Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


PODRĘCZNIK DO KRZYŻÓWKI
Darmowa biblioteka / Podręcznik krzyżówki / francuscy rzeźbiarze

Krzyżówka z podręcznika. Szybkie wyszukiwanie słów według maski. rzeźbiarze francuscy

Podręcznik krzyżówki / Indeks

Podręcznik krzyżówki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Znani ludzie / Malarze i rzeźbiarze / Francuscy rzeźbiarze

(3)

RUD-XIX wiek.

(4)

BARI-XIX wiek.

DALU-XIX wiek

PUGET-XVII wiek

(5)

GOUJON-XVI wiek.

DAMIER-XIX wiek.

CARPO-XIX wiek

KOLLO-XVIII-XIX wiek, pracował w Rosji

PYLON-XVI wiek.

RODIN-XIX-XX wiek, „Pocałunek”, „Myśliciel”, „Bramy piekielne”

(6)

DESPIO-XIX-XX wieków, portrecista

KOLOMBUS-XV-XVI wiek

MAYOL-XIX-XX wieków

PIGAL-XVIII wiek

ZADKIN-XIX-XX wieków

(7)

BURDELLE-XIX-XX wiek, portrecista

KLODION-XVIII-XIX w.

(8)

JARIRDON-XVII-XVIII w., dekoracja Luwru i Tuileries

FALCONET-XVIII wiek, pracował w Rosji, „Jeździec Brązowy”

(9)

CUASEVOX-XVII-XVIII wiek

Wyszukiwanie słów w celu rozwiązania krzyżówki:

Zastąp każdą nieznaną literę *. Na przykład pies * ka, * oshka, my ** a. Pary е - ё i - й są równe.



Zobacz inne artykuły Sekcja Podręcznik krzyżówki.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Neurony zmieniają własne DNA 06.05.2015

Stabilność DNA jest kluczem do długiego i szczęśliwego życia, dlatego komórka stara się wyeliminować wszystkie mutacje za pomocą specjalnych maszyn molekularnych. Oczywiście możemy tu przywołać zjawisko krzyżowania, które występuje np. podczas dojrzewania komórek rozrodczych (i w ogóle dzielących się komórek) – podczas krzyżowania dochodzi do wielkoskalowej wymiany fragmentów DNA pomiędzy chromosomami homologicznymi .

Proces ten jest jednak pod ścisłą kontrolą i nadal jest związany z podziałem komórek. Jeśli chodzi o inne przypadki niestabilności genomu, powstają one albo z przyczyn zewnętrznych (takich jak promieniowanie mutagenne), albo z powodu niezbyt precyzyjnej pracy maszyn molekularnych zaangażowanych w powielanie i naprawę DNA. Normalna, zdrowa komórka stara się jak najdokładniej monitorować zmiany w chromosomach i, jeśli to możliwe, przywrócić wszystko tak, jak było.

Tym bardziej zaskakujące są wyniki grupy badawczej Hongjun Song na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. On i jego współpracownicy odkryli, że normalne, dojrzałe neurony mózgowe nieustannie dokonują zmian we własnym DNA za pomocą znaczników epigenetycznych. Jak wiadomo, aby zmienić aktywność konkretnego genu, komórka nie musi ingerować w sekwencję nukleotydową, wystarczy zaopatrzyć gen w specjalne markery, które zmniejszą jego atrakcyjność dla białek syntetyzujących RNA. Markery te to grupy metylowe przyłączone do azotowej zasady cytozyny, jednej z czterech „liter” kodu genetycznego. (W nawiasach, na wszelki wypadek, zauważamy, że znaczniki metylowe i ogólnie regulacja epigenetyczna nie są jedynym sposobem kontrolowania aktywności genów.)

Metylacja DNA jest łatwa, ale zdarza się, że z cytozyny trzeba usunąć znacznik. Nie jest to już takie proste, a tu uruchamia się cały łańcuch reakcji, a po drodze wycinana jest oznaczona „litera”, a w jej miejsce wstawiana jest zwykła, niemetylowana cytozyna. Oznacza to, że w jednym z łańcuchów DNA powstaje dziura, co jest silnym elementem niestabilności - w końcu może tu trafić jakaś inna „litera” i dostaniemy prawdziwą mutację. Niemniej jednak procesy metylacji i demetylacji DNA są dość aktywne w komórkach ssaków, nawet w tak „delikatnym” narządzie jak mózg, który na ogół jest maksymalnie chroniony przed nieprzewidywalnym środowiskiem zewnętrznym i resztą ciała.

W swoim artykule w Nature Neuroscience autorzy piszą, że w neuronach mózgu myszy aktywność demetylacji była wyraźnie powiązana z plastycznością komórek synaptycznych. Plastyczność synaptyczna rozumiana jest jako zdolność neuronu do regulowania siły połączenia międzyneuronowego z sąsiadami – dzięki temu impuls w łańcuchu może osłabiać się lub zwiększać. Na poziomie molekularnym widać to po tym, jak zmienia się liczba neuroprzekaźników, które przekazują sygnał z jednego neuronu do drugiego, oraz jak zmienia się liczba receptorów neuroprzekaźników po „stronie odbiorczej” – im szerszy zakres zmian, tym większy plastyczność neuronu. Tak więc, kiedy gen Tet3, który hamuje demetylację, został wyłączony w komórkach mózgu, wzrosła plastyczność synaptyczna; odwrotnie, gdy aktywność Tet3 była stymulowana, plastyczność malała.

Dalsze eksperymenty wykazały, że gen Tet3 wpływa na poziom synaptycznego białka GluR1, które służy jedynie jako receptor dla neuroprzekaźników. Jeśli neurony zaczęły reagować na najmniejsze bodźce, wzrosła aktywność Tet3, w wyniku czego spadł poziom receptora GluR1 - czyli komórki przestały reagować na najmniejsze zmiany impulsów, synapsy wróciły do ​​standardowego trybu działania. Ale może być też odwrotnie: jeśli aktywność synaps została znacznie zmniejszona, w Tet3 również spadła, więc poziom GluR1 wzrósł - co z kolei znalazło odzwierciedlenie w pracy synaps. Aktywność genu odpowiedzialnego za demetylację można było zobaczyć po stanie DNA, po tym, jak często wycinano w nim nukleotyd.

Plastyczność synaptyczna wiąże się ze zdolnością uczenia się – uważa się, że im jej więcej, tym lepiej dla mózgu. Ale oczywiście musi mieć jakiś regulator, a jednym z nich nieoczekiwanie okazał się gen Tet3, reagujący na zmiany w aktywności kontaktów międzyneuronalnych. Oczywiście pojawia się pytanie, jak dokładnie ta „mikrochirurgia” DNA, czyli ciągłe wycinanie liter z sekwencji nukleotydów, wpływa na zdolność synaps do reagowania na różne sygnały. Niewykluczone, że luki w łańcuchach DNA padają właśnie na te geny, które bezpośrednio wpływają na siłę i wrażliwość synaps, ale co dokładnie tam się dzieje, wiadomo dopiero z dalszych badań.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Londyńskie autobusy pomagają kierowcom zaplanować trasę

▪ Cyfrowa kamera stereoskopowa

▪ Chiński odpowiednik GPS

▪ Niemieckie pociągi zostaną przestawione na energię z wiatru i słońca

▪ Proteza jest kontrolowana przez sygnały mózgowe

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Palindromy. Wybór artykułów

▪ artykuł Diany. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czym jest zeznanie podatkowe? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Valerian officinalis. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Koncentratory słoneczne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Kostka przeszła przez szybę. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024