Blog criado para falar sobre educação e ensino de forma geral, bem como as curiosidades das ciências, inovações no ensino, e porque não, esclarecer, chamar a atenção, e deixar todos à vontade para estudar / saber sobre a surpreendente QUÍMICA!!!!!!!
Pesquisadores do Lawrence Berkeley National Laboratory divulgaram recentemente os resultados de seus estudos com uma liga metálica de cromo, cobalto e níquel, provando que o material é o mais resistente no mundo. Até cem vezes mais forte que o grafeno, a liga ainda possui a particularidade de se tornar mais resistente em temperaturas baixas, ao contrário da maioria dos materiais.
De acordo com o co-autor da pesquisa, Robert Ritchie, “as pessoas falam da tenacidade do grafeno, mas ela está na faixa dos 4 megapascais por metro,” afirmou em entrevista à Live Science. Enquanto isso, ligas de alumínio usadas na aviação chegam a 35. Já esse material chega de 450 a 500 megapascais por metro.”
Microscopia eletrônica mostrando a fratura na liga metálica após teste de fadiga à -253ºC.
O material foi considerado o mais resistente do mundo (Imagem: Robert Ritchie/Berkeley Lab)
A resistência dessa liga já era conhecida pelos cientistas há muito tempo, mas o que surpreendeu os pesquisadores foi o seu comportamento em temperaturas negativas extremas. A maioria dos materiais se torna frágil com a diminuição da temperatura, mas a liga de cobalto, cromo e níquel só ficou mais resistente nos testes — e eles chegaram a -253ºC, apenas 20 graus acima do zero absoluto.
O material mais resistente do mundo
Ligas metálicas são materiais cuja composição consiste de um elemento metálico e outros elementos, metais ou não, em menor quantidade inseridos para conferir diferentes propriedades que não estão presentes no metal puro. Entre as mais utilizadas no mundo está o aço, formada por ferro e até cerca de 2% de carbono, mas diversos outros elementos podem ser adicionados.
O aço inoxidável é uma liga metálica que contém ferro, carbono e elementos como cromo, níquel e manganês
(Imagem: Imagem: Spring9910/Wikimedia Commons)
A liga mais resistente do mundo, porém, faz parte de um grupo conhecido como ligas de alta entropia (do inglês, High Entropy Alloy – HEA). As HEA não possuem um único elemento predominante como acontece com o aço e maioria das ligas metálicas. Todos os seus componentes estão na mesma proporção.
Essa HEA possui excelentes características mecânicas, como alta maleabilidade e ductilidade, o que significa que ela pode ser altamente flexionada sem se romper. Um dos mecanismos que permite isso é a capacidade dos átomos dessa liga se deslocarem sob pressões elevadas.
Possíveis usos da nova liga metálica
Os cientistas dizem que são necessários mais testes antes de colocar o material em uso prático. Um grande problema para isso também é seu preço, já que dois de seus elementos (níquel e cobalto) possuem um valor proibitivo para aplicações cotidianas.
Carros movidos pela combustão de hidrogênio estão sendo testados ao redor do mundo
(Imagem: Divulgação/GAC Motors)
De qualquer forma, especialistas estão otimistas com as possibilidades para o futuro. A liga pode ser aplicada em estruturas espaciais ou mesmo aqui na Terra. Sua alta resistência pode ser a chave para transportar o combustível em carros movidos a hidrogênio, por exemplo.
Além disso, Ritchie espera encontrar mais ligas metálicas com características tão surpreendentes quanto essa. “Há 50 elementos utilizáveis na tabela periódica, pegando combinações de três a deles, há milhões de possibilidades,” conclui.
⚠️ Atualmente, a maior parte do hidrogênio (H₂) utilizado no mundo é fabricada a partir da reforma a vapor do metano (CH₄ + H₂O → CO + 3 H₂) presente no gás natural, o que dá origem ao chamado de H₂ cinza (aqui no feed já falamos sobre as diversas cores do H₂). Devido a isso, cientistas buscam, há um bom tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas para a obtenção do gás combustível.
♻️ Dentre esses novos processos, o de maior potencial se baseia na eletrólise da água utilizando células a combustível: técnica na qual a molécula de H₂O é clivada e transformada nos gases hidrogênio e oxigênio (2 H₂O → 2 H₂ + O₂). Quando esse processo é realizado utilizando energias renováveis como a solar e a eólica, o gás obtido é chamado de H₂ verde.
