Гърция като лидер на конопения пазар в Европа

Криста Папа напуска работата си като биолог миналата година, за да се концентрира върху истинската си амбиция: продажбата на марихуана. Когато тя и нейният съпруг отварят магазин в Атина през 2002 г., предлагайки дрехи и други продукти от коноп, се изправят срещу обвинения за трафик на дрога. Обвиненията пада след близо десетгодишна битка в гръцките съдилища, пише The Wall Street Journal.

„Искахме да запазим бизнеса отворен на всяка цена“, казва тя. „Това почти ни унищожи финансово и психологически, но видяхме какво предстои и искахме да сме част от него“.

Това, което предстои, според нея и все повече предприемачи и инвеститори, е бум на отглеждането и продажбата на легален канабис в Европа. И Гърция може да е един от големите победители.

Гърция, която бавно излиза от продължилата десетилетие финансова криза, издаде първите си два лиценза на частни компании за отглеждане на канабис и се очаква да издаде още 12 през този месец.

Страната легализира канабиса за медицинска употреба през 2017 година и премахна забраната за отглеждане и производство през 2018 година. Канабисът за медицинска употреба в момента е позволен в девет държави в Европа, но все повече обмисля да премахнат забраната.“Това е европейската Калифорния“, казва Джеймс Айкс, управляващ партньор в Devcann – базирана в Охайо, САЩ компания, която инвестира €12 милиона за култивирането и експорта на медицински канабис и такъв за индустриална употреба в Гърция.

Инвестициите в тази индустрия се увеличиха в Северна Америка, благодарение на скорошната легализация в Канада. Очаква се през декември, след приемането на промяна в закона, този бум да достигне и Съединентие американски щати. Законопроектът легализира конопът за индустриална употреба и намаляване на ограниченията, свързани с марихуаната в още три щата,

Южните европейски страни, които се радват на много слънце и меки зими – като Гърция, Португалия и Кипър – са идеални за отглеждане на канабис и са напът да се превърнат в центъра на индустрията на Стария континент. Евтиният труд и достъпът до други европейски държави също правят тези локации идеални.

Инвеститорите и компаниите в сектора изчисляват, че пазарът на медицински канабис в Европа може да надхвърли €50 милиарда в годишни продажби.“Гърция е пионер, тъй като е една от малкото страни, които предлагат възмжността за износ. Освен това локацията е страхотна: отваря път и към Европа, и към Близкия изток“, казва Айкс.

Първите лицензи ще дадат възможност за първоначални инвестиции от €185 милиона. През следващите три години вложенията могат да достигнат €1 милиарда, казват представители на държавната администрация.

Никос Караникас, който координира промените в политиката, казва, че поне още 10 компании, основно от Канада и Израел, обмислят да инвестират по между €10 и €100 милиона всяка в сектора. Те целят износ към по-богати и големи пазари като Германия.Канадската компания Tilray, която през 2016 година стана първата компания, която започна да изнася продукти от канабис към Европа от Северна Америка, отглежда растения в централната част на Португалия от миналата година.

„Виждаме растящо търсене по света“, казва главният изпълнителен директор на компанията Брендън Кенеди. „Когато навлязох в сектора през 2010 година, медицинският канабис бе легален в 15 страни. Днес той е разрешен в над 35 държави и е съвсем ясно, че следващите 24-36 месеци техният брой ще стане над 60“, казва той.

Кипър също планира да раздаде първите лицензи скоро.

Андреас Гениматас сравнява развитието на сектора с бума на интернет през 90-те години на миналия век.

По-голямата част от гръцкото население е традиционно консервативно и подозрително що се отнася до канабиса. Папа и нейният съпруг казват, че през годините са срещали множество негативни реакции. Малко след отварянето на магазина полицията нахлува, прави обиск и събира „доказателства“, включително чифт шорти, за да ги изследва за нелегални наркотици – въпреки че те са произведени от индустриален коноп и не съдържат психоактивното вещество THC. Въпреки това тя е обвинена за трафик на наркотици.

