THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Senin, 10 Agustus 2009

kloning



On January 8, 2001, scientists at Advanced Cell Tec­hnology, Inc., announced the birth of the first ­clone of an endangered animal, a baby bull gaur (a large wild ox from India and southeast Asia) named Noah. Although Noah died of an infection unrelated to the procedure, the experiment demonstrated that it is possible to save endangered species through cloning.

­

­Cloning is the process of making a geneti- cally identical organism through nonsexual means. It has been used for many years to produce plants (even growing a plant from a cutting is a type of cloning). Animal cloning has been the su­bject of scientific experiments for years, but garnered little attention until the birth of the first cloned mammal in 1997, a sheep named Dolly. Since Dolly, several scientists have cloned other animals, including cows and mice. The recent success in cloning animals has sparked fierce debates among scientists, politicians and the general public about the use and morality of cloning plants, animals and possibly humans.

In this article, we will examine how cloning works and look at possible uses of this technology.


Nature­ has been cloning organisms for billions of years. For example, when a strawberry plant sends out a runner (a form of modified stem), a new plant grows where the runner takes root. That new plant is a clone. Similar cloning occurs in grass, potatoes and onions.

Reproduction
Sexual reproduction involves the merging of two sets of DNA (one from the father's sperm and one from the mother's egg) to produce a new offspring that is genetically different from either parent. Asexual reproduction (without sex) produces offspring that are genetically identical to the single parent organism.

­People have been cloning plants in one way or another for thousands of years. For example, when you take a leaf cutting from a plant and grow it into a new plant (vegetative propagation), you are cloning the original plant because the new plant has the same genetic makeup as the donor plant. Vegetative propagation works because the end of the cutting forms a mass of non-specialized cells called a callus. With luck, the callus will grow, divide and form various specialized cells (roots, stems), eventually forming a new plant.

More recently, scientists have been able to clone plants by taking pieces of specialized roots, breaking them up into root cells and growing the root cells in a nutrient-rich culture. In culture, the specialized cells become unspecialized (dedifferentiated) into calluses. The calluses can then be stimulated with the appropriate plant hormones to grow into new plants that are identical to the original plant from which the root pieces were taken.

Producing Clones: Animal Kingdom

­Plants are not the only organisms that can be cloned naturally. The unfer­tilized eggs of some animals (small invertebrates, worms, some species of fish, lizards and frogs) can develop into full-grown adults under certain environmental conditions -- usually a chemical stimulus of some kind. This process is called parthenogenesis, and the offspring are clones of the females that laid the eggs.

Another example of natural cloning is identical twins. Although they are genetically different from their parents, identical twins are naturally occurring clones of each other.

Scientists have experimented with animal cloning, but have never been able to stimulate a specialized (differentiated) cell to produce a new organism directly. Instead, they rely on transplanting the genetic information from a specialized cell into an unfertilized egg cell whose genetic information has been destroyed or physically removed.

In the 1970s, a scientist named John Gurdon successfully cloned tadpoles. He transplanted the nucleus from a specialized cell of one frog (B) into an unfertilized egg of another frog (A) in which the nucleus had been destroyed by ultraviolet light. The egg with the transplanted nucleus developed into a tadpole that was genetically identical to frog B.

While Gurdon's tadpoles did not survive to grow into adult frogs, his experiment showed that the process of specialization in animal cells was reversible, and his technique of nuclear transfer paved the way for later cloning successes.This procedure, called tissue culture propagation, has been widely used by horticulturists to grow prized orchids and other rare flowers.

­In 1997, cloning was revolutionized when Ian Wilmut and his colleagues at the Roslin­ Institute in Edinburgh, Scotland, successfully cloned a sheep named Dolly. Dolly was the first cloned mammal.

Wilmut and his colleagues transplanted a nucleus from a mammary gland cell of a Finn Dorsett sheep into the enucleated egg of a Scottish blackface ewe. The nucleus-egg combination was stimulated with electricity to fuse the two and to stimulate cell division. The new cell divided and was placed in the uterus of a blackface ewe to develop. Dolly was born months later.

Dolly was shown to be genetically identical to the Finn Dorsett mammary cells and not to the blackface ewe, which clearly demonstrated that she was a successful clone (it took 276 attempts before the experiment was successful). Dolly has since grown and reproduced several offspring of her own through normal sexual means. Therefore, Dolly is a viable, healthy clone.

