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FIFA란? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

FIFA 란 무엇입니까?

1904년 스위스 취리히에서 설립된 국제축구연맹(FIFA)의 약자이다. FIFA에는 현재 208개의 국가 축구 협회가 있습니다. FIFA 후원 하에 XNUMX년마다 올림픽 게임 사이에 세계 축구 선수권 대회가 개최됩니다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

누가 그 남자를 사냥하고 있습니까?

고양이 가족의 육식 동물인 악어와 피라냐 물고기의 경우 사람은 음식이자 사냥의 대상입니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 건초열이란 무엇입니까?

▪ 지구가 혜성을 만날 수 있을까?

▪ 어느 법원이 Wikipedia를 신뢰할 수 있는 정보 출처로 간주합니까?

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세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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하나의 염색체로 인공 유기체를 만들었습니다. 12.08.2018

과학자들은 오랫동안 효모에 대한 실험을 해왔지만 최근 놀라운 결과를 얻었습니다. 그들은 단일 염색체를 가진 효모 균류를 꺼냈습니다. 작년에도 과학자들은 효모의 염색체 수를 XNUMX개로 늘렸는데 올해는 그 수가 XNUMX개로 줄었습니다. 동시에 효모의 기능은 실질적으로 변하지 않았습니다.

새로운 연구에는 두 그룹이 포함되었습니다. 첫 번째는 New York University School of Medicine의 CRISPR을 사용하여 효모의 염색체 수를 16개에서 XNUMX개로 줄이는 데 성공했습니다. 중국에서 온 두 번째 그룹은 더 나은 성과를 거두었고 단 하나의 염색체로 효모를 개발했습니다. 연구 결과는 네이처 저널에 게재됐다.

CRISPR의 도움으로 각 팀은 염색체를 함께 묶을 수 있었고 결국에는 그 수를 크게 줄일 수 있었습니다. 그리고 효모는 다르게 기능하기 시작하지 않았습니다.

XNUMX개의 염색체를 가진 효모는 시술 후 생존하여 정상적인 친척과 마찬가지로 분열 및 성장하기 시작했지만, XNUMX개의 염색체를 가진 효모는 다소 느리게 분열하기 시작했습니다. 새로운 품종 중 어느 것도 표준 효모와 상호 작용할 수 없습니다.

다른 효모와 상호 작용하고 공유할 수 없다는 것은 과학자들이 새로운 종을 개발했다는 ​​것을 의미하며 미래에는 이 기능이 매우 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 연구자들은 농업 폐기물을 바이오 연료로 분해할 수 있는 효모 종을 가져와 자연 종과 접촉할 염려 없이 실험실에서 안전하게 방출할 수 있습니다.

미래의 연구는 인간 세포가 염색체 이상을 발달시키는 메커니즘을 이해하는 데 도움이 될 수 있으며 이는 어린이에게 유산이나 다운 증후군을 유발할 수 있습니다.

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