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소는 왜 새김질을 할까? 자세한 답변

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소는 왜 되새김질을 할까요?

수천 년 전, 강하고 피에 굶주린 적들로부터 스스로를 보호할 수 없는 동물들이 있었습니다. 그들은 너무 빨리 달릴 수 없었고 날카로운 송곳니나 발톱도 없었습니다. 그리고 생존의 과정에서 그들은 특별한 먹는 방식을 가지고 있습니다. 그들은 음식에서 무엇인가를 재빨리 집어들어야 했고, 첫 기회에 씹지 않고 급하게 삼키고 즉시 도망쳤다. 그런 다음 이미 안전한 장소에서 차분한 상태에서 마음껏 음식을 씹을 수 있습니다!

우리의 반추 동물은 진화 과정에서 점차적으로 그렇게 되었기 때문에 그렇게 불립니다. 인간에게 유용한 거의 모든 포유동물은 반추동물이라는 점에 유의하십시오. 이들은 소, 양, 염소, 낙타, 사슴, 라마, 영양입니다.

소와 같은 반추동물이 되새김질을 할 수 있는 이유는 무엇입니까? 이러한 동물에는 5 부분으로 구성된 특수 소화 시스템이 있습니다. 첫 번째는 흉터, 다음은 그물망, 책, 위, 소장입니다.

이 각 부서는 소화 중에 특정 기능을 수행합니다. 첫째, 음식은 미생물의 영향으로 발효 과정이 일어나는 반추위의 가장 큰 부분에 들어갑니다. 그런 다음 음식은 격자에 있고 씹기에 편리한 작은 공으로 형성됩니다.

그들은 동물이 씹는 입으로 돌아가며 일반적으로 어딘가에서 쉬고 있습니다. 결국 이 공들은 다시 삼켜져 책 속으로 떨어진다. 여기에서 그들은 동화 과정이 일어나는 abomasum으로 이동합니다. 낙타는 다른 반추동물과 달리 이 구분이 없습니다.

소는 윗니가 없습니다. 그러나 껌은 단단한 패드처럼 보입니다. 소가 풀을 뜯을 때 아랫니의 도움으로 머리를 옆으로 움직여 풀을 뽑습니다.

저자: Likum A.

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펭귄은 어디에서 살고 있습니까?

많은 사람들은 이 이상한 새가 북극, 남극 등 추운 곳이면 어디든지 산다고 믿습니다. 그러나 펭귄은 남반구에서만 발견됩니다. 그들은 남극 대륙(북극이 아닌!)과 대륙에 인접한 섬에 살고 있습니다. 페루나 브라질 남부, 아프리카 남서부, 뉴질랜드, 호주 남부와 같은 북부 지역에서도 볼 수 있습니다.

의심할 여지 없이 펭귄은 인간과 우스꽝스럽게 닮았기 때문에 명성을 얻었습니다.

펭귄은 평평한 발로 똑바로 서 있습니다. 종종 그들은 군인처럼 질서 정연하게 줄을 섭니다. 그들의 걸음걸이는 우리에게 너무 장엄하고 중요해서 웃지 않을 수 없을 것 같습니다. 작은 비늘 모양의 깃털로 구성된 깃털은 몸 전체를 덮습니다. 연미복과 흰색 셔츠로 구성된 남성용 이브닝 드레스와 비슷합니다. 선사 시대에 존재했던 펭귄은 키가 거의 XNUMX미터에 달했습니다. 그런 펭귄이 오늘날 어떤 인상을 줄지 상상할 수 있습니다!

현재 17가지 종류의 펭귄이 있으며 그 중 가장 큰 것은 킹 펭귄으로 키가 1미터, 몸무게가 약 36킬로그램에 이릅니다. 옛날 옛적에 펭귄은 다른 새처럼 날 수 있었습니다. 그러나 지금까지는 날개에서 비행에 적합하지 않은 짧은 과정 만 남았습니다.

어떻게이 일이 일어 났어요? 그 이유 중 하나는 이상하게도 펭귄에게 적이 거의 없었기 때문입니다. 그는 남극의 외딴 지역에 살았기 때문에 그를 공격할 사람이 거의 없었습니다. 따라서 그는 육지나 물에서 안전하게 시간을 보낼 수 있었습니다.

날개를 사용하지 않은 펭귄의 세대가 바뀌면서 그 날개는 더 이상 비행할 수 없을 때까지 점점 작아지고 뻣뻣해졌습니다. 하지만 한편으로 펭귄은 수영을 잘하고 잠수부가 되었고, 이 날개는 훌륭한 지느러미가 되었습니다! 펭귄은 또한 서식지의 끔찍한 추위로부터 그들을 보호하는 두꺼운 지방층을 가지고 있습니다. 남자는 현재 그들의 지방질을 위해 펭귄을 사냥하고 있으며 멸종으로부터 그들을 보호하기 위한 법안이 통과되어야 할 수도 있습니다.

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바이오일렉트로닉스를 향한 발걸음 28.08.2007

독일 생화학자들은 마이크로칩에 세포 수용체를 부착하는 데 성공했습니다.

세포는 환경에서 특정 물질의 존재를 완벽하게 결정할 수 있습니다. 막의 해당 수용체에 연결하는 것으로 충분합니다. 그 후 이온 채널이 열리고 이온이 통과하여 세포가 정보를 수신합니다. 이 정보를 사람과 강제로 공유하면 가장 낮은 농도의 물질을 검색하거나 약물을 테스트하는 센서를 얻게 됩니다.

지금까지 이온 채널의 개구부는 소형 전극으로 고정되어 있지만 안타깝게도 그 이후에는 셀이 죽습니다. 생화학 연구소의 독일 과학자. Peter Fromhertz 박사가 이끄는 Max Planck는 세포가 오랫동안 작동할 수 있는 설치를 만들었습니다. 첫째, 그들은 실리콘 웨이퍼에 많은 트랜지스터로 미세 회로를 만들었습니다. 이 장치에는 양극, 음극 및베이스의 세 가지 전극이 있음을 상기하십시오. 전류가 음극과 양극 사이에 흐를지 여부는베이스에 어떤 전위가 적용되는지에 따라 다릅니다.

그런 다음 세로토닌 수용체가 위치한 막에 많은 세포가이 판에서 성장했습니다. 세포는 자연스럽게 임의의 장소에서 자랐습니다.

그러나 그 중에는 트랜지스터의 베이스 영역에 부착된 것도 있었습니다. 센서가 된 것은 그들이었습니다. 세로토닌 분자가 수용체와 연결된 순간 트랜지스터와 셀 사이의 가장 얇은 틈에서 이온 전류가 발생했습니다. 그는 기본 전위를 변경하고 트랜지스터를 켜거나 껐습니다. 이는 미세 회로를 통해 전류를 측정하여 쉽게 감지할 수 있습니다.

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