Днес обаче Гърция има крещяща нужда от инвестиции, които да ѝ помогнат да се възстанови. Затова и критиките към новата вълна вложения са тихи.

Засега нито една европейска държава не планира да легализира производството на канабис за свободна употреба. Инвеститорите посочват, че към момента се концентрират върху канабиса за медицински цели, но нещата може да се променят в следващите години. Те изчисляват, че разрешаването на свободната употреба ще удвои инвестициите.

В България, от 2017 година, земеделците могат да отлеждат канабис за отделяне на влакно, семена за фураж и храна, както и семена за посев, но растенията не могат да съдържат повече от 0,2 тегловни процента от активната упояваща съставка тетрахидроканабинол, основна за нелегалната марихуана. Разрешение се получава от Министерство на земеделието и храните.

 

 


https://www.konop.bg/article/876/gyrciq-kato-lider-na-konopeniq-pazar-v-evropa

money.bg

 

Продажбите на канабис в САЩ са се увеличили с 30%

Продажбите на легализирана марихуана в САЩ са се увеличили с 30% през 2016 г., а прогнозите сочат, че индустрията може да се разрасне до пазар на стойност 20,2 млрд. долара в Северна Америка в следващите четири години, показва проучване на Arcview Market Research, публикувано в MarketWatch.

Продажбите на канабис се очаква да растат с годишен темп от 25% – от 6,7 млрд. долара през 2016 г. до 20,2 млрд. долара през 2021 г., показват данните от изследването. Подробни данни за пазара на марихуана се очаква да излязат през февруари.

Докладът се базира на данни на Националния институт за злоупотребата с наркотици в САЩ, като в същото време анализира нарастващия брой щати, които легализират канабиса и бъдещото въздействие от това върху пазара като цяло.

„Единствените индустрии, при които съм виждал годишните разходи да достигат 5 млрд. долара и след

това да нарастват с 25% годишно през следващите пет години, са кабелната телевизия през 90-те години и широколентовият интернет през 2000 г.“, коментира Том Адамс, главен редактор на Arcview.Пазарът на марихуана може да се окаже по-голям от очакванията. Анализатори от Cowen Washington Research Group обявиха през септември, че легализираната марихуана може да бъде индустрия за 50 млрд. долара в САЩ до 2026 г. Тази прогноза се основава на предположението, че марихуаната за развлекателни цели ще бъде законна в цялата страна дотогава.

Други експерти от индустрията предполагат, че узаконяването на канабиса във всички щати може да отнеме между четири и осем години.

В Колорадо, Вашингтон и Орегон, трите най-големи пазара за позволена от закона марихуана, разходите за потребление отчитат ръст от 62% през септември, след като се удвоиха през 2015 г.


https://www.konop.bg/article/629/prodajbite-na-kanabis-v-sasht-sa-se-uvelichili-s-30www.investor.bg

 

Квантовите ефекти на растенията ще помагат на батериите

В обикновените слънчеви батерии фотоните се поглъщат от молекули, които след това изпускат електрони, което в крайна сметка превръща светлинната енергия в електрическа.

Значителна част от електроните се абсорбират, отслабвайки по такъв начин ефективността на батерията.

Природата отдавна е изобретила значително по-ефективни слънчеви батерии – най-обикновените растения. Всъщност обикновената трева, водораслите и бактериите превръщат светлинната енергия в електрическа със зашеметяваща ефективност, недостижима за съвременната техника.

Такъв коефициент на полезно действие на растенията е необясним от гледна точка на класическата физика. Експерименти показват, че при фотосинтезата се използва известният квантов ефект суперпозиция на частиците – грубо казано, електроните могат да се намират едновременно на няколко места или се въртят в две противоположни посоки.

