин против COVID-19 производства компании Moderna.

The U.S. is proud to announce our donation of 250,320 doses of the Moderna COVID-19 vaccine to the people of the Democratic Republic of Congo, in collaboration with the @_AfricanUnion via @gavi #COVAX. We are committed to supporting our AU partners against the threat of COVID-19. pic.twitter.com/QFDO8yZc8A

— Department of State (@StateDept) September 6, 2021

Соединенные Штаты дополнительно передали в дар Косово 503,1 тыс. доз вакцин.

With the rise of more infectious COVID-19 strains like Delta, today’s donation of 503,100 Pfizer vaccine doses will allow Kosovo to protect its citizens faster. A healthy, independent, resilient Kosovo is a stronger partner for the United States. pic.twitter.com/NZdllkZjy5

— Department of State (@StateDept) September 6, 2021

Соединенные Штаты объявили о дополнительной передаче в дар Кении 880 320 доз вакцин против COVID-19.

The U. S. continues to stand by its friends and allies in the global fight against COVID-19. Our donation of an additional 880,320 doses of Moderna COVID-19 vaccines to Kenya, in close partnership with the @_AfricanUnion via @gavi #COVAX, will play a critical role in saving lives. pic.twitter.com/yEtKeueGgd

— Department of State (@StateDept) September 6, 2021

Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Уганде 647 080 доз вакцин против COVID-19 производства компании Moderna.

Keeping to our commitment of leading the global fight against COVID-19, the United States is proud to announce its donation of 647,080 doses of the Moderna COVID-19 vaccine to Uganda in coordination with @_AfricanUnion via @gavi #COVAX. pic.twitter.com/AEgqkCt9F9

— Department of State (@StateDept) September 6, 2021

4 сентября

Соединенные Штаты и партнеры доставили в Гану 1 229 620 доз вакцин против COVID-19 производства компании Moderna.

The United States will continue to prioritize vulnerable populations in our fight against COVID-19. Our partnership with the @_AfricanUnion via @gavi enabled the successful donation of 1,229,620 doses of the Moderna COVID-19 vaccine to Ghana. #COVAX. pic.twitter.com/jhBUFaC1mS

— Department of State (@StateDept) September 4, 2021

2 сентября

Соединенные Штаты и международные партнеры проводят информационные кампании о безопасных и эффективных вакцинах против COVID-19 по всему миру.

Жительница Южного Судана Бушай Аят Отоу была привита вакциной против COVID-19 после участия в информационной сессии ЮНИСЕФ по безопасности вакцин (UNICEF/Mach)

1 сентября

Соединенные Штаты объявили о поставке одного миллиона доз вакцины против COVID-19 в Бангладеш. Общее количество переданных в дар Бангладеш доз вакцин составило 6,5 млн.

The U.S. stands with the people of Bangladesh in the fight against COVID-19. In addition to the 5.5 million Moderna vaccine doses delivered in July, we are donating another 1 million Pfizer vaccine doses to Bangladesh. We are grateful for all those hard at work to save lives. https://t.co/bX8kWoDMAG

— Department of State (@StateDept) September 1, 2021

31 августа

Подразделение Национальной гвардии США в штате Юта доставило гуманитарную помощь и медицинское оборудование для борьбы с COVID-19 в Непал на общую сумму 90 млн долларов.

The American people’s #COVID19 support for Nepal is remarkable – over $90M to date – and we continue to assist however we can. Today the @UTNationalGuard brought humanitarian supplies and life-saving equipment to Nepal, donated by NGOs. pic.twitter.com/6YjzvSK5bu

— Ambassador Randy Berry (@USAmbNepal) August 31, 2021

Соединенные Штаты передали в дар Иордании 4,7 млн долларов на цели борьбы против COVID-19. На эти средства будет закуплено оборудование для диагностирования и лечения заболевания.

.@USAID just donated $4.7M in American Rescue Plan funds to help #Jordan fight #COVID19. Earlier donations helped boost testing capacity from 500 to 50K/day. These funds will help health workers treat and vaccinate ppl and help us end this pandemic sooner.https://t.co/acBxG0IAoo

— Samantha Power (@PowerUSAID) August 31, 2021

29 августа

Соединенные Штаты объявили о поставке второй партии вакцин против COVID-19 в Украину. Общее количество переданных в дар Украине доз вакцин составило 2,2 млн.

Sharing safe and effective vaccines with the world is a key part of defeating COVID-19. The second shipment to Ukraine of COVID-19 vaccine doses, as part of our donation of nearly 2.2 million doses, reaffirms that commitment. pic.twitter.com/axPjpZY80y

— Department of State (@StateDept) August 30, 2021

Соединенные Штаты объявили о поставке 151 тыс. доз вакцин против COVID-19 производства компании Johnson & Johnson в Йемен.

