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数十万Gに耐えられる生命体は何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

何十万ものgに耐えることができる生命体は何ですか?

日本の科学者は超遠心分離機で細菌を研究し、それらの種のいくつかは 403 g の重力下で生き残るだけでなく、成長し続けることもできることを発見しました。 これらの細菌には、パラコッカス・デニトリフィカンスとよく知られている大腸菌が含まれます。 実験の結果は、パンスペルミア説を支持する別の議論と見なすことができます。パンスペルミア説は、地球上の生命が宇宙から何らかの天体に運ばれたことを示唆しています。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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モスクワの王子イヴァンXNUMX世ダニロヴィッチがカリタというニックネームを付けたのはなぜですか?

1328年、モスクワの王子イヴァン・ダニロヴィッチは、トヴェリでのタタールの賛辞コレクター(バスカク)に対する暴動を鎮圧した報酬として、黄金の大群のカーンから、ウラジミールの偉大な治世のラベルと、収集する権利を受け取りました。ロシア公国からの貢物。

Ivan Danilovichは、残酷で狡猾な支配者であり、頭が良くて頑固で、目標を達成していました。 彼は容赦なく大量の要求によって引き起こされた大衆の不満を鎮圧し、政敵、つまり他のロシアの王子に対処しました。

Ivan Danilovich の影響は、ロシア北東部の多くの土地 (トヴェリ、プスコフ、ノヴゴロドなど) にまで及びました。 黄金の大群への莫大な賛辞を集めて、彼は莫大な富を蓄積し(そのため、彼のニックネームであるカリタは財布、お金の袋を意味します)、それを使って他の人の所有物で土地を購入しました。 Ivan Danilovichの下で、大都市の住居はウラジミールからモスクワに移されました。これは、教会が大きなイデオロギー的および政治的影響力を享受していたため、非常に重要でした。

ウラジーミル・イヴァンXNUMX世ダニロヴィチ・カリタ大公の活動は、モスクワの政治的、経済的権力の基礎を築き、ロシアの経済回復の始まりに貢献した。

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庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

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腸内細菌が腸内時計をコントロール 11.10.2019

細胞、器官、および身体全体の日々の活動を制御する体内時計について話すとき、私たちはこれらの時計が非常に多くあることを常に覚えておく必要があります。脳にある中心的なものと、個々の臓器やシステムを制御する周辺のもの。 そして、例えば、時間帯に応じて栄養素がどのように吸収されるかは、腸内時計に依存します.

しかし、私たちが知っているように、腸内には、私たちが食べ物を消化するのを助ける巨大な共生細菌の塊が住んでいます. 腸内細菌叢が何らかの形で腸内時計に影響を与えていると考えられます。実際、研究によると、腸からすべてのバクテリアを除去すると、その毎日のリズムが狂ってしまうことが示されています。

しかし、バクテリアは腸の体内時計にどのように影響を与えるのでしょうか? おそらく、微生物は遺伝子に作用するいくつかの物質を分泌し、それによって体内時計の経過が左右されます。 テキサス大学サウスウェスタン医療センターの研究者は、Science の記事で、正常なマウスから採取した腸細胞と微生物叢を持たないマウスから採取した腸細胞の遺伝子活性の違いについて説明しています。

HDAC3 遺伝子は、アセチル化学基をヒストンタンパク質分子に結合させる酵素をコードしています。 これらのタンパク質は DNA パッカーとして機能し、DNA から情報を読み取ることができるかどうかはそれらに依存します。 つまり、遺伝子の活動はヒストンに依存しています。 しかし、ヒストン自体の挙動は、アセチル基による修飾を含む化学修飾に依存しています。 これは、HDAC3 酵素の量を増やしたり減らしたりしてその活性を変えることで、多くの遺伝子の働きを変えることができることを意味します。 (ヒストンを介した遺伝子活性の変化は、エピジェネティックな調節の XNUMX つの方法です。)

HDAC3 酵素が特定の遺伝子のヒストンに結合するかどうか、およびこれらの遺伝子が 3 日の特定の時間帯に記録された情報を読み取るために利用できるかどうかは、細菌によって異なります。 つまり、バクテリアは腸内遺伝子の活動に毎日のリズムを作り出し、ヒストンを介したエピジェネティックな調節メカニズムを通じて作用します。 同時に、同じ HDACXNUMX がマウスの時計遺伝子の働きに依存していました。つまり、腸の毎日のリズムは、それ自体の生物時計メカニズムと細菌の両方に依存していました (これはおそらく予想されていたことです)。

HDAC3 酵素は、ヒストンが栄養素の消化と分解をタイムリーに制御する遺伝子をアンパックして再パックするのを助けた可能性があります。 しかし、HDAC3 が直接作用する遺伝子の 36 つは、脂質の吸収を助ける Cd3 遺伝子です。 HDAC36 酵素自体は、ヒストンの助けを借りずに Cd3 遺伝子に結合し、それを活性化します。 HDAC36がリズムから外れると、肥満につながる可能性があると考えられます.CdXNUMXの活動により、脂肪が過剰に吸収され始め、スケジュールどおりではなくなります.

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