„За нас това е напълно неочаквано – оказва се, че биологичните системи използват законите на квантовата механика при фотосинтезата“, признава Анди Паркър, физик от Кеймбриджкия университет.

Сега много учени се опитват да приложат принципа на фотосинтезата за направата на ефективни слънчеви батерии. Паркър и колегите му са разработили сравнително прост метод с прилагането на квантовите ефекти за повишаване на коефициента на използването на слънчевата светлина.

Моделираният от тях модел се състои от три молекули, две от които са донори – те поглъщат фотони и изпускат електрони. Третата молекула е акцептор – тя поглъща електроните, получени от първите две.

Молекулите донори взаимодействат помежду си чрез своите електрични полета – електроните в техните атоми се настройват един към друг от разстояние, като малки магнити. Това взаимодействие води дотам, че донорските молекули фактически „делят“ едни с другите електроните според принципа на квантовата интерференция.

Квантовата интерференция води до това двата донора ефективно да поглъщат светлината, като рекомбинация на електрони при тяхното изпускане практически не настъпва. Според изчисленията на учените такава система позволява да се произвежда с 35% повече електроенергия, отколкото обикновена слънчева батерия, работеща по законите на класическата физика.

Предложеният модел все още съществува само на теория и се очаква неговата реализация на практика да се сблъска с трудности.

Откритието на Паркър и колегите му е публикувано в сп. Physical Review Letters.

Източник: https://grysti.com/wp-admin/post-new.php

Растенията също изпитват стрес

Сушата е един от главните стресови фактори за растенията. © Don Graham/flickr
Австралийски изследователи установиха, че независимо от отсъствието на нервна система растенията също изпитват стрес, като реагират на неблагоприятните изменения на околната среда чрез биохимични и електрически процеси.

Биолозите от университета на Аделаида са изяснили, че растенията реагират на стресови ситуации с комбинация от химически и електрически реакции по същия начин, както бозайниците, съобщава сайтът на университета. Пълното изследване е публикувано в сп. Nature Communication.

Учените отдавна знаят, че в стресови условия – суша, излишък на сол, повишена киселинност на почвата, резки изменения на температурите и така нататък – растенията синтезират молекула с названието ГАМК (гама-аминомаслена киселина). Животните и човекът също произвеждат ГАМК при стрес – това е важен спирачен невромедиатор в централната нервна система на човека и бозайниците.

В новата работа авторите за първи път изяснили, че растенията използват ГАМК като сигнална молекула – точно по същия начин, както го правят животните. В отговор на изменението на концентрацията на гама-аминомаслената киселина растенията произвеждат електрически импулси, които в резултат регулират ръста на растенията.

Изследователите разчитат, че сега, знаейки принципа на работата на ГАМК като регулатор на отговора на стрес, може да се създават по-устойчиви към неблагоприятни условия сортове растителни култури.

Изследователите казват, че тези данни обясняват също така защо някои седативни и противоепилептични препарати с растителен произход работят ефективно в организма на човека.

Източник: https://megavselena.bg/rasteniyata-syshto-izpitvat-stres/

Растенията се превръщат в живи компютри

Швейцарски физици и биолози се научиха да поставят елементи от електронни схеми и аналогови сигнални вериги в растения и да ги превръщат в пълноценни изчислителни устройства, става ясно от статия, публикувана в сп. Science Advances.

„Сега можем да започнем да говорим за растения киборги – вече можем да поставяме различни датчици и устройства в растенията и да използваме енергията, която се произвежда с помощта на хлорофила, за отглеждане на нови зелени антени или други материали. Всичко ще се случва само по себе си и ние ще използваме „напредналите“ вътрешни компоненти на растенията за нашите собствени нужди“, казва Магнъс Бергрен (Magnus Berggren) от университета на Линшьопинг (Швеция).

