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웹은 무엇으로 구성되어 있습니까? 자세한 답변

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웹은 무엇으로 구성되어 있습니까?

우리 대부분에게 거미에 대한 가장 흥미로운 점은 거미줄입니다. 그러나 실제로 거미는 다른 여러 면에서 매우 놀라운 생물입니다.

거미는 종에 따라 공기와 물, 땅과 토양 모두에서 모든 기후대에 삽니다. 크기는 8cm에서 거의 보이지 않는 것까지 다양합니다. 일부 종은 물 없이 15년 동안 살 수 있으며, 한 아종(큰 타란툴라 거미)은 새를 먹고 약 8년 ​​동안 삽니다. 그러나 대부분의 종은 8년밖에 살지 못합니다. 그러나 가장 중요한 것은 거미가 곤충이 아니라는 것입니다. 그들은 "거미류"라는 그룹에 속합니다. 그들은 보통의 XNUMX개, XNUMX개의 눈, XNUMX개의 신체 부위 대신 XNUMX개의 다리가 있다는 점에서 곤충과 다릅니다.

거미가 거미줄에 사용하는 섬유는 특별한 복부 땀샘에서 생성됩니다. 비단은 복부 끝에 위치한 직조 기관의 많은 작은 함몰부에서 확장됩니다. 그것은 액체의 형태로 나타나며 공기 중에서 즉시 응고됩니다.

몇 가지 유형의 섬유가 있습니다. 끈적 끈적하고 먹이를 잡는 데 필요합니다. 달라붙지 않는 강력하고 지지적인 레일; 그리고 알을 낳는 고치의 경우. 그들 중 일부는 부드럽고 푹신하고 다른 일부는 단단하고 단단합니다.

거미는 이러한 모든 유형의 웹을 엮을 수 있습니다. 바퀴 모양의 웹은 먹이를 잡는 데에만 사용됩니다. 먼저 "기초"가 만들어집니다. 아래쪽 외부 무거운 실이 불규칙한 사각형 형태입니다. 다음으로 바퀴의 스포크가 구성되어 나선의 3-4 회전을 지원합니다. 마지막으로 빈 공간을 촘촘하게 채우고 있는 끈적끈적한 나선이 나타난다.

다른 유형의 웹을 리프 웹이라고 합니다. 이들은 섬유의 평평한 깔때기 모양 또는 돔 모양의 표면입니다. 거미는 반대편에 산다.

거미는 병 모양의 구멍 형태로 "해치"를 만듭니다. 위에 있습니다. 이것은 굴을 가지와 흙으로 위장하여 편안하게 만듭니다. 늑대 거미는 땅에 터널을 만들고 섬유에 연결합니다.

유럽의 물거미는 물 바로 아래에 종 모양의 집을 짓습니다. 거미는 공기로 채우고 복부 털로 표면에서 가져옵니다. 여기서 그는 알을 낳고 아기들이 자신의 집을 지을 수 있을 때까지 키웁니다. 그건 그렇고, 모든 거미가 웹을 회전시키는 것은 아닙니다. 어떤 사람들은 잎사귀와 나무 껍질로 방 하나짜리 집을 짓습니다.

저자: Likum A.

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행성 Phaeton이 존재 했습니까?

0,4세기에 태양으로부터 행성의 거리를 결정하기 위해 경험적 법칙이 제안되었습니다. 지구의 질량 중심(세 번째 행성)에서 발광체의 질량 중심까지의 거리를 단위(천문 단위, AU)로 취하면 수성의 경우 0,7, 금성의 경우 1,5이 됩니다. 화성 - 2,8. 화성 뒤에는 태양으로부터 5,2 거리에 있는 다섯 번째 행성이 ​​있어야 하며, 그 다음에는 목성이 XNUMX 거리에 있어야 합니다.

이 모든 수치는 실제 거리와 잘 일치하지만 거리는 2,8a입니다. 즉, 많은 작은 행성, 즉 소행성만이 태양 주위를 돌고 있습니다. 일부 과학자들에 따르면, 이것은 고대 그리스 태양신 헬리오스의 아들의 이름을 따서 파에톤(Phaethon)이라고 불렀던 한때 존재했던 행성의 파편이라고 합니다. 고대 전설에 따르면 파에톤은 아버지의 전차의 불말을 제어하지 못하고 죽었습니다.

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단백질은 리보솜이라고 하는 세포의 구조적 부분에서 아미노산으로 조립되며, 각 단백질의 구조는 DNA에 암호화됩니다. 유전 정보는 정보 또는 전령 RNA 전달 분자를 사용하여 DNA에서 리보솜으로 전달되며, 분자가 전달하는 정보를 기반으로 리보솜에서 해당 유형의 단백질 합성이 수행됩니다.

캘리포니아 유타 대학과 스탠포드 대학의 미국 과학자 팀이 살아있는 세포에서 단백질을 만드는 근본적으로 새로운 방법을 발견했습니다. 사진 속 노란 응괴는 Rqc2 단백질로, 밝혀진 바와 같이 전령 RNA의 기능을 수행할 수 있습니다. 이것은 리보솜 RNA 분자(파란색과 녹색으로 강조 표시됨)와 연관되어 있으며 합성된 단백질에 아미노산의 무작위 서열을 삽입하도록 리보솜(흰색 나선 덩어리)에 지시합니다.

그러나 Rqc2 단백질의 목적은 "무작위" 단백질의 합성이 아닙니다. 이 과정은 정상적인 단백질 합성에 실패가 발생할 때 활성화되는 물질 재활용의 일부일 뿐입니다. 과학자들은 합성 오류가 발생하는 경우 Rqc2 단백질 분자가 리보솜 RNA 분자와 즉시 결합하여 결과적으로 합성된 단백질 구조에 20개의 무작위 아미노산 단위가 삽입된 형태로 나타나는 현상을 수정했습니다. 유형 - 알라닌과 트레오닌.

분명히, Rqc2 단백질의 이러한 행동은 결함이 있는 단백질의 출현으로부터 세포를 보호하는 보호 메커니즘의 일부입니다. 두 아미노산의 무작위 서열은 "결함" 단백질 분자의 신속한 파괴에 기여하는 약한 연결로 작용합니다. 연구자들은 또한 이 메커니즘이 리보솜 건강 테스트의 역할을 할 수 있다고 제안합니다.

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