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🛑 Contudo, o maior obstáculo para a comercialização dessas células está no seu preço: elas são caras porque usam eletrodos de platina e titânio na placa de separação entre catodo e anodo.
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🧐 Para contornar esse empecilho, pesquisadores da Coreia do Sul criaram um novo tipo de membrana que dispensa o uso da platina e utiliza ferro, um metal mais barato, no lugar do titânio. Segundo os cientistas, o custo de fabricação desse novo tipo de célula seria reduzido em aproximadamente 3000 vezes em comparação aos custos atuais, o que representaria um gigantesco passo na popularização dessa tecnologia.
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👉🏽 Ainda conforme os pesquisadores, outro fator crucial da pesquisa é que a nova membrana também poderia funcionar no modo reverso, ou seja, recombinando o H₂ com o O₂ atmosférico em um processo de combustão muito similar àquele que utiliza combustíveis fosseis, mas com a vantagem de não produzir nenhum tipo de poluição a não ser vapor de água como produto final (2 H₂ + O₂ → 2 H₂O).
__________ 📓 High-Performance Anion Exchange Membrane Water Electrolyzers with a Current Density of 7.68 A cm⁻² and a Durability of 1000 Hours, Energy & Environmental Science, 2021, vol. 14, p. 6338.
Entenda o que a química estuda e veja que ela está em toda parte, em tudo que vemos, ouvimos e sentimos.
A Química que você verá nos livros não é só uma ciência de laboratório, mas está em tudo ao nosso redor e dentro de nós
Nas conversas do dia a dia, nas embalagens de produtos que compramos, nos programas de televisão, nos jornais, na internet e em outros meios de comunicação, a Química é citada como sendo algo ruim, que agride o meio ambiente e a nossa saúde. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer: “Esse alimento é melhor porque ele não tem química”? Ou “Esse produto de limpeza é muito perigoso, pois tem muita química!”? Ou, ainda, “esse tratamento de cabelo não faz mal porque ele não tem química!”?
Bem, esses são conceitos errados e negativos que muitos possuem, pois eles pensam que a Química está relacionada somente com o que é produzido em laboratório, com substâncias sintéticas ou artificiais.
Na realidade, a Química está em toda parte, porque chamamos de “química” o estudo dos materiais e das transformações que ocorrem com eles. Os químicos separam os componentes dos materiais, estudam suas propriedades como cor, cheiro, dureza, forma, consistência, o que ocorrerá se o colocarmos em contato com outros materiais e para qual finalidade eles podem ser usados.
Tudo ao seu redor e dentro de você funciona e existe por causa da química. Por exemplo, você viveria sem o ar? Claro que não! Pois bem, o ar é composto por substâncias químicas gasosas, como o nitrogênio e o oxigênio.
O ar que respiramos é formado por vários gases (que são substâncias químicas)
Há algo mais natural do que as plantas? Então, as plantas realizam uma reação química muito importante que limpa o ar, que é a fotossíntese.
As plantas assim como tudo são formadas por átomos que são estudados pela química
Como foi mostrado anteriormente, tudo é formado de átomos, e a química é a ciência que estuda essas minúsculas partículas.
A água é feita de moléculas com dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, ou seja, H2O. Já a água do mar possui muitas substâncias químicas misturadas a ela, que podem depois passar por transformações e separar seu componentes, como o sal de cozinha. Se você quiser saber como isso é feito, leia o texto Separação de misturas.
Dentro de você, a comida é digerida e a energia é consumida pelo seu organismo, permitindo que você viva e realize as atividades do dia a dia. O sangue que circula em suas veias levando oxigênio para as outras partes do corpo, sua pele, suas unhas, seu cabelo, tudo tem química.
Enfim, não há nada que você possa imaginar que não está relacionado com a química!
Mas e os produtos que são feitos no laboratório pelos químicos? É verdade que eles fazem mal?
Conforme dito, os químicos podem estudar formas de realizar transformações com materiais tirados da natureza para fabricar produtos que serão utilizados pelo homem. É o caso, por exemplo, dos remédios que ajudam a salvar muitas vidas, dos produtos de higiene e limpeza que, além de nos deixarem mais bonitos e cheirosos, também ajudam a manter a nossa saúde e a de nossa família, pois a sujeira atrai insetos e animais que transmitem doenças.
