Дишащи къщи с тухли от коноп

Благодарение на уникалния си състав тухлите от коноп позволяват транспирация и дифузия на водните пари, което елиминира влажните и студени зони в помещенията и свежда до минимум процесите на конденз.

Строителството с екологични материали придобива все по-голяма популярност в последните години. Тази тенденция се оформя като резултат от противоречието между съвременните темпове на строителството и опазването на околната среда. Производството на строителни материали и строителните процеси са свързани с изразходване на голямо количество енергия и отделяне на вредни вещества, които замърсяват околната среда. Сградите са изключително голям консуматор на енергия и материали като е установено, че почти две трети от замърсяването в световен план е причинено от строителство. Поради това строителната индустрия продължава да търси иновативни материали в постигането на нисък разход на енергия и здравословна среда на обитавaне.

Строителните материали се класифицират като еко, когато се характеризират със специфични свойства, сред които:

– Намаляване разходите за поддръжка
– Нисък разход на енергия при производство
– Гарантиране на безопасна и здравословна среда
– Гъвкавост на дизайна

– Оказване на минимално вредно въздействие към околната среда

Основната идея на „зеленото строителство“ е оптималното използване на ресурсите и намаляване на вредното въздействие за природата в стремежа към опазване здравето на хората и грижата за бъдещето на планетата. Едно от съвременните решения в тази насока е използването на естествени материали на основата на коноп и вар, или т.нар конопени тухли.Състав и характерни свойства на тухлите от коноп

Еко тухлите се състоят от промишлен коноп, естествена вар на прах и смес от минерали.

Промишленият коноп има антистатични свойства и е въглеродно неутрален материал. Характеризира се с много ниска топлопроводимост, а минералните компоненти в тухлите отговарят за механичната якост и отличните термоизолационни свойства. Полученият материал е огнеупорен и изключително надежден при изграждането на носещи стени, като не се изисква допълнителна термоизолация.

Благодарение на уникалния си състав тухлите от коноп позволяват транспирацията и дифузията на водни пари, което елиминира влажните и студени зони в помещенията и свежда до минимум процесите на конденз. Наличието на вар в състава на тухлите не само действа като свързващо вещество, но и възпрепятства навлизането на влага от повърхности изложнеи на студ и сняг. От друга страна има защитна функция срещу развитието на гъбички и паразити.Ето и някои от основните характеристики на материала:

– Топлинен и акустичен комфорт
– Устойчивост при огън и студ
– Осигурява защита от гризачи и насекоми
– Нисък разход на енергия по време на строителството и експлоатацията

– Възможност за рециклиране в края на полезния период

Предимствата от използването на тухли от коноп в строителството.

Конопените тухли са предпочитана суровина при изграждането на външни и вътрешни стени на екологични домове. Изградените с тях стени „дишат“ и притежават топлоизолационни свойства, които превишават в пъти показателите на тухлените и бетонните стени. По този начин при една и съща застроена площ печелим по-голяма жилищна площ.

Тухлите от коноп действат като изолатор и влаго-регулатор и с тях се работи по-лесно, отколкото с останалите материали, поради факта, че са леки и компактни. Липсва крехкостта на цимента и следователно не се налагат дилатационни фуги. Въпреки, че се притежават по-ниска плътност от бетона, конопените тухли се характеризират с якост на натиск около 1МРа, което е 20 пъти по-ниска стойност в сравнение с обикновен бетон от нисък клас.

Силата и гъвкавостта на конопа допринасят за високата надеждност при счупване и напукване, дори и в земетръсни зони. Еко тухлите акумулират топлината като я разпределят равномерно в цялото помещение. В резултат на това се постига приятен вътрешен климат, дори и при ниски температури навън. Тухлите от коноп и варо-конопената мазилка способстват за поддържането на постоянни нива на относителната влажност в сградата, абсорбират и елиминират конденза и предотвратяват образуването на мухъл в помещенията. Всички тези фактори осигуряват качествено различна и здравословна среда за живот.Защо да строим домовете си с естествени материали

Прекарваме 90% от времето си на закрито, особено когато времето е студено. Вредните влияния на средата – в дома или в офиса са също толкова вредни за здравето, колкото и токсичните съставки в козметиката, която използваме или вредните добавки в храната. Собствените ни домове крият потенциална заплаха от болести като астма, мигрена, алергии, стерилитет и др. Тези факти не трябва да причиняват страх у нас, а да ни подтикват към отговорност в търсенето на алтернативи за осигуряване на по-добро качество на живот. За да бъде една сграда екологично и биологично балансирана, тя трябва да е способна да създава баланс и обмен на въздух и влажност, подобно на дробовете при един жив организъм.

Дишащите стени са важен елемент в екологичния дом – те са така да се каже кожата на дома. Задушената стена не може да филтрира и почиства въздуха и по този начин благоприятства за развитието на плесен и конденз. Изградената от естествени материали стена спомага постигането на оптимален микроклимат и поддържането на постоянно ниво на влажност в помещенията.Строителството консумира 40% от световната енергия и същият процент сурови материали. Над 70% от строителните материали, използвани в построяването на една сграда просто се изхвърлят след края на полезният им живот, поради невъзможността да бъдат рециклирани.

След анализ на прогнозното потребление на материали, очакваните вредни емисии във въздуха, водата и почвата, очакваното замърсяване и увеличаване на отпадъчни материали, наред с възможността за повторна употреба, се стига до логичният извод, че естествените материали се характеризират с много по-добри показатели по всички от изброените критерии и се оказват един от изключително важните фрагменти по пътя към устойчиво развитие.


http://konop.bg   

www.ka6tata.com

 

Пълното ръководство за болни растения, проблеми с pH и вредители част 1-ва

Публикацията е в процес на изработка
Преди всичко ще отбележа, че това е превод с лека редакция и спестяване на ненужното(според L33), всеки, който не е съгласен с превода или го счита за неточен е свободен да посети по-долу описаният източник и да си го преведе сам. При превода не е използван преводач в стила копиране-поставяне, използван е преводача в главата ми по такъв начин, че да е разбираемо на български език от средно образован читател. Информацията е предназначена предимно за инфантилните посетители на този форум и/или не знаещите английски, и/или мързеливите такива, както и за припомняне на позабравен материал от опитните фермери.Не се ангажирам и не нося отговорност за нито една част от преведения и/или редактиран текст, както и за истинността му. Не задължавам никой да се съобразява и влияе от по-долу написаното.
Източник: icmag , „The Complete Guide to Sick Plants, pH and Pest troubles“.

