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キノコとは何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

きのことは?

きのこは人間に大きな利益をもたらし、相互に排他的なXNUMXつの機能を実行します。それは、大量の有用で破壊的な作業を実行することです。

きのこは廃棄物を分解することで、制御できない蓄積を防ぎ、人を助けます。 また、植物が必要とするミネラル塩を土壌に戻します。 一部のきのこは、人が病気と戦うのを助ける薬用物質を生成します。

他の菌類は植物や動物の病気を引き起こし、人はそれらと絶えず闘うことを余儀なくされます。

きのことは? これらは単純な依存植物です。 複雑な植物に比べて根、茎、葉がないので「シンプル」と呼んでいます。 彼らはクロロフィルを持っていないので依存しています。つまり、他の緑の植物のように二酸化炭素と水から砂糖を生産することはできません。 したがって、それらは緑の植物によって生成される栄養素の利用可能性に依存します。

きのこにはたくさんの種類があり、その構造はかなり異なります。 一部は単一セルです。 たとえば、バクテリアと酵母は単細胞菌です。 バクテリアは平均0,005mmの長さに達します。

粘液カビは別の種類の真菌です。 他の植物とは異なり、腐った木材やその他の湿った物体の表面にあるゼラチン状の膜に似た、大量の裸の原形質で構成されています。

これらXNUMXつ(細菌、酵母、粘膜カビ)を除くすべての種類の真菌は、大量の無色の繊維で構成されています。

それらは「菌糸体」または菌糸体と呼ばれます。 菌糸体のプロセスは、菌糸体が発達する材料に浸透し、栄養素を抽出します。 きのこは食物の発達と消化のために水を必要とするため、乾燥した気候では成長できません。

きのこには、パンと湿った布の両方に感染するカビの大きなクラスが含まれています。 いくつかの種類のカビは、チーズに特定の風味を与えるためのチーズ製造や、医薬品の製造に使用されます。

食用キノコ中毒キノコもこの家族に属しています。 菌糸体からなるこれらの真菌の主要部分は地下に広がっています。 真菌自体は菌糸体の胞子を生成する部分であり、表面に現れる前に完全に形成されます。

著者: リクム A.

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宇宙飛行士用の通常のボールペンとの違いは何ですか?

最初のボールペンは、前世紀のXNUMX年代後半に製造されました。 それはすぐに、誰にとっても、特に学童や学生にとって、最も一般的で、最も安く、最も便利なペンになりました。 最も難しかったのは、ボールペンで書くのに適した組成物を考え出すことでした。通常のインクはこれに適していないためです。特別なペーストが必要で、その組成物はハンガリーの化学者ヨーゼフビロによって発見されました。

私たちの国はボールペンの製造に関する特許を取得できなかったため、科学者はペーストの組成をもう一度探す必要がありました。 小さなボールの製造は長い間確立されてきましたが、誰もがパスタを作ることはできませんでした。 ハエは、むしろそれらに対処する手段を助けました。 当時、ひまし油とロジンの混合物は、日常生活の中でハエと戦うために使用されていました。 そして、モスクワのアートペイント工場のエンジニアの一人が、それからペーストを作ることを提案しました。 そして、あなたはどう思いますか? ペンが漏れなくなり、書き始めました!

最初のソビエトボールペンは1949年にレニングラードのソユーズ工場で製造され、1960年代に量産が開始されました。 1969年、宇宙飛行士のために特別なボールペンが開発されました。 無重力状態でそれらをテストした後、ソユーズ4号とソユーズ5号の乗組員の宇宙飛行士はそれらに非常に満足していました。 結局のところ、通常のボールペンは、天井はもちろんのこと、壁にシートを貼り付けても書き込みを拒否します。 通常の地上条件下では、ペーストは重力の作用下でライティングボールに供給されます。 宇宙では、無重力。 私たちのデザイナーは何を思いついたのですか? 非常にシンプルで信頼性の高いデバイスは円筒形のスプリングで、その助けを借りてペーストがボールに供給されます。 彼女は宇宙で地球の重力の役割を果たしました。 そして、ハンドルがキャビンの周りを飛び回らないように、特別なナイロン糸がそれに取り付けられ、バネにねじられました。 春の終わりにはフックがあります。 彼らはあなたが望むところならどこでも船のパイル張りにハンドルを取り付けることができます。

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