Since Dolly, several university laboratories and companies have used various modifications of the nuclear transfer technique to produce cloned mammals, including cows, pigs, monkeys, mice and Noah.

­The ­main reason to clone plants or animals is to mass produce organisms with desired qualities, such as a prize-winning orchid or a genetically engineered animal -- for instance, sheep have been engineered to produce human insulin. If you had to rely on sexual reproduction (breeding) alone to mass produce these animals, then you would run the risk of breeding out the desired traits because sexual reproduction reshuffles the genetic deck of cards.

Other reasons for cloning might include replacing lost or deceased family pets and repopulating endangered or even extinct species. Whatever the reasons, the new cloning technologies have sparked many ethical debates among scientists, politicians and the general public. Several governments have considered or enacted legislation to slow down, limit or ban cloning experiments outright. It is clear that cloning will be a part of our lives in the future, but the course of this technology has yet to be determined.

Rabu, 29 Juli 2009

george ohm


Georg Simon Ohm (1789 - 1854) first investigated the relationship between the current in an electric circuit element and the electrical potential difference, often called voltage, across the circuit element. Some sources list his birth year as 1787.

Ohm was born in Erlanger, Bavaria, now part of Germany. Though not formally educated himself, Ohm's father, a locksmith, encouraged his son to get the best possible education.

While working as a teacher Georg Ohm investigated electric currents and discovered the law now bearing his name. He published his work in an 1827 book, Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet (The Galvanic Circuit Investigated Mathematically), which was poorly regarded at the time. Modern physicists regard Ohm's work as important to our understanding of electric circuits.

Ohm's Law
For a circuit or circuit element, Ohm's law mathematically relates the current, the voltage, and the electrical resistance. The voltage is more properly called the electrical potential difference, but voltage is often used because it is less of a mouthful.

Ohm found that in a circuit the voltage and current are directly proportional to each other. That means if the current, I, in a circuit is plotted along the horizontal, or x, axis and the voltage, V, is plotted along the vertical, or y, axis, then the result will be a straight line. The slope of this line is the resistance, R, of the circuit.

The mathematical equation for Ohm's law is:
V=IR
The voltage or electrical potential difference, V, is measured in volts. The electrical current, I, is measured in amperes, commonly called amps. The resistance, R, is measured in ohms, which are volts per amp.

Ohm's Law is Not a Fundamental Law
Many laws of physics, such as Conservation of Energy, are fundamental laws that always apply without exception. Ohm's law is not one of these laws. It is an empirical law, found by experiment, that works pretty well most of the time. There are times however where Ohm's law does not work.

One example is an incandescent light bulb. The tungsten filament in the bulb does not follow Ohm's law. As the voltage in the wire filament increases it heats up. The resistance of a wire changes as its temperature changes. Hence the graph of the current and voltage in the wire will curve. The light bulb filament violates Ohm's law. Often if extreme currents are applied to wires, they heat up, change their resistances, and violate Ohm's law.

Ohm's Law and Short Circuits
When a short circuit occurs in an electrical appliance, most of the circuit for the appliance is bypassed. Hence the resistance becomes very low. The appliance may have a high electrical resistance, but the wire leading to the appliance does not.

By Ohm's law, the very low resistance in a short circuit causes a very high current. This high current blows the circuit breaker or fuse. If circuits did not have fuses or circuit breakers, high currents in the circuits could heat the wires to the point of starting a fire. Fuses and circuit breakers are therefore protective devices.

Ohms law is a useful relationship between the voltage, current, and resistance in an electrical circuit.

charles augustin coulomb


Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), a French physicist best known for the formulation of Coulomb's law, which states that the force between two electrical charges is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The unit of charge, the coulomb, is named after him. Throughout much of his work, he performed experiments with a torsion balance (which he invented independently of Priestley), a measuring instrument designed to measure small forces by the torsion they exert on a thin wire. Coulomb also undertook services for the French government in such varied fields as education and hospital reform.

