{"id":26931,"date":"2025-08-04T02:08:10","date_gmt":"2025-08-04T02:08:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/26931\/"},"modified":"2025-08-04T02:08:10","modified_gmt":"2025-08-04T02:08:10","slug":"i-pavoni-possono-emettere-laser-dalle-piume","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/it\/26931\/","title":{"rendered":"I pavoni possono emettere laser dalle piume"},"content":{"rendered":"<p>La percezione del colore inoltre non dipende dall\u2019angolo di visione. E le scaglie non hanno solo una funzione estetica, ma contribuiscono a proteggere l\u2019insetto dalle intemperie. Esistono diversi tipi di <a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/19547304\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">cristalli fotonici artificiali<\/a>, ma capire meglio come queste strutture si sviluppano in natura potrebbe aiutare gli scienziati a <strong>progettare nuovi materiali con caratteristiche simili<\/strong>: finestre iridescenti, superfici autopulenti per <a href=\"https:\/\/www.wired.it\/article\/incentivi-auto-elettriche-2025-ecobonus\/\" target=\"_blank\" isautogenerated=\"true\" rel=\"nofollow noopener\">auto<\/a> ed edifici, o persino tessuti impermeabili. Senza dimenticare le banconote, che potrebbero incorporare motivi iridescenti cifrati per contrastare i falsari.<\/p>\n<p>Il nuovo studio<\/p>\n<p>Esistono gi\u00e0 esempi di <strong>emissioni laser inaspettate<\/strong> in vari contesti: da <a data-offer-url=\"https:\/\/opg.optica.org\/ol\/abstract.cfm?uri=ol-35-9-1425\" class=\"external-link\" data-event-click=\"{&quot;element&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;outgoingURL&quot;:&quot;https:\/\/opg.optica.org\/ol\/abstract.cfm?uri=ol-35-9-1425&quot;}\" href=\"https:\/\/opg.optica.org\/ol\/abstract.cfm?uri=ol-35-9-1425\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ossa bovine<\/a> tinte agli <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S1566119918303963\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">scheletri di corallo blu<\/a>, passando per le <a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/33726407\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ali degli insetti<\/a>, le <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41598-021-81976-0\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">piume di pappagallo<\/a>, i <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41598-017-08625-3\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">tessuti umani<\/a> e addirittura gli <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S0022231321005901\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">iridofori del salmone<\/a>. Nello specifico, gli autori del nuovo studio volevano verificare se fosse possibile ottenere emissioni simili usando le piume dei pavoni e, magari, identificare il meccanismo specifico.<\/p>\n<p>Procurarsi le piume di pavone non \u00e8 stato difficile, considerando la loro popolarit\u00e0 per <strong>decorazioni<\/strong> e progetti creativi. I ricercatori per\u00f2 si sono assicurati che nessuna piuma usata negli esperimenti contenesse impurit\u00e0 (come coloranti). Hanno poi rimosso le barbe in eccesso e sistemato le piume su un <strong>substrato assorbente<\/strong>. A quel punto le hanno impregnate con comuni coloranti utilizzando una pipetta e le hanno quindi lasciate asciugare (in alcuni casi, le piume sono state tinte pi\u00f9 volte). Infine, i campioni sono stati <strong>irradiati con impulsi di luce<\/strong> e misurati per rilevare eventuali emissioni.<\/p>\n<p>Il team ha osservato <strong>emissioni laser a due distinte lunghezze d\u2019onda<\/strong> in tutte le regioni colorate degli ocelli delle piume, con le aree verdi che emettevano la luce laser pi\u00f9 intensa. Non hanno rilevato alcuna emissione nelle piume tinte una sola volta, ma solo nei campioni sottoposti a pi\u00f9 cicli completi di bagnatura e asciugatura. Questo probabilmente \u00e8 dovuto a una migliore diffusione del colorante e del solvente all\u2019interno delle barbule, oltre a un possibile allentamento delle fibrille nella guaina di cheratina.<\/p>\n<p>I responsabili dello studio <strong>non sono riusciti a identificare le microstrutture precise responsabili dell\u2019effetto<\/strong>, che non sembra dipendere dai bastoncini di melanina rivestiti di cheratina. Uno degli autori, Nathan Dawson della Florida polytechnic university, ha suggerito che i granuli proteici o altre microstrutture simili all\u2019interno delle piume potrebbero funzionare come <strong>cavit\u00e0 laser<\/strong>. I ricercatori ritengono che, un giorno, il loro lavoro potrebbe portare allo <strong>sviluppo di laser biocompatibili<\/strong> da integrare in modo sicuro nel corpo umano a scopi diagnostici, per l&#8217;imaging e applicazioni terapeutiche.<\/p>\n<p>Questo articolo \u00e8 apparso originariamente <a href=\"https:\/\/arstechnica.com\/science\/2025\/07\/scientists-use-peacock-feathers-to-make-frickin-laser-beams\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">su Ars Technica<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La percezione del colore inoltre non dipende dall\u2019angolo di visione. 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