Esses exemplos mostram que os “produtos químicos” ou mais corretamente “produtos sintéticos” podem ser usados para coisas boas. Mas é verdade também que, se forem usados da forma errada ou em excesso, eles podem fazer mal para o meio ambiente, para os animais e para nós.
O uso errado da química tem trazido prejuízos para o planeta
Por exemplo, o ser humano tem buscado cada vez mais energia e, muitas vezes, para isso, acaba retirando muitos recursos da natureza, poluindo-a. Assim, a química será “boa” se a humanidade for “boa”, ou seja, se usá-la para fins benéficos e pacíficos. Mas se a humanidade for “má”, isto é, se usá-la apenas para satisfazer suas próprias necessidades imediatas, sem pensar nas outras pessoas, na natureza e no futuro, então a química será “má”.
Mas muitos problemas ambientais que existem hoje são também estudados pelas pessoas que trabalham com a química, que buscam formas de resolver esses problemas. Por isso, te incentivamos a estudar química e obter os conhecimentos importantíssimos que essa ciência nos dá para que ela fique nas “mãos certas” e você possa usá-la em seu favor e em benefício da humanidade.
Imãs de neodímio são, na verdade, uma mistura dele com ferro, o que permite que ele se comporte como se espera. No caso do material magnético puro, ele congela quando aquecido (Imagem: Lekdood/Shuttterstock)
Um time de pesquisadores da Universidade Radbound, na Holanda, estão perplexos com o comportamento de um material magnético que, estranhamente, congela quando aquecido. O objeto em questão, um ímã de neodímio, foi algo de um estudo publicado no jornal científico Nature Physics.
“É bem contraproducente”, disse Alexander Khajetoorians, físico que assina a autoria do estudo. “É como se a água se transformasse em um cubo de gelo quando fervida”.
Apesar de intrigante, existe uma razão científica para isso: em imãs normais, feitos de ferro, um fenômeno comum chamado “giro magnético” dos átomos se alinham na mesma direção – ou seja, em um espaço tridimensional, seus pólos magnéticos ao norte e ao sul se orientam sempre da mesma forma. Outros materiais, como cobre, apresentam giros magnéticos mais aleatórios, o que físicos chamam de “vidro giratório”.
O neodímio, um metal normalmente encontrado em países como Brasil, China, EUA, Índia, Sri Lanka e Austrália (e altamente irritante para os olhos e pele) rende ótimos imãs, mas o que as pessoas conhecem como “imã de neodímio” é, na verdade, uma mistura ferromagnética – ou seja, uma mistura dele com o ferro comum, justamente para que seus giros magnéticos se alinhem corretamente.
Quando puro, o neodímio não se comporta como outros metais. Não se passaram nem dois anos desde que um estudo anterior determinou que esse metal tem o que se convém chamar de “vidro de giro auto induzido”. Na prática: seus giros magnéticos são naturalmente “bugados”, como diz a expressão internética.
No que tange a temperatura, normalmente o que ocorre é: você esquenta um metal, isso aumenta a sua energia, que por sua vez amplia o movimento e velocidade dos seus giros magnéticos. Contrariamente, resfrie um metal e seus giros magnéticos também desaceleram, talvez até parem.
Material magnético que congela
O material magnético do neodímio, porém, congela quando aquecido: cientistas liderados por Khajetoorians observaram que, quando o neodímio sai de -268 ºC (Celsius) e vai para -265ºC, ele é induzido a um estado de paralisação. E quando o metal foi resfriado, seus giros aumentaram novamente.
O time especula que isso tem a ver com um outro fenômeno – “frustração”, e sim, esse é o nome. Basicamente, um metal é incapaz de se colocar em um estado esperado, o que faz com que seus átomos – e os respectivos giros – entrem em desordem.
No caso do neodímio, é possível que seu giro magnético tenha propriedades que dependem da temperatura. Ao aumentá-la, essas propriedades enfraquecem, gerando o momento de “frustração”. “Esse congelamento de padrões normalmente não ocorre em materiais magnéticos”, disse Khajetoorians.
