ЧАСЫ ROLEX OYSTER WOMEN ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ |
Копия часов Rolex (Ролекс). Наручные мужские часы.Высота : 10 мм. “Oyster Perpetual Cosmograph Daytona” от Rolex – вечная.Марка часов : Rolex Oyster Perpetual.
|
Метки: часы rolex oyster women |
ГОДЖИ КРЕМ GOJI CREAM ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ПОЧТОЙ |
Крем из ягод годжи для омоложения. Найдены отзывы.Нано Ботокс - Сыворотка для лица омолаживающая, от моршин (спрей). Купить оптом Годжи крем
|
Метки: годжи крем «goji cream» для омоложения |
КОМПЛЕКТ ЧАСЫ EMPORIO ARMANI КЛАТЧ EMPORIO ARMANI РАСПРОДАЖА ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ |
Заказать Emporio Armani на LