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강제 수용소를 최초로 발명한 국가는 어디입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

강제 수용소를 최초로 만든 나라는?

아직도 이것이 독일이라고 생각한다면, 당신은 석기 시대에 살고 있는 것입니다.

이 질문에 대한 일반적인 대답은 1899-1902년의 XNUMX차 보어 전쟁 동안 영국인이 세운 가족 수용소를 가리키는 "영국"입니다.

사실, 아이디어의 저자는 스페인 사람입니다. 강제 수용소의 첫 번째 유사성은 1895년 쿠바에서 나타났습니다. 식민지를 보존하기 위한 전쟁 중에 스페인 당국은 지역 인구를 한 곳에 "집중"하여 통제하기가 더 쉬울 것이라는 아이디어를 가지고 있었습니다. 쿠바 전쟁은 스페인의 패배로 끝났고 1898년 그녀는 섬에서 군대를 철수해야 했습니다. 미국은 1959년 카스트로 혁명까지 쿠바에서 미국의 군사적 영향력을 확립하면서 즉시 진공 상태로 뛰어들었습니다.

재 집중에 대한 스페인의 아이디어는 남아프리카에서 비슷한 상황에 직면 한 영국인에 의해 채택되었습니다. 보어 농장을 불태우려는 영국의 정책 때문에 캠프는 필수가 되었습니다. 그 결과 엄청난 수의 난민이 국내에 축적되었습니다. 그런 다음 영국군은 적의 보급품을 보충 할 기회를 박탈하기 위해 보어 분견대가 버린 모든 여성과 어린이를 특별 캠프에 모으기로 결정했습니다.

보어인 여성과 어린이를 위해 총 XNUMX개의 덮개가 있는 캠프가 조직되었고 흑인 아프리카 노동자와 그 가족을 위한 XNUMX개의 캠프가 조직되었습니다.

인도적 의도에도 불구하고 수용소의 생활환경은 나날이 악화되었다. 식량은 부족했고 질병은 빠르게 퍼졌다. 1902년까지 28명의 보어인(그 중 000명은 어린이)과 22명의 아프리카인이 수용소에서 사망했는데, 이는 전투에서 사망한 군인의 두 배였습니다.

그 후 얼마 지나지 않아 서아프리카(지금의 나미비아)를 식민지화하려는 시도 동안 독일인들은 최초의 강제 수용소를 만들었습니다.

헤레로와 나마와 같은 지역 부족의 남성, 여성, 어린이들이 체포되어 감옥에 갇히고 강제로 수용소에서 일하게 되었습니다. 1904년과 1907년 사이에 100명의 아프리카인이 폭력과 굶주림으로 사망했는데, 이는 전체 헤레로인의 000%, 나마인의 80%였습니다.

1985년, 유엔은 나미비아 원주민에 대한 학살 시도를 XNUMX세기 최초의 대량 학살 행위로 인정했습니다.

저자: 존 로이드, 존 미친슨

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기억상실증이란?

기억상실증은 사람이 완전히 기억을 잃는 상태입니다. 그는 자신이 누구인지, 과거에 무슨 일이 있었는지 기억하지 못합니다. 기억상실은 일시적이거나 영구적일 수 있습니다. 이 질병의 한 유형은 머리 부상으로 발생합니다. 사람은 사고 자체나 그 이전의 모든 사건을 기억할 수 없습니다. 그러나 그렇지 않으면 그는 일상 업무를 처리하고 주변에서 일어나는 모든 것을 이해할 수 있습니다. 매우 심각한 뇌 손상이 없는 한, 기억은 일반적으로 일정 시간이 지나면 회복됩니다.

히스테리성 기억상실이라는 또 다른 형태의 기억상실이 있습니다. 이것은 때때로 사람이 자신이 견딜 수 없는 개인적인 삶의 에피소드를 기억에서 지우려고 할 때 발생합니다. 그러한 불안한 마음 상태는 사람이 불쾌한 일을 잊도록 강요할 정도로 한계에 도달할 수 있습니다.

기억상실증은 또한 사람이 자신의 많은 자연적인 충동과 욕망을 억제해야 한다고 확신할 때 발전할 수 있습니다. 불안을 유발하는 대상을 잊도록 강요함으로써 그는 자신이 누구인지를 포함하여 다른 많은 것들을 잊어버릴 수 있습니다. 그렇지 않으면 그는 완전히 정상적인 사람이며 과거의 것을 기억할 수 없습니다. 그의 행동은 너무 정상적이어서 다른 사람들의 관심조차 끌지 못할 수 있습니다. 그러나 예를 들어 사람이 항상 앞뒤로 안절부절하게 걷는 경우에는 비정상적일 수도 있습니다. 어떤 경우에는 자신의 새로운 정체성을 만들어 냅니다. 그리고 그 기억이 갑자기 그에게 돌아올 수 있습니다.