O que vai acontecer agora é a continuidade dos estudos, a fim de descobrir exatamente qual é o mecanismo que permite a existência de um material magnético que congela quando aquecido, disse o cientista: “se ao final de tudo conseguirmos criar um modelo de como esses materiais se comportam, isso também pode ser extrapolado para o comportamento de uma ampla gama de materiais”, ele disse.
Em temperaturas mais baixas, os spins assumem padrões aleatórios, onde cada um gira como uma hélice com uma torção particular. Sob aquecimento, os spins escolhem um dos padrões de hélice particulares, travando nele, um fenômeno que normalmente ocorre quando a temperatura diminui.
A engenheira química Frances Arnold, fotografada na cobertura de um hotel de Barcelona.
JUAN BARBOSA
Na adolescência, Frances Arnold saiu de casa por não se dar bem com os pais e precisou fazer muitos “bicos” para arcar com as próprias despesas e os estudos.
Sempre que nos deparamos com uma história de sucesso, ficamos animados, excitados com a possibilidade de uma pessoa comum alcançar os louros da fama, acendendo aquela chama de esperança em nossos peitos.
Na adolescência, Frances Arnold saiu de casa por não se dar bem com os pais e precisou fazer muitos “bicos” para arcar com as próprias despesas e os estudos.
Sempre que nos deparamos com uma história de sucesso, ficamos animados, excitados com a possibilidade de uma pessoa comum alcançar os louros da fama, acendendo aquela chama de esperança em nossos peitos.
Assim que chegou ao ensino médio, ela saiu definitivamente da casa onde morava com a família e passou a se sustentar com os vários trabalhos, conseguindo pagar seus gastos básicos.
|| Frances precisou mentir que já era maior de idade e assim conseguiu trabalhar como garçonete e motorista de táxi. Foi preciso conciliar o trabalho e os estudos, mas ela se formou na Taylor Allderdice High School. ||
Frances se reconciliou com a família e decidiu entrar na Universidade de Princeton, como seu pai tanto queria, mas suas notas não lhe permitiram ser aceita no curso de Artes Liberais, então ela optou por Engenharia Mecânica, o que surpreendeu a todos. Naquela instituição, ela aprendeu russo e italiano, literatura, economia e várias outras disciplinas que nem sequer faziam parte da sua grade curricular.
A cientista nunca se importou em realizar inúmeras funções, e chegou até a trabalhar como faxineira na casa do filósofo da ciência, Thomas Khun. Enquanto fazia faculdade, ela decidiu tirar um ano de folga e trabalhou numa fábrica, fazendo peças para reatores nucleares. Logo depois desse processo, ela concluiu seu curso de Engenharia Mecânica, passando a se interessar por energia alternativa.
Na década de 1980, depois de trabalhar na área de energia solar, Frances decidiu estudar engenharia química na Universidade da Califórnia; em 1986, ela já era pós-doutora em bioquímica. Em 1993, criou novas proteínas em laboratório, e a publicação do seu estudo causou alvoroço na comunidade científica, fazendo com que ficasse na vanguarda da sua área.
Direitos autorais: reprodução/arquivo pessoal.
Seu trabalho e o de sua equipe levaram à produção de enzimas que funcionam em ambientes sem ar, permitindo a produção de biocombustíveis sem depender de equipamentos caros. Frances se tornou cofundadora de uma empresa de biocombustível, em 2005, e outra em 2013, desenvolvendo processos biocatalíticos verdes para produtos químicos agrícolas.
Frances Arnold é creditada com 40 patentes e possui mais de 200 publicações, também já recebeu dezenas de prêmios, inclusive o Nobel de Química, em 2018, o qual apenas cinco mulheres haviam recebido. É a primeira estadunidense a receber tal honraria.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou-a, em 2021, para trabalhar em sua administração como uma das presidentes do Conselho Consultivo Científico.
Direitos autorais: reprodução/arquivo pessoal.
Para ela, segundo entrevista do El País, a vida é muito longa e é possível ter inúmeras vidas diferentes, basta abraçar tudo o que estiver pelo caminho, aprendendo o máximo de assuntos que puder. No futuro, é possível combinar seus conhecimentos de maneira inovadora, basta se adaptar, ser flexível e querer aprender permanentemente.