The U.S. is proud to deliver the first batch of Johnson & Johnson vaccines to Yemen through #COVAX. These 151,200 vaccines are in addition to the more than $108 million we have provided for COVID-19 response to refugees, vulnerable migrants, IDPs, and host communities in Yemen. pic.twitter.com/fzjdYJzga6

— Department of State (@StateDept) August 29, 2021

28 августа

Соединенные Штаты дополнительно передали в дар Шри-Ланке 100 тыс. доз вакцин против COVID-19. Общее количество переданных в дар Шри-Ланке доз вакцин составило 1,5 млн.

Providing safe and effective vaccines is critical to ending the COVID-19 pandemic. Today, the U.S. donated over 100,000 Pfizer vaccine doses to Sri Lanka, in addition to the 1.5 million Moderna doses donated in July, to keep more Sri Lankans safe and protected from the virus. pic.twitter.com/1cQsCY8CRs

— Department of State (@StateDept) August 28, 2021

27 августа

В рамках программы COVAX Соединенные Штаты дополнительно отправили в Сальвадор 188 370 доз вакцин производства компании Pfizer-BioNTech.

Through global vaccine donations, the United States is leading efforts to protect the world from the threat of COVID-19. We are proud to announce an additional delivery of 188,370 doses of the Pfizer vaccine to El Salvador in partnership with #COVAX. pic.twitter.com/UeGVlxdtvj

— Department of State (@StateDept) August 28, 2021

Соединенные Штаты объявили о поставке 604 800 доз вакцин против COVID-19 производства компании Johnson & Johnson в Алжир.

The United States is committed to defeating the global COVID-19 pandemic alongside our international partners. We are proud to announce the delivery of 604,800 doses of the Johnson & Johnson vaccine to Algeria. pic.twitter.com/MWxlSCG6Yd

— Department of State (@StateDept) August 28, 2021

В дополнение переданным Пакистану в июле 5,5 млн доз вакцин этой стране поставлено еще 3,7 млн доз вакцин производства компании Pfizer–BioNTech.

The United States provided 3.7 million Pfizer COVID-19 vaccine doses to Pakistan, in addition to the 5.5 million Moderna vaccines delivered in July. Through our continued vaccination efforts and cooperation in public health, we can end the pandemic together. pic.twitter.com/EHttZF3OUe

— Department of State (@StateDept) August 27, 2021

На этой неделе Соединенные Штаты отправили 302 тыс. вакцин в Республику Конго и 81 тыс. доз – в Ботсвану.

US vaccine donations to sub-Saharan Africa continue, with more than 302,000 J&J vaccines arriving in Republic of Congo and 81,000 Pfizer vaccines in Botswana over the past week. These deliveries build on over $1 billion from @USAID to help sub-Saharan Africa respond to COVID-19. pic.twitter.com/NzKj5rw4VT

— Samantha Power (@PowerUSAID) August 27, 2021

Эта публикация регулярно обновляется. Смотрите материалы на эту же тему – в наших июльской и августовской статьях.

растений в нашей повседневной жизни / Кампания RHS по школьному садоводству


Отношения между растениями и людьми долгие и непрерывные. Нам нужны растения для основных целей человека. Мы едим их во многих формах; мы производим из них лекарства, мыло, мебель, текстиль, шины и многое другое. Растения играют очень важную роль в нашей жизни. Хотя сейчас мы живем в высокоиндустриальном обществе, мы не утратили зависимости от растений.Мы должны осознавать роль, которую растения играют в нашей жизни, и должны заботиться об этих растениях для продолжения этих долгих отношений.

Жизненно важно помнить о том, что мы полагаемся на зеленые растения. Нам нужно понять, что мы должны защитить будущее тех видов растений, от которых зависит жизнь.

  • Хлеб — в основном производится из зерен злаков, таких как пшеница и рожь, и может содержать другие семена, такие как подсолнечник, кунжут и мак.
  • Маргарин — большинство видов основаны на масле, полученном непосредственно из таких растений, как соя, подсолнечник и африканская масличная пальма.
  • Сахар — все зеленые растения производят сахар, а из различных растений выделяют сок или сок для производства сладкого сиропа, например, клен и финиковую пальму. Большая часть мирового сахара поступает из сахарного тростника или сахарной свеклы (относящейся к свекле).
  • Зерновые — это такие растения, как пшеница и рис, производящие зерна, которые кормят мир. Их используют не только для производства хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, мюсли или воздушного риса.
  • Кофе — из семян кофейного дерева.
  • Чай — используются листья кустарника. Чайное растение тесно связано с камелиями, выращиваемыми в наших садах.
  • Сладости — шоколад и какао изготавливаются из зерен какао-дерева. Нектар, собранный пчелами с растений, превращается в мед. Варенье готовится из фруктов и сахара.
  • Соя — соевые бобы использовались на протяжении многих веков и являются богатейшим источником растительного белка. Около двух третей всех производимых пищевых продуктов содержат ингредиенты, изготовленные из сои.Его можно использовать по-разному для производства самых разных продуктов — от корма для собак до вегетарианских гамбургеров и масла до молока.
  • Фрукты и овощи — все виды доступны нам каждый день, от лука, капусты и картофеля до киви, от яблок до манго.
  • Травы и специи — способствуют приданию вкуса нашей пище. Перец, корица, гвоздика, кардамон, мята, петрушка, тимьян и многие другие получены из растений.

