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언제부터 카페인이 우리 음식에 들어왔습니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

카페인은 언제부터 우리 음식에 들어왔을까?

홍차는 기원전 2700년경 중국에서 마시기 시작했습니다. 이자형. 그곳에서 그는 주요 국민 음료가 되었으며 여전히 그렇게 하고 있습니다. 커피는 서기 850년경 에티오피아에 소개되었습니다. 이자형. 일부 보고서에 따르면 코코아 열매는 1100-1200년에 중앙 아메리카에서 소비되기 시작했습니다. 기원전 이자형.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

벨라루스의 어느 당국에서 최초의 지도자 13명 중 15명이 총에 맞았습니까?

Byelorussian SSR (Cheka, GPU, NKVD)의 국가 보안 기관이 존재 한 첫 30 년 동안 15 명이 번갈아 가며 이끌었습니다. 그들 중 1939명은 계속해서 총에 맞았고, 한 명은 감옥에서 사망했으며, XNUMX년 이후 다른 한 명은 확실하지 않습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 우리 고대 조상들의 기대 수명은 얼마였습니까?

▪ 항공모함은 어디에서 얼음으로 만들어졌습니까?

▪ 흡연이 피카소의 생명을 구했다고 생각할 수 있는 이유는 무엇입니까?

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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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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