При дефицит на Подвижните Елементи първо се забрлязва засягане на предимно старите листа, намирайки начин растението да прехвърли липсващите елементи от старите към новорастящите листа. Следващата информация е за подвижните елементи както и за макро такива. Преди всичко ще започна с Азот (N).
Азот (N) – подвижен и макро елемент.
Същност: Азота играе особенно важна роля в развитието на растенията, той е пряко отговорен за образуването на хлорофил, фотосинтеза, амино киселини, които са градивните елементи на протеините и ензими. Десетките ензими помагат на растенията в растежа на листа, стебла, както и колко жизнено е растението.
Азотът е най-подвижният елемент, което означава, че може да се движи навсякъде в растението. Обикновенно азотния дефицит започва от долната към среднат част на растението и както обикновенно се случва засяга първо старите листа, след което се качва към горната част на растението. {не трябва да се стига дотам(бел.прев.)} Когато дефицитът започне Растението може да е зелено отгоре и с пожълтели листа отдолу. Без добро хранене с азот добивът от растението ще бъде драстично намален. Често магниевия и азотния дефицит биват обърквани, но За разлика от магнезиевия дефицит, азотния засяга първо връхчетата на листата и постепенно пожълтяването преминава към основата на листото, докато при магнезиевия цялото листо пожълтява, оставяйки зоната около вените зелена. {Това е най-добрия начин да не бъдат обърквани(бел.прев.)}
Към крайната фаза на цъфтеж растенията показват почти винаги азотен дефицит. Процеса е напълно нормален, позволявайки на растението по естествен начин да усвои съхраняваните елементи в листата. Това всъщност помага да се подготвиш за финална промивка и беритба. НЕ ИЗПОЛВАЙ азотни торове, за да оправиш „проблема“. Жълтите листа евентуално ще паднат сами, когато станат ненужни.
Зоните засегнати от азотен дефицита са: старите лист, после цялото растение и в редки случаи дръжките.
Сега към това кога си сложил повече азот в средата на отглеждане или почва. Растението ще има като цяло тъмно зелен цвят и понижено цялостно развитие. В следствие на азота, пряко замесен във вегетативната част от развитието, прекаленото му количество ще доведе до издължени растения и слаби стебла. Не винаги може да се забележи много жизнен растеж с много високо влагоотделяне от листата. Азотно отравяне може да се забележи при много сухи условия идентично със засушаване, което може да доведе до ефект като от изгаряне. {усукани връхчета(бел.прев.)} Ако даваш азот на амониева основа{амониева селитра(бел.прев.)} , растението може са покаже NH4+ отравяне, което ще доведе до налък растеж и поражения възникващи по стеблата и корените, върховете на листата свиващи се надолу, {орлови нокти при големите листа(бел.прев.)} листата могат да бъдат усукани, когато растат, предимно при новорастящите. Корените ще бъдат недоразвити заедно със забавен цъфтеж. Добивът ще бъде понижен, защото прекалено много азот в началото на цъфтежа забавя растежа на глави.{цветообразуването средно до 4та седмица цъфтеж(бел.прев.)}. Усвояването на вода се забавя от разрушените съдове в растението като цяло. Твърде много калий и азот ще заключат калция.
Проблеми с азот, когато е заключен от проблеми с pH
Почвени нива

Азотът бива заключен в почва при нива 4.0-5.5 pH
Азотът се усвоява най-добре в почва при нива от 6.0-8.0 pH . Не се препоръчва да имаш pH по-голямо от 7.0, най-добрата граница е 6-7, всичко различно от това ще доведе до азотен дефицит.{относително от вида на растението- индика, сатива или съотношението между тях в хибридите. Все пак не бягай от 6.5 pH(бел.прев.)}
Хидро и Безпочвени среди на отглеждане
Азотът в хидро и безпочвени среди се заключва при нива 4.0-5.5 pH.
Азотът се усвоява най-добре при нива 5.5-8.0 pH. Не се препоръчва поддържането на нива по-високи от 6.5 pH в хидро и безпочвени среди. Най-добрата граница за усвояване на азот е 5.0-7.0, всичко различно от тази граница ще доведе до азотен дефицит.
Изводи: 
Избягвай прекомерната употреба на амониев азот, който може да засегне другите елементи. Твърде много азот забавя цъфтежа, растенията трябва да бъдат оставени да покажат азотен дефицит в КЪСНАТА ФАЗА на цъфтеж за най-добър вкус. Преди да се предприемаш каквито и да е действия свързани с торене при азотен дефицит, най-важно и първо трябва да бъде ПРОВЕРКАТА НА ПРАВИЛНИТЕ НИВА НА pH.
Първата снимка е азотен дефицит във вегетация.
IMG_4125.JPG
Втората снимка е азотен дефицит в цъфтеж. Това е съвсем нормално при преминаване от средна към крайна фаза на цъфтеж. Не добавяй повече азот за да оправиш дефицита, остави растението по естествен начин да пожълтее до края. IMG_4126.JPG
Третата снимка е преторяване с азот IMG_4127.JPG Червъртта снимка е азотен дефицит причинен само и единствено от преполиване. IMG_4128.JPG