Растения, которые мы используем для приятного внешнего вида и запаха

  • Одежда — одно из важнейших натуральных волокон в современном мире производится из хлопка.Скорее всего, каждый из нас носит одежду из хлопка. Белье производится из льна. Древесные волокна дают нам целлюлозу, которая используется при производстве вискозы.
  • Мыло — среди используемых растительных масел, например, африканское пальмовое масло и кокосовое пальмовое масло.
  • Шампунь — растения частично отвечают за его очищающие свойства и аромат.
  • Часто используемые растения представляют собой травы, такие как лаванда или другие ароматные растения, такие как сандал, миндаль и кокос.Многие из них также используются из-за своих лечебных свойств, например, жожоба и ромашка.
  • Купание — для успокоения и расслабления используются различные растительные масла и экстракты. Многие растительные масла используются для увлажнения. Мочалки используются, чтобы мыться — это выбеленный скелет огуречного плода семейства тыквенных.
  • Зубная паста — содержит целлюлозу и целлюлозную камедь, которые получают из древесной массы. Для ароматизации зубной пасты можно использовать экстракты мяты и клубники.
  • Косметика — вещества, извлеченные из орехов, авокадо, алоэ вера и моркови, часто используются при приготовлении косметических средств.
  • Краски для волос — очень популярна хна, но краски можно получить и из молотых кофейных зерен, черных грецких орехов и дубовых галлов.
  • Ароматы и духи — для создания ароматов используются многие растения, такие как ладан, сандал, ландыш, лаванда и цитрусовые.

Растения в свободное время

  • Лодки — часто изготавливаются из различных пород дерева; причалы, к которым они причаливают, обычно сделаны из твердых пород дерева.Веревки для их крепления могут быть сделаны из пеньки и сизаля.
  • Спорт — крикет, хоккей, поло, бейсбол, гольф, бильярд и крокет — все зависит от оборудования для производства растений. В некоторых видах спорта для игры используется трава.
  • Музыкальные инструменты — от голени до волынки, от фаготов до фаготов, от свирелей до струнных — все содержат растения.

Лекарственная ботаника — Используемые части растений

Лечебные свойства растений могут проявляться в самых разных частях растения, включая листья, корни, кору, фрукты, семена, цветы.Различные части растений могут содержать разные активные ингредиенты в одном растении. Таким образом, одна часть растения может быть токсичной, а другая часть того же растения может быть безвредной.

Лечебные свойства могут быть получены из следующих:

Кора: Защитный внешний слой ствола дерева, который образован слоями живых клеток над древесиной. Активные ингредиенты часто находятся в коре в более высоких концентрациях. Примерами коры, используемой с лечебными свойствами, являются кора хинина, кора дуба, кора перца и кора ивы.

Луковица: Луковица — это мясистая структура, состоящая из множества слоев оснований листьев, также известных как чешуя луковицы. Виды лука и луковицы чеснока популярны в лечебных целях.

Эфирное масло: Это эфирные масла, которые обычно извлекаются из растений с использованием процесса паровой дистилляции. Примеры включают масло камфоры и мяты перечной.

Жирное масло: Это нелетучие растительные масла, полученные из семян или плодов растений и нерастворимые в воде. Примерами жирных масел, используемых в медицине, являются касторовое масло, оливковое масло и сафлоровое масло. Некоторые жирные масла обладают прямыми лечебными свойствами, в то время как другие используются в качестве носителей в жидких формах и мазях.

Цветов: Цветки растений всегда пользовались популярностью в народной медицине. Примеры включают цветки гвоздики и ромашки. Также используются части цветов, такие как тычинки шафрана, рыльца кукурузы или пыльца.

Фрукты: Фрукты широко используются в лечебных целях.Можно использовать сушеные целые плоды или части фруктов. У многих представителей семейства морковных есть плоды, которые используются в медицине, включая плоды фенхеля и аниса.

Камедь: Камеди представляют собой твердые вещества, представляющие собой смесь полисахаридов (сахаров). Они водорастворимы и частично усваиваются человеком.

Leaf: Листья растений, кустарников и деревьев могут быть использованы в лечебных целях. Листья можно использовать отдельно или смешивать с веточками, стеблями и бутонами.Примеры включают дерево девичьей шерсти.

