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최초의 모스크바 왕자는 누구였습니까? 자세한 답변

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첫 번째 모스크바 왕자는 누구입니까?

첫 번째 모스크바 왕자이자 모스크바 왕자의 조상은 Vsevolod Big Nest의 증손자 인 Alexander Nevsky의 아들 Daniil Alexandrovich (1261-1303)였습니다. 1276년경에 그는 형제인 모스크바의 블라디미르 드미트리 대공으로부터 유산을 받았습니다.

1300년 다니일 알렉산드로비치는 콜롬나와 많은 볼로스트를 모스크바 공국에 합병했고, 1303년에는 이반 드미트리예비치 공의 유언으로 페레슬라블 잘레스키를 받았다.

저자: 콘드라쇼프 A.P.

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그라운드호그는 무해한가요?

아니요, 사람들을 죽이기 때문입니다. 기침을 하여 죽도록 하십시오.

마모트(또는 마모트)는 다람쥐 가족을 대표하는 착한 배입니다. 크기는 고양이 정도이며 위험에 처하면 큰 소리로 비명을 지릅니다. 하지만 이들의 매력은 여기서 끝이다. 몽골 변종인 대초원(또는 일반적인) 마멋은 특히 선 페스트(bubonic plasma)로 더 잘 알려진 예르시니아 페스티스(Yersinia pestis) 박테리아에 의한 전염성 폐 질환에 취약합니다.

그라운드호그는 이웃에게 기침을 하여 벼룩, 쥐, 그리고 결국에는 인간을 감염시켜 역병을 퍼뜨립니다. 동아시아를 휩쓸고 유럽을 휩쓴 모든 위대한 전염병은 대초원 몽골 마멋에서 왔습니다. 역사가들은 흑사병으로 인한 사망자가 XNUMX억 명을 넘어선 것으로 추산하고 있으며, 마초는 말라리아 모기 다음으로 인류의 가장 큰 살인자 목록에 있습니다.

마멋이나 인간이 전염병의 희생자가 되면 겨드랑이 아래와 사타구니의 림프절이 검게 부풀어 오르게 됩니다(이러한 궤양은 그리스어 boubon, "사타구니", 따라서 "bubonic"이라는 단어에서 "buboes"라고 불림). "죽은 사냥꾼의 영혼이 거기에 숨어 ​​있기" 때문에 몽골인들은 마호가니의 겨드랑이를 만지지 않을 것입니다.

마멋의 나머지 부분은 몽골에서 진미로 간주됩니다. 현지 사냥꾼들은 먹이를 몰래 찾아오기 전에 모든 의식을 수행합니다. 가짜 토끼 귀를 달고 춤을 추고 야크 꼬리를 흔듭니다. 잡은 마멋은 뜨거운 돌 위에 통째로 굽는다. 알파인 그라운드호그 지방은 유럽에서 류머티즘 치료용 연고로 평가됩니다.

마멋의 다른 대표자는 프레리도그와 북미 우드척을 포함합니다. 그라운드호그 데이는 2월 1887일입니다. 매년 펜실베니아주 펀수토니의 터키 힐에 사는 펀수타우니 필이라고 알려진 그라운드호그가 전기로 가열된 굴에서 제거됩니다. 턱시도를 입은 "키퍼"가 Phil에게 질문합니다. 그는 자신의 그림자를 봅니까? 그라운드호그가 "예"라고 속삭이면 겨울은 XNUMX주 더 지속됩니다. XNUMX년 이래로 기상학자 필은 한 번도 틀린 적이 없습니다.

선 페스트는 오늘날까지 우리를 떠나지 않았습니다. 마지막 심각한 발병은 1994년 인도에서 발생했습니다. 흑사병은 미국의 의무 격리가 필요한 질병 목록에 있는 세 가지 질병 중 하나입니다(나머지 두 개는 황열병과 콜레라).