Фосфор (P) – Мобилен и Макро елемент
Същност – Фосфорът прави много неща за цялостното развитие на растението. Едни от най-важните му роли е да подпомага растежа на корени, въздейства върху цялостната жизненост на растението и е един от най-важните елементи при цъфтежа, както и помага при покълване на семената. Фосфорът е съществен елемент и тъй като е нужен в големи количества е класифициран като хранителна съставка. Той е главен елемент във възпроизводителната фаза на растението. Без правилните нива на този елемент растението ще има много проблеми при цъфтежа.
Когато растението е в дефицит на фосфор това може цялостно да намали размера му. Недостатъчно фосфор причинява бавен растеж и прави растението слабо, докато малките му количества причиняват бавен растеж на листата, които може да паднат, а може и да не паднат.{да се откъснат сами, когато е недохранено с фосфор(бел.прев.)}. Ръбовете около цялото листо или половината от него могат да бъдат кафеникави, придвижвайки се навътре към вените и основата на листото карайки част от него да се накъдри. Големите листа(fan leaves) ще покажат тъмно зелени/лилави и жълти тонове с тъмно син цвят около тях. Понякога стеблото може да е червено, заедно с червени дръжки, което е знак за фосфорен дефицит. Това не е сигурен признак за дефицит, защото генетично растението може да покаже червени дръжки и стебла. Добър знак за фосфорен дефицит е тъмно зеления цвят с лилави,червени и сини отенъци на големите листа. Температури под 10 градуса могат съществено да засегнат усвояването на фосфор.
Прекалено много фосфор засяга растежа чрез подтискане на усвояването на Желязо, Калий и Цинк, евентуално причинявайки от симптоми на дефицит на тези елементи до реален такъв в растението. Дефицит на Цинк е най-често срещания проблем при прекомерни количества фосфор. Комбинацията от всичко може да доведе до проблем при усвояването и на мед. Наличието на фосфор се колебае, когато е в концентрирана форма и комбинират с калций.

Проблеми със заключен Фосфор причинени от колебания в pH
Студените мокри почви, много киселите или алкални почви и сбитата почва също причиняват проблем с Фосфор.

В почва:
Фосфорът бива заключен в почва при нива 4.0-5.5 pH..
Фосфорът бова усвояван най-добре при нива 6.0-7.5 pH. Не се препоръчва поддържането на нива по-големи от 7.0 pH, всичко различно от това ще доведе до фосфорен дефицит.

{НЕ ПОДДЪРЖАЙТЕ НИВА РАЗЛИЧНИ ОТ 6.5 pH В ПОЧВА. ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМАШ КАКВИТО И ДА Е ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С ФОСФОРЕН ИЛИ ДРУГ ДЕФИЦИТ, ПЪРВО И НАЙ-ВАЖНО Е ПРОВЕРКА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРАВИЛНИТЕ НИВА НА pH(бел.прев.)}

В Хидро и Безпочвени среди
Фосфорът бива заключен при нива 6.0-8.5 pH
Фосфорът бива усвояван най-добре при нива 4.0-5.8 pH. Не се препоръчва поддържането на pH по-голямо от 6.5 в хидро и безпочвени среди. Най-добрата граница е 5.0-6.0 , всичко различно от това ще доведе до фосфорен дефицит.

Първата снимка е Фосфорен Дефицит през вегетация. IMG_4129.JPG

Втората снимка е Фосфорен Дефицит при цъфтеж. IMG_4130.JPG

Третата снимка заключен фосфор при поникнали/малки растения причинен от студени температури.
IMG_4131.JPG

Четвъртата снимка е заключен фосфор причинен от студени темперaтури на големи растения.
IMG_4132.JPG

Снимка на L33 на преторяване с фосфор в късен цъфтеж. Връхчетата на малките листенце стоят изсъхнали и изгорени. 

Искам да отбележа, че този превод ми беше доста труден на моменти. Хората, които знаят английски да си го погледнат в оригинал.

Калий (K)
Същност: Калият също играе важна роля. Имайки добри нива калий в растението, той ще подпомогне за здрави и дебели стебла, устойчивост на заболявани, water respiration{не знам как да го преведа , водно дишане = усвояване на кислород от водата чрез корените ми се струва най-логично???(бел.прев.)}, както и подпомага фотосинтезата. Калият, както азота, се намира в цялото растение. Необходим е за всички дейности свързани с усвояването и придвижването на вода в растението, необходим във всички фази на развитие, особенно важна роля има през цъфтежа за нарастването на главите.

Ниските нива на Калий в растението причиняват изостанал растеж на листата, обгорени върхове и ръбове около листата. Растението може да се издължи и разклоненията може лесно да се чупят или да бъдат слаби. Поради прилики между железен и калиев дефицит е важно те да не бъдат обърквани, разликата при калиевия е: връхчетата се накъдрят и ръбовете на листото изгарят и умират, старите листа могат да покажат червеникав цвят и листата може да се накъдрят нагоре, евентуално умирайки.
Старите листа ще покажат различни петна от цветове и пожълтяване между вените последвано от тъмно пожълтяване по цялото листо и смърт. Цялостното развитие на растението се забавя предимно, когато е във вегетация. Докато през цъфтежа малките нива на калий забавят растежа на главите. Когато дефицитът започне се забелязва потъмяване на ръбовете около листото. Когато средната влажност (RA) е ниска, може да се обзаложиш, че скоро растението ще покаже калиев дефицит заради засиленото изпотяване{ отделяне на влага от листата, заради ниска влага(бел.прев.)}. Калия може да се усвоява много трудно, когато калция и амониевия азот са в повече, и може би заради студено температури. Имай предвид, че Прекалено много Натрий заменя калия в растението. Частите засегнати от калиев дефицит са: старите листа и краищата на листата.