Senin, 27 Juli 2009

genetika


Dalam ilmu genetika (tentang pewarisan sifat-sifat) dikenal istilah mutasi, yaitu perubahan gen (suatu materi genetis) yang menyebabkan perubahan tampilan luar suatu sifat (fenotip) dari yang seharusnya bila gen tersebut tidak mengalami mutasi. Secara spesifik, perubahan ini karena adanya perubahan kode-kode genetik pada molekul DNA (basis gen) pada saat sitesa protein sehingga menyebabkan pembentukan protein yang berbeda pada sitoplasma. Jadi, suatu individu yang dihasilkan dari mutasi gen maka sifat-sifat yang dimiliki menjadi berbeda dari sifat-sifat tetuanya.
Mutasi gen terjadi tanpa perencanaan dan direncanakan. Kejadiannya juga sangat langka dan acak. Biasanya individu hasil dari mutasi gen memiliki sifat-sifat yang lebih buruk daripada tetuanya walaupun ada juga yang menghasilkan individu yang lebih baik. Karena kebanyakan menghasilkan sifat luar yang tidak baik maka mutasi sangat tidak diinginkan. Hasil dari mutasi bisa mengacaukan tatanan dan keseimbangan meskipun bisa dipercaya akan menghasilkan suatu keseimbangan baru lagi dalam kehidupan alam semesta.
Mungkin karena makna mutasi adalah seperti di atas maka perkataan ”mutasi” menjadi sesuatu yang negatif bahkan menakutkan. Misalnya saja mutasi pegawai. Begitu mendengar ada kepala daerah akan melakukan mutasi maka pegawainya akan merasakan H2C alias harap-harap cemas. Semua orang berharap tidak dimutasi apa lagi yang berada di ”tempat basah”. Walaupun yang terjadi adalah sesungguhnya rotasi, tak urung semua orang memaknai ”mutasi”. Orang yang dimutasi berarti orang ini pasti dianggap telah melakukan kesalahan atau tidak sejalan dengan pejabat yang memutasi sekalipun sangat berprestasi. Berbeda dengan promosi. Seseorang yang dipromosikan pastilah orang tersebut berprestasi walaupun bisa juga karena ”koneksi”. Promosi sangat diharapkan oleh setiap pegawai karena pasti akan menambah prestise, gengsi dan kewenangan (baca: kekuasaan). Karena hal inilah maka berbagai cara bisa saja dilakukan untuk untuk dipromosikan dari jalan halus sampai jalan kasar, dari pintu depan sampai pintu belakang jangan-jangan dari cara halal hingga cara haram juga dilakukan.
Karena sifat kejadiannya yang acak dan langka serta hasil yang tidak bagus tetapi sulit atau tidak bisa dihindari maka biasanya hasilnya menjadi suatu keanehan dalam suatu populasi. Aneh karena suatu tampilan betul-betul berbeda dari tampilan umumnya populasi. Tidak teratur karena kejadiannya begitu saja dan tidak terkoordinasi dan hasilnya acak-acaknya. Namun demikian, kejadian mutasi di alam ini kejadian yang memang juga alamiah belaka. Bukan rekayasa. Sekalipun ada rekayasa (genetika) maka direkayasa untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Berbeda dengan apa yang justru terjadi dalam kehidupan pemerintahan nyata suatu daerah. Mutasi benar-benar terjadi tanpa kendali dan koordinasi, tetapi dengan rekayasa yang justru hasilnya bukanlah sesuatu yang lebih bagus melainkan acak-acakan tidak karuan. Apakah ini mengiukuti makna mutasi yang sesunggunya?

Kamis, 02 Juli 2009

molekul (air)