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생체시계 이식 25.06.2015

E. coli는 낮과 밤의 변화에 ​​따라 내부 일상 리듬이 없는 유기체 중 하나입니다. 그러나 시아노박테리아에는 그러한 시계가 있는데 이는 놀라운 일이 아닙니다. 그들은 광합성에 종사하고 있으며, 광합성에 종사하고 있다면 좋든 싫든 태양을 따를 것입니다. 사실, 남조류를 제외하고 어떤 다른 박테리아도 일주기 리듬을 획득하지 않았습니다. (우리는 일반적으로 생물학적 리듬이 아니라 XNUMX시간 주기, 일일 시계에 대해 구체적으로 이야기하고 있음을 강조합니다.)

하버드 대학 Weiss Institute의 Pamela A. Silver와 그녀의 동료들은 생물학적 시계를 한 박테리아에서 다른 박테리아로, 즉 시아노박테리아에서 대장균으로 이식하는 아이디어를 생각해 냈습니다. 알려진 바와 같이 남조류에서는 KaiA, KaiB 및 KaiC라는 세 가지 단백질이 일상 리듬의 분자 "봄" 역할을 합니다. 낮에는 KaiA가 KaiC를 인산화하고 밤에는 KaiB가 반대 반응을 수행하여 인산을 제거합니다. KaiC의 잔류물. KaiC 자체는 다른 유전자(자신을 포함하여)의 활동에 영향을 주어 전사, 즉 그들에 대한 RNA 합성을 자극할 수 있지만, 이는 그것이 어떤 형태인지에 따라 낮에 인산화되거나 밤에 비 - 인산화 .

시스템은 보시다시피 매우 간단합니다. 시아노박테리움 Synechococcus elongatus에서 Escherichia coli로 XNUMX개의 유전자만 이식하면 됩니다. 인산화된 KaiC는 다른 단백질인 SasA와 상호작용하며 연구자들은 또한 발광 단백질 유전자를 KaiC-SasA 복합체에 의해 활성화된 E. coli 게놈에 도입했습니다. 그날이 되자 KaiC는 SasA에 결합된 인산염 그룹을 받았고 둘 다 함께 형광 단백질 유전자에 대한 RNA 합성을 활성화했습니다. 단백질 자체가 RNA에서 합성되었고 세포가 빛나기 시작했습니다. 즉, 일일 시계가 없었던 대장균에는 일주기 시계가 장착되어 있었습니다. 사실, XNUMX일 후에 시계가 고장났습니다. 저자에 따르면 시아노박테리아 자체에는 분자 "봄"의 핵과 하루 중 시간의 동기화를 보장하는 추가 메커니즘이 있는 반면 일반 박테리아에는 그러한 "이동 수정"이 없습니다(그런 유전자가 이식되는 것을 막는 것은 없지만 대장균에도). 실험의 전체 결과는 Science Advances의 기사에 설명되어 있습니다.

물론 이 작업의 목표는 시계에 의해 빛나는 박테리아를 얻는 것뿐만이 아닙니다. 약물을 합성할 수도 있는 그러한 세포는 적절한 시간에 적절한 물질을 방출하는 좋은 분배기 역할을 할 수 있습니다(질병에도 고유한 순환 리듬이 있습니다).

비만과 그에 수반되는 대사 장애는 장내 세균에 대한 올바른 일상을 설정하지 않는 신체의 일일 시계가 혼란스러워서 발생한다고 믿어집니다. 회상하면 자체 시계가 없습니다. 그리고 여기, 아마도 실험실에서 그러한 시계와 함께 제공된 박테리아가 도움이 될 것입니다. 마지막으로, 우리가 바이오 연료를 생산하는 데 사용되는 미생물에 대해 이야기하고 있다면, 그것들은 태양으로부터 작동하도록 만들어질 수 있으며, 이것이 최대의 이익을 얻으려면 다시 매일 시간이 필요할 것입니다.

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