Когато има прекалено много Калий в почвата това довежда до големи проблеми като поражения от соли, киселинно сгъстяване на кореновата система, както и може да доведе до калциев дефицит. Големите листа(fan leaves) ще покажат от светло до тъмно жълто, до белеещо се оцветяване между вените. Поради молекулярния дисбаланс, калиевото отравяне може да причини намалено усвояване и да доведе до дефицит на магнезий и в някои случаи калций. Това също довежда друготе елементи до нарушена усвояемост довеждайки до други дефицити като: манган, цинк и желязо, също може да създаде проблеми с калций.

Проблеми с Калий причинени от грешни нива на pH

В почва
Калият бива заключен в почва при нива 4.0-5.5 pH
Калият бива усвояван най-добре в почва при нива 6.0-9.5 pH. Не се препоръчва поддържането на нива над 7.0 pH в почва, всичко различно от това ще доведе до Калиев дефицит.

В хидро и Безпочвени среди на отглеждане
Калият бива заключен при нива 4.0-4.5 pH , 6.0-6.5 pH.
Калият бива усвояван най-добре при нива 4.7-5.3 pH , 6.7-8.5 pH . Не се препоръчва поддържането на нива по-големи от 6.5 в хидро и безпочвени среди. Най-добрите нива са 5.0-6.0 pH, всичко различно от това ще доведе до Калиев дефицит.

{ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМАШ КАКВИТО И ДА Е ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С ДЕФИЦИТ, ПЪРВО И НАЙ-ВАЖНО Е ПРОВЕРКА НА ПРАВИЛНИТЕ НИВА НА pH. НЕ БЯГАЙ МНОГО ОТ 6.5 pH В ПОЧВА. !!!!КОГАТО ИЗПОЛЗВАШ ПЕПЕЛ ЗА ТОРЕНЕ С КАЛИЙ, ИМАЙ ПРЕДВИД, ЧЕ ПЕПЕЛТА Е АЛКАЛНА И ВДИГА НОВОТО НА pH В ПОЧВАТА, И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО МНОГО ПРОБЛЕМИ!!!! Хора, които имат 100% сигурни снимки на Калиев дефицит да ги пратят на @firstcitizen , за да ги добави (Бел.прев.)}

Снимка 1 и 2 показват Калиев дефицит
IMG_4152.JPG IMG_4153.JPG

Публикацията е в процес на изработка

Източници: http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688
Превод: L 33
Автор: MynameStitch , ICMag Mentor

Къща от коноп

Строителната индустрия от години търси иновативни материали, които да решат проблеми, като ниска енергийна ефективност и постигане на по-добър комфорт на обитаване. Едно от най-съвременните решения е използване на естествени строителни материали на основата на коноп и вар. Стената от конопени тухли притежава топлоизолационни свойства, които превишават няколко пъти показателите на тухлените и бетонни стени при еднаква дебелина, което означава, че при една и съща застроена площ се печели по-голяма жилищна площ. Конопените стени акумулират топлината и я разпределят равномерно в цялото помещение. Затова във вашия дом ще бъде топло дори при ниски температури навън.
Конопените тухли и варо-конопената мазилка поддържат постоянни нива на относителна влажност в сградата, абсорбирайки всяка кондензация, и предотвратявайки образуването на мухъл и създават една качествено различна среда в помещението, което ограждат.
Този строителен материал:

• Създава топлинен и акустичен комфорт;
• Устойчив е на огън, на студ, на насекоми и гризачи;
• Няма токсични изпарения в случай на пожар;
• Има нисък разход на енергия по време на строителството и експлоатацията на сградата;
• Може да се рециклира в края на полезния живот.

Когато си пожелаваме нещо винаги на първо място поставяме здравето. А здравето е свързано със средата, в която живеем.

източник: belchinski-izvor.com

кредит:www.konop.bg

Можем ли да превърнем акото в енергия?

Познахте ли какво има на снимката? Това е римска тоалетна. Някога римляните са обичали да общуват докато вършат „голямата“ работа. По-интересно е обаче, че римските тоалетни са били с постоянно течаща вода, която е отмивала отпадъка и го е отвеждала към зеленчуковите градини, където обогатяващите му свойства са давали най-доброто от себе си за получаването на свежа храна. Така хем се е поддържала хигиена, хем са били използвани ефективно ценните качества на този не особено приятен, но неизбежен продукт от човешкото съществуване.

Да, акото мирише и цапа, но също така може да бъде добър източник на енергия. В Индия, например, кравешки изпражнения се използват от хилядолетия за осветление, отопление и дори за готвене. Така наречените „кравешки тортички“ (cow-poop cakes) са толкова популярни там, че дори в последно време могат да се закупят онлайн.

Всичко онова, което отмиваме с водата в тоалетната чиния като ненужно и нежелано, всъщност съдържа съставки, които могат да бъдат превърнати в използваема енергия. Ново проучване публикувано в сайта за научни изследвания nature.com оповестява ключови открития относно процеса, чрез който бактериите в акото се превръщат в електричество. Проучването може да помогне за използването на това, което тече в канализацията и превръщането му в значително количество енергия.

„Изследването на бактериите ни даде голямо парче от пъзела, който може да ни позволи да започнем да генерираме енергия по устойчив начин“ казва Ксянг Фенг, преподавател по биологично инженерство в държавния политехнически университет на Вирджиния, САЩ (Virginia Tech).

