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国家・経済・軍事 / 軍事 / 国内の将軍、海軍司令官
(4)
SHEIN - 大元帥
(5)
ジュコーフ - 元帥
KONEV - 元帥
MINIKH - 元帥将軍
ORLOV - ソビエト海軍司令官、第 XNUMX ランクの旗艦
(6)
ゴードン-将軍および少将
ペトロフ - 陸軍大将
PLATOV - 軍事アタマン
RUDNEV - 巡洋艦「Varyag」の司令官
TRIBUTS - ソビエト海軍司令官、提督
ウシャコフ - ロシア海軍司令官、提督
FERMOR - 総司令官
ユマシェフ - ソビエト海軍司令官、提督
(7)
ブタコフ - ロシア海軍司令官、提督
バトゥティン - 陸軍大将
GOLITSYN - 1) 提督、2) 陸軍元帥
GOLOVKO - 海軍司令官、提督
ドンスコイ(ドミトリー)
イストミン - ロシア海軍司令官、少将
クツゾフ - 陸軍元帥
ラザレフ - ロシア海軍司令官、提督
マカロフ - ロシア海軍司令官、提督
NAKHIMOV - ロシア海軍司令官、提督
ネフスキー (アレキサンダー)
SENYAVIN - ロシア海軍司令官、提督
スボロフ - 大元帥
チチャゴフ - ロシア海軍司令官、提督
(8)
アプラクシン - ロシア海軍司令官、提督
バグラミヤン - 元帥
ベニグセン
BRUSILOV - 赤軍に仕えたロシアの騎兵隊の将軍
ゴロヴニン - ロシア海軍司令官、中将
ゴルチャコフ - 1) ロシアの砲兵大将、2) ソ連の大将
エレメンコ - 元帥
コルニロフ - ロシア海軍司令官、提督
マルゲロフ - 陸軍大将、空挺部隊の司令官
メンシコフ - 1) 大元帥、2) ロシア海軍司令官、提督
メレツコフ-元帥
POTEMKIN - ロシア陸軍元帥将軍
RAEVSKY - 騎兵将軍
RODIMTSEV - ソビエト中佐
RUMYANTSEV - 元帥将軍
SALTYKOV - 陸軍元帥
サムソノフ - ロシアの将軍
SKOBELEV - 歩兵将軍
トルブヒン - 元帥
(9)
BAGRATION - ロシアの司令官、歩兵将軍
ミシェルソン
POZHARSKY (Dmitry) - ロシアの王子
シェレメテフ - 陸軍元帥
(10)
ドルゴルキー(ゆり)
(11)
VASILEVSKY - 元帥
ウィトゲンシュタイン - 元帥将軍
コンドラテンコ - ポートアーサーの防衛を主導
KUROPATKIN - 日露戦争の参加者
マリノフスキー - 元帥
XNUMX 月 - ソビエト海軍司令官、提督
SOKOLOVSKY - 元帥
トゥハチェフスキー - 元帥
KHMELNYTSKY-ウクライナのヘトマン
(12)
VLADIMIRSKY - ソビエトの将軍
ROKOSSOVSKY - 元帥
CHERNYAKHOVSKY - 陸軍大将
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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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光信号を制御および操作する新しい方法
05.05.2024
現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>
プレミアムセネカキーボード
05.05.2024
キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>
世界一高い天文台がオープン
04.05.2024
宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 初めてクローン化された類人猿
02.02.2018
中国の科学者は、核移植によって初めてカニクイザルのクローンを作成しました。 1997年に世界初のクローン哺乳類ドリーを作成するために、まったく同じ方法が使用されました. 残念ながら、この方法の有効性は XNUMX 年経った今でも低いままです。
以前は、霊長類はすでにクローン化されていましたが、別の方法で、そのような操作からまだ完全に回復できる発達の初期段階で胚をXNUMXつの部分に分割することによって行われました. この方法の欠点は、一度に XNUMX 人の同一個体しか取得できないことです。
しかし、ある動物の細胞の核を別の動物の卵に移植することは、卵自体の核を事前に除去することで、繰り返し行うことができます。 核ドナーは、すべて同じ遺伝子を持っているため、XNUMX 匹の動物の体内にある同じ種類の数万または数十万の細胞である可能性があります。 この場合、卵子の遺伝物質はその過程で破壊され、最終的な結果には影響しないため、卵子は同じである必要はありません。 したがって、研究者は核移植を選択しました。
この手順は一部手作業で行われます。 実験者は、顕微鏡でプロセスを監視します。 この作品の著者は、操作されている細胞の可視性を改善しました。 これが、核移植によるクローニングの効率が向上した理由の一部です。 しかし、核を置換して代理母に与えた60個の卵のうち、完全に発育して健康なサルになったのは3,3個だけでした。 つまり、クローニングの成功率は275%でした。 ドリーを一度に作成するには、これらの卵が 274 個必要で、そのうち 0,36 個は完全な胚にはなりませんでした。 換言すれば、その時のクローニング効率はXNUMX%で、マカクの場合より一桁低い。
クローンサルを取得する目的は、さまざまな病気を研究するために、できるだけ正確で人間に近い動物モデルを作成することです。 どのような動物研究でも、彼らは可能な限り遺伝的に互いに近い個体を使用して、それらの疾患の発症が可能な限り同じように進行するようにするか、潜在的な薬物がそれらに同じように作用するようにします. したがって、データの信頼性が向上し、誤った解釈が排除されます。
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