Азотные дыры: Озоновые дыры: что это, причины, последствия, пути решения

Найдена озоновая дыра всемеро больше антарктической

https://ria.ru/20220705/ozon-1800488800.html

Найдена озоновая дыра всемеро больше антарктической

Найдена озоновая дыра всемеро больше антарктической — РИА Новости, 05.07.2022

Найдена озоновая дыра всемеро больше антарктической

Над тропическими регионами с 1980-х годов существует озоновая дыра, в семь раз превышающая по площади аналогичное явление над Антарктикой, заявил канадский… РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:04

2022-07-05T18:04

2022-07-05T18:04

наука

космос — риа наука

земля

арктика

онтарио

климат

озон

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15130/41/151304161_0:0:612:345_1920x0_80_0_0_9143c096a98c2e950937310a26bca0aa.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Над тропическими регионами с 1980-х годов существует озоновая дыра, в семь раз превышающая по площади аналогичное явление над Антарктикой, заявил канадский исследователь. Его статья опубликована в рецензируемом журнале AIP Advances.Озон (О3) — неустойчивый газ, молекула которого состоит из трех атомов кислорода. Содержится в стратосфере в сравнительно небольшом количестве, которого, однако, достаточно для того, чтобы существенно сократить воздействие ультрафиолетового излучения на поверхность Земли.Выброс в атмосферу хлорфторуглеродов, использовавшихся в промышленности в ХХ веке, привел к разрушению О3. Было доказано, что истощение озонового слоя повышает риски развития рака кожи и катаракты, ослабления иммунной системы у людей. Кроме того, оно негативно влияет на сельское хозяйство и различные экосистемы.В 1987-м был принят Монреальский протокол, запретивший производство опасных веществ. Однако их концентрация в атмосфере по-прежнему высока и угроза разрушения озонового слоя сохраняется. Наиболее известная озоновая дыра — над Антарктикой. Она имеет сезонный характер, достигая максимальных размеров с августа по октябрь и иногда полностью затягиваясь в декабре. Время от времени фиксируется появление дыры над Арктикой (последний случай – в 2020 году). Об аналогичном явлении над тропиками до сих пор не было известно.»Тропики составляют половину площади поверхности планеты и являются домом примерно для половины населения мира. Существование тропической озоновой дыры — повод для серьезной глобальной озабоченности», — считает автор работы Цин-Бин Лу (Qing-Bin Lu), ученый из Университета Ватерлоо в Онтарио.Открытая им область в нижней стратосфере над тропиками содержит на 25% меньше озона по сравнению с обычными показателями. Дыра располагается между 30-м градусом северной широты и 30-м градусом южной широты. По глубине она сравнима с антарктической, а по площади превышает ее в семь раз. Как и в случае с полярной, в центре тропической дыры озона на 80 процентов меньше нормы. Кроме того, тропическая дыра имеет не сезонный, а круглогодичный характер, заявляет исследователь, сделавший выводы на основе данных со спутников.В пресс-релизе Американского института физики отмечается, что открытие новой озоновой дыры стало неожиданностью для коллег Лу. Ее появление противоречит общепринятой фотохимической модели, согласно которой разрушению озонового слоя способствует прежде всего фотолиз — в данном случае речь идет о разложении хлорфторуглеводородов и высвобождении свободных радикалов хлора, разрушающих озоновый слой. Но фотохимическая модель не могла объяснить, почему минимальные озоновые дыры наблюдались в годы солнечных максимумов (1991, 2002 и 2013), тогда как самые большие, глубокие и наиболее устойчивые дыры появлялись в годы солнечных минимумов (1987, 1998, 2008 и 2020), отмечает Лу.Канадский ученый разработал собственную модель, назвав ее «реакция электронов, запускаемая космическими лучами» (cosmic-ray-driven electron reaction, CRE). В серии своих работ Лу доказывает, что основным фактором, снижающим уровень О3, является воздействие галактического излучения, чье влияние на Землю обратно пропорционально солнечному. Частицы высоких энергий из дальнего космоса запускают реакции в галогеносодержащих молекулах в наиболее холодных (нижних) слоях стратосферы, приводя к масштабному выбросу веществ, истощающих озоновый слой.