„Това е стъпка към нарастващата тенденция за превръщане на центровете за пречистване на отпадъчни води в самоподдържащи се системи по отношение на енергията, която използват.“

Вече има разработени методи да се впрегне енергията от канализацията с отпадъчна вода от тоалетните в полза на хората. Градове като Олбани и Чикаго, например, го правят чрез процеса на анаеробно усвояване. Те използват бактериите в отпадните води, за да разграждат органична материя в отсъствието на кислород, което води до образуване на биогаз, който се използва като гориво. Инициирането обаче на различен процес, който е все още в етап на изследване, принуждава някой от малките многобройни микроби да превръщат „акото“ директно в електричество като използват „микробни горивни клетки“. Ето как в Scientific American обясняват по опростен начин този по-нов процес:

„Милиони миниатюрни микроби заразяват водата, която поема отпадъка от човешката дейност и естествени нужди. Някой от тях непрекъснато разграждат органичния материал в отпадни материали с неорганичен характер като произвеждат електрони по време на този процес. Събирайки тези електрони, учените могат да създават така наречените микробни горивни клетки.“

Изследваните бактерии използват различни компоненти на органичните материали по различни начини по време на процеса на разпадане. Фенг и неговият колега от Virginia Tech анализирали метаболичния процес на един от видовете бактерии в отпадъчните води и установили, че те използват съединение, наречено „лактат“, като храна, а друго съединение, наречено „формат“ използват за да генерират електрони. Когато двете съединения, или субстратът, са обединени, се генерира много повече електричество, отколкото ако бактериите работят с всяко съединение поотделно.

В следващото видео е описано по-подробно тяхното откритие.

Отпадъчната вода съдържа разнообразие от органични съединения и много различни видове бактерии. Възможно е да има подобни „синергични“ ефекти за генерирането на био-електроенергия и сред неизвестни съединения, съдържащи се в отпадъчните води. Смесването на богати „синергични“ субстрати от канализацията може да бъде един от начините за добиването на по-голямо количество енергия от същото количество отпадна вода, предполагат учените. Тепърва трябва да се екпериментират научно процесите, въз основа на които да се разработят ефективни методи за добиването на електроенергия от отпадъците на човешкото тяло, така че да се постигне завършен цикъл, който да доведе до безотпадна и чиста за природата технология.

Човешките и животински екскременти от хиляди години са известни с качествата си като отлично средство за наторяване и облагородяване на почвата. Те са неделима част от кръговрата на веществата в природата. В съвременния свят съвсем малка част от тях се оползотворява по начин, който има стопанска полза, въпреки че са извънредно богати на органичен азот и вещества от изключителна важност за жизнените процеси на растенията. Представете си един многомилионен град и количествата ненужно нещо изтичащо в канала всеки ден. Може би, при съвременното развитие на науката и технологиите, съвсем скоро „нещото“, което ежедневно „произвеждаме“ но смятаме за отпадък, ще намери своето приложение като енергоизточник.

 

Източници: http://back2nature.rocks
www.citylab.com

Суперкирпич: Смес от традиционни техники за строителство и нови технологии

Суперкирпичът е още една чудесна практика в строителството с естествени материали и самоподдържащите се стопанства. Привлича дори хора с интерес към сакралната геометрия и фън шуй. От просто и евтино строителство на къщи  до сгради, отговарящи на предписанията и кодовете на архитектите – тази технология позволява всичко това.

Какво представлява суперкирпичът?

Технологията обикновено включва използването на почва (глина) директно от земята, върху която ще се строи.  Навлажнена, пръстта се поставя в полипропиленови торби, които могат да бъдат къси или дълги. Торбите сe поставят на редове, като между всеки ред се добавя галванизирана бодлива тел, която служи за заздравяване и слепване на редовете. По желание може допълнително да бъде добавен цимент или вар за още по-здрава конструкция. Полипропиленовите торби са много здрави и също спомагат. Влагата от почвата постепенно се изпарява през дупките, направени от бодливата тел и така с времето конструкцията добива пълната си здравина.

Много важно условие обаче е след като влагата се изпари, постройката да бъде измазана. Това се налага, за да се предпази полипропиленът от ултравиолетовите лъчения. Тук е уместно да споменем, че найлоновите торби могат да бъдат заменени и с такива, направени от коноп, лен и прочие несинтетични материали.

Поставянето на следващия ред става след като върху предходния е сложена галванизирана стомана.

Поради факта, че и торбите и пръстта са пластични (поддават се лесно на оформяне), се увеличава и възможността за различни видове постройки, като например куполни, различни видове арки и сводове. Строи се с лекота и методът е леснодостъпен и изпълним от всеки.

Постройките от суперкиприч са много стабилни и резистентни на вода. Те издържат при тежки атмосферни условия, бури, земетресения, наводнения.

Откъде произлиза технологията „суперкирпич“?

Технологията включва в себе си както практики от строителството с естествени материали, така и нови технологични открития. Всичко започва от персийско-американският архитект Надер Халил, започнал обещаващата си кариера като строител на небостъргачи. През   1991 той основава „Калифорнийски институт за земно строителство и архитектура“.

Основната идея на института била да се помага на хората в неравностойно положение и жертвите на природни бедствия с евтини и бързи решения за създаване на домове. Впоследствие концепцията се разраства, в нея навлиза и използването на нови технологии, което я прави твърде популярна – толкова, че да може да се използва докъдето стига въображението. Пример за това е оригиналната концепция на Халил, наречена „Велкро-кирпич“, с която той става част от програма на НАСА.

Суперкирпичът е невероятна технология за строителство по екологичен начин, която привлича дори хора с интерес към сакралната геометрия и фън шуй.

Ето и списък с основните видове постройки, които могат да бъдат изградени с използването на този метод, наречен “Суперкирпич”:

Големи, фамилни къщи с тераси

Малки блокове с апартаменти

Еко селища

Къщи за почивка, бунгала, къмпинзи, гаражи

Общностни, образователни и културни сгради

Офиси, магазини, павилиони

Индустриални сгради и ферми

Като спомагателна, технологията се използва и за заздравяване на вече съществуващи сгради, направени по конвенционален метод

Отделни стени, стълби, камини и пещи

Съоръжения за градината: огради, стени, градинска мебел, лехи с цветя или друг вид растения

Зе бентове, преграждане на езера и реки, цистерни и дори басейни

Временни подслони

За съоръжения, свързани с контрола на ерозията и подпочвените води

Следващите снимки показват нагледно различните етапи от строителството със суперкирпич.

Ако ви е заинтригувала тази технология за строителство с естествени материали може да прочете повече на сайта посветен изцяло на суперкипича – CalEarth.