Смолы: Смолы представляют собой смесь эфирных масел и терпенов, которые обычно не растворяются в воде. Они выводятся из организма специализированными клетками или в протоках растений. Примеры включают ладан, мирру и мастику.

Корни: Мясистые или древесные корни используются в лечебных целях. Корни могут быть твердыми (женьшень), волокнистыми (крапива) или мясистыми (дьявольский коготь).

Корневище: Корневище определяется как мясистый или древесный удлиненный стебель, который обычно растет горизонтально под землей.Корневища часто дают листья над землей и укореняются в землю. Некоторые лекарственные растения используются в основном для изготовления корневищ, в том числе имбирь, дикий коломбин и кровяной корень.

Семя: Семена многих растений используются из-за их лечебных свойств. Семена могут содержаться внутри плода или иногда использоваться сами по себе. Ягоды можжевельника выглядят как плоды, но на самом деле это семена, окруженные красивыми древесными шишками.

Клубень: Клубень определяется как набухшая мясистая структура под землей.Клубни обычно имеют стеблевое происхождение, но могут быть частично стеблевыми и корневыми. Клубни, используемые с лечебными свойствами, включают африканский картофель и осенний крокус.

Древесина: Толстые стебли или древесина деревьев или кустарников используются в лечебных целях. Популярными примерами являются сандаловое дерево и древесина квассии.

растений дают нам пищу: урок о фруктах и ​​овощах

  • Бумага для диаграмм
  • Маркеры
  • Сад сюрпризов Зои Холл
  • Бумага писчая
  • Карандаши
  • Книги о фермерских хозяйствах и выращивании фруктов и овощей
  • Графический органайзер для сельскохозяйственных растений
  • Строительная бумага
  • Ножницы
  • Клей

Ингредиенты для яблочного пюре

  • Яблоки
  • Вода
  • Лимон (или лимонный сок)
  • Сахар
  • Корица

Инструменты для яблочного пюре

  • Овощечистка
  • Бумажные тарелки, по одной на ученика
  • Пластиковые ножи, по одному на ученика
  • Горшок
  • Ложка или половник для перемешивания
  • Конфорка
  • Кубки, по одному на ученика
  • Ложки, по одной на ученика
  • Дополнительно: Apple corer
  1. На диаграммной бумаге создайте диаграмму с четырьмя столбцами, указав надписи «Дерево», «Растение», «Лоза» и «Под землей». Вы будете отображать, как растут фрукты и овощи.
  2. Сделайте набор классов «Графический органайзер сельскохозяйственных растений» для печати.
  3. В тот день, когда вы заранее приготовите яблочное пюре, вымойте, очистите половину яблок от кожуры и удалите сердцевину. Вы можете положить их в немного воды с лимонным соком, чтобы они не потемнели. Студенты будут нарезать оставшиеся яблоки во время урока, но вы можете приготовить и их.
  4. Напишите на диаграмме следующий простой рецепт яблочного пюре (или свой собственный рецепт):

Яблочное пюре Состав:

  • Яблоки
  • Сахар
  • Корица
  • Лимон

Инструкция по приготовлению яблочного соуса:

  1. Яблоки нарезать.
  2. Положите их в кастрюлю.
  3. Добавьте воду и лимонный сок. Кипятить.
  4. Добавьте сахар и корицу.
  5. Ешь!

День 1

Шаг 1: Поговорите со студентами о продуктах питания, которые поступают с ферм. На прошлой неделе вы, вероятно, говорили о пище, полученной от животных, а на этой неделе вы собираетесь сосредоточиться на пище, полученной из растений. Спросите студентов, знают ли они о каких-либо продуктах питания, полученных из растений. Покажите им обложку The Surprise Garden и поговорите об овощах на обложке книги.Прочтите книгу вслух.

Шаг 2: Прочитав книгу, подумайте, какие фрукты и овощи растут на ферме. Отправьте учащихся к их столам, чтобы они составили список из пяти фруктов или овощей, которые растут на ферме.

Шаг 3: Когда студенты закончат, попросите их вернуться к ковру. Выделите работы студентов, которые думали о различных видах фруктов и овощей, которые растут на ферме.

День 2

Шаг 1: Снова покажите учащимся Сад сюрпризов .Просмотрите изображения овощей и поговорите о том, как они растут (на растении, под землей и т. Д.). Покажите студентам картинки из других фермерских книг, чтобы облегчить обсуждение. Рассказывая о том, как растут фрукты и овощи, заполняйте заранее составленную таблицу.

Шаг 2: Отобразите и объясните печатную форму «Графический органайзер сельскохозяйственных растений». Отправьте учащихся за свои столы, чтобы заполнить «Организатор графики сельскохозяйственных растений».

Шаг 3: Когда ученики закончат, они могут вернуться к ковру, чтобы вы могли поделиться своей работой.