https://ria.ru/20210916/ozon-1750286120.html

земля

арктика

онтарио

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15130/41/151304161_13:0:557:408_1920x0_80_0_0_ea65d6a4fa78cb1b22b2febc51af7130. jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

космос — риа наука, земля, арктика, онтарио, климат, озон

Наука, Космос — РИА Наука, Земля, Арктика, Онтарио, Климат, озон

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Над тропическими регионами с 1980-х годов существует озоновая дыра, в семь раз превышающая по площади аналогичное явление над Антарктикой, заявил канадский исследователь. Его статья опубликована в рецензируемом журнале AIP Advances.

Озон (О3) — неустойчивый газ, молекула которого состоит из трех атомов кислорода. Содержится в стратосфере в сравнительно небольшом количестве, которого, однако, достаточно для того, чтобы существенно сократить воздействие ультрафиолетового излучения на поверхность Земли.

Выброс в атмосферу хлорфторуглеродов, использовавшихся в промышленности в ХХ веке, привел к разрушению О3. Было доказано, что истощение озонового слоя повышает риски развития рака кожи и катаракты, ослабления иммунной системы у людей. Кроме того, оно негативно влияет на сельское хозяйство и различные экосистемы.

В 1987-м был принят Монреальский протокол, запретивший производство опасных веществ. Однако их концентрация в атмосфере по-прежнему высока и угроза разрушения озонового слоя сохраняется. Наиболее известная озоновая дыра — над Антарктикой. Она имеет сезонный характер, достигая максимальных размеров с августа по октябрь и иногда полностью затягиваясь в декабре. Время от времени фиксируется появление дыры над Арктикой (последний случай – в 2020 году). Об аналогичном явлении над тропиками до сих пор не было известно.

«Тропики составляют половину площади поверхности планеты и являются домом примерно для половины населения мира. Существование тропической озоновой дыры — повод для серьезной глобальной озабоченности», — считает автор работы Цин-Бин Лу (Qing-Bin Lu), ученый из Университета Ватерлоо в Онтарио.

Открытая им область в нижней стратосфере над тропиками содержит на 25% меньше озона по сравнению с обычными показателями. Дыра располагается между 30-м градусом северной широты и 30-м градусом южной широты. По глубине она сравнима с антарктической, а по площади превышает ее в семь раз. Как и в случае с полярной, в центре тропической дыры озона на 80 процентов меньше нормы. Кроме того, тропическая дыра имеет не сезонный, а круглогодичный характер, заявляет исследователь, сделавший выводы на основе данных со спутников.

В пресс-релизе Американского института физики отмечается, что открытие новой озоновой дыры стало неожиданностью для коллег Лу. Ее появление противоречит общепринятой фотохимической модели, согласно которой разрушению озонового слоя способствует прежде всего фотолиз — в данном случае речь идет о разложении хлорфторуглеводородов и высвобождении свободных радикалов хлора, разрушающих озоновый слой. Но фотохимическая модель не могла объяснить, почему минимальные озоновые дыры наблюдались в годы солнечных максимумов (1991, 2002 и 2013), тогда как самые большие, глубокие и наиболее устойчивые дыры появлялись в годы солнечных минимумов (1987, 1998, 2008 и 2020), отмечает Лу.

16 сентября 2021, 11:10Наука

Озоновая дыра над Южным полюсом не опасна для россиян, заявил ученый

Канадский ученый разработал собственную модель, назвав ее «реакция электронов, запускаемая космическими лучами» (cosmic-ray-driven electron reaction, CRE). В серии своих работ Лу доказывает, что основным фактором, снижающим уровень О3, является воздействие галактического излучения, чье влияние на Землю обратно пропорционально солнечному. Частицы высоких энергий из дальнего космоса запускают реакции в галогеносодержащих молекулах в наиболее холодных (нижних) слоях стратосферы, приводя к масштабному выбросу веществ, истощающих озоновый слой.