Източници: http://back2nature.rocks
Superadobe.info

Заглавна снимка: http://www.ranchouha.mx

Канабис срещу рак – как растението лекува тежкото заболяване?

Макар че медицинската марихуана е призната като съпътстващо лечение за справяне със страничните ефекти от химиотерапията и лъчетерапията, едва наскоро учените започнаха да анализират нейния потенциал пряко да лекува рак.
Марихуаната се използва за лечебни цели от поне 3000 години, а може би и от по-дълго. С родина Централна Азия, тя навлиза в западната лечебна практика едва през четиридесетте години на деветнадесети век, въведена от британски хирург, който научва за ползите от нея след като работи в Индия.
Обаче, оттогава насам лечебната употреба на марихуаната става все по-ограничена и ограничена. През 1970 година тя бе определена като наркотик в Таблица 1 от Закона за контролираните субстанции. Това постави канабиса на една нога с наркотици като кокаин и хероин, които се счита, че са с „повишен потенциал за злоупотребяване и нямат позната лечебна употреба”.
Тази осъдителна класификация още е в сила, въпреки десетките научни изследвания, които потвърждават ефикасността от използването на марихуана в лечението на рак. Всъщност, канабисът е доказал, че спира растежа и разпространението на поне девет различни вида рак, а обема на изследванията продължава да расте.
Как канабисът се бори с рака
Канабисът съдържа поне 100 различни вида активни терпенофенолни съединение, наречени канабиноиди. Тези лечебни съединения са в най-голямо количество в женските цветове на растението. Две от тези субстанции, които са обстойно изследвани, са тетрахидроканабинолът (THC) и канабидиолът (CBD).
Тези съединения влияят на рецептори в мозъка и имунната система, познати като СВ1 и СВ2. Някои от рецепторите са концентрирани върху имунни клетки, наречени В лимфоцити и клетки естествени убийци, което показва, че канабиноидите са способни да подсилват имунната система в битката й с вражеските клетки нашественици.
За жалост, финансирането е ограничено за групите, които искат да изследват противораковите механизми на марихуаната, понеже фармацевтичните компании обикновено искат да се фокусират върху лекарства, които могат да бъдат патентовани. Поради това, работата на повечето компании се фокусира върху разработването на синтетични молекули, които имитират действието на съединенията в марихуаната, вместо да се изследва или насърчава употребата на естествената билка.
В момента съществуват малък брой лекарства, които използват екстракти от марихуана или синтетични форми на активните съединения. Обаче, поддръжниците на билковата медицина посочват, че употребата на цялото растение обикновени е много по-полезна, защото в натуралната форма на растението (както е при всяко растение) съществуват допълващи се действия и съ-фактори в правилните съотношения. Те твърдят, че извличането на активно съединение и използването му в изолация може да е опасно понеже другите съединения в растението не присъстват, за да смекчават действието му.
Редица изследвания успяха да изследват способността на канабиса да се бори с много различни видове рак като рака на:
  • Белите дробове
  • Простатата и дебелото черво
  • Гърдата
  • Мозъка
  • Кръвта (левкемия)
  • Кожата
  • Жлезите с вътрешна секреция
  • Пикочния мехур
  • Черния дроб
  • Други форми на рак също се изследват. Пациенти с рак на матката, тестисите и панкреаса също могат да се повлияят добре от използването на канабис.
Антитуморното действие на канабиса
Канабиноидите в марихуаната успешно спират растежа на туморите посредством много различни механизми на клетъчно ниво. Те действат по поне четири различни начина:
  • Причиняват клетъчна смърт (апоптоза)
  • Спират клетъчния растеж
  • Спират ангиогенезата, процесът, в който се формират нови кръвоносни съдове  за да „хранят” даден тумор
  • Ограничават метастазите, които разнасят раковите клетки от една част на тялото в други тъкани и органи
  • По-конкретно, канабиноидите имат
    • способността да стимулират конкретна важна пътека вътре в раковите клетки, която активира процес, наречен автофагия –програмирана клетъчна смърт – и води до апоптоза (смъртта на раковите клетки)
    Канабидиолът се счита за най-силния инхибитор на растежа на раковите клетки, макар че той вероятни действа съвместно с други канабиноиди като канабигерол, канабикромин и THC.
    Канабиноидите са способни да обезвреждат раковите клетки и туморите по всички тези начини. Освен това, те не само оставят здравите клетки незасегнати, но и дори са способни да им подсигуряват допълнителна защита от увреждане. Изследване откри, че мишките, третирани с токсични химикали, от които се очаква да задействат формирането на злокачествени лезии в дебелото черво, са били предпазени посредством действието на канабиноидите. Канабидиолът упражнява „химиопревантивен” ефект за спиране формирането на канцирогенни лезии в тъканта.
    Това защитно действие се дължи на способността на канабидиола да предпазва ДНК-то от увреждане от окисляване и също така да повишава производството на полезни химикали в тялото, наречени ендоканабиноиди. Тези субстанции са подобни на канабиноидите, но се произвеждат естествено в тялото. Те имат противовъзпалителни свойства и защитават тъканите от увреждане. Следователно канабисът поддържа и насърчава естествените лечебни механизми на тялото.
    Канабисът подсилва действието на лекарствата за рак
    Изследванията откриха, че марихуаната може да подсили действието на фармацевтичните лекарства, помагайки в битката с рака. Докладите показват, че убиващите рака цитотоксични лекарства са били абсорбирани в злокачествени клетки по-ефикасно при наличието на канабиноиди без да увреждат нормалните човешки клетки. Това представлява още една потенциална роля на канабиса в лечението на рак.
    Бъдещето на лекуването на рака с канабис
    Провежданите в момента изследвания за лечение на рак с канабис естествено повдигат въпроса за това кои начини на лечение са най-ефикасни. Канабиноидите не са особено разтворими във вода и не се предвижват много далеч в тъканите на човешкото тяло. Това ги прави трудни за доставяне в мястото на тумора или за поддържане на адекватни концентрации в кръвта, за да подействат.