День 3

Шаг 1: Просмотрите работу, которую студенты сделали вчера. Используйте работу, чтобы напомнить им о различных способах выращивания фруктов и овощей. Объясните, что сегодня они будут делать «поперечный разрез» фермы. На листе диаграммной бумаги нарисуйте поперечный разрез. Включите дерево, растение, виноградную лозу и корнеплод. Скажите учащимся, что они могут проектировать свою ферму с любыми фруктами и овощами, которые захотят, но им нужна еда из дерева, растения и виноградной лозы, а также корнеплод.

Шаг 2: Отправьте учащихся к своим столам, чтобы они использовали плотную бумагу для создания поперечного сечения фермы.

Шаг 3: Пока студенты работают, выделите работы студентов, которые думали о разных фруктах и ​​овощах, чтобы поместить их в поперечное сечение (а не тех, кто копирует ваши).

Шаг 4: Когда ученики закончат, предложите им подойти к ковру. Представьте несколько готовых сечений.

День 4

Шаг 1: Положите на коврик диаграмму с рецептом яблочного пюре.Скажите студентам, что сегодня они будут использовать фрукт с дерева, чтобы приготовить что-нибудь поесть, но вам понадобится их помощь, чтобы прочитать этот рецепт, чтобы вы знали, что использовать. Используя рецепт как «подсказку», озвучьте (и используйте другие стратегии чтения), чтобы выяснить, какие ингредиенты вам понадобятся для приготовления яблочного пюре. Затем вместе прочитайте, что вам нужно делать с ингредиентами.

Шаг 2: Совершите экскурсию в ванную комнату, чтобы помыть руки! Когда вы вернетесь, дайте каждому ученику половину яблока на бумажной тарелке и пластиковый нож. Попросите учащихся аккуратно нарезать яблоки. Когда они будут готовы, попросите их положить нарезанные яблоки в ваш горшок (до того, как горшок будет стоять на горячей плите).

Шаг 3: Попросите помощников учащихся добавлять воду, корицу, сахар и лимонный сок по мере прохождения рецепта. Продолжайте проверять рецепт со студентами, чтобы убедиться, что все ингредиенты были добавлены и все шаги были выполнены.

Шаг 4: Понюхайте, что готовится яблочное пюре! Прогоните назойливых посетителей и, наконец, съешьте! Я обычно даю каждому студенту чашку яблочного пюре и ложку, чтобы съесть его.

День 5

Шаг 1: Просмотрите вчерашний рецепт и скажите студентам, что они будут готовить свой собственный рецепт, чтобы забрать его домой. Смоделируйте это, разделив новый лист диаграммы пополам. Вверху напишите и нарисуйте ингредиенты. Внизу напишите и нарисуйте три или четыре шага.

Шаг 2: Отправьте студентов за свои столы, чтобы они написали свои собственные рецепты. Когда они закончат, поделитесь хорошей работой!

Учащиеся, страдающие аллергией на яблоки, могут помочь в приготовлении пищи, добавив в кастрюлю воды и корицы перед добавлением яблок (в зависимости от тяжести аллергии).Обязательно перекусите, пока остальные пробуют яблочное пюре. Когда вы закончите готовить, не забудьте хорошо вымыть все столы, чтобы удалить остатки яблок, которые могут повредить ученикам.

Студенты могут приготовить другие простые рецепты из фермерских фруктов и овощей. Из них можно приготовить овощной или фруктовый салат. Каждый мог внести один кусок еды. Я делал это раньше с фруктами и назвал это «Салат Дружбы».

Учащиеся могут найти дома другие рецепты яблок и принести их для составления классной поваренной книги.

Сила одного дерева — самый воздух, которым мы дышим

Автор: Джоанна Маунс Стэнсил, Лесная служба США, в Лесное хозяйство

3 июня 2019 г.

Покрывая миллионы акров лесных угодий на Западе, сосна Пондероза может достигать высоты более 200 футов.(Фотография лесной службы США)

Второй из серии блогов, посвященных Международному дню лесов ООН в 2015 году

В субботу, 21 марта, Лесная служба США будет отмечать Международный день лесов ООН. С таким важным всемирным признанием всех лесов, которые делают для нас, людей, Лесная служба хотела бы, чтобы люди спросили себя: действительно ли я знаю, какой вклад деревья вносят в мою повседневную жизнь?

Или, другими словами, в чем сила одного дерева?

Подобно тому, как мы, люди, состоят из многих частей, функционирующих вместе, позволяющих нам делать чудеса, анатомия дерева столь же удивительна, наделяя их качествами супергероев.

О чем я говорю? Дерево способно обеспечить жизненно необходимое для всего живого на нашей планете — кислород, а также способность удалять вредные газы, такие как углекислый газ, делая воздух, которым мы дышим, более здоровым.