Вся правда о озоновых дырах от karbon-cns.com.ua

Озоновые дыры — мировая экологическая проблема

С 1967 года ученые всего мира начали поднимать вопрос об уменьшении озонового слоя. А уже в середине 80-х прошлого столетия антарктическая служба Британии официально зафиксировала изменение насыщенности озона над территорией базы практически на 40%.

С 1967 года ученые всего мира начали поднимать вопрос об уменьшении озонового слоя. А уже в середине 80-х прошлого столетия антарктическая служба Британии официально зафиксировала изменение насыщенности озона над территорией базы практически на 40%. Следом за британскими учеными исследователями в Арктике также была обнаружена озоновая дыра, но значительно меньшая, утечка озона составила примерно 9%.

Изначально причины образования озоновых дыр ученые связывали лишь с выбросами в атмосферу реактивными двигателями и авиалайнерами продуктов сгорания. Однако дальнейшие исследования показали, что причины и проблемы возникновения озоновых дыр — загрязнение человеком природной среды. Выбросы, производимые заводами и фабриками, фреон, различные аэрозольные баллоны в значительной степени разрушают слой озона.

Образование озоновых дыр

Какова причина и последствия возникновения озоновых дыр? В стратосфере озон поглощает солнечную ультрафиолетовую радиацию. Нарушение слоя озона увеличивает радиационный поток, что губительно не только для здоровья людей, но и для животных и растений.

Под воздействием хлора и его соединений происходит разрушение озона. Например, фреон разрушается солнечной радиацией и освобождает хлор, который отрывает третий атом от молекулы озона. Хлор не вступает в соединения, но является катализатором. В результате один только атом хлора повреждает много озона. Однако основным разрушителем озона признан хлорофлюорокарбон, который вступая в реакцию, отрывает от озона 2 атома кислорода, нарушая озоновый слой.

Технический прогресс и озоновые дыры тесно взаимосвязаны. Например, в двигателях реактивных самолетов образуются окислы азота, выброс которых возрастает с увеличением мощности турбореактивного двигателя.

Восстановление озонового слоя

Мировое сообщество признало, что одной из глобальных проблем является озоновая дыра. Причины — это антропогенный фактор и естественные процессы, которые загрязняют атмосферу. Монреальский протокол, подписанный в 1987 г., предоставил перечень хлорфторуглеродов, запрещенных к производству.

Последние исследования показали, что карта озоновых дыр полностью повторяет карту месторождений метана. На основании этого появилась новая теория — дыры были всегда.

Путь прекращения производства веществ, разрушающих озон, принес успех.
В настоящее время самая большая дыра над Антарктидой значительно уменьшилась.

Для предупреждения дальнейшего разрушения и восстановления озонового слоя необходимо:

  • усовершенствование очистных конструкций на дымоотводных трубах;
  • полный переход на применение органических удобрений;
  • создание экологически безопасных транспортных средств.
    По прогнозам ученых к 2070 году проблема может быть решена.

Читать также
ТОП самых не экологических предприятий Киева
Что эффективней — ветрогенераторы или солнечные электростанции

Новый геохимический инструмент раскрывает происхождение земного азота – Океанографический институт Вудс-Хоул

Новый метод анализа также может быть полезен для мониторинга вулканической активности Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) и их коллеги использовали новый геохимический инструмент, чтобы пролить свет на происхождение азота и других летучих элементов на Земле, что также может оказаться полезным для отслеживания активности вулканов. Их выводы были опубликованы 16 апреля 2020 года в журнале 9.0009 Природа .

Азот — самый распространенный газ в атмосфере и основной компонент воздуха, которым мы дышим. Азот также содержится в горных породах, в том числе в недрах планеты. До сих пор было трудно отличить источники азота, поступающие из воздуха, от источников, поступающих из мантии Земли, при измерении газов из вулканов.

«Мы обнаружили, что загрязнение воздуха маскировало первозданную «почерк источника» многих образцов вулканического газа», — говорит геохимик ВОЗ Питер Барри, соавтор исследования.

Без этого различия ученые не смогли бы ответить на такие основные вопросы, как: остался ли азот при формировании Земли или он был доставлен на планету позже? Как азот из атмосферы связан с азотом, поступающим из вулканов?

