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かつての鉄のカーテンのせいで、未だに混ざり合っていない動物はどれですか? 詳細な回答
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知ってますか?
以前の鉄のカーテンのためにまだ混ざっていない動物の個体数はどれですか?
チェコスロバキアとFRGの国境にある有刺鉄線の生垣であった「鉄のカーテン」はとうの昔に姿を消しましたが、ここに生息するシカはごくまれな例外を除いて国境を越えません。 この結論は、GPS ナビゲーターで首輪をつけた動物を何年にもわたって観察した結果得られたものです。 トナカイは生まれた時から母親について行き、移動ルートを開拓しているため、チェコとドイツのシカは今でも異なる生息地を持っていますが、現在のところそれらを隔てるものは何もなく、すべての生きている動物は鉄のカーテンの崩壊後に生まれました。
著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー
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なぜ人は肌の色が違うのですか?
北ヨーロッパで最も白い肌の人が見られ、北欧タイプに分類されます。 最も黒い肌の人々は西アフリカに住んでいます。 東南アジアの住民の皮膚は黄色がかっています。 ただし、ほとんどの人は白、黒、黄色ではありませんが、何百もの色合いの光、狡猾な色、茶色を表しています。
人々の肌の色のこれらすべての違いの理由は何ですか? 説明は、体と皮膚で起こる化学プロセスにあります。 皮膚組織には、それ自体が無色の「色原体」と呼ばれる色成分が含まれています。 特定の酵素がそれらに作用すると、対応する肌の色が現れます。
人が色原体を持っていないか、彼の酵素がそれらに適切に作用しないと想像してください。 そのような人は「アルビノ」と呼ばれます。 それは世界中の人々に起こります。 アフリカにはアルビノがあり、どの白人よりも「白い」のです!
人間の皮膚自体は、物質がなく、乳白色です。 しかし、これに、皮膚に黄色の色素が存在するため、黄色の色合いが追加されます。 皮膚の他の色成分は黒色で、メラニンの小さな顆粒の存在に関連しています。 この物質は茶色ですが、大量に黒く見えます。 別の色合いは、その小さな血管を循環する血液の赤い色によって皮膚にもたらされます。 一人一人の肌の色は、白、黄、黒、赤のXNUMX色を組み合わせた比率によって異なります。 人類のすべての肌の色は、私たち全員が持っているこれらの色成分のさまざまな組み合わせによって生成することができます。
日光は、皮膚に黒色色素であるメラニンを形成する能力があります。 したがって、熱帯地方に住む人々は、より多くのこの色素とより暗い肌を持っています。 太陽の下で数日過ごすと、太陽の紫外線が肌にメラニンを生成し、日焼けを引き起こします!
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02.05.2024
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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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース シリコンはタンパク質をフォーマットします
22.02.2007
スウェーデンの科学者は、シリコン粒子がタンパク質分子を形成できることを発見しました。 一般に、生体分子が形を崩す原因として、酸化ケイ素などの無機物質の粒子が関与していると考えられています。
「私たちはこの偏見を変え、そのような粒子が逆に有機物質の構造化に寄与することを証明することに決めました」とリンシェーピング大学 (スウェーデン) の Bengt Harald Jonsson 教授は述べています。
これを行うために、彼のリーダーシップの下で科学者は、正電荷の特定の分布を持つ短いペプチド鎖を合成しました。 自由な状態では、これらの鎖は明確な形を取りませんでした。 次に、それらを直径9 nmの負に帯電した酸化ケイ素の球状粒子の溶液と混合しました。 粒子と接触したペプチドは螺旋状にコイル状になり、粒子とペプチドの複合体は酵素活性を有した。
この研究の著者によると、彼らが発見した現象には、応用と基本という XNUMX つの側面があります。 XNUMXつ目は、この方法が有機分子の認識、化学反応の制御された触媒作用、および医薬品の標的の探索に役立つ可能性があるという事実に関連しています。 そしてXNUMXつ目は、生命の起源について考えることができます。
「私たちの研究は、アミノ酸を含むペプチドが粘土粒子との相互作用の結果として複雑な構造を形成する可能性が非常に高いことを示しています」と科学者は言います.
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