Вот как это работает:

Чтобы не усложнять, дерево состоит из листьев, стеблей, ствола и корней. Когда вы смотрите на дерево, обратите внимание, что около пяти процентов дерева составляют его листья, 15 процентов — стебли, 60 процентов уходят в его ствол и 20 процентов — это его корни.

Вот часть супергероя. Посредством процесса, называемого фотосинтезом, листья втягивают углекислый газ и воду и используют энергию солнца, чтобы преобразовать их в химические соединения, такие как сахара, которые питают дерево. Но как побочный продукт этой химической реакции кислород вырабатывается и выделяется деревом. Предполагается, что одно большое дерево может обеспечить дневной запас кислорода для четырех человек.

Деревья также накапливают углекислый газ в своих волокнах, помогая очищать воздух и уменьшать негативное воздействие, которое этот СО2 мог оказать на окружающую среду.По данным фонда Arbor Day Foundation, за один год зрелое дерево поглотит более 48 фунтов углекислого газа из атмосферы и выделит в обмен кислород.

Итак, в следующий раз, когда вы сделаете глубокий вдох, отдайте должное дереву или обнимите дерево в знак благодарности за то, что оно дает нам — за тот самый воздух, которым мы дышим.

Написать ответ

Комментарии

Что такое фотосинтез | Смитсоновский научно-образовательный центр

Когда вы проголодаетесь, вы берете закуску из холодильника или кладовой.Но что могут сделать растения, когда они проголодаются? Вы, вероятно, знаете, что растениям для роста нужен солнечный свет, вода и дом (например, почва), но где они берут пищу? Они делают это сами!

Растения называют автотрофами, потому что они могут использовать энергию света для синтеза или производства собственного источника пищи. Многие люди считают, что они «кормят» растение, когда кладут его в почву, поливают или помещают на солнце, но все это не считается пищей. Скорее, растения используют солнечный свет, воду и газы из воздуха для производства глюкозы, которая является формой сахара, необходимой растениям для выживания.Этот процесс называется фотосинтезом и осуществляется всеми растениями, водорослями и даже некоторыми микроорганизмами. Для фотосинтеза растениям нужны три вещи: углекислый газ, вода и солнечный свет.

Поглощая воду (h3O) через корни, углекислый газ (CO2) из ​​воздуха и световую энергию Солнца, растения могут осуществлять фотосинтез, чтобы производить глюкозу (сахара) и кислород (O2). КРЕДИТ: mapichai / Shutterstock.com

Как и вы, растениям нужно поглощать газы, чтобы жить.Животные поглощают газы посредством процесса, называемого дыханием. Во время процесса дыхания животные вдыхают все газы атмосферы, но единственный газ, который задерживается и не выдыхается немедленно, — это кислород. Однако растения поглощают и используют углекислый газ
для фотосинтеза. Углекислый газ проникает через крошечные отверстия в листьях, цветках, ветвях, стеблях и корнях растений. Растения также нуждаются в воде для приготовления пищи. Доступ растений к воде зависит от окружающей среды.Например, у пустынных растений, таких как кактус, меньше доступной воды, чем у кувшинок в пруду, но каждый фотосинтезирующий организм имеет какую-то адаптацию или особую структуру, предназначенную для сбора воды. У большинства растений корни отвечают за поглощение воды.

Последнее требование для фотосинтеза является важным, потому что оно дает энергию для производства сахара. Как растение берет молекулы углекислого газа и воды и образует молекулу пищи? Солнце! Энергия света вызывает химическую реакцию, которая разрушает молекулы углекислого газа и воды и реорганизует их с образованием сахара (глюкозы) и кислорода.После производства сахара митохондрии расщепляют его на энергию, которую можно использовать для роста и восстановления. Образующийся кислород выделяется из тех же крошечных отверстий, через которые поступал углекислый газ. Даже выделяемый кислород служит другой цели. Другие организмы, например животные, используют кислород для выживания.

Если бы мы написали формулу фотосинтеза, она бы выглядела так:

6CO 2 + 6H 2 O ​​+ Световая энергия → C 6 H 12 O ​​ 6 (сахар) + 6O 2

Весь процесс фотосинтеза — это передача энергии от Солнца растению.В каждой созданной молекуле сахара есть немного солнечной энергии, которую растение может использовать или сохранить для дальнейшего использования.

Представьте себе горох. Если это растение гороха образует новые стручки, ему требуется большое количество сахарной энергии, чтобы вырасти. Это похоже на то, как вы едите пищу, чтобы стать выше и сильнее. Но вместо того, чтобы идти в магазин и покупать продукты, горох будет использовать солнечный свет для получения энергии для производства сахара. Когда стручки гороха
полностью вырастут, растение может больше не нуждаться в таком количестве сахара и будет хранить его в своих клетках.Приходит голодный кролик и решает съесть немного растения, которое дает ему энергию, позволяющую ему вернуться в свой дом. Откуда взялась энергия кролика? Рассмотрим процесс фотосинтеза. С помощью углекислого газа и воды стручок гороха использовал энергию солнечного света для создания молекул сахара. Когда кролик ел стручок гороха, он косвенно получал энергию от солнечного света, которая накапливалась в молекулах сахара в растении.

