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딸기 토마토(physalis 야채, 건포도 physalis). 전설, 신화, 상징, 설명, 재배, 적용 방법

재배 및 야생 식물. 전설, 신화, 상징, 설명, 재배, 적용 방법

핸드북 / 재배 및 야생 식물

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내용

  1. 사진, 기본 과학 정보, 전설, 신화, 상징
  2. 기본적인 과학 정보, 전설, 신화, 상징
  3. 식물 설명, 참고 자료, 유용한 정보, 삽화
  4. 전통 의학 및 미용에 사용되는 조리법
  5. 재배, 수확 및 저장을 위한 팁

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기본적인 과학 정보, 전설, 신화, 상징

속: Physalis

가족 : 가지과 (Solanaceae)

원산지 : Южная Америка

영역: 딸기 토마토는 남미, 북미, 아프리카, 유라시아, 오세아니아에서 발견됩니다.

화학 조성 : Physalis에는 안토시아닌, 카로티노이드, 플라보노이드, 비타민 C, 비타민 A, 철, 칼륨, 인, 마그네슘, 칼슘, 나트륨 및 기타 비타민과 미네랄이 포함되어 있습니다.

경제적 가치: 딸기 토마토는 귀중한 영양소 공급원입니다. 식물은 샐러드, 디저트 및 음료의 첨가제로 요리에 사용됩니다. Physalis는 또한 당뇨병, 고혈압, 기관지염 및 기타 질병을 포함한 다양한 질병을 치료하기 위해 의학에서 사용됩니다.

전설, 신화, 상징: 전설 중 하나는 딸기 토마토가 그의 힘과 활력으로 그를 영감을 준 태양의 신에 의해 만들어 졌다고 말합니다. 태양신은 딸기 토마토에게 사람들이 건강을 유지하고 올바르게 먹을 수 있도록 도와달라고 부탁했습니다. 일부 신화에서 딸기 토마토는 건강, 영양 및 웰빙의 상징으로 간주됩니다. 다른 신화에 따르면 이 식물은 행운을 불러오고 악으로부터 보호할 수 있는 마법의 속성을 가지고 있다고 합니다. 딸기 토마토에는 많은 상징적 의미가 있습니다. 많은 문화권에서 이 식물은 건강한 영양, 웰빙 및 번영의 상징으로 간주됩니다. 또한 보호와 보안을 상징합니다. 일부 문화권에서는 딸기 토마토가 샐러드, 소스 및 디저트를 포함한 요리에 사용됩니다. 또한 다양한 질병을 치료하기 위해 약용으로 사용됩니다. 고대 전설, 신화 및 상징주의는 계속해서 전 세계 사람들에게 영감을 주고 기쁨을 주고 있습니다.

 


 

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딸기 토마토(physalis 야채, 건포도 physalis)

이름: 영어. 딸기 토마토, 드워프 케이프 구스베리.

조밀하게 자라는 사춘기 줄기가있는 일년생 식물.

잎은 넓고 타원형이며 중간 크기이며 약간 주름이 있으며 가장자리에 드문 드문 톱니가 있습니다. 꽃은 작고(1,5cm) 옅은 노란색이며 꽃잎 밑부분에 갈색 반점이 있다.

꽃받침은 작고 둥글며 10면이다. 열매는 노랗고 작으며 무게가 XNUMXg 미만이며 둥글고 매우 달콤하며 딸기 맛이 나고 향긋하며 끈적합니다.

과일에는 인체에 ​​균형 잡힌 양의 유기산, 펙틴, 설탕, 비타민 C 및 탄닌이 포함되어 있습니다. Phytoncides의 함량은 좋은 방부제이며 타르타르산, 구연산, 숙신산 및 사과산, 단백질, 미네랄 및 카로틴도 포함합니다.

그것은 전통적인 멕시코 살사 소스 (살사 베르데 또는 "그린 살사")의 품종 중 하나의 기초입니다. 식용 색소를 만드는 데 사용됩니다. 말린 과일은 건포도와 비슷합니다.

다이어트 제품입니다.

식물은 비교적 일찍 익습니다. 서리를 용납하지 않습니다.

생산성은 5~10t/ha입니다.

딸기 physalis처럼 재배되지만이 종의 묘목은 5x5cm 거리에서 자랍니다.

저자: Ipatiev A.N.ts

 


 

딸기 토마토(physalis 야채, 건포도 physalis), Physalis pubescens. 전통 의학 및 미용에 사용되는 조리법

재배 및 야생 식물. 전설, 신화, 상징, 설명, 재배, 적용 방법

민족과학:

  • 감기와 독감: 딸기 토마토 잎과 열매의 달인은 항염증제 및 해열제로 사용됩니다.
  • 소화 장애: 딸기 토마토 씨앗은 변비와 설사를 치료하는 데 사용됩니다.
  • 류머티즘: 딸기 토마토 압축은 류마티스 질환의 통증 완화에 도움이 될 수 있습니다.
  • 당뇨병: 딸기 토마토는 혈당 강하 특성으로 인해 당뇨병에 유익한 것으로 간주됩니다.
  • 비뇨 생식기 질환: 딸기 토마토 잎의 달인은 방광염 및 신우 신염과 같은 비뇨 생식기 질환에 도움이 될 수 있습니다.