Imagem de https://www.fatosdesconhecidos.com.br/cidade-secreta-russa-considerada-o-lugar-mais-radioativo-do-mundo/
☢️ Além de receber o nome de Chelyabinsk-40, a cidade secreta também era conhecida como Chelyabinsk-65: Chelyabinsk era uma referência ao centro administrativo mais próximo e os números representavam o código postal da localidade, uma maneira comum de dar nome a cidades fechadas na antiga União Soviética. Na década de 1940, a cidade foi escolhida como sede da “Mayak”, um centro de produção de material nuclear que foi mantido em segredo até 1990.
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🎯 O objetivo da Mayak era converter o urânio-238 encontrado nas montanhas da região em plutônio para então enviá-lo para a construção de armas atômicas. Porém, como era comum ao governo comunista, questões de segurança, como o planejamento do descarte dos resíduos, foram deixadas em segundo plano. Assim, tanto o rio Techa, que abastecia cerca de 40 cidades e vilas da região, quanto o lago Karachay foram usados como destino dos resíduos nucleares. Entretanto, o material depositado nesses lugares logo se espalhou para outras localidades.
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🛑 Não bastasse a contaminação ambiental, a Mayak sofreu acidentes nucleares de grandes proporções e que contribuíram para aumentar os riscos de radioatividade na região. Em 1957, a explosão de um tanque (conhecido como Desastre de Kyshtym e tema de um próximo post) resultou na dispersão de 50 a 100 toneladas de material altamente radioativo, o que contaminou ainda mais o já castigado meio ambiente da região.
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⚠️ Com a queda do regime comunista, vieram à tona registros do aumento de até 40% da incidência de câncer, como leucemia, nos moradores da região de Chelyabinsk. Contudo, os médicos tinham que atestar que seus pacientes sofriam de uma “doença especial”, pois eram proibidos de mencionar os efeitos da radioatividade em seus diagnósticos. Atualmente, estima-se que até 70% da população tenha sido afetada, de alguma forma, pela radiação.
Veja também o vídeo abaixo sobre o assunto:
Fonte: 📓 Chelyabinsk: The Evolution Of Disaster, Post-Soviet Geography, 1992, vol. 33, p. 533.
Imagem de https://olhardigital.com.br/2022/03/25/medicina-e-saude/cientistas-encontram-microplasticos-no-sangue-humano/
🎯 O trabalho feito pelos CIENTISTAS estudou amostras de sangue de 22 pessoas adultas saudáveis e que permaneceram anônimas durante a pesquisa. POLIESTIRENO, conhecido como isopor e muito utilizado em embalagens, foi encontrado em 8 dos voluntários; POLIETILENO, da qual são feitas as sacolas plásticas de mercado, estava presente no sangue de 5 das pessoas analisadas; e POLIETILENO TEREFTALATO, o famoso PET das garrafas de água e refrigerante, foi encontrado em 11 das amostras de sangue coletadas.
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Poliestireno (isopor)
Polietileno
Polietileno tereftalato (PET)
🤔 No geral, foram encontrados MICROPLÁSTICOS em 17 dos 22 voluntários, uma taxa impressionante de quase 80% DOS CASOS.
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⚠️ Os cientistas ficaram espantados com a descoberta e ligaram um SINAL DE ALERTA em relação à presença das partículas de plásticos no sangue humano uma vez que, em experimentos de laboratório, os microplásticos geralmente são capazes de DESTRUIR CÉLULAS HUMANAS.
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👉🏽 A descoberta sugere que as MICROPARTÍCULAS podem utilizar o sistema circulatório para viajar pelo corpo humano e se ALOJAR em qualquer um dos ÓRGÃOS. Tal cenário mostra-se cada vez mais perigoso para a saúde humana, já que grandes quantidades de resíduos plásticos são DESCARTADAS de forma inadequada no solo e em rios e lagos, o que deixa boa parte da população vulnerável à CONTAMINAÇÃO tanto pelo consumo de água e alimentos expostos a essas partículas quanto pela inalação do ar contaminado.
Fontes:
📓 https://www.instagram.com/p/CcIY1BVMx-1/ 📓 Discovery and Quantification of Plastic Particle Pollution in Human Blood, Environment International, 2022, In Press, artigo 107199.
Quais são os 10 venenos mais mortais para o homem?