За хлеб благодарить фотосинтез! Зерна пшеницы, как показано на фото, выращивают на огромных полях.Когда их собирают, их измельчают в порошок, который мы можем узнать как муку. Кредит: Елена Швейцер / Shutterstock.com

Люди, другие животные, грибы и некоторые микроорганизмы не могут производить пищу в собственном теле, как автотрофы, но они по-прежнему полагаются на фотосинтез. Путем передачи энергии от Солнца растениям они вырабатывают сахар, который люди потребляют, чтобы управлять нашей повседневной деятельностью. Даже когда мы едим такие вещи, как курица или рыба, мы передаем энергию от Солнца в наши тела, потому что в какой-то момент один организм поглотил фотосинтезирующий организм (например,г., рыба питалась водорослями). Так что в следующий раз, когда вы перекусите, чтобы зарядиться энергией, поблагодарите за это Солнце!

Это отрывок из раздела «Структура и функции » нашей линейки учебных программ «Концепции науки и технологий TM (STC)». Посетите нашего издателя, Carolina Biological, чтобы узнать больше.

[БОНУС ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ] Посмотрите «Фотосинтез: ослепленные светом», чтобы изучить неправильные представления учащихся о материи и энергии в фотосинтезе и стратегии выявления у учащихся идей, которые можно было бы рассмотреть или развить на их основе.

Экосистемные услуги — местные растения и экосистемные услуги

Экосистемные услуги

Экосистемные услуги — это выгоды, которые люди получают от разнообразия окружающей жизни.

  • Как местные растения предоставляют экосистемные услуги? Вспомогательные службы , подобные тем, которые формируют почву и обеспечивают круговорот питательных веществ, обеспечивают фундаментальную основу для всей жизни на Земле.
  • Услуги по обеспечению включают продукты питания, пресную воду, топливо, волокна и лекарства, которые мы собираем из естественных и управляемых экосистем.
  • Регулирующие услуги помогают бороться с наводнениями, болезнями, вредителями и климатом, а также обеспечивают очистку воды и опыление.
  • Наконец, экосистемы объединяют нас вместе в культурном отношении , поскольку мы разделяем понимание красоты природы посредством отдыха, образования и духовного использования.
  • Поддерживающий. Растения составляют важнейшую основу пищевых цепочек почти во всех экосистемах. Посредством фотосинтеза растения собирают энергию солнца, обеспечивая пищу и среду обитания для других организмов. Например, растения питаются насекомыми, которые могут быть съедены птицами, а те, в свою очередь, съедены хищными птицами, и так далее. В целом местные растения более эффективно поддерживают другие местные виды, чем неместные растения.
  • Provisioning. Многие местные растения можно собирать в пищу, корм для животных и волокно.Например, черника, клюква и фундук традиционно были важными продуктами питания для коренных американцев и сегодня производятся в промышленных масштабах. Мы также заготавливаем местные деревья и кустарники на дрова и производим древесину для строительства или целлюлозу для бумажных изделий. Некоторые люди используют местные растения в качестве лекарств.
  • Регулирующий. Местные растения также способствуют регулированию функций экосистем, таких как борьба с наводнениями и регулирование климата. Например, разнообразные местные растительные сообщества вдоль водных путей и обочин дорог замедляют движение воды и могут предотвратить наводнения гораздо эффективнее, чем скошенный газон.Кроме того, во время фотосинтеза растения поглощают углекислый газ из атмосферы, выделяют кислород для нашего дыхания и накапливают углерод в своих корнях и стеблях, помогая регулировать парниковые газы.
  • Культурный. Местные растения представляют ценность для человеческих культур в рекреационных и духовных целях. Исторически коренные американцы использовали черный ясень для изготовления корзин как для служебных, так и для церемониальных целей. Сегодня многие люди особенно ценят лесистый парк для кемпинга, пикников и других семейных встреч.Некоторые каждую весну совершают особое паломничество в свой любимый лесной массив, чтобы увидеть полевые цветы, или выращивают в своем саду определенные местные растения, чтобы поддержать личинок бабочек или пчел.

Могут ли комнатные растения действительно очищать воздух?

Растения незаменимы для жизни человека. Посредством фотосинтеза они превращают выдыхаемый нами углекислый газ в свежий кислород, а также могут удалять токсины из воздуха, которым мы дышим.

Один известный эксперимент НАСА, опубликованный в 1989 году, показал, что комнатные растения могут очищать воздух от вызывающих рак летучих органических соединений, таких как формальдегид и бензол.(Эти исследователи НАСА искали способы эффективной детоксикации воздуха в окружающей среде космической станции.) Более поздние исследования показали, что почвенные микроорганизмы в горшечных растениях также играют определенную роль в очистке воздуха в помещениях.

