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鉛筆を発明したのは誰ですか? 詳細な回答

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鉛筆を発明したのは誰ですか?

現代の鉛筆は200年以上前のものです。 約500年前、イギリスのカンバーランド市の鉱山でグラファイトが発見されました。 同時に、グラファイト鉛筆の製造が開始されたと考えられています。

ドイツのニュルンベルク市では、有名なファーバー家が 1760 年に黒鉛粉末を使用して鉛筆を作り始めましたが、完全には成功しませんでした。 最後に、1795 年に、特定のコントがグラファイトと特定の種類の粘土の混合物から作られ、窯で焼成された鉛筆を発明しました。 この技術は現在でも使用されています。

「シンプル」な鉛筆はグラファイトでできており、紙に暗い跡が残ります。

鉛筆の製造では、乾燥黒鉛粉末を粘土と水と混合します。 粘土が多ければ多いほど、鉛筆は硬くなり、グラファイトは多くなり、鉛は柔らかくなります。 ペースト状のペースト状にした後、成形プレスに通し、細い粘着性のあるロープを作り、真っ直ぐにし、一定の大きさに切り、乾燥させ、窯に送って焼成します。 杉や松の木のブランクを縦半分に切り、リード用の溝を切ります。 次に、鉛の両方の半分が接着されます。 ボードは鉛筆にカットされ、外側が磨かれています。

今日では、さまざまな活動のために 300 種類以上の鉛筆が製造されています。 硬さの違うシンプルな鉛筆を購入したり、72色の鉛筆を注文したりできます。 ガラス、布、セロハン、プラスチック、フィルムに書くための鉛筆があります。 屋外の表面に何年も痕跡を残す建設に使用される鉛筆があります。

著者: リクム A.

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大陸棚とは何ですか?

大西洋について話すとき、あなたは水の最上層だけを意味します. しかし、水中、海の底には何がありますか? 私たちがニューヨークから大西洋を渡って東へ旅行していると想像してみましょう。 これは、私たちに開かれる底の写真です。 約320kmで底が徐々に下がっていきます。 通常は平坦ですが、V 字型の谷や峡谷が見られることもあります。 これは、北米大陸の一部である大陸棚です。 たまたま低すぎて海の上に突き出ることができませんでした。

約360mの深さで、棚は突然終わります。 スムーズに下降しなくなり、途切れます。 これは大陸の端、または海の底まで続く斜面です。 この坂道を下ると水深約4km。 今、私たちは海の最深部を渡っています。 ここは海底が平らです。 深海平野と呼ばれる。 そのような平原は海域の約 XNUMX 分の XNUMX を占め、地球上で最も平坦な場所の XNUMX つです。

海に沿って移動し続けると、すぐに水中標高の場所に到達します。 それらのいくつかは丘のように見えます。 これが大西洋中央海嶺です。 山脈の中間付近では、丘がより高く急勾配になり、山のようにそびえ立ち、底から約 1500 m の高さに達するものもあります。 山々の間には、平らな表面を持つ深海の谷があります。 尾根の真ん中には、最大の水中谷があります。 尾根の XNUMX つの部分の間の亀裂のように見えます。

さらに東に進むと、ポルトガル沖の大陸棚まで緩やかに隆起する深海平野を再び横断します。 これは大西洋の海底の写真です。

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さらに驚くべきことは、ボン大学とハイデルベルク大学 (ドイツ) の神経科学者が、樹状突起から直接成長する軸索を持つニューロンを発見したことです。 クリスチャン・トーメ、アレクセイ・エゴロフと彼らの同僚は、ニューロンのジャーナルで彼らの発見を説明しました.

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研究者たちは、錐体ニューロンとその隣接ニューロンとの細胞間接触を分析することを決定しました。このために、細胞プロセスの基盤をマークする蛍光タンパク質をニューロンに提供することで、ニューロンを改変しました。 細胞の約半分で、軸索は細胞体からではなく、細胞体に最も近いその下部から樹状突起から離れていることが判明しました。 海馬はいくつかの構造的および機能的なゾーンに分割されており、それぞれに異常な細胞の割合は異なりましたが、そのような細胞が本当にたくさんあることは間違いありません.

このような異常な構造は、何らかの形で細胞の機能に影響を与えるはずです。 実際、軸索が成長する樹状突起は、刺激に対してより容易に反応することが判明しました。 言い換えれば、そのような樹状突起はより低い励起閾値を持っていました。これは、弱い信号に反応できることを意味します。

そのような樹状突起を介して来る外部刺激に対して、細胞 (およびそれに接続された神経鎖) は、外部刺激がその力を増大させるのを待たずに、より速く反応します。 このようなニューロンの活動は明らかに抑制が難しく、特に重要な情報を伝達するように設計されている可能性があります。 ただし、異常なニューロンの働きについては、研究と研究が必要です。 しかし、ヒトの海馬とマウスの海馬が互いの構造を繰り返していることを考えると、それらはヒトの脳ではまだ検索されておらず、霊長類もそのような細胞を持っている可能性が最も高い.

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