Em primeiro lugar, vamos começar definido o que seja veneno. Então, ao ser inserido ou absorvido um veneno é uma substância que causa morte ou ferimentos. Dessa forma, tecnicamente, tudo pode ser um veneno. Além disso, se você beber bastante água, você vai morrer. Então, é só uma questão de dose. Sendo assim, a lista de venenos letais em doses extremamente baixas é grande. Dessa forma, por que alguém precisaria de tal lista? Pode ser útil se você está escrevendo um mistério de assassinato ou querendo saber se alguém está querendo pegá-lo, ou ainda talvez você esteja apenas curioso...
Principais descobertas: 10 venenos mortais
Em princípio, os venenos mais mortais do mundo incluem armas químicas; compostos naturais; defesas químicas usadas por plantas, animais, fungos e bactérias; e até mesmo elementos químicos.
A maioria dos venenos verdadeiramente mortais são, sobretudo, neurotoxinas. A morte geralmente ocorre por sufocamento quando os músculos ficam paralisados e a pessoa não consegue respirar. Embora, todas as substâncias desta lista sejam mortais, algumas são realmente possíveis de sobreviver com primeiros socorros ou atendimento médico profissional.
Ricina
A ricina é um veneno mortal (proteina) que vem da mamona, considerada uma das mais potentes toxinas de origem vegetal conhecida. Essa proteína é classificada dentro de um grupo especial de proteínas denominadas RIPs (do inglês Ribosome-Inactivating-Proteins), ou proteínas inativadoras de ribossomos. Em princípio, uma dose do tamanho de um único grão de areia é suficiente para matar. A toxina atua, principalmente, inativando os ribossomos e interrompendo a produção de proteínas, o que acaba sendo um problema letal. Por outro lado, não há antídoto para o veneno, embora seja possível sobreviver se a dose for pequena o suficiente.
imagem de https://clubedaquimica.com/
Utilizaram a ricina, por exemplo, para assassinar o búlgaro Georgi Markov em 1978. Embora não seja provável que você encontre o veneno purificado, encontra-se essa toxina em sementes da mamona. Engolir as sementes inteiras não o envenenará, mas as crianças e os animais de estimação devem ser mantidos longe dos grãos de aparência interessante, pois mastigá-los pode liberar toxinas suficientes para causar danos.
Estrutura da ricina. A ricina se classifica como uma lectina, ou seja, uma proteína que tem um sítio receptor específico para um açúcar ou uma unidade de oligossacarídeo; pertence à família das lectinas A-BA cadeia A é mostrada em azul e a cadeia B é mostrada em laranja.
Toxina Botulínica (Botox)
Imagem de https://www.oftalmologiahigienopolis.com/
A bactéria Clostridium botulinum produz uma neurotoxina mortal chamada botulinum. Se as bactérias são ingeridas, pode resultar em envenenamento por botulismo. Você pode obter isso de latas inadequadamente seladas ou carne ruim. Dor e paralisia muscular temporária é o melhor cenário. A paralisia grave pode impedir a pessoa de respirar, causando a morte.
A mesma toxina é encontrada no Botox, onde uma pequena dose é injetada para congelar os músculos, minimizando as rugas. O Botox ataca os neurotransmissores de forma que os músculos contraídos não conseguem relaxar.
Tetradotoxina
A tetradotoxina ou TTX é uma neurotoxina potente que bloqueia a condução nervosa entre o cérebro e o corpo, bloqueando os canais de sódio. Uma dose mínima pode causar perda de sensibilidade e paralisia, mas apenas um pouquinho mais paralisa os músculos que você precisa trabalhar para viver. Demora cerca de 6 horas para atingir o efeito completo, mas uma vez que o diafragma pára, os pulmões já não podem inalar ou exalar e você é um caso perdido. Ou você pode morrer mais cedo de um batimento cardíaco irregular.
Estrutura da tetradotoxina ou TTX
Como você se expõe? O baiacu é usado para preparar a iguaria japonesa fugu . Se os órgãos que contêm a toxina estiverem danificados ou incompletamente removidos, o prato é mortal. O baiacu não é o único animal que carrega essa toxina. Também é encontrado em alguns polvos, vermes chatos, estrelas do mar, angelfish, sapos e novatos. O TTX é letal seja inalado, ingerido ou absorvido diretamente na corrente sanguínea através de um corte.
Batracotoxina
De todas as toxinas desta lista, a batracotoxina é a que você menos encontrará (a menos que você viva em uma floresta tropical). O veneno é encontrado na pele de sapos venenosos. As próprias rãs não são a fonte da toxina. Vem da comida que eles comem. Quando você vê esses sapos em um zoológico, tenha certeza de que eles não estão comendo besouros mortais, então eles não podem machucá-lo.