Бергрен и колегите му преди около 25 години започнали да се занимават с печатна електроника – технология, която позволява да се нанасят пътеки и микросхеми на хартия, картон и други материали. По време на разработката на подобни устройства им хрумнала мисълта да използват тези органични материали в качеството на основа за електронни уреди.

Следващите две десетилетия учените прекарали в изучаване на това, как работят клетките и тъканите на растенията, както и на приспособлението на вече съществуващи технологии и материали за работа в представителите на флората. Преди три години техните разработки привлекли вниманието на инвеститори и Бергрен и екипът му получил първата възможност да реализира своя замисъл на практика.

Ключова крачка в създаването на „зелени компютри“ станало откриването на полимера PEDOT-S, с който изследователите се научили да импрегнират дървесните съдове по такъв начин, че те едновременно продължавали да транспортират съставки и вода по растенията, но освен това провеждали и ток.

Така учените превърнали листо в природен течнокристален екран. © Laboratory of Organic Electronics

Така учените превърнали листо в природен аналог на течнокристален екран. © Laboratory of Organic Electronics

С подобни растителни „проводници“ и йоните в тези канали учените създали своеобразни живи транзистори и сглобили от тях прости логически устройства. Листата на растенията, използвайки друга версия на полимера PEDOT, се превърнали в своеобразни биологични „пиксели“ благодарение на способността на това вещество да променя цвета при различно напрежение на тока.

Сега всички тези съставки работят независимо една от друга, но в близко бъдеще авторите на статията ще се опитат да ги обединят и да създадат първия растителен компютър, който може да решава прости задачи, използвайки енергията и съставните елементи на самите растения.

Източник: https://megavselena.bg/rasteniyata-se-prevryshtat-v-zhivi-kompyutri/

Как конопът може да предотврати глобалното затопляне

Много хора гледат на глобалното затопляне като на най-заплашителната сила за унищожение на нашата планета. Това е свързано с редица други екологични проблеми, засягащи Земята.

Глобалното затопляне е нарастващото натрупване на въглероден диоксид (СО2) в нашата атмосфера. Той се освобождава, когато изкопаемите горива, като въглища или петрол, се изгарят в замяна на енергия. Само през последните 100 години нивата на CO2  са се увеличили с 30%, с осезаем ефект върху околната среда. Морското равнище се покачва, световната температура се повишава, ледниците се топят и учените предричат ​​по-нататъшни и по-масивни нива на унищожение през следващите години. Зависимостта от петролни продукти и изкопаеми горива може потенциално да разруши планетата.

Възможно е да произвеждаме цялата енергия, от която се нуждаем с помощта на конопа. Уникалните растежни свойства на растението го правят идеалната култура за нашите енергийни нужди. Три декара с коноп могат да произведат 1000 литра метанол в един вегетационен период. Затвореният въглероден цикъл при производство на енергия би забавил ефектите на глобалното затопляне. Никое друго растение на земята не би могло да отговори на нуждите на глобалното потребление на енергия

Автомобилите са отговорни за голяма част от въглеродния диоксид, освободен в екосистемата. Конопът може да произвежда чиста, енергоефективна форма на бензин, с по-малко разходи за потребителя. Вече се добавя етанол към бензина, за да се повишат октановите нива и ефективността. Хенри Форд от “Форд моторс” смята, че в крайна сметка рано или късно всички автомобили ще работят изцяло на етанол.

Растението може лесно да ферментира в алкохол превръщайки се в етанол. Приготвянето на етанол и бензин от коноп ще намали значително емисиите на въглеродния диоксид и ще помогне за възстановяването на планетата. Националната лаборатория за възобновяема енергия в Колорадо, Агенцията за опазване на околната среда и Министерството на енергетиката на САЩ заявиха, че за да помогнем на околната среда, трябва да произвеждаме биодизел и биоетанол.