미용술:

  • 퓨리파잉 페이스 마스크: 신선한 딸기 토마토 퓨레 2테이블스푼과 코코넛 오일 1티스푼을 섞어 얼굴에 바릅니다. 15분 동안 그대로 둔 다음 따뜻한 물로 헹굽니다.
  • 보습 페이셜 토너: 신선한 딸기 토마토 주스 2큰술과 장미수 1큰술을 섞습니다. 세안 후 얼굴에 발라 수분을 공급하고 피부를 상쾌하게 합니다.
  • 영양 핸드 크림: 딸기 토마토 추출물 2큰술과 꿀 1큰술, 시어 버터 1큰술을 섞습니다. 손에 바르고 완전히 흡수될 때까지 마사지하십시오.
  • 회춘 헤어 마스크: 딸기 토마토 추출물 2큰술과 올리브 오일 1큰술, 계란 1개를 섞습니다. 모발에 바르고 30분 동안 방치한 후 미온수와 샴푸로 헹굽니다.

경고! 사용 전 전문가와 상담하세요!

 


 

딸기 토마토(physalis 야채, 건포도 physalis), Physalis pubescens. 재배, 수확 및 저장을 위한 팁

재배 및 야생 식물. 전설, 신화, 상징, 설명, 재배, 적용 방법

야채 physalis 또는 건포도 physalis로도 알려진 딸기 토마토(Physalis pubescens)는 남아메리카의 열대 지역에서 자라는 밤나무과의 식물입니다.

딸기 토마토 재배, 수확 및 보관 요령:

재배 :

  • 딸기 토마토는 배수가 잘되고 햇빛이 잘 드는 따뜻한 기후에서 가장 잘 자랍니다. 딸기 토마토 식물은 정기적인 물 공급과 적당한 비료가 필요합니다.
  • 비옥한 토양에 딸기 토마토 씨앗을 1-2cm 깊이로 심습니다. 딸기 토마토 식물은 빨리 자라므로 서로 30-45cm 떨어진 곳에 심는 것이 좋습니다.
  • 딸기 토마토는 야외와 화분 모두에서 재배할 수 있습니다. 화분에 딸기 토마토를 재배하는 경우 물이 빨리 빠지는 흙을 사용하십시오.

공작물:

  • 딸기 토마토는 식품 산업, 특히 잼, 젤리 및 기타 통조림 식품 제조에 사용됩니다. 그것은 신선하거나 익힌 것을 사용할 수 있습니다.
  • 딸기 토마토가 다 익으면 수확합니다. 잘 익은 딸기 토마토는 밝은 노란색 껍질과 달콤하고 향긋한 맛이 있습니다.
  • 딸기 토마토를 사용하려면 찬물에 헹구고 껍질을 벗긴 다음 조각으로 자릅니다.

저장 용량 :

  • 딸기 토마토는 품질과 신선도를 유지하기 위해 서늘하고 건조한 곳에 보관합니다. 딸기 토마토는 냉장고나 서늘한 곳에 보관하세요.
  • 딸기 토마토는 적절하게 포장하고 냉장 보관하면 몇 주 동안 보관할 수 있습니다.
  • 사용하기 전에 딸기 토마토가 손상되거나 굳지 않았는지 확인하십시오.

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스위스 생명 공학자들은 뇌에서 방출되는 전자기파를 사용하여 유전자를 단백질로 변환(유전자 발현)하는 것을 제어할 수 있는 새로운 유전자 조절 방법을 개발했습니다.

"뇌가 특정한 생각으로 발산하는 파동을 처음으로 기록하고, 무선으로 유전자에 전달하고, 생각의 힘으로 유전자 발현을 조절하는 것을 처음으로 달성했습니다. 우리는 이 프로젝트를 XNUMX년 넘게 꿈꿔왔습니다." 취리히 스위스 연방 공과 대학의 교수인 Martin Fussenegger(Martin Fussenegger)는 말했습니다.

과학자들은 Mindflex 게임에서 영감을 받았습니다. 특별한 고리에 달린 센서가 뇌에서 방출되는 전자기파를 포착합니다. 파도의 주파수에 따라 장난감은 거품 공이 떨어지는 것을 방지하는 기류를 증가시킵니다. 따라서 약간의 훈련 후에 사람은 생각의 힘으로 공을 제어 할 수 있습니다.

연구원들은 비슷한 뇌파 헬멧을 사용했습니다. 전자기적 뇌파는 기록되고 블루투스를 통해 여기 발생기를 제어하는 ​​컨트롤러로 전송됩니다. 이 장치는 특수 임플란트에 유도 ​​전류를 제공하는 전자기장을 생성합니다. 그 후, LED 램프가 후자에 켜집니다. 근적외선 범위에서 방사하여 유전자 변형 세포가 들어 있는 배양실을 비춥니다. 빛에 반응하여 필요한 단백질을 생산하기 시작합니다.

이 장치는 마우스에서 테스트되었습니다. 모델 단백질 SEAP는 챔버에서 포유동물의 순환계로 배설되었습니다. 자원봉사자는 활동 유형에 따라 세 그룹으로 나뉩니다. 완전한 이완(눈을 감고 명상)으로 단백질이 대량으로 생산되었으며, 주의 집중(운영자는 Minecraft를 플레이함)과 함께 중간 정도였습니다. 그리고 피드백이 있을 때(사람들이 전구를 보고 의식적으로 전구를 켜고 끄는 법을 배웠을 때) 쥐의 혈액 내 SEAP 수준은 끊임없이 변했습니다.

과학자들은 시스템의 단순성, 효율성 및 무해성에 주목합니다(근적외선 범위의 방사선은 인체 조직에 해를 끼치지 않음). Fussenegger는 이러한 임플란트가 만성 두통, 간질, 척추 통증과 같은 신경 질환과의 싸움에서 유용하기를 희망합니다. 장치는 이러한 장애의 특징인 파동을 감지하고 적절한 물질을 방출하여 이에 대응합니다.

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