На основании этого исследования некоторые ученые считают, что комнатные растения являются эффективными натуральными очистителями воздуха. И чем крупнее и лиственнее растение, тем лучше. «Площадь поверхности листьев влияет на степень очистки воздуха», — говорит Билл Волвертон, бывший научный сотрудник НАСА, проводивший исследование растений в 1989 году.

Волвертон говорит, что без дорогостоящих испытаний невозможно угадать, сколько растений может понадобиться, чтобы очистить комнату от загрязняющих веществ. Но обычно он рекомендует как минимум два растения «хорошего размера» на 100 квадратных футов внутреннего пространства. «Бостонский папоротник — одно из самых эффективных растений для удаления переносимых по воздуху загрязнителей, но его часто трудно выращивать в помещении», — говорит он. «Я обычно рекомендую золотой потос в качестве первого выбора, так как это популярное растение, и его легко выращивать.

Но хотя Волвертон долгое время был активным сторонником комнатных растений — он написал книги по этой теме и теперь управляет консалтинговой компанией, которая выступает за использование растений для очистки загрязненного воздуха — другие эксперты говорят, что это свидетельствует о том, что растения могут эффективно совершить этот подвиг далеко не окончательно.

«Нет никаких окончательных исследований, показывающих, что наличие комнатных растений может значительно улучшить качество воздуха в доме и улучшить здоровье ощутимым образом», — говорит Лус Клаудио, профессор экологической медицины и общественного здравоохранения в Медицинской школе Икана. на горе Синай.

Клаудио сделал обзор исследований о пользе комнатных растений для качества воздуха. По ее словам, нет никаких сомнений в том, что растения способны удалять летучие химические токсины из воздуха «в лабораторных условиях». Но в реальном мире — скажем, дома или в офисе — идея о том, что добавление нескольких растений может очистить воздух, не имеет серьезных научных доказательств.

Большинство исследований, проведенных до настоящего времени, включая исследование НАСА, помещали комнатные растения в небольшие герметичные помещения, чтобы оценить, какой воздухоочистительной способностью они обладают.Но эти исследования неприменимы к тому, что происходит в доме, говорит Стэнли Кейс, почетный профессор садоводства в Университете Джорджии.

Кейс был соавтором исследования 2009 года по способности 28 различных комнатных растений очищать воздух. Хотя многие из этих растений могут удалять токсины из воздуха, «переход из герметичного контейнера в более открытую среду сильно меняет динамику», — говорит он.

БОЛЬШЕ : Что зеленые насаждения могут улучшить ваше настроение

Во многих случаях воздух в вашем доме полностью переворачивается, то есть меняется местами с наружным воздухом — один раз в час.«В большинство домов входит и выходит феноменальное количество воздуха, — говорит Кейс. «Из того, что я видел, в большинстве случаев воздухообмен с внешней средой оказывает гораздо большее влияние на качество воздуха в помещении, чем растения».

Также растения, используемые в лабораторных исследованиях, выращиваются в оптимальных условиях. Они подвергаются воздействию достаточного количества света, чтобы максимизировать фотосинтез, который улучшает способность растений разлагать токсины.«Дома это совсем не так, — говорит Кейс. «Количество света во многих частях дома часто бывает недостаточным для фотосинтеза».

Он знает, что многие люди будут разочарованы тем, что он скажет, и он хочет ясно дать понять, что считает комнатные растения не только приятными спутниками жизни, но и тем, что они также обладают рядом доказанных преимуществ для здоровья. Исследования показали, что растения могут снимать стресс, успокаивая симпатическую нервную систему, а также могут сделать людей более счастливыми.Другие исследования показывают, что времяпрепровождение на природе положительно влияет на настроение и уровень энергии человека.

«Есть несколько реальных плюсов в наличии растений», — говорит Кейс. «Но в настоящее время не похоже, что растения, пассивно сидящие в доме, достаточно эффективны, чтобы внести значительный вклад в очистку воздуха в помещении».

Еще истории, которые необходимо прочитать от TIME


Свяжитесь с нами в письмах в любое время.com.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

Заварной крем обычный: Заварной крем на крахмале - пошаговый рецепт с фото на Готовим дома

Ср Сен 28 , 1977
Содержание Простой рецепт заварного кремаЗаварной крем: рецепт простой | NUR.KZОписаниеПриготовление 1. Подготавливаем емкость для варки крема 2. 3. Взбиваем массу миксером 4. Постепенно добавляем муку 5. Вливаем холодное молоко, перемешиваем 6. Ставим емкость на плиту, начинаем мешать крем 7. Помешиваем крем до загущения 8. Снимаем готовый крем с плиты, охлаждаем […]