 


https://www.konop.bg/article/879/kak-konopyt-moje-da-predotvrati-globalnoto-zatoplqne

hempethics.weebly.com

 

Канадска компания ще изнася коноп, произведен в България и Македония

Kaнaдcĸaтa ĸoмпaния Іntеrnаtіоnаl Саnnаbіѕ Соrр. (ІСС) щe oтглeждa и пpepaбoтвa ĸaнaбиc зa мeдицинcĸи цeли в Бългapия и Maкeдoния, a cлeд тoвa щe гo изнacя в Eвpoпa.

ІСС (International Cannabis Corp.) нaвлизa в двeтe дъpжaви, пpидoбивaйĸи изцялo Ваlkаn Саnnаbіѕ Соrр., ĸoятo имa лицeнзи зa oтглeждaнe и пpepaбoтĸa нa мeдицинcĸи ĸaнaбиc в Maĸeдoния, ĸaĸтo и зa oтглeждaнe нa ĸoнoп в Бългapия.

Kaнaдcĸaтa ĸoмпaния cмятa дa oтглeждa и пpepaбoтвa cypoвинaтa в Бългapия и Maĸeдoния и дa я изнacя зa фapмaцeвтични цeли в Изтoчнa Eвpoпa. Ocвeн в двeтe дъpжaви, ІСС имa зa цeл дa paзвивa дългocpoчeн бизнec c мeдицинcĸи ĸaнaбиc в Cъpбия, Чepнa гopa, Πoлшa, Πopтyгaлия, Гъpция и Дaния. Kaнaдcĸaтa ĸoмпaния иcĸa дa cтaнe вoдeщ пpoизвoдитeл и изнocитeл нa пpoдyĸти oт мeдицинcĸи ĸaнaбиc в Eвpoпa.

Іntеrnаtіоnаl Саnnаbіѕ щe ce възпoлзвa oт oбшиpнaтa мpeжa нa Ваlkаn Саnnаbіѕ в Изтoчнa Eвpoпa, зa дa ce нacoчи ĸъм втopaтa вълнa нa eвpoпeйcĸa лeгaлизaция нa ĸaнaбиca„, ce ĸaзвa в изявлeниe нa ĸoмпaниятa, цитиpaнo oт ЅееNеwѕ.

Cъглacнo ycлoвиятa нa cпopaзyмeниeтo, ĸaнaдcĸaтa ĸoмпaния щe издaдe 61 000 000 aĸции.

Ваlkаn Саnnаbіѕ пpитeжaвa 67% oт дъщepнo дpyжecтвo в Maĸeдoния, ĸoeтo имa 300 дĸa зa oтглeждaнe нa ĸaнaбиc във Baлдaнoвo и в мoмeнтa cтpoи пъpвaтa cпeциaлнa пpoизвoдcтвeнa бaзa зa пpoмишлeнo извличaнe в cтpaнaтa.

Maĸeдoнcĸият фapмaцeвтичeн пaзap ce oцeнявa нa нaд 144 млн. eвpo гoдишнo, а бългapcĸият – нa 1.43 млpд. eвpo, cпopeд дaннитe oт изявлeниeтo.

Πoгълнaтaтa ĸoмпaния дъpжи и 50% в бългapcĸa ĸoмпaния, ĸoятo имa лицeнзи зa oтглeждaнe, пpoизвoдcтвo и изнoc нa ĸoнoп. Дpyжecтвoтo пpитeжaвa 150 000 дĸa, c възмoжнocт зa зaĸyпyвaнe нa oщe 150 000 дĸa, a ycлoвиятa в Бългapия ca мнoгo пoдxoдящи зa oтглeждaнe нa ĸoнoп.

