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로제타스톤이란?

아시다시피, 모든 시대와 민족의 가장 위대한 문명 중 하나는 고대 이집트였습니다. 오랫동안 사람들은 고대 이집트의 기념물, 건물 및 모든 종류의 보물을 파헤치기 시작했습니다. 건물과 기타 물건에서 알 수 없는 글이 발견되었지만 아무도 읽을 수 없었습니다. 그리고 이러한 징후에 대한 해결책은 없는 것 같았습니다. 고대 그리스인들은 이집트의 성직자들이 종교적인 목적으로 이 글자를 만들었다고 믿었기 때문에 번역상 "신성한 절개"를 의미하는 상형 문자라고 불렀습니다. 이러한 유형의 글은 상형 문자로 알려지게 되었습니다.

그리스인 이후에는 많은 학자들이 문제를 제기했지만 성공하지 못한 1799세기까지 이 비문을 해독하려는 상당한 노력이 없었습니다. 그 후 XNUMX년에 놀라운 발견이 이루어졌습니다. 나일강 입구 근처에서 수세기 동안 그곳에 누워 있던 검은 현무암 반판이 발견되었습니다. 그녀는 그녀가 발견된 도시의 이름을 따서 Rosetta Stone이라는 이름을 받았습니다. Rosetta Stone은 세 가지 다른 언어로 새겨진 메시지를 독특하게 만듭니다.

언어 중 하나는 그리스어이고, 두 번째는 상형 문자이며, 세 번째는 이집트 문자의 후기 형태, 소위 민속 필기체 - 축약 된 상형 문자 유형 중 하나입니다. 이 비문에 대한 오랜 연구 기간이 시작되었습니다.

헬라어 본문은 읽고 이해할 수 있었고, 마침내 나머지 부분과 비교한 결과, 수백 년 된 상형 문자의 비밀이 발견되었습니다. 이것은 재능 있는 젊은 프랑스인 Jean-Francois Champollion에 의해 수행되었습니다. 그리고 이 발견의 결과로 역사가들은 기원전 3500년까지 이집트인의 생활, 관습 및 종교 의식을 추적할 수 있게 되었습니다. 이자형. 이것은 상형 문자가 이집트 문자의 가장 오래된 형태이자 가장 초기에 알려진 문자 체계 중 하나이기 때문에 가능합니다.

본질적으로 이들은 비문 - 그림입니다. 각 그림은 항목을 나타냅니다. 그러나 시간이 지남에 따라 이 글이 발전했고 이집트인들은 개념, 소리, 단어를 기록하기 시작했습니다.

저자: Likum A.

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두려움 때문에 머리카락이 회색으로 변합니까?

예, 그들은 앉습니다. 그러나 이것이 어떻게 그리고 왜 일어나는지는 다소 불분명합니다. 우리는 여전히 노인들이 회색으로 변하는 이유를 완전히 설명할 수조차 없습니다! 하지만 어쨌든 생각해봅시다.

머리카락은 피부 형성입니다. 그들의 뿌리는 피부에 있으며 양파처럼 위쪽으로 "싹"이 나옵니다. 유모세포가 자라면서 피부 위에 나타나자 마자 변화하여 각질이 됩니다. 세포의 바깥 쪽 끝에서 끊임없이 증식하고 다른 것 위에 나타납니다.

모근의 세포 중에는 색소를 함유하는 세포가 있습니다. 그들은 또한 번식하여 점점 더 높게 나타납니다. 모간이 자라면서 결국 죽고 색소 과립이 파괴됩니다.

모발의 각질 물질은 황색이고 색소 과립은 적색에서 흑색 갈색입니다. 이것은 흰색에서 검은색에 이르기까지 우리가 알고 있는 다양한 머리카락 색조를 설명합니다.

백발이 나타나는 이유 중 하나는 나이가 들면 질병, 불안, 강한 공포로 인해 색소가 줄어들고 머리 색깔이 회색으로 변한다는 것입니다. 또 다른 설명은 신경 스트레스와 부정적인 감정으로 인해 기포가 안료 과립을 대체하기 시작한다는 것입니다. 그러나이 현상의 메커니즘은 여전히 ​​​​우리에게 알려지지 않았습니다.

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사람을 둘러싼 녹지는 노화 과정을 늦춥니다. 26.10.2021

사람 주변에 있는 식물은 마음에도 좋지만 몸에도 좋을 수 있을까? 모나시 대학 연구원들은 이것이 적어도 여성의 경우 실제로 그럴 수 있음을 발견했습니다.

세계 최초로 과학자들은 DNA 메틸화 연구를 기반으로 인간의 주변 환경에 있는 초목의 양과 느린 생물학적 노화 사이의 연관성을 보여주었습니다.

기대 수명 증가와 출산율 감소로 인한 고령화 세계 인구에서 노년기에 건강과 생산성을 유지하는 방법을 이해하는 것이 최우선 과제입니다. 생물학적 노화의 가장 신뢰할 수 있는 마커 중 하나는 인간 DNA에서 발견되는 노화 관련 메틸화 변화입니다. 여기에서 DNA의 일부 섹션이 메틸 분자로 덮여 있습니다.

DNA의 일부 영역에는 특히 나이가 들어감에 따라 메틸화가 증가하기 쉬운 CpG 영역이 있으며, 이는 영향을 받는 유전자의 기능을 제한합니다. 반대로 노화는 다른 영역에서 메틸화를 감소시켜 해로운 유전자의 과발현을 유발할 수도 있습니다.

팀은 NASA 위성의 적외선 및 가시광선 판독값을 사용하여 각 참가자의 혈액 채취 전 12개월 동안의 지역 식생 질량을 추정했습니다. 식물은 광합성을 위해 가시광선을 흡수하지만 적외선과 근적외선은 반사율이 높습니다. 연구원들은 집에서 최대 2km 떨어진 녹지의 밀도를 추정하기 위해 이것을 사용하고 빛 판독에서 대기 왜곡을 설명하는 다소 복잡한 수학 공식을 사용했습니다.

과학자들은 "우리는 가장 강력한 알고리즘인 GrimAge를 사용하여 주변 녹지의 증가가 더 느린 생물학적 노화와 관련이 있음을 발견했습니다."라고 말했습니다. "우리 연구에 따르면 집에서 반경 0,1미터 내에서 식생 지수가 500 단위 증가하면 GrimAge에서 측정한 생물학적 노화가 0,31년 감소하는 것과 관련이 있습니다. 이전 코호트 연구에 따르면 이는 모든 -사망률 3% 감소. 집에서 300m, XNUMXkm, XNUMXkm 거리에서 녹지를 측정할 때 연관성이 안정적으로 유지되었습니다."

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