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工学、産業、建築/輸送および通信/水運。 水運条件

(2)

UT-後部デッキ

(3)

タンク-デッキの船首部分

ブイ

GIK - スパーの一部

ドック

モール

BOW-船の前方部分

FAL-取り組む

FOK - 帆、マスト

(4)

BEMS - 船の横ビーム

ボーグ

WAER

VERP - 小さなアンカー

GALS-風に対する船の進路

GROT-帆、マスト

GUYS - 海軍少尉

DREK - 小さなアンカー

キール-船の一部

CLUESE - アンカー チェーン用の穴

LEER-ケーブル

LIN - ロープ

PIRS

ポート

襲撃

はしご

ロープ

HOLD - デッキの下のスペース

フロート

HAST-船舶の容量の廃止された測定

SKOT-取り組む

ゲートウェイ

男性だけの

(5)

ADVANCE - プロペラの XNUMX 回転に対する船の進路

ブイ

バラン

BANK-ボートの座席

タワー-銃の塔

始める

盲目

ブラガ

BRACES(ブラ)

ベイ

VANTY-取り組む

見る

造船所

パドル

GITOV - タックル

漂流

ZATON - 船の係留場所

CARGO - 外国貿易業務における船積み貨物

CABIN - 船内の部屋

KNEKHT - ケーブル用台座

船尾 - 船の後部

CAT - 小さなアンカー

位置

LYALO - 船倉下部のドレーン

MAYNA-越冬船の船体の周りのポリニア

マスト

NIRAL-取り組む

NOTIE-ロードの準備ができたことの通知

区画

PLITSA-スチーマーホイールブレード

REDAN-容器の底の突起

ROSTR-装飾された鼻、ラム(古い)

カッティング - 船の部屋

RYNDA - 船の鐘

手順-マストのネスト

RAM - 突起、茎の一部

FOREND-アンカーカラの一部

DOGBOARD-格納式キール

SHKERT(シュケルト)

アンカー

(6)

AXEL - 斜帆

APSEL

艦隊

ベイフット

ベチェバ

BIZAN - 帆、マスト

BITENG-チェーン、ケーブル用のデッキ上の台座

NG集

ブリフォク

ブイレップ

ボウライン

BUTEL - マストの金属リング

ウーリング

GAFEL - スパーの一部

ZAPAN-フローティングバリア

ガレー船-船の厨房

CLIVER-斜めの帆

KLOTIK - マスト上部のディテール

コックピット-デッキの穴

FENDER - 停泊中の船舶のショックアブソーバー

LISELI-追加の帆

MIDEL - 船の中央部分

下書き

デッキ

PONTON-船を持ち上げるため

POW - 船の一部

冗談で

バース

ROSTRA-ボート用のデッキ上のプラットフォーム

SALING - マストシーズンの一部 (ハーネス)

タックル

ストッパー

ガングル

トン数-変位

TOPREP

トプリク

トランサム - フラットカット

ストラップ-マリンノット

ファレン

FALREP

FORPIK - 鼻コンパートメント

チャーター - 船主と用船者の間の契約

ダボ-船の甲板の一部

WAIST - デッキの中央部分

排水口

バネ

ELLING

(7)

ANKEROK - 淡水用バレル

BAKSTAG-船の船首

バクシュトフ

ブラジキ

BRESHTUK

BOOSPRIT - 水平マスト

ヴァンティーナ

WATERJET - 船の推進力

GALFIND - 船のコース

HYDROP - 底引き網キットに含まれるケーブル

DEADWEIDE - 積載量

DIPTANK - 水バラストタンク

ドリフター

CABOTAGE - 沿岸航行艦隊

キャラバン

COAMINGS - ハッチリム

KRAMBOL-アンカーリフティングクレーン

LICTROS-帆の被覆用

マルセイユ - 帆

MATELOT - ランク内の近くの船

NAKTOUSE - コンパス用ロッカー

GIVEAWAY - シグナリング

PLANSHIR - ボートの上端の木材

FORWARD - 船の一部

ルール - 筏を操縦するためのパドル

スペアリング-マスト、ヤードなどのセット。

ティラー

SEMAFOR - シグナリング方法

ステープル

スタンド-マストの一部

RIGGING - 船のギアのセット

TWINDEC - インターデッキスペース

TRAVERSE - 船のコースに垂直な方向

SHVARTOV-係留ロープ

車輪

戦隊

(8)