Oчaĸвa ce ІСС дa oбяви плaнoвeтe cи зa финaнcиpaнe нa бългapcĸитe и мaĸeдoнcĸитe мeдицинcĸи oпepaции зa коноп пpeз янyapи 2019 г.


https://www.konop.bg/article/863/kanadska-kompaniq-shte-iznasq-konop-proizveden-v-bylgariq-i-makedoniq

money.bg

 

20 – годишен експеримент разклати познанията ни за фотосинтеза

Растенията поглъщат въглерода от атмосферата чрез една от двете версии на фотосинтеза, известни като C3 и C4. Научните изводи около тези алтернативни пътища се смятаха от дълго време за известни, но сега нови изследвания показват, че схващанията по темата може да са били погрешни.

Установено е, че първата версия, С3, е била най-чувствителна към екологичните нива на въглероден диоксид (CO2) и че растенията, които я използват, ще произвеждат повече биомаса, когато тези нива се покачват.

Резултатите от 20-годишен експеримент обаче разкриват, че увеличаването на биомасата е само краткотраен ефект, който се изчерпва бързо и изчезва в по-дълъг период от време.

Констатациите, публикувани в списание Science, имат важни последици за нашата възможност да прогнозираме пълното екологично въздействие на повишаването на нивата на CO2 и последващото изменение на климата.

Около 90% от растенията се характеризират с C3-фиксация на въглероден диоксид, при която въглеродът от въглеродния диоксид се превръща в захар чрез съдържащ мед ензим, наречен рибулоза-1,5-бисфосфат карбоксилаза / оксигеназа (РуБисКО).

С3 са голямата част от растителните видове, включително повечето дървета и основни култури, като ориз и пшеница.

За разлика от тях, растенията имащи фотосинтеза тип C4, съставляват по-малка част от видовете. Те обаче представляват 25% от световната биомаса, тъй като са изключително изобилни. Царевицата, захарната тръстика и повечето треви са C4 растения. При тях процесът на химично свързване на въглероден диоксид е известен като C4-фиксация, а съответните растения се означават като C4-растения.

Реакцията на фиксация протича в клетките на мезофила, където въглеродният диоксид се свързва с молекула фосфоенолпируват с помощта на ензима фосфоенолпируваткарбоксилаза. Продуктът на биохимичната реакция е оксалоцетна киселина, притежаваща четири въглеродни атома и даваща името на този тип фиксация. В класическия си вид C4-фиксацията продължава с редуциране на оксалоцетната киселина до ябълчена киселина (означавана в биохимията и като малат).

Ябълчената киселина се транспортира до клетките на дихателните снопчета, където се локализират ензимите от цикъла на Калвин и РуБисКО. Веднъж достигнал дихателните снопчета, малатът се декарбоксилира до пируват, а отделеният въглероден диоксид се поема от ензима РуБисКО и аналогично на C3-фиксация навлиза в цикъла на Калвин.

C4 растенията насищат РуБисКО с висока концентрация на въглероден диоксид, докато C3 растенията не правят това. Поради тази причина се смяташе, че растенията С3 трябва да бъдат по-чувствителни към атмосферните нива на CO2 и че увеличенията на тези атмосферни равнища СО2 ще предизвикат по-силен растеж.

Голяма част от експерименталните доказателства подкрепят този извод, казва водещият автор на последното проучване Питър Райх от Университета на Минесота, САЩ.

„Това е толкова близо до парадигма или истинност в екологията на растенията и така се възприемаше досега“, казва той.
Опитите, на чиято база се изваждаха доказателствата обаче, се основаваха само на кратки времеви скали. Затова, преди две десетилетия Райх и неговите колеги започват нов експеримент, който днес е един от най-продължителните екологични експерименти в света.

Засадени са били многобройни парцели с треви осъществяващи фотосинтеза от тип C3 и C4. Част от тях са били изложени на атмосферен CO2, а останалите са изложени на повишени нива СО2. При последните въздухът е бил обогатен с допълнителен въглероден диоксид изпускан от тръби, като ефективно растенията са били излагани на нива, очаквани на Земята до 2080 година.

В началото не се случва нищо интересно. За 12 години растенията C3 са реагирали стабилно на по-високия CO2, като са увеличили общата си биомаса с 20%, докато C4 растенията едва са регистрирали разликата.