자발적인 회복이 일어나지 않으면 정신과 의사의 도움이 필요합니다. 그러나 기억이 환자에게 돌아올 때 기억상실증에 시달렸을 때 그에게 일어난 모든 사건을 잊어 버리는 것이 흥미 롭습니다.

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E. coli는 낮과 밤의 변화에 ​​따라 내부 일상 리듬이 없는 유기체 중 하나입니다. 그러나 시아노박테리아에는 그러한 시계가 있는데 이는 놀라운 일이 아닙니다. 그들은 광합성에 종사하고 있으며, 광합성에 종사하고 있다면 좋든 싫든 태양을 따를 것입니다. 사실, 남조류를 제외하고 어떤 다른 박테리아도 일주기 리듬을 획득하지 않았습니다. (우리는 일반적으로 생물학적 리듬이 아니라 XNUMX시간 주기, 일일 시계에 대해 구체적으로 이야기하고 있음을 강조합니다.)

하버드 대학 Weiss Institute의 Pamela A. Silver와 그녀의 동료들은 생물학적 시계를 한 박테리아에서 다른 박테리아로, 즉 시아노박테리아에서 대장균으로 이식하는 아이디어를 생각해 냈습니다. 알려진 바와 같이 남조류에서는 KaiA, KaiB 및 KaiC라는 세 가지 단백질이 일상 리듬의 분자 "봄" 역할을 합니다. 낮에는 KaiA가 KaiC를 인산화하고 밤에는 KaiB가 반대 반응을 수행하여 인산을 제거합니다. KaiC의 잔류물. KaiC 자체는 다른 유전자(자신을 포함하여)의 활동에 영향을 주어 전사, 즉 그들에 대한 RNA 합성을 자극할 수 있지만, 이는 그것이 어떤 형태인지에 따라 낮에 인산화되거나 밤에 비 - 인산화 .

시스템은 보시다시피 매우 간단합니다. 시아노박테리움 Synechococcus elongatus에서 Escherichia coli로 XNUMX개의 유전자만 이식하면 됩니다. 인산화된 KaiC는 다른 단백질인 SasA와 상호작용하며 연구자들은 또한 발광 단백질 유전자를 KaiC-SasA 복합체에 의해 활성화된 E. coli 게놈에 도입했습니다. 그날이 되자 KaiC는 SasA에 결합된 인산염 그룹을 받았고 둘 다 함께 형광 단백질 유전자에 대한 RNA 합성을 활성화했습니다. 단백질 자체가 RNA에서 합성되었고 세포가 빛나기 시작했습니다. 즉, 일일 시계가 없었던 대장균에는 일주기 시계가 장착되어 있었습니다. 사실, XNUMX일 후에 시계가 고장났습니다. 저자에 따르면 시아노박테리아 자체에는 분자 "봄"의 핵과 하루 중 시간의 동기화를 보장하는 추가 메커니즘이 있는 반면 일반 박테리아에는 그러한 "이동 수정"이 없습니다(그런 유전자가 이식되는 것을 막는 것은 없지만 대장균에도). 실험의 전체 결과는 Science Advances의 기사에 설명되어 있습니다.

물론 이 작업의 목표는 시계에 의해 빛나는 박테리아를 얻는 것뿐만이 아닙니다. 약물을 합성할 수도 있는 그러한 세포는 적절한 시간에 적절한 물질을 방출하는 좋은 분배기 역할을 할 수 있습니다(질병에도 고유한 순환 리듬이 있습니다).

비만과 그에 수반되는 대사 장애는 장내 세균에 대한 올바른 일상을 설정하지 않는 신체의 일일 시계가 혼란스러워서 발생한다고 믿어집니다. 회상하면 자체 시계가 없습니다. 그리고 여기, 아마도 실험실에서 그러한 시계와 함께 제공된 박테리아가 도움이 될 것입니다. 마지막으로, 우리가 바이오 연료를 생산하는 데 사용되는 미생물에 대해 이야기하고 있다면, 그것들은 태양으로부터 작동하도록 만들어질 수 있으며, 이것이 최대의 이익을 얻으려면 다시 매일 시간이 필요할 것입니다.

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