Les germes s’aplatissent-ils lorsque nous marchons dessus ?

Les germes s’aplatissent-ils lorsque nous marchons dessus ?

Jakarta

Les enfants ont un million de questions, parfois plus critiques que ceux d’entre nous qui sont encore plus matures. Souvent, sa curiosité peut nous faire froncer le front, essayant de répondre même s’il y a parfois des doutes. L’un d’eux pourrait être celui-ci : si les germes et autres créatures microscopiques sur le sol balayeront lorsque nous mettrons les pieds?

Si vous marchiez sur quelque chose, disons une banane ou un chocolat, ils s’aplatiraient évidemment et colleraient au sol. Cependant, si ce qui est piétiné est en lego, il restera ferme – au lieu de cela, nos pieds nous font mal.

Lancement Sciences de l’IFL, lorsque vous marchez sur un objet, vous appliquez une pression qui vient du poids du corps. Principalement de la zone où la force est répartie dans la jambe. Vous pouvez calculer la pression en divisant le poids d’un objet par sa surface.

Si vos pieds mesurent environ 7 pouces (18 cm) de long et 4 pouces (10 cm) de large, leur surface est de 28 pouces carrés (180 cm carrés). De plus, si vous pesez 50 kilogrammes, la force que vous exercez par pouce carré est d’environ 1,7 kg par pouce carré.

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Les bactéries, elles ont des formes différentes. Certains se présentent sous forme de boules, de spirales, de tiges. Les cellules bactériennes ont une paroi qui protège l’intérieur. La question est, quelle est la force du mur ?

Les scientifiques ont étudié la résistance des parois bactériennes à l’aide de divers outils. Une étude de 1985 a révélé qu’il faut près de 1 500 livres (680 kg) par pouce carré pour que la bactérie Salmonella explose. Des expériences ultérieures ont montré qu’il faut environ 1 900 livres (861 kg) par pouce carré pour que la bactérie commune du sol Bacillus subtilis explose.

Pour comprendre ces chiffres, imaginez une grosse bactérie. S’il avait la même résistance de paroi cellulaire que Salmonella, il pourrait supporter plus de 350 personnes pesant 50 kg chacune debout dessus en même temps.

Alors, les germes peuvent-ils rester coincés lorsqu’on marche dessus ?

D’après l’explication ci-dessus, il est clair qu’un bactéries ont des cellules extraordinairement fortes. Mais il y a une chose qui est le plus grand avantage, à savoir la taille elle-même. Les bactéries sont très petites, entre 1 et 5 microns. À titre de comparaison, la pointe d’une pointe ordinaire mesure environ 130 microns de diamètre.

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La surface de votre peau présente de fines indentations appelées sulci cutis qui mesurent en moyenne des dizaines de microns. De plus, les semelles des chaussures que vous portez ont également des empreintes beaucoup plus profondes que celles de la peau. Par conséquent, les bactéries ont une chance de s’échapper, que vous marchiez dessus pieds nus ou pieds nus.

Mais si vous êtes vraiment obsédé par la destruction de ces petites bactéries, il y a une astuce que vous pouvez faire. Une méthode théorique consiste à changer le bas de votre chaussure de plat à très pointu, le bout inférieur ayant le diamètre de la pointe d’une pointe. Bien qu’il soit impossible de marcher avec ces chaussures, une personne de 50 kg exercerait une pression de 5,6 millions de livres par pouce carré. C’est suffisant pour détruire certaines bactéries.

En conclusion, les bactéries s’avèrent difficiles à détruire lorsque nous marchons. Ils peuvent échapper à la pression et pénétrer dans les sillons lisses de la peau.

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Bien que les humains aient du mal à épingler les germes avec leurs pas, il s’avère que certains insectes peuvent le faire. Les ailes des cigales ont de minuscules structures moléculaires qui ressemblent à des aiguilles. Ces structures en forme d’aiguille ne mesurent que quelques nanomètres, mille fois plus petites que la plupart des bactéries, et sont appelées nanorods.

Lorsque les bactéries atterrissent à la surface de l’aile d’une cigale, elles fabriquent un produit chimique spécial qui l’aide à adhérer à la surface. Lorsqu’une bactérie se divise, elle génère une petite force qui permet aux nouvelles cellules de se séparer les unes des autres. Cette petite force s’amplifie en une énorme pression lorsqu’ils poussent les nanotiges dans les ailes de la cigale, perçant la bactérie et la tuant.

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(demander/afr)

2023-07-04 03:45:48
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