    Испанско изследване използва THC инжектиран директно в агресивни мозъчни тумори посредством малка тръбичка. Този метод се счита за твърде инвазивен и може да носи риск от инфекция, така че се изследват други начини на доставяне като таблетки, инжекции и спрейове за уста.
    Марихуаната и нейните активни съединения се метаболизират различно в зависимост от това дали те са усвоени директно в кръвотока, погълнати са като храна или чрез пушенето на цигара. Каквито и методи да се използват, важно е (и ще продължава да е важно) дозите да се контролират и стандартизират, за да подсигуряват постоянно предвидимо лечение при хора болни от рак.
    Това е една причина, поради която заставаме зад легализирането на марихуаната, така че терапевтичните й свойства да бъдат разбрани и безопасно използвани от всеки, който може да извлече полза от тях. Продължаващата забрана на този натурален лек води до непостоянна среда, в която набавянето на надеждни, ефикасни, стандартизирани дози, направени от сертифицирана, висококачествена марихуана може да се окаже трудно или невъзможно.
    Междувременно, определени прогресивни щати одобряват с готовност всички терапевтични ползи, предлагани от марихуаната.
    Ливи Хес
    Бъдете здрави
    Ако статията ви харесва, молим ви да я споделите. Някъде някой може да се нуждае именно от тази информация.

Какво е ендоканабиноидна система?

У „Св. Климент Охридски” – БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА
Курсов ръководител: Доц.д-р Радой Иванов
Изготвил: Мария Антонинова Нинова МБ, ф.н. 9834

София 09/2007

 

История

Двадесет и четири години на изследвания делят идентификацията на главния психоактивен компонент на Cannabis sativa (фиг.1) и откритието и клонирането на неговите клетъчни мишени – канабиноидните рецептори.

През 1964 година за първи път е установен основният активен агент на марихуаната, а именно Δ-9- тетрахидроканабинолът (ТНС) (Gaoni and Mechoulam, 1964; Mechoulam, 1970). Характерните вторични метаболити на канабиса са наречени канабиноиди, а изследванията се насочват към техните психофизиологични функции.
В началото на 90-те години са открити и клонирани специфични рецептори за канабиноидите (Matsuda et al., 1990), а скоро след това е идентифициран и първия ендогенен канабиноид – анандамид (арахидоноил етаноламид, АЕА). С последващото описание на сложните биохимични пътища на синтезата, освобождаването, транспорта и разграждането на ендоканабиноидите се изгражда една по-пълна представа за новооткритата ендоканабиноидна сигнална система.
Днес тази система се приема за модулатор на функциите не само на централната нервна система, но също така на автономната нервна система, ендокринната, имунната, репродуктивната система, гастроинтестиналния тракт и кръвообращението.


Що е ендоканабиноидна система?

Ендогенната канабиноидна система (ендоканабиноидна система, ЕКС) е повсеместно разпространена липидна сигнална система, която се появява на ранен етап от еволюцията и има важна регулаторна функция. Тя включва трансмембранни ендоканабиноидни рецептори (канабиноидни “СВ” рецептори), техните ендогенни лиганди (ендоканабиноиди), белтъците, участващи в синтезата и инактивирането на тези лиганди, както и вътреклетъчните сигнални пътища, които се намират под въздействието на ендоканабиноидите. Названието “Ендогенна Канабиноидна Система” произлиза от латинското име

а растението индийски коноп (Cannabis sativa), тъй като веществата, на които се дължат неговите психоактивни и физиологични свойства са първите открити канабиноиди.
Най-разпространените известни ендогенни канабиноиди са естери на арахидоновата киселина, които се свързват с поне два познати вида рецептори СВ1 и СВ2(характерни основно за белите кръвни клетки). Канабиноидните рецептори са G-протеин свързани белтъци, разпространени в множество органи и системи, като една от най-ярките им роли е на модулатори на предаването на нервни импулси. За разлика от класическите невротрансмитери, ендоканабиноидите не се съхраняват във везикули в пресинаптичната мембрана, а се синтезират директно след действието на сигнал от липидни предшественици в постсинаптичната мембрана. Оттам по пътя на ретроградната сигнализация се освобождават и свързват с рецепторите, разположени в пресинаптичната мембрана. В резултат на това се задействат редица биохимични процеси, като е известно инхибирането на цАМФ/ПКА пътищата, регулация на Са2+ и К+ йонни канали, фосфолипаза С пътя, МАПК и синтезата на NO. Задействането на всички изброени каскади води до разнообразни ефекти в различните органи и системи.
В ЦНС действието на ендоканабиноидната система е свързано с общо задържане на освобождаването на медиатори, потискане на растежа на нервните влакна и образуването на нови синапси, потискане на функции като памет, обучение, движение, апетит. Взаимодействието на ендоканабиноидната система с опиоидни и допаминови рецептори е има отношение към мозъчната система за възнаграждение и съответно състоянията на нервност и изграждането на зависимости.
Освен че участва в нервната регулация на апетита, ендоканабиноидната система играе роля в метаболизма на мазнините и глюкозата, като действието й е свързано с натрупването на мазнини и съответно затлъстяване.
Ендоканабиноидни рецептори се откриват в клетки на имунната, сърдечно-съдовата и репродуктивната система. Имуномодулиращото действие на ендоканабиноидите се изразява в общо потискане на възпалителните процеси, а в кръвоносните съдове агонистите на канабиноидните рецептори водят до вазодилатация. Що се отнася до репродуктивната система, ендоканабиноидите изглежда имат отношение към процесите на оплождане и имплантация на ембриона. Всички тези аспекти са разгледани по-подробно в настоящото изложение.

http://konop.bgs000.tinyupload.com

Влиянието на канабиса върху плодовитостта

Ендоканабиноидната система е тясно свързана с репродукцията. Използването на канабиноид-базирани терапии за двойки с репродуктивни затруднения привлича все по-голямо внимание.

