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カラスとカラスの関係は何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

カラスとカラスは誰と関係がありますか?

カラスとカラスは同じ鳥のオスとメスではなく、同じ目、家族、属に属していますが、異なる種です。 ワタリガラスは大きく、平均体長はハゲガオガラスよりも10cm長くなっています。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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カトラリーはどのようにして生まれたのですか?

人が食べる方法は、その人の文明の程度を特徴付けます。 食べやすくするために、古くからさまざまな工夫がされてきました。 スプーンに似た道具は石器時代から存在していました。 何千年も前にエジプト人が木、石、象牙で作られたスプーンを発明し、それらを使用したことは誰もが知っています。

ギリシャ人とローマ人は青銅と銀のスプーンを使用しました。 それらの多くは美しく、本物の芸術作品です。 中世では、骨、木、スズ、スズがスプーンの製造に使用され、金持ちは銀のスプーンを買う余裕がありました。

ナイフやフォークも古くから使われてきました。 最初のフォークはスパイク付きの棒だったと信じている人もいれば、その外観が矢であると考える人もいます。 最初の本物のフォークは長く、XNUMX つのプロングがあり、調理、特に肉のローストに必要でした。

フォークは、すでに新しい時代の食卓に登場しました。 しかし、300 年前でさえ、テーブルに置かれたナイフとフォークはばかげて面白いものに見えました。 イギリスでは、それらは非常にまれでした。 フランスでは300世紀まで手で食べていました。 ナイフは、片面を研いだ骨や石片から生まれました。 それは人間の最初の発明の XNUMX つでした。 テーブルにナイフが登場したのも約XNUMX年前。

古代の人々の料理は、彼らを取り巻く自然由来の物でした。 たとえば、幅の広い葉が皿の役割を果たし、容器は空のひょうたんから作られ、半分にカットされたココナッツはカップでした。

人々が皿を作り始めると、鍋、カップ、プレートが登場しました。 非常に多くの場合、それらは形と装飾が驚くべきものでした。 それらの多くは、古代ギリシャ、ローマ、エジプトの花瓶、ボウル、器など、芸術の傑作として今日まで生き残っています。

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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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バイオ燃料生産のためのテルミット 27.02.2021

麦わらは、バイオ燃料や商業用化学物質の潜在的な供給源です。 しかし、わらをバイオリファイナリーで有用な製品に変える前に、それを構成するポリマーを構成要素に分解する必要があります。

ストローをバイオ原料に変換するには、まずストローに含まれる特に強力なポリマーであるリグニンを分解する必要があります。 特定のシロアリ種の腸からの微生物がその仕事をすることができます.

わらやその他の乾燥した植物材料では、セルロース、ヘミセルロース、リグニンの XNUMX つの主要なポリマーが複雑な XNUMX 次元構造に織り込まれています。 最初の XNUMX つのポリマーは、糖に分解され、バイオリアクターで燃料に変わる多糖類です。 一方、リグニンは、有用な工業用化学物質に変換できる芳香族ポリマーです。 菌類の酵素は、XNUMX つのポリマーの中で最も分解しにくいリグニンを分解することができますが、科学者はより生産しやすいバクテリアの酵素を探しています。

以前の研究では、XNUMX 種のシロアリの腸内微生物が嫌気性バイオリアクターでリグニンを分解できることが示されています。 新しい研究では、提案された技術が詳細に説明されており、木の昆虫の腸からの微生物が小麦わらのリグニンを分解するプロセスが詳細に研究されています.

研究者たちは、シロアリ 500 種それぞれの腸 20 個を、唯一の炭素源として麦わらと混合しました。 XNUMX日後、消化したわらと未処理のわらの組成を比較しました。

最大 37% のリグニン、51% のヘミセルロース、41% のセルロースが分解されました。 ストローに残った未分解のリグニンは、そのサブユニットの一部が酸化するなど、化学的および構造的変化を受けています。

微生物によるヘミセルロースの効率的な分解は、多糖類で架橋されたリグニンの分解も増加させる可能性があります。 将来の研究では、チームはこれらの効果の原因となる微生物、酵素、およびリグニン分解経路を特定したいと考えており、リグノセルロース処理プラントでの用途を見つけることができます.

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