Jika kita melihat bentuk molekul air, maka semakin terbukalah rahasia mengapa zat ini demikian istimewa. Sesungguhnya jika gas oksigen dan gas hidrogen bertemu untuk membentuk molekul air, reaksi yang terjadi sangatlah berbahaya karena bisa timbul panas yang tinggi bahkan ledakan karena oksigen adalah gas yang dibutuhkan untuk pembakaran dan hidrogen adalah gas yang mudah terbakar. Tapi untunglah Tuhan telah menyediakan air semenjak penciptaan sehingga kita tidak perlu membuat air dengan ledakan. Kurang lebih dibebaskan energi berupa panas sebesar 242 kilo Joule untuk membuat air sebanyak 18 gram dari 22,4 liter atau 2 gram gas hidrogen dan .11,2 liter atau 16 gram gas oksigen pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan satu atmosfer. Mari kita lihat bentuk molekul air yang berhasil diamati dengan berbagai percobaan dan perhitungan yang rumit.
Bentuk molekul air tersebut dan terutama sifat elektroniknya menjadikan air memiliki sifat fisika dan kimia yang fantastis. Apakah sifat elektronik itu ? Dalam pemahaman kimia dan fisika, semua sifat-sifat atom dan molekul ditentukan oleh perangai dan keadaan elektron yang mengelilingi inti atom. Ternyata alam mengajarkan kita lebih banyak lagi tentang berbagi dan bekerja sama. Ikatan yang terjadi antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen menjadi satu molekul air disebut ikatan kovalen. Yaitu ikatan antar atom yang terjadi karena setiap atom menyumbangkan elektron yang dimiliki untuk saling berpasangan dan digunakan bersama membentuk satu ikatan. Namun, karena oksigen memiliki kelebihan pasangan elektron, maka elektron yang tidak membentuk ikatan tersebut dikatakan sebagai "pasangan elektron bebas". Adanya elektron bebas yang bersifat sangat negatif menjauhkan kedudukannya dari dua atom hidrogen sehingga ikatan H2O membengkok sebesar 107.5 derajat. Sedangkan keadaan alamiah atom oksigen yang bersifat negatif dan atom hidrogen yang bersifat positif menimbulkan pengkutuban atau perbedaan muatan. Kedua keadaan itulah yang menjadikan molekul air bersifat polar, artinya molekul air memiliki perbedaan muatan yakni negatif pada sisi pasangan elektron bebas dan positif pada sisi atom hidrogen. Kepolaran air bisa berarti segalanya dan amatlah besar faedahnya. Kepolaranlah yang menjadikan air dapat menghantarkan arus listrik. Berkat sifat air yang polar, dia bisa melarutkan berbagai macam zat lain, misalnya darah, protein, vitamin, garam dan lain-lain. Kenyataannya, air merupakan pelarut universal yang paling ramah terhadap lingkungan. Demikian sebaliknya, air terpisah dari minyak dan lemak karena adanya perbedaan kepolaran. Coba bayangkan jika air dan minyak dapat bercampur, betapa susahnya membersihkan tumpahan minyak di laut lepas !!. Walaupun demikian, sering kali sifat air sebagai pelarut universal malah merugikan dirinya sendiri karena dia mudah sekali tercemari oleh beraneka ragam materi kimia maupun biologi sehingga sulit untuk membersihkannya lagi, apalagi ditambah dengan ketidakkepedulian kita untuk menjaga kemurniannya.
Adanya perbedaan muatan menjadikan ikatan antar molekul air sendiri cukup kuat sehingga pada suhu ruangan dia berbentuk cair, dibandingkan dengan bensin yang segera menguap. Aksi tarik menarik antara atom hidrogen di satu molekul air dengan pasangan elektron bebas pada molekul air yang lain disebut ikatan hidrogen dan oleh sebab itu diperlukan suhu 100o Celcius untuk mengubah keadaan cair menjadi uap. Air dikatakan memiliki nilai kalor spesifik yang tinggi, artinya diperlukan energi yang cukup besar untuk menjadikannya mendidih sebaliknya air dapat melepaskan panas perlahan-lahan ke lingkungan. Berkat sifat tersebut iklim di bumi tetap stabil demikian juga tubuh kita memiliki suhu yang konstan karena kurang lebih 70% permukaan bumi dan 60% tubuh mahluk hidup terdiri dari air.
Begitu banyak keistimewaan air sehingga manfaatnya pun demikian luas mencakup berbagai aspek seperti kimia, fisika, biologi hingga agama, budaya, seni, bahkan ekonomi dan politik. Jika penelitian terakhir menunjukkan banyak situ-situ di sekitar Jakarta mulai menghilang itu berarti telah terjadi kesalahan dalam pengelolaan lingkungan. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti Jakarta akan benar-benar kehabisan mata air dan harus memproduksi air bersih dengan teknologi yang lebih mahal dan lebih rumit akibat kelalaian kita bersama. Sungguh, air yang cantik dan sangat penting dalam kehidupan kita itu memang materi yang paling melimpah di bumi. Air diciptakan dan dicurahkan bukan berarti untuk disia-siakan, maka sekarang saatnya untuk kita lebih menghargai air sebagai ciptaan Tuhan yang paling indah.