Eндоканабиноидната система регулира почти всички аспекти на женската и мъжката плодовитост. Сложният баланс между ендоканабиноидните компоненти, включително СВ1 и СВ2 рецепторите, е от решаващо значение в различните етапи на репродуктивните събития и неправилното регулиране на такова равновесие може да доведе до лоши последици, като и загуба на плода.

Учени са тествали мишки, в които СВ1 и СВ2 рецептори отсъстват. С това те демонстрирали, че липсата на тези рецептори води до загуба на плода. Тези мишки, които са имали само СВ1 дефицит, са имали неправилно имплантиране на ембриона, което води до извънматочна бременност и намалена плодовитост.

Ендоканабиноидната система помага за подготовката на здрав фоликул при овулация. 

Аспектите на женската фертилност, включително фоликулогенезата, овулацията и узряването на яйцеклетките, са показали, че са зависими от канабиноидното сигнализиране. Установено е, че когато във фоликуларната течност има съдържание на  анандамид,

това значи, че има зрели овоцити. В случаи на безплодие, отчасти причината е липсата на този компонент.

Смята се, че активирането на СВ2 рецепторите може да бъде по-подходящо за този процес.

Канабиноидните рецептори играят ключова роля в образуването на сперматозоиди

При мъжете, активирането на канабиноидните рецептори и канабиноидното сигнализиране, използвайки други рецептори, като TRPV1, играе важна роля при генерирането на сперматозоиди (сперматогенеза). Също така и жизнеспособността и подвижността им.

Сперматозоидите експресират рецептора CB1. Той присъства във всички части на мъжката полова клетка, в опашката, средната част и главата. Докато рецепторът СВ2 присъства само в главата, а TRPV1само във върха на главата.

TRPV1 рецепторите оказват влияние върху функциите, зависими от калция. Също така участват в регулирането на сливането между яйцеклетката и сперматозоида.

Тъй като тези аспекти на мъжкия фертилитет: сперматогенезата и подвижността са повлияни от канабиноидното сигнализиране, то предполага, че мъжкото безплодие може да бъде причинено от неадекватно канабиноидно сигнализиране.


http://bg.wikipedia.org

http://bremennost.bg

http://konop.bg

www.rxleaf.com

 

Първото бебе лекувано с конопено олио в болница

За първи път конопено олио ще бъде използвано в болница, за да спаси живота на едно 2-месечно бебе, страдащо от рядка форма на епилепсия.

През декември Никол и Ърни Нунес посрещат дъщеря си Амилия на бял свят. Скоро след това здравословното състояние на детето се влошава.

“Ден, след като се прибрахме вкъщи, Aмилия получи първият си пристъп – каза майка й – Никол. “

Детето страда от рядка форма на епилепсия.

През последните два месеца семейство Нунес се опитва да стабилизира състоянието на дъщеря си. Лекари от Албакърки, Ню Мексико, не са успели да намерят конкретната причина и не могат да проведат адектватно лечение за новороденото. Поради тази причина семейството се мести в Колорадо, където търсят други начини за лечение.

В детската болница в Аурора ( град в окръг Арапахо, щата Колорадо) лекарите продължили да лекуват детето с много силни лекарства, които имат и странични ефекти.

„Лекарството, с което в момента лекуват Амилия е твърде тежко за черния й дроб“, казва Ърни Нунес и обяснява защо двойката е решила да използва конопено олио като средство за лечението й.

Когато семейството му чува за въздействието на олиото, направено от щам на канабис наречен „Мрежата на Шарлот“, те се надяват това да помогне и в случая на дъшеря им.

“Мрежата на Шарлот” е щам на канабис, кръстен на младо момиче Шарлот Фиги, чийто живот е спасен, благодарение на него. Шарлът е получила първия си пристъп, когато е била само на три месеца. През следващите няколко месеца, пристъпите зачестили на всеки два до четири часа.

През месец юли тази година, лекарите са взели решение да позволят Амилия да бъде лекувана с конопено олио в болницата.

Тя е първият и най-младият пациент, който някога е получавал лечение с конопено олио в здравно заведение.

Проектът за свободна мисъл споделя с хората резултати от проучване, показващо, че конопеното олио е високоефективно лечение за този рядък вид епилепсия.

От 261 пациенти, лекувани с маслото, 45% са имали значително намаляване на честотата на пристъпите, а 9% от тях не са получавали пристъпи в последните три месеца.

В името на Aмилия е създаден GoFundMe.

Източници: http://konop.bg

ehealthmagz.com

 

Грузия легализира канабиса за лично ползване

Конституционният съд на Грузия анулира глобите, наложени до момента на осъдени за употреба на канабис в кавказката страна с мотива, че става дума за „правото им на лично развитие“. Той обаче потвърди, че отглеждането и продажбата на тази дрога остават под ударите на закона, съобщи Франс прес.

В решението си Констутиционният съд провъзгласява, че „да се наказва консумацията на марихуана противоречи на грузинската конституция“.

До момента личното потребление на канабис се наказваше с глоба от около 170 евро, припомня Франс прес.

Конституционният съд уточнява, че употребата на марихуана оправдано се преследва, когато представлява „заплаха за трето лице“, например ако се извършва в „образователни учреждения и някои обществени пространства“.

Грузинското правителство бе упреквано от правозащитници заради, според тях, прекомерно репресивен подход в борбата с наркотиците, припомня Франс прес.

През май хиляди хора демонстрираха в столицата Тбилиси под звуците на електронна музика в знак на протест срещу полицейски акции в дискотеките в рамките на кампания за борба с употребата на наркотици.

Според някои от присъствалите посетители на заведенията полицията е използвала спрямо тях непропорционална сила, а откриването на дрога при обиските е било постановка, разиграна от полицаите.

Източник: http://konop.bg
www.mediapool.bg