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スポーツとアスリート/スポーツ/スポーツ用語
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目標
CON-町で
SET-テニスのゲームの一部
ファウル
フック-ボクシングのパンチ
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ASSO-フェンシングのトレーニングファイト
偽物-ラグビーでの攻撃
ゲーム-テニスのゲームの一部
ゲーム
COURT-テニスコート
ルッツ - フィギュアスケートジャンプ
マッチ
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PLOW-スキーダウン時にブレーキをかける
ボクシングリング
小切手
時間はゲームの一部です
ペース
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トラック-自転車道
TOUCHE - 戦いの位置
ANGLE-体操選手
ヒット
パンチ
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アタック
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CONCRETE - サッカーにおける防御の一形態
順番
VOLT-相手の注射をかわす
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RIG-水に飛び込むための施設
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Jolt-ボクシングのパンチ
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LOCK - 保護の一形態 (口語)
リンク
カップ
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海軍-1)ヨットでターニングマークに触れる、2)サッカーで攻撃する
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SWING-ボクシングを蹴る
スライド-漕ぎ手の席
SPURT-動きのペースの急激な増加
スタート
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スタンド - 射撃場
TODES - フィギュアスケートの要素
TULUP - フィギュアスケートでジャンプ
SLOPE-ボクシングの保護の一種
決勝
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ハイウェイ
大丈夫
ジュニア-若いアスリート
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ISING-ホッケーの用語
アクセル-フィギュアスケートジャンプ
BULLIT - ホッケーのフリーキック
VOLCHOK-フィギュアスケートの要素
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ノックアウト - ボクシングの位置
OVRING - クライマーズトレイル
オフサイド - サッカーでのポジション
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SLIDE - サッカーにおけるボールの選択
POMOST-重量挙げ競技のためのプラットフォーム
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スパーリング-ボクシングのトレーニングの戦い
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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
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 遺伝子とコーヒー好き
19.10.2014
一日コーヒーなしでは生きていけない人もいれば、まったく無関心だったり、我慢できなかったりする人もいます。 もちろん、このような好みの違いの理由は、育成の違い、文化的環境の違いなどにある可能性があります。家族の大人全員がコーヒーを飲むと、子供たちはそれに慣れ、そこに、ほら、彼らは恋に落ちるでしょう。 しかし、ここにも遺伝的背景がありますか?
ジャーナル Molecular Psychiatry に記事が掲載されました。その著者は、さまざまな科学センターの数十人の研究者が、コーヒーへの愛が依存する遺伝子について語っています。 科学者のコーヒーに対するそのような関心は非常に理解できます.一方で、それは最も人気のある製品のXNUMXつであり、他方では、コーヒーとカフェインには多くの興味深い生理学的特性があります. たとえば、コーヒーの消費は、XNUMX 型糖尿病、肝臓病、パーキンソン症候群のリスクを軽減することが知られています。 コーヒーが癌や心血管疾患の可能性にも影響を与えるという疑いがありますが、この効果がどのように、どのように現れるかはまだ完全には明らかではありません. コーヒー問題の陰謀は、これまたはその効果を誰に帰するかが常に明確ではないという事実によっても追加されます.理由がカフェインにあるのか、それとも他の物質にあるのか.生理学に有益な効果があります。
なぜコーヒーが好きな人とそうでない人がいるのかを調べるために、ハーバード大学保健学部 (米国) のマリリン・コーネリスと彼女の同僚は、120 人以上のヨーロッパ人およびアフリカ系アメリカ人の遺伝子を分析しました。 彼らは、コーヒーへの愛情に依存する遺伝子座をゲノムに XNUMX つ発見しました。 それらの単一ヌクレオチド置換は、コーヒー消費量が増加または減少したという事実につながりました.
発見された「コーヒー好き」のゾーンに対応する遺伝子は? まず、この研究の著者は、カフェイン代謝に関与する 2 つの新しい遺伝子、POR と ABCG6 を発見しました。 それらの変更は、コーヒーの消費量に大きな影響を与えました。 それが依存している他の 4 つの遺伝子、BDNF と SLC6A4 は、脳の働き、または快楽中枢と報酬系の働きに関連しています。 いくつかの遺伝子組み換えは BDNF タンパク質 (または脳由来の神経栄養因子) の合成を減少させ、それから人はコーヒーに無関心になります。 一方、神経伝達物質セロトニンの輸送を決定する SLCXNUMXAXNUMX 遺伝子の変化は、コーヒーへの欲求を高めます。
「コーヒーが好きか嫌いか」遺伝子のもう XNUMX つのペアは、GCKR と MLXIPL です。 それらはカフェインの代謝や神経伝達物質とは関係ありませんが、脂肪と炭水化物の代謝に関与しています. GCKR 遺伝子の改変は、ブドウ糖に対する脳の感受性を高め、人気のある飲み物に対する人の渇望に影響を与える可能性があります。 (ここで、おそらく、砂糖入りコーヒーの愛好家と、砂糖の有無にかかわらず、あらゆる形のコーヒーを愛する人の違いについて、より多くの情報を収集する必要があります。) MLXIPL 遺伝子については、その場合、単純に彼とコーヒーへの愛とのつながり - これまでのところ、このつながりのメカニズムについて推測することすらありません。
もちろん、味蕾(およびその遺伝子)もコーヒーに対する私たちの態度に影響を与えるはずですが、私たちが見ているように、それは味覚だけではなく、おそらくそれほど重要ではありません。 ここで、ジャーナル アルコール依存症に最近掲載された同様の研究を思い出すことができます: 臨床および実験的研究 - ペンシルバニア大学 (米国) の研究者は、アルコールへの愛情は苦味への感受性に依存すると報告しています。 飲酒への依存は、アルコールが快楽中枢に与える影響など、多くの理由から発生しますが、ここで純粋に味覚が果たす役割は、長い間過小評価されてきました。 一方、人によって劇的に異なるのは、まさにアルコールの味の印象です。ウォッカが美味しい人もいれば、耐え難い苦味である人もいます。 ジョン・E・ヘイズと彼の同僚が主に苦味受容体に注目した理由は理解できる.
人間にはこれらの受容体の 25 の遺伝子があり、そのうちのいくつかはアルコールの味に影響を与えることがわかっています。 たとえば、TAS2R38 遺伝子を 2 つ持っている人は苦味に敏感になり、逆に TAS13RXNUMX 遺伝子が存在すると苦味に敏感になりました。 そして、最も重要なことは、そのような遺伝的変異が味覚とアルコール消費に影響を与えたことであり、これは統計と実験データの両方で確認されました. 味覚がアルコール依存症の出現にどのように寄与するかを理解することだけが残っています.
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