Барри и ведущий автор Джабран Лабиди из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в настоящее время научный сотрудник Института физики земного шара в Париже, работали в сотрудничестве с международными геохимиками над анализом образцов вулканического газа со всего мира, включая газы из Исландии и Йеллоустонского национального парка, с использованием новый метод анализа «слипшихся» изотопов азота. Этот метод предоставил уникальный способ идентификации молекул азота, поступающих из воздуха, что позволило исследователям увидеть истинный состав газа глубоко в мантии Земли. Это в конечном итоге выявило доказательства того, что азот в мантии, скорее всего, был там с момента первоначального образования нашей планеты.

«После учета загрязнения воздуха мы получили новую и ценную информацию о происхождении азота и эволюции нашей планеты», — говорит Барри.

Хотя этот новый метод помогает ученым понять происхождение летучих элементов на Земле, он также может оказаться полезным для наблюдения за активностью вулканов. Это связано с тем, что состав газов, вырывающихся из вулканических центров, изменяется перед извержениями. Возможно, смесь мантийного и атмосферного азота когда-нибудь послужит сигналом об извержениях.

Это исследование было поддержано Обсерваторией Deep Carbon и Фондом Альфреда П. Слоана. В исследовательскую группу также вошли коллеги Дэвид Бекарт и Марк Курц из WHOI, ученые из нескольких других университетов США, а также из Франции, Канады, Италии, Великобритании и Исландии.

Новый метод геохимического анализа помогает ученым понять происхождение летучих элементов на Земле, а также может оказаться полезным для наблюдения за активностью вулканов, таких как этот вулкан Этна на восточном побережье Сицилии, Италия . (Видео Питера Бэрри, © Woods Hole Oceanographic Institution)

Океанографический институт Вудс-Хоул — это частная некоммерческая организация в Кейп-Код, штат Массачусетс, занимающаяся морскими исследованиями, инженерией и высшим образованием. Основанная в 1930 году по рекомендации Национальной академии наук, ее основная миссия состоит в том, чтобы понять океан и его взаимодействие с Землей в целом, а также передать базовое понимание роли океана в меняющейся глобальной среде. Для получения дополнительной информации посетите  www.whoi.edu .

Криопробирка с несколькими отверстиями устраняет артефакты замораживания при непосредственном погружении мышечных тканей в жидкий азот

. 2017 6 апр;(122):55616.

дои: 10.3791/55616.

Ичжун Хуан
1
, Маочжан Хэ
1
, Цинцзе Цзэн
1
, Линь Ли
1
, Чжэнь Чжан
1
, Джунву Ма
1
, Янью Дуан
2

Принадлежности

  • 1 Государственная ключевая лаборатория генетического улучшения свиней и технологии производства, Сельскохозяйственный университет Цзянси.
  • 2 Государственная ключевая лаборатория генетического улучшения свиней и технологии производства, Сельскохозяйственный университет Цзянси; [email protected].
  • PMID:

    28448056

  • PMCID:

    PMC5564479

  • DOI:

    10.3791/55616

Бесплатная статья ЧВК

Yizhong Huang et al.

J Vis Exp.

.

Бесплатная статья ЧВК

. 2017 6 апр;(122):55616.

дои: 10.3791/55616.

Авторы

Ичжун Хуан
1
, Маочжан Хэ
1
, Цинцзе Цзэн
1
, Линь Ли
1
, Чжэнь Чжан
1
, Джунву Ма
1
, Янью Дуан
2

Принадлежности

  • 1 Государственная ключевая лаборатория генетического улучшения свиней и технологии производства, Сельскохозяйственный университет Цзянси.
  • 2 Государственная ключевая лаборатория генетического улучшения свиней и технологии производства, Сельскохозяйственный университет Цзянси; yanyuduan@hotmail. com.
  • PMID:

    28448056

  • PMCID:

    PMC5564479

  • DOI:

