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열쇠는 언제 처음 만들어졌나요? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

열쇠는 언제 처음 만들어졌습니까?

고대 이집트인들은 열쇠와 같은 것을 문을 잠그는 데 처음으로 사용했습니다. 그들은 홈에 삽입된 나무 볼트로 문을 잠궜습니다. 텀블러로 알려진 이동식 나무 핀이 홈의 상단에 부착되었습니다. 데드볼트가 제자리에 있으면 나무 텀블러를 데드볼트에 뚫린 구멍으로 내렸습니다. 볼트는 문을 단단히 잠그고 이동하려면 키를 사용하여 들어 올리고 토글 스위치를 당겨야했습니다.

첫 번째 키는 현대의 키와 상당히 다르게 생겼습니다. 한쪽 끝에 강모가 있는 대신 못이 달린 거대한 칫솔처럼 보였습니다. 키가 홈에 빠지면 못이 토글 스위치 아래에 맞습니다. 키가 위로 이동하면 토글 스위치가 볼트에서 당겨져 쉽게 분리됩니다. 이집트인의 열쇠는 볼트가 있던 문 쪽에서만 사용할 수 있었습니다.

그리스인들은 문 뒤에서 볼트를 움직이는 방법을 발견했습니다. 그들은 열쇠의 끝이 볼트의 노치에 도달할 때까지 볼트 위의 구멍에 밀어 넣었습니다. 볼트의 노치는 크기와 모양이 농부의 낫과 비슷한 꼬인 판 내부에 있었습니다. 이 열쇠 중 일부는 길이가 XNUMX미터가 넘고 어깨에 메고 있었습니다.

나중에 고대 로마인들은 가장 숙련된 자물쇠 제조공이 되었습니다. 그것들을 크게 개선하고 키를 개선했습니다. 로마키 끝에 있는 이빨은 모양이 달랐다. 요즘은 키를 위조하기 위해서는 치아의 올바른 위치와 올바른 길이뿐만 아니라 올바른 모양도 고려해야 합니다. 로마인들은 장소를 옮길 수 있는 작은 자물쇠를 발명했습니다. 우리는 이러한 자물쇠를 자물쇠라고 부릅니다. 자물쇠 열쇠는 일반적으로 고리 모양으로 만들어졌습니다. 그들은 손가락에 착용할 수 있습니다.

저자: Likum A.

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광년은 어떻게 발견되었습니까?

빛이 무엇인지 완전히 설명할 수는 없지만 아주 정확하게 측정할 수 있습니다. 우리는 빛이 얼마나 빨리 이동하는지 꽤 잘 알고 있습니다. 광년은 단순히 광선이 1676년에 이동하는 거리이기 때문에 진정한 발견은 빛의 속도와 관련이 있습니다. 이것은 XNUMX년 Ole Römer라는 덴마크 천문학자가 수행했습니다. 그는 목성의 위성 중 하나의 일식이 목성이 있는 곳의 반대쪽인 태양의 반대쪽으로 궤도를 돌면서 점점 더 늦게 일어난다는 것을 알아차렸습니다.

그리고 지구가 원위치로 돌아가면 이전 일정에 따라 다시 일식이 일어나기 시작했다. 시차는 약 17분이었다. 이것은 빛이 지구 궤도의 지름과 같은 거리를 이동하는 데 이 시간이 필요하다는 것을 의미할 수 있습니다. 이 거리는 약 186마일로 알려져 있습니다. 빛이 이 거리를 이동하는 데 약 000초(약 000분)가 걸리므로 빛의 속도는 초당 약 1000마일입니다.

현대에 이미 알버트 마이컬슨(Albert Michelson) 교수는 빛의 속도를 정확하게 측정하기 위해 수년간 노력해 왔습니다. 다른 방법을 사용하여 초당 186마일의 결과를 얻었으며 이제 이것은 완전히 정확한 수치로 간주됩니다. 이 속도에 284년의 초 수를 곱하면 5년에 빛이 880마일을 이동한다는 것이 밝혀졌습니다. 이 거리를 광년이라고 합니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 세계에서 인구 측면에서 상위 XNUMX위 안에 드는 국가는 어디입니까?

▪ 얻을 수 있는 최저 온도는 얼마입니까?

▪ 백악관에서 한 번에 두 명의 대통령의 이름을 따서 명명된 방은?

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쓴맛이 없는 치커리 품종 11.08.2021

Wageningen University의 연구원들은 더 이상 쓴 성분이 포함되지 않은 다양한 치커리를 개발하기 위해 새로운 육종 방법을 사용했습니다.

치커리는 푸른 꽃을 가진 아름다운 식물이지만 흥미로운 부분은 땅에 있습니다. 치커리 뿌리는 빵과 유제품에 사용되는 천연 감미료인 이눌린의 공급원이며 건강한 장 기능을 위한 식이 섬유입니다.

"이눌린은 소화기 계통의 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 일반적으로 이눌린은 쓴맛을 유발하기 때문에 뿌리에서 발견되는 쓴 화합물과 분리해야 합니다. CRISPR-Cas와 같은 새로운 육종 방법으로, 우리는 더 이상 쓴 맛이 없는 식물을 개발할 수 있었습니다. 이것은 더 저렴하고, 더 쉽고, 더 환경 친화적인 가공으로 이어질 뿐만 아니라 더 많은 이눌린을 사용할 수 있게 할 것입니다. 이제 우리는 어떤 유전자가 쓴맛 화합물 생산에 관여하는지 알게 되었습니다. , 그래서 우리는 또한 재치 있는 쓴맛의 수준을 바꿀 수 있다고 과학자들은 말했습니다.

새로운 CRISPR-Cas 방법은 특정 바람직하거나 바람직하지 않은 식물 특성을 담당하는 치커리 DNA를 구체적으로 표적화합니다.

"게놈 편집이라는 기술은 DNA에 작은 변화를 줍니다. 그래서 키운 치커리는 자신의 DNA만 포함합니다. 쓴 맛을 내는 XNUMX개의 유전자를 차단했습니다. 이를 위해 우리는 잎에서 세포를 채취하여 기술로 처리하고, 그런 다음 (온실에서) 다시 자랄 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 번식이 훨씬 빨라집니다."라고 KeyGene 대변인 Paul Bundock이 설명했습니다.

유럽 ​​CHIC 프로젝트의 틀 내에서 연구원과 기업은 특정 비터 치커리 화합물(테르펜) 자체의 개발에도 노력하고 있습니다. 이러한 화합물은 항염증제 및/또는 암 약물로 작용할 수 있습니다.

Sensus의 기업 개발 관리자인 Matthew de Roode는 "쓴 화합물은 곰팡이와 박테리아로부터 식물을 보호합니다. 이 프로젝트에서 우리는 항염증 활성을 입증할 수 있었습니다. 이전 연구에서는 치커리의 쓴 화합물이 양에서 구충 효과가 있는 것으로 나타났습니다."라고 말했습니다.

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