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海の色の名前はどこから来たのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

海の名前はどこにありますか?

黒、白、黄、赤...

100 m より深い黒海では、水に溶けている酸素が少なすぎます。 さらに深くなると、水は硫化水素で飽和し、そこには生命が存在できなくなります。 海の表面は海よりもやや暗いため、おそらく黒いことがわかりました。

紅海は、その住民の色、つまり赤いサンゴ、紅藻からその名前が付けられました。 その中の平均気温は 35 °C です。

韓国と中国の間の黄海は、黄河 (「黄河」) などの河川によって豊富に運ばれる黄土にその名前が付けられています。

ロシア北部の白海は、一年のほとんどが氷と雪に覆われています。

著者: Mendeleev V.A.

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なぜ日食はまれなのですか?

月は地球の周りを回転しているときに、地球と太陽の間に直接入り、地球の表面に影を落とすことがあります。 皆既日食があります。

月が太陽に面している地球の部分の上にあるとき、日食は新月で起こります。 では、なぜ新月のたびに皆既日食が起こらないのでしょうか? 事実は、地球の周りの月の軌道が太陽の周りの地球の軌道の平面と一致しないということです。 地球の周りを公転するとき(29日で完全な自転が完了する)、月は地球の軌道の上を通過することもあれば、地球の軌道の下を通過することもあります。

日食は、皆既日食、金環日食、または部分日食です。 月が太陽を完全に覆う場合、皆既日食です。 しかし、地球から月までの距離は一定ではありません。 多くの場合、月は地球から遠すぎて、太陽を完全に覆うことができません。 次に、日食の間、月は、外縁に沿った狭いリングを除いて、太陽の表面のほぼ全体を覆う暗い円盤です。 この細い光の輪を「コロナ」と呼び、日食を金環日食と呼びます。 部分食では、月の円盤の一部だけが太陽と地球の間にあります。

月食は、月が満月で、太陽と地球の反対側にあるときにのみ発生します。 地球が月と太陽の間を通過するとき、月は地球の影に入り、見えなくなります。 部分日食は、月が部分的にしか地球の影に入らないときに発生します。

月食がない年もあれば、360回からXNUMX回の月食もあります。 毎年XNUMX回からXNUMX回の日食があります。 地球の一部の地域では、XNUMX 年に XNUMX 回皆既日食が見られます。

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しかし、結局のところ、腔腸動物は常に「すべてを元通りにする」とは限りません。 Michael Abrams (Michael Abrams) とカリフォルニア工科大学の彼の同僚は、Aurelia が耳にしたクラゲの幼虫 - エーテルで実験を行いました。 エーテルは成体のクラゲよりも単純です。小さな円盤状の体で、端に 8 つの二重伸長ローブがあり、触手自体はなく、消化器系は未発達です。 XNUMXつまたは複数の「腕」 - 刃が幼虫から切り取られた後、数時間で傷がかなり早く治りました。 しかし、失われた刃に取って代わる新しい刃は現れませんでした。 代わりに、エーテルは体を再構築して再び対称になるようにしました-彼女に残された「腕」の数に関係なく、XNUMXつ、XNUMXつ、またはXNUMXつだけでした。

ご存じのように、クラゲは放射状に対称な動物です。体の上部と下部を区別することはできますが、左側と右側を区別することはできません。 動くとき、クラゲはそのドームと口腔葉 (および体の端に沿って位置する葉を持つ幼虫) を「バタンと閉め」、それは動物が正しい方向に動くことを可能にする独自の構造の対称性です。 「手足」のいずれかが欠けていると、結果として生じる空のスペースのために、流体力学が乱され、水の流れが押されたときに間違った方向に進み、クラゲはその動きを制御できなくなります. したがって、失われた葉を再成長させることよりも、体の対称構造を復元することが幼虫にとってより重要であることが判明しました。 さらに、非対称エーテルは、15%のケースで、成体のクラゲにまったく変わることができませんでした。

PNAS の記事で著者らは、幼虫の体は筋肉の努力によって再構築されたと書いています。筋肉細胞を弛緩させる物質を幼虫が生息していた水に加えると、対称化がはるかにゆっくりと起こりました。 それどころか、マグネシウム塩の濃度の増加の影響下にあるエーテル筋肉がより速く収縮し始めた場合、対称構造はより迅速に回復しました.

明らかに、ここでの要点は、ブレードが失われたために、クラゲの体内の機械的力が不均衡であることが判明し、それが自然に弾性体の再構築につながったことです。 同時に、エーテルは、他の動物の再生過程で起こるように、活発な細胞分裂と細胞死を刺激することなく行いました. クラゲの他の種の幼虫も対称化できることが判明しました。

得られた結果は、形態形成が体の部分や臓器などの形成であることを改めて教えてくれます。 - 分子遺伝プロセスだけでなく、体のさまざまな部分間の純粋に物理的な相互作用にも依存します。 人間の細胞も機械的な力に敏感に反応することが知られています。これは細胞の運命に決定的な影響を与えることがあります。 私たちの組織や臓器の医療再生は、それらの「物理」に注意を払えば、より多くの成功を収めることができる可能性があります。

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