    10.3791/55616

Абстрактный

Исследования физиологии скелетных мышц сталкиваются с технической проблемой надлежащей обработки образцов для получения срезов с четко видимыми цитоплазматическими компартментами. Еще одним препятствием является плотное прилегание миофибрилл к окружающим тканям. Поскольку процесс фиксации тканей и заливки парафином приводит к усадке мышечных волокон, замораживание является оптимальным средством затвердевания мышечной ткани для срезов. Однако при приготовлении замороженных срезов возникает часто встречающаяся проблема — образование кристаллов льда из-за высокого содержания воды в мышцах. Представленный здесь протокол сначала описывает простой и эффективный метод правильного замораживания мышечных тканей путем погружения их в жидкий азот. Проблема с использованием только жидкого азота заключается в том, что он вызывает образование газообразного азотного барьера рядом с тканью, который действует как изолятор и препятствует охлаждению тканей. Чтобы избежать этого эффекта «паровой подушки», был разработан новый криопробирок для увеличения скорости потока жидкости вокруг поверхности ткани. Это было достигнуто путем пробивки 14 входных отверстий в стенке флакона. Согласно динамике пузырьков, чем выше скорость потока жидкости, тем меньше пузырьки и меньше шансов образовать газовый барьер. Когда жидкий азот поступает в криопробирку через впускные отверстия, скорость потока вокруг ткани становится достаточно высокой, чтобы устранить газовый барьер. По сравнению с методом замораживания мышечных тканей с использованием предварительно охлажденного изопентана этот протокол проще и эффективнее и может использоваться для замораживания мышц в пропускной способ. Кроме того, этот метод оптимален для учреждений, не имеющих доступа к изопентану, который легко воспламеняется при комнатной температуре.

Цифры

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Быстрое замораживание скелетных и сердечных мышц с использованием изопентана, охлажденного жидким азотом, и трагакантовой камеди для гистологических, генетических исследований и исследований экспрессии белков.

    Анвар С., Йокота Т.
    Анвар С. и др.
    Методы Мол Биол. 2023;2587:45-53. дои: 10.1007/978-1-0716-2772-3_3.
    Методы Мол Биол. 2023.

    PMID: 36401023

  • Оптимальные условия криозакалки небольших блоков тканей в жидких хладагентах.

    Старейшина Х.И., Грей К.С., Джардин А.Г., Чепмен Д.Н., Биддлкомб В.Х.
    Старейшина HY и др.
    Дж Микроск. 1982 г., апрель; 126 (часть 1): 45–61. doi: 10.1111/j.1365-2818.1982.tb00356.x.
    Дж Микроск. 1982.

    PMID: 7069794

  • Внутриальвеолярные пузыри и пузырьковые пленки: III. Уязвимость и сохранение в лаборатории.

    Скарпелли Э.М., Маутон А.Дж., Чиной М.Р., Дефоу Д.О., Клутарио до н.э.
    Скарпелли Э.М. и соавт.
    Анат Рек. 1997 г., август; 248 (4): 498–520. doi: 10.1002/(SICI)1097-0185(199708)248:43.0.CO;2-I.
    Анат Рек. 1997.

    PMID: 9268140

  • Сортировка и замораживание тканей для моделей заболеваний скелетных мышц.

    Мэн Х., Янссен П.М., Грейндж Р.В., Ян Л., Беггс А.Х., Суонсон Л.С., Коссетт С. А., Фрейз А., Чилдерс М.К., Гранзье Х., Гуссони Э., Лоулор М.В.
    Мэн Х и др.
    J Vis Exp. 2014 15 июля;(89):51586. дои: 10.3791/51586.
    J Vis Exp. 2014.

    PMID: 25078247
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Методы быстрой заморозки и криозащита биомедицинских образцов.

    Барнард Т.
    Барнард Т.
    Сканирование Микроск. 1987 Сен; 1(3):1217-24.
    Сканирование Микроск. 1987.

    PMID: 3310207

    Рассмотрение.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Химический и крио-сбор образцов мышц для просвечивающей электронной микроскопии с использованием метакарна и диметилсульфоксида .

    Уилберн Д., Флетчер Э., Исмаил А., Мизерлис Д., Зехманн Б., Коутакис П.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *