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무화과에 씨가 많은 이유는 무엇입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

무화과에는 왜 이렇게 많은 씨가 있습니까?

무화과는 세계에서 가장 멋진 과일 중 하나입니다. 인간은 선사 시대부터 그것을 감사하는 법을 배웠습니다. 한때 파라오 궁의 식탁에서 절묘한 진미로 제공되었으며, 굶주린 노예들의 거의 유일한 음식이 되었습니다. 그러나 무화과는 식품일 뿐만 아니라 알코올, 포도주 및 직물용 염료도 그 주스에서 얻습니다. 넓고 빽빽한 잎은 상아를 닦는 데 사용되며 튼튼한 밧줄은 무화과나무 껍질로 만듭니다(무화과라고도 함).

무화과에는 많은 품종이 있으며 그 중 섬세한 맛으로 가장 유명한 것은 이즈미르(Izmir)로, 처음 재배된 터키의 도시 이즈미르(Izmir)의 이름을 따서 명명되었습니다.

둥글고 살이 많은 무화과는 목구멍에 좁은 구멍이 있는 꽉 채워진 가방처럼 보입니다. 주머니 안에는 펄프 외에 꽃가루와 우리가 뼈 또는 씨앗이라고 부르는 것이 있습니다. 그러나 사실 이것은 씨가 아니라 무화과나무의 진정한 열매입니다! 일반적으로 이즈미르 무화과의 재생산 과정은 매우 주목할 만합니다.

사실 그 꽃은 Caprian 무화과의 꽃가루에 의해서만 수정 될 수 있습니다. 그리고 후자의 열매에는 많은 양의 꽃가루가 포함되어 있지만 작은 무화과 말벌 한 종의 곤충 만이 거기에서 꽃가루를 추출하여 수분 된 꽃으로 옮길 수 있습니다. 이 말벌은 알을 낳을 시간이 될 때까지 Caprian 무화과 열매 안에 삽니다. 그런 다음 그들은 과일을 남기고 몸에 붙어 있는 꽃가루를 제거합니다. 그런 다음 그들은 이즈미르 무화과 안으로 들어가 꽃의 꽃가루를 털어냅니다.

저자: Likum A.

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피부색이 다른 이유는 무엇입니까?

인간의 피부색은 신체에서 발견되는 세 가지 색소 또는 염료에 따라 달라집니다. 첫 번째는 갈색 물질인 멜라닌입니다. 두 번째는 노란색 물질인 카로틴입니다. 그리고 세 번째는 혈액에서 발견되는 붉은 물질인 헤모글로빈입니다. 지구상의 다른 인종 간의 피부색 차이는 거의 전적으로 피부의 멜라닌 양에 달려 있습니다.

우리는 햇빛의 영향으로 피부가 더 많은 멜라닌을 생성한다는 것을 알고 있습니다. 이것이 더운 기후에 사는 사람들이 더 어두운 피부를 갖는 이유입니다. 더 먼 시대로 돌아가 보면 세 집단의 사람들이 동시에 발전하고 있음을 알 수 있습니다. 그 중 하나가 몽골로이드 계통으로, 거기에 포함된 사람들의 피부색이 노란색에서 갈색까지 다양했습니다.

다른 그룹은 다양한 색조의 어두운 피부를 가진 Negroid입니다. 그리고 세 번째 그룹 - 하얀 피부를 가진 사람들. 수세기 동안 이 그룹은 종종 서로 섞였습니다. 이것은 최근까지 고립되어 발전한 Negroid들에게 덜 적용됩니다. 이러한 혼합에도 불구하고 인류는 백인, 몽골인(노란색), 말레이인(갈색), 흑인(흑인) 및 아메리카인(빨간색)의 XNUMX개 인종으로 구분되는 고유한 특성이 있다는 것이 일반적으로 받아들여지고 있습니다.

오늘날 과학자들은 인류가 다섯 개의 인종으로 나눌 수 있다고 더 이상 믿지 않습니다. 같은 혈통을 가진 사람들 사이에도 너무 많은 색상 차이! 예를 들어, 백인 인종은 세 가지 주요 그룹이 혼합되어 있습니다. 피부가 어두운 지중해인, 피부가 하얀 사람들로 구성된 북유럽인, 피부가 약간 어두운 사람들이 포함된 알프스인입니다!

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생산된 전기의 최대 20%는 거리와 아파트 조명에 사용됩니다. 이러한 에너지 비용을 줄이기 위한 한 가지 옵션은 생물발광 식물을 사용할 수 있습니다. 아이디어는 환상적으로 들리지만 유전 공학을 사용한 이 분야의 개발은 이미 진행 중입니다.

자연은 많은 유기체에 빛을 발하는 능력을 부여했지만 지금까지 생물 발광 식물은 공상 과학 영화 아바타에서만 발견됩니다. 과학자들은 유전 공학을 사용하여 상황을 해결하려고 노력하고 있습니다. 이전에는 이미 발광 박테리아와 반딧불이의 유전자를 담배와 같은 식물에 도입했습니다. 그러나 올바른 식물 기관에서 올바른 유전자가 작동하도록 하는 것은 어려웠습니다. 통제하에 있는 식물의 빛을 만들기 위해 Massachusetts Institute of Technology의 직원은 유전 공학을 포기하고 나노 기술을 선택했습니다.

그들은 다양한 크기의 실리콘과 고분자 나노입자를 생성하여 엄격하게 정의된 방향으로 식물 내부를 움직였습니다. 각 입자에는 다음 세 가지 물질 중 하나가 포함되어 있습니다. 발광 루시페린; 그것을 수정하고 빛나게 만든 루시퍼라제; 뿐만 아니라 루시페라제의 활성을 증가시키는 조효소 A. 수중 환경에서 압력을 받는 입자는 물냉이 및 기타 식물의 기공으로 유입되었습니다. 연구자들은 나노입자의 크기와 표면 전하에 의존하기 때문에 주입된 물질이 어떤 식물 조직에 들어갈 것인지를 제어할 수 있었습니다.

그 결과 빛나는 물냉이는 GM 담배보다 100배 더 밝았고 000µW LED보다 절반 정도 밝았습니다. 빛은 조절 가능합니다. 루시퍼라제의 작용을 차단하는 화합물을 추가하여 끌 수 있습니다. 현재까지 이 기술은 1시간 동안 지속되며 빛의 양은 독서에 필요한 양의 4분의 XNUMX에 불과하지만 연구자들은 그들의 아이디어가 상당한 전망을 가지고 있다고 믿고 있다. 아마도 미래에는 평생 동안 빛날 수 있는 식물을 만들 수 있을 것입니다. 이 경우 도시 거리의 나무는 등불로, 화분에 담긴 관엽식물은 야간 램프로 바뀔 수 있습니다.

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