Hexagonal Bio Resonance Water

AIR dan Manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana 70% tubuh manusia terbentuk daripada unsur air. Apabila tubuh kita kekurangan cairan maka kesehatan kita akan terganggu. Air murni adalah air yang terdiri atas molekul H2O dan memliki tingkat keasaman PH 7,0 dimana jenis air ini sangat dibutuhkan manusia. Saat ini air murni ini (Air Heksogonal) sangat sulit didapatkan dimuka bumi ini karena rusaknya ekosistem alam oleh manusia sendiri. Dengan kemajuan teknologi Quantum Science kita bisa memperoleh kembali Air Heksagonal dengan mudah sekali yaitu hanya dengan cara menempelkan Kalung Quantum ini pada permukaan botol air/gelas (tidak harus dicelupkan) dalam kurun waktu +/-15 menit saja, jadilah Air Heksagonal. Beberapa jenis penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi pembuluh darah dan inti sel bisa diatasi dengan memakai Kalung Quantum ini tanpa adanya efek samping sama sekali. Dengan menggunakan Kalung Quantum untuk sekian waktu bisa membantu proses penyembuhan berbagai penyakit seperti : Asam Urat, Rematik, Kolesterol, Migren, Hipertensi, Prostat, Sakit Persendian, Kesemutan, Diabetes, Gejala Stroke dan Pasca Stroke, Sakit Punggung, Haid, Tekanan Darah Rendah, Katarak, Lesu dan Mudah Lelah.

Atom



Model Atom John Dalton
Pada tahun 1803, John Dalton mengembangkan konsep atom modern pertama. Model Dalton menaruh perhatian utamanya pada sifat kimia atom, yaitu bagaimana atom membentuk senyawa, daripada mencoba untuk menjelaskan sifat fisika atom. Konsep utama dari model Dalton adalah sebagai berikut:
1. Sebuah elemen terdiri dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut atom.
2. Semua atom dari elemen tertentu memiliki karakteristik yang identik, yang membedakan mereka dengan atom elemen lain.
3. Atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, atau diubah menjadi atom dari elemen lain.
4. Senyawa terbentuk ketika atom-atom elemen yang berbeda bergabung satu sama lain dalam sebuahtertentu.
5. Jumlah dan jenis atom tersebut adalah konstan dalam senyawa tertentu
Model Atom JJ. Thomson
Pada tahun 1803, John Dalton mengembangkan konsep atom modern pertama. Model Dalton menaruh perhatian utamanya pada sifat kimia atom, yaitu bagaimana atom membentuk senyawa, daripada mencoba untuk menjelaskan sifat fisika atom. Konsep utama dari model Dalton adalah sebagai berikut:
1. Sebuah elemen terdiri dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut atom.
2. Semua atom dari elemen tertentu memiliki karakteristik yang identik, yang membedakan mereka dengan atom elemen lain.
3. Atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, atau diubah menjadi atom dari elemen lain.
4. Senyawa terbentuk ketika atom-atom elemen yang berbeda bergabung satu sama lain dalam sebuah rasio tertentu.
5. Jumlah dan jenis atom tersebut adalah konstan dalam senyawa tertentu.
Model Atom Rutherford
Pada awal 1900an, J.J. Thomson mengusulkan model atom baru yang mengikutkan keberadaan partikel elektron dan proton. Karena eksperimen menunjukkan proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, maka model Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam partikel proton, Thomson memasukkan elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif.
Model Atom Niels Bohr
Pada tahun 1910, Ernest Rutherford melakukan percobaan pada kebenaran model ini dengan melakukan yang sekarang dikenal sebagai eksperimen hamburan Rutherford (Rutherford scattering experiment).Rutherford menemukan partikel-a, sebuah partikel yang dipancarkan oleh atom radioaktif, pada tahun 1909. Partikel ini memiliki muatan positif, dan faktanya adalah kita sekarang tahu bahwa partikel-a seperti atom helium dilepaskan dari elektronnya, memberikannya muatan 2+. Dalam eksperimen hamburan ini, aliran partikel-a ini diarahkan ke lembaran emas. Lembaran emas ini dipilih oleh Rutherford karena dapat dibuat sangat tipis--
hanya setebal beberapa atom emas.
Pada tahun 1913 Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi.
Model Atom Modern
Model atom modern adalah hasil karya para peneliti dari tahun 1920an hingga saat ini. Model atom tersebut menyatakan bahwa elektron tidak bergerak pada lintasan tertentu dan lintasan yang tepat dari elektron tidak dapat ditentukan. Teori saat ini menyatakan bahwa ada daerah di dalam atom di mana terdapat elektron. Daerah ini disebut dengan awan elektron