Въпреки това, през следващите осем години нещата се променят. При по-високи емисии на СО2, С3 растенията са спрели да растат по-добре от техните околни еквиваленти, докато растенията С4 са увеличили с 24% биомасата си.

Това е напълно безпрецедентно,

казва Райх.

Любопитно е, че степента на фотосинтеза не обяснява обратния ход. Вместо това растенията C4 правят почвата по-плодородна, което води до по-добър растеж, докато C3 растенията са направили обратния ефект.

Растенията се нуждаят от азот, за да растат, а микробите в почвата разрушават живата и мъртвата биоматерия и осигуряват азот във форма, която растенията могат да усвояват. При дългосрочно високо съдържание на CO2 този процес се засилва в почвата около C4 растенията и се потиска около C3 растенията.

Райх и колегите му, не могат да обяснят какво причинява това, но възнамеряват да разберат. Те подозират, че с течение на времето високият CO2 причинява C4 растения и C3 растения да променят микробните съобщества в почвата по различен начин и в зависимост от това кои микроби са предпочитани, това ускорява цикъла на хранителните вещества или го забавя.

Роберт Фурбанк, директор на Центъра за върхови постижения и изследвания на фотосинтезата от Канбера, Австралия, който не е участвал в проучването, казва, че констатациите са изненадващи.

„Нещо се случва под земята, което оказва голямо влияние върху растежа на растенията“, казва той. Според него, изследването поставя повече въпроси, отколкото дава отговори, но е изключително интересно.

Източник: https://megavselena.bg/20-godishen-eksperiment-razklati-poznaniyata-ni-za-fotosinteza/

Животът на Земята не би бил възможен без гъбите

Това твърдят група учени в ново изследване, според което гъбите са имали важна роля за ранния живот на планетата. Макар днес растенията да са основата на повечето хранителни вериги на Земята и заедно с животните доминират екосистемите на нашата планета, в ранните години на Земята, гъбите са били също толкова важни.Fungi-made-life-on-Earth-possible-researchers-claim

Изследователи от университета в Лийдс, Великобритания, са създали в лабораторни условия реплика на околната среда от ранното развитие на Земята. След това резултатите от техния експеримент са включени в редица компютърни модели пресъздаващи развитието на живота на Земята, като се оказва, че гъбите играят изключително важна роля за развитието на среда богата на кислород.

Макар растенията да фотосинтезират и да използват слънчевата светлина за да преработват въглеродния диоксид в кислород, в началото именно гъбите са тези, които осигуряват хранителните вещества, които позволяват на растенията да живеят и да се развиват.

Днес растенията могат да извличат хранителни вещества директно от почвата. Но корените на най-ранните растения са били по-малко развити и практически неспособни да се хранят директно от почвата, а от своя страна в по-голямата си част почвата е била лишена от органични материали. По този начин гъбите са се оказали от съществено значение, като основна хранителна среда за оцеляване на растенията.

В същото време гъбите произвеждат органични киселини, които разграждат скалите и минералите върху които растат. Така способстват за образуването на почва. На ранната Земя този процес е бил в основата на образуването на основните хранителни вещества, до които растенията са имали достъп. Растенията, от своя страна, са подсигурили въглерод за развитие на гъбите.

В лабораторни условия учените са тествали процеса на обмен на газове между растенията и гъбите. Няколко древни видове гъби все още съществуват и днес. Част от тях са показали, че могат да разрушават минералите по-бързо от други, което от своя страна показва колко бързо и ефективно растенията могат да превърнат CO2 в кислород.

„Използвахме компютърен модел, за да симулираме какво може да се е случило с климата през ерата на палеозоя и как различните типове ранни колонии гъби са се включили в глобалните фосфорни и въглеродни цикли“, казва изследователката от Лийдс, Кейти Фийлд.