OUTPORT - 港の外側

ブラムセル

WINDLASS-アンカーウインチ

シマリス

VYMBOVKA - アーマチュア リフティング レバー

DIVISION-同種の船の軍事ユニット

KILBLOK - キングストンの海岸にあるボートのスタンド

OVERSTAG-風に逆らって

リギング - リギング

どこ

SPINAKER - 追加の帆

STAYSEL-帆

STRINGER - 縦補強材

TERMINAL-ポートの一部

ローロック

フェアウェイ

FLAGPOLE

フロリア

FLUGARKA-ボートの旗

ペンダント-リギングケーブル

フレーム - 船体の端

(9)

水域

BEIDEWIND-船のコース

BREAKWATER - 人工港のための石の障壁

水路-側面のデッキの一部

ケーブル

ウェイク

ナビゲーション

SPINNAKER(スピネーカー)

ブルワーク

偽のキール

VORDEWIND - 船のコース

係留

SHTAKOVINA - 帆の端

(10)

ブランドウォッシュ

喫水線

BILL OF LADING - 海上での商品の運送に関する文書

堤防

FORESTEVEN-船の船首端

(11)

舷窓

運送

(12)

セーリング

安定

(13)

排水量(トン数)

プレーニング

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不明な各文字を*に置き換えます。 たとえば、dog * ka、* oshka、we**a。 ペアе--ёと--йは同等です。



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磁場は筋肉を改善します 15.12.2020

時間が経つにつれて、筋肉は老化し、弱くなります。 それらは運動で強化できます。負荷は、筋肉の再生を助ける筋肉細胞のさまざまな生化学的プロセスを活性化します。 判明したように、筋肉細胞が単に交流磁場で処理された場合、同じアンチエイジングプロセスが活性化されます.

シンガポール国立大学の研究者は、ETH チューリッヒの同僚とともに、磁場が TRPC1 タンパク質にどのように影響するかを Advanced Biosystems で説明しています。 イオンチャネルとして機能し、ナトリウムとカルシウムを細胞内膜に通過させます。 多くの生化学的シグナルはカルシウムイオンに関連しており、とりわけ、ミトコンドリアの働きはカルシウムイオンに依存しています - 細胞にエネルギーを提供する細胞内オルガネラ。 エネルギー資源 (つまり、ミトコンドリアの活動) は、細胞の分裂能力に影響を与えます。 また、細胞の異なる部分間のカルシウム イオンの再分配は、ミトコンドリアの機能に影響を与えます。

特定の方法での運動がTRPC1イオンチャネルに作用し、筋肉細胞がより活発に分裂し始めることが知られています. まったく同じように、地球の磁場の 1 ~ 10 倍の強さの交流磁場が TRPC15 に作用していることがわかりました。 実際には、地球の磁場自体でさえ筋肉に有益です。実験でマウスの筋肉細胞がそれから完全に保護されたとき、それらはよりゆっくりと成長し始めました. 追加のフィールドにより、細胞の成長が促進されました。 細胞内で TRPC1 遺伝子がオフになっている場合、細胞は再び不十分に増殖し、磁場を感知する「アンテナ」タンパク質を持っていませんでした。

細胞の改善を達成するには、10週間にわずかXNUMX分間、フィールドで細胞に作用するだけで十分でした. しかし、マウスであろうと人であろうと、本格的な生物について話すと、ここでもフィールドの最適な効果を評価する必要があります。 同様に、筋肉全体または筋肉組織全体のスケールで、磁場の影響が一般的にどの程度重要であるかを評価する必要があります。 磁場がこの意味で体全体に作用する場合、老化した筋肉を若返らせるだけでなく、筋肉疾患を持つ人々の治療や、長い間動かなかったために筋肉が衰弱した人々のリハビリにも使用できます.

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