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가정의 공장 기술 - 간단한 레시피
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건조 후 양가죽 가공 및 마무리. 간단한 레시피와 팁

공장 기술 - 간단한 요리법

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말린 양가죽을 갈고리에 반죽하여 부드러움을 줍니다. 철 또는 나무 고리는 손잡이, 고리, 막대 및 로프 또는 벨트 고리와 같은 부분으로 구성됩니다. 인간의 키보다 약간 높은 높이에서 링을 벽에 나사로 고정하고 양가죽의 한쪽 끝을 로프로 묶습니다. 작업자는 왼손으로 양피의 아래쪽 가장자리를 잡고 뒤로 당기고 오른손으로 후크 손잡이를 잡고 오른쪽 발에 후크 루프를 놓은 다음 왼손으로 양피를 잡아 당깁니다. , 후크를 안쪽에 놓습니다. 다리를 아래로 내리면 작업자가 후크를 아래로 당깁니다. 따라서 한쪽 다리로 서서 작업해야 합니다. 머리에서 엉덩이 방향으로 갈고리를 이끌고 등을 대고 양가죽을 반죽하십시오.

양가죽이 하얗게 변하고 부드러워질 때까지 작업을 계속합니다. 양가죽은 모든 방향으로 구겨져 있습니다. 세척된 양가죽은 건조기에서 몇 시간 동안 건조된 후 목재 프레임에서 최종 세척을 진행합니다.

프레임은 잘 계획된 XNUMX개의 막대로 만들어집니다. 관통 구멍은 세로 막대에서 절단되어 가로 막대가 자유롭게 통과합니다. 가로 막대는 막대의 구멍을 통과하는 못이나 나무 못으로 고정됩니다. 양가죽은 프레임에 고르게 펴지고 막대에 꼬기로 묶여 있습니다. 막대를 펴고 고정하면 주름이 없도록 양가죽을 늘릴 수 있습니다.

늘어난 양가죽은 분필 가루로 문지르며 잘게 갈아서 체질해야합니다. 분필은 메즈라 측면에서 천으로 문지르고 프레임은 테이블 위에 놓입니다. 다음으로 칼이나 사이클로 메즈라를 청소합니다. 칼로 작업할 때 양가죽에 줄무늬가 생기지 않도록 주의해야 합니다. 마지막 마무리는 부드러운 부석으로 문질러 양가죽이 벨벳처럼 폭신폭신한 느낌을 주는 이유입니다. mezra 측면에서 청소 한 후 머리를 빗기 시작합니다.

빗은 거친 철제 빗으로 만들어집니다. 코트가 부드럽고 푹신하도록 머리카락을 조심스럽게 빗어야합니다. 빗질할 때 양모의 일부가 빗에 남아 있습니다. 발효시 특히 많이 있습니다. 빗질 된 양모는 "사워"라고 불리며 펠트, 펠트 부츠 및 기타 제품을 만드는 데 사용됩니다. 이렇게 얻은 양가죽을 "생가죽"이라고하며 모피 코트, 양가죽 코트 등을 봉제하는 데 사용됩니다.

생가죽 양가죽은 저렴한 종류의 양가죽을 말합니다. 이 양피는 비를 두려워하고 건조 후 단단해지고 빠르게 악화됩니다. 따라서 최고의 품종을 얻기 위해 양가죽은 추가 처리-태닝을 거칩니다.

무두질은 양피에 여러 가지 귀중한 특성을 부여합니다. 무두질 양피는 습기와 비를 두려워하지 않고 수축하지 않으며 썩지 않으며 생가죽보다 내구성이 뛰어납니다.

일반적으로 생가죽 양피가 분류됩니다. 최고의 양가죽 노출 무두질, 나쁜 양가죽은 선탠에 의미가 없습니다.

저자: Korolev V.A.

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미국 과학자들은 작은 금 입자가 바이러스를 모방하고 특정 단백질을 신체의 면역 세포로 운반하는 새로운 백신 접종 방법을 개발했습니다. 이것은 백신 접종에 대한 근본적으로 새로운 접근 방식입니다. 여기에서는 대부분의 현대 백신과 달리 죽거나 약해진 바이러스를 사용하지 않습니다.

호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 표면에 존재하는 특정 단백질을 사용하는 새로운 백신 접종 방법이 밴더빌트 대학(Vanderbilt University)의 실험실에서 시연되었습니다. RSV 바이러스는 우연히 선택되지 않았습니다. 이는 모든 연령대의 사람들에게 하기도 감염의 원인입니다. 그러나 어린이와 노인은 특히 취약합니다. 현재까지 이 감염에 대한 백신은 없습니다. 호흡기 세포융합 바이러스는 많은 사람들에게 경미한 모습을 보이고 대부분의 계절성 바이러스 질환과 다르지 않지만 교활하고 합병증과 사망을 유발할 수 있습니다.

RSV 바이러스의 일부인 F 단백질은 질병 발병의 주요 원인입니다. 바이러스가 세포의 세포질로 침투하도록 합니다. 또한 세포가 서로 달라붙어 바이러스를 제거하기 어렵게 만듭니다. 지금까지 과학자들은 이 질병에 대한 백신을 찾지 못했습니다. 그러나 금 입자에 대한 실험이 성공하면 신체는 신뢰할 수 있는 보호를 받게 됩니다. 다음으로 구성됩니다. 바이러스 자체를 모방하는 금 입자는 우리 몸의 F 단백질에 대한 정보를 "기록"하고 다음에 만날 때 면역 체계가 즉시 반응하기 시작합니다.

파일럿 시연에서 과학자들은 21 및 57 나노미터 금 나노막대(바이러스와 거의 같은 크기)를 연결하고 F 단백질로 코팅한 다음 금 나노막대가 특정 면역 세포에 F 단백질을 전달하는 능력을 테스트했습니다. 수지상 세포로 알려져 있습니다. 수지상 세포는 일반적으로 바이러스(이 경우 F-단백질)에 대한 정보를 "수집"하여 면역 체계에 전달하여 우리 몸, 보다 정확하게는 T-세포가 침입자와 싸울 수 있도록 합니다. 경험에 따르면 F-단백질로 코팅된 금 나노입자가 백신으로 가장 효과적입니다. 수지상 세포에 나노 입자를 전달하면 금 나노 입자 또는 F-단백질만 첨가한 실험 부분에 비해 우리 몸의 보호 세포가 훨씬 더 활발하게 증식합니다.

따라서 금 나노 입자는 바이러스를 성공적으로 모방하고 우리 몸이 후속 파괴를 위해 단백질을 "기억"하도록 합니다. 또한 금은 우리 세포에 독성이 없으며 면역 세포가 활성화되지 않습니다.

연구원들은 어린 아이들에게 대부분의 폐렴을 일으키는 호흡기 세포융합 바이러스에 대한 효과적인 백신을 마침내 얻는 것이 중요하다고 말합니다. 동시에 새로운 백신 접종 방법의 개발자는 금 나노 입자가 다른 바이러스에 대한 백신을 만드는 데 사용될 수 있다는 점을 배제하지 않습니다. 나노입자는 바이러스나 박테리아, 곰팡이와 같은 대형 미생물을 심을 수 있는 일종의 플랫폼입니다. 하지만 그건 미래의 일입니다. 가까운 장래에 과학자들은 생체 내에서 RSV 바이러스에 대한 백신 테스트를 시작할 계획입니다. 검사가 성공하면 약물에 대해 잊고 합병증을 두려워하지 않아도 됩니다.

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