Estrutura da batracotoxina
A quantidade do produto químico depende das espécies de sapo. O sapo venenoso dourado da Columbia pode conter toxinas suficientes para que, ao tocá-lo, você fique exposto a batrachotoxina suficiente para matar cerca de duas dúzias de pessoas.
O veneno é uma neurotoxina que interfere no funcionamento do canal de sódio. O resultado é paralisia e uma morte rápida. Não há antídoto.
Amatoxina
Amatoxina é o veneno mortal encontrado no cogumelo Amanita, como o fly agaric. Comer um cogumelo pode ser o suficiente para acabar com você, por isso não é o pior produto químico dessa lista, mas é mais provável que você o encontre do que alguns dos outros (especialmente se você conhece um cozinheiro que gosta de colher cogumelos silvestres). A amatoxina ataca os rins e o fígado. Eventualmente, o dano leva a um coma e morte. Não é uma morte rápida.
Estrutura da Amatoxina
Cianeto
O cianeto é um veneno mortal que se liga ao ferro no sangue, impedindo-o de transportar oxigênio para as células. Uma dose letal mata em minutos. No entanto, esta toxina é tão comum na natureza que o corpo desintoxica pequenas quantidades. É encontrado em sementes de maçãs, cerejas, amêndoas, mandioca brava e damascos. O cianeto de hidrogênio é uma arma química. Dizem que tem cheiro de amêndoas, embora a verdade seja que o odor das amêndoas é o do cianeto que contêm!
"conglomerado" de cianetos de hidrogênio
Gás Nervoso
Qualquer um dos agentes nervosos poderia estar na lista de substâncias químicas mais mortais. Sarin , VX e compostos relacionados são muito mais mortais do que a maioria dos outros compostos. Sarin, por exemplo, é cerca de 500 vezes mais tóxico que o cianeto de hidrogênio.
O gás nervoso não precisa ser inalado para ser eficaz. Pode ser absorvido pela pele. Embora seja possível sobreviver a uma dose extremamente baixa, a vítima geralmente sofre algum nível de dano neurológico permanente. O VX pode ser ainda mais poderoso, embora o agente nervoso nunca tenha sido usado em batalha, então há menos dados nele. VX inibe uma enzima no sistema nervoso, de modo que constantemente dispara sinais. Perda de controle das funções corporais, sufocamento e convulsões levam à morte.
Estrutura tridimensional do VX
Brodifacoum
Brodifacoum é um anticoagulante potente que reduz o nível de vitamina K no sangue, levando a hemorragia interna e morte. É vendido como rodenticida sob marcas como Talon, Jaguar e Havoc. Enquanto mata ratos porque eles comem a isca contaminada, também não favorece as pessoas ou animais de estimação, desde que tocar nela pode causar exposição. Ela permeia a pele e permanece no corpo por meses. Animais que comem um roedor envenenado também estão em risco.
Estrutura do Brodifacoum
Estricnina
A estricnina é um veneno de ocorrência natural, obtido principalmente a partir de sementes da árvore Strychnos nux-vomica. É uma neurotoxina que atua nos nervos espinhais, fazendo com que as vítimas se contorcem e convulsem. Está comercialmente disponível como pesticida para matar esquilos e ratos. Como Brodifacoum, é perigoso usar porque apresenta um risco para crianças, animais de estimação e outras vítimas não intencionais.
Estrutura da estricnina
Polônio
Embora existam muitos outros compostos que poderiam facilmente fazer essa lista, não esqueça que alguns elementos químicos são venenosos! Chumbo e mercúrio são terrivelmente tóxicos. Não há exposição “segura” ao chumbo, enquanto o mercúrio é muito pior em sua forma orgânica do que como um elemento puro.
Minério de Polônio
O polônio e outros elementos radioativos carregam um duplo golpe. O elemento em si é tóxico e a radioatividade quebra os tecidos do corpo. A dose letal desse elemento é muito menor que a de qualquer outro veneno dessa lista. Ingerir apenas 7 trilhonésimos de grama é sobretudo suficiente para matar um adulto.
Vejam também um vídeo sobre os nove (substâncias) venenos letais ao ser humano