Анализът показал, че различни типове колонии от гъби са оказали значително влияние върху еволюцията на атмосферата на планетата.

„Фотосинтезата от растенията в крайна сметка дава около половината от генерирания кислород на Земята и се нуждае от фосфор, но все още не разбираме напълно как е функционирало снабдяването на растенията с това хранително вещество „, заявява колегата на Фийлд, Бенджамин Милс.

„Резултатите от включването на данни за ролята на гъбите и за взаимодействията им с растенията, представляват значителен напредък в разбирането ни за ранното развитие на Земята. Нашата работа ясно показва важността на гъбите при създаването на богата на кислород атмосфера“, заключава той.

Източник: https://megavselena.bg/zhivotyt-na-zemyata-ne-bi-bil-vyzmozhen-bez-gybite/

Еко-продукт от коноп прави революция в добива на петрол

Природо-щадящо придобиване на петрол може да звучи като оксиморон, но всъщност е много вероятно скоро да бъде факт, при това с помощта на конопа. Нов продукт от компанията Hemp Inc., базирана в Северна Каролина, показва положителни индикации за да направи придобиването на нефт по-зелено.

Вече е финализирана сделка с Quadvo, LLC, водещ доставчик на продукти и екипировка за газовата и петролна индустрия в Аляска. Hemp Inc ще доставя своя продукт, направен с помощта на конопа, чиятo цел е да помага при пробиването на кладенци – DrillWall.

Американците вече садят и обработват коноп законно

DrillWall се използва за да запечатва дупката около свредлото при пробиване на кладенци за нефт и газ. По този начин се предотвратява изтичането на смазочни материали в сондажа, известни в индустрията като порести образувания в земята около сондажния отвор. Самият процес на изтичане се нарича loss circulation material (LCM)  и е опасен за почвите и земята. DrillWall е направен от сърцевината на растенията конаф и коноп. Той е биоразградим, неразтворим във вода и нетоксичен за хората.

“Очакваме с нетърпение работата с ” Quadco “, за да осигурим екологично решение при добивите в  Аляска”, казва президентът на Industrial Hemp Manufacturing COO Дейвид Шмид. Според Института за социални и икономически изследвания в Университета на Аляска – Анкъридж, когато се вземат предвид разходите за държавните приходи от производството на петрол, петролната индустрия представлява почти половината от икономиката на държавата.

„Никога не знаеш на какво ще се натъкнеш, когато пробиваш кладенец. Ако някоя от пукнатините около пробивната дупка се свърже с водоносен хоризонт, то водата и почвата ще се замърсят сериозно от химически смоли и епоксиси, които се използват с конвенционалните методи при пробиване. Това нещо е отрова. Вие дори не го искате на кожата си – да не говорим за питейната вода. Когато се използва кенаф или коноп обаче, те са безвредни“.

Изпълнителният директор на Hemp Inc. Брус Перловин

Перловин допълва, че идеята за DrillWall дошла, след като се натъкнали на проучване, проведено от американските власти, доказващо, че кенафа е едно от най-добре абсорбиращите растения в света, а веднага след него се нарежда конопа. Комбинацията от двете създава пробиваща течност, която може да се пребори с химичните си конкуренти.

Русия налива държавни пари в производството на коноп

Към момента, Hemp Inc.има дълготраен договор за снабдяване с Quadco и още един дистрибутор в Тексас, но но много от големите имена в петролния бизнес и газовата индустрия, вече са закупили DrillWall за тестове, включително Saudi Aramco, the Kuwait Oil Company, Pemex (Mexico), Petrobras (Brazil), ConocoPhillips.

“До 24 месеца ще произвеждаме продукта денонощно предвид голямото търсене. В момента, в който компаниите видят разработката и я тестват, ще я поискат“.

Източник: https://cannaroots.bg/konopa-pravi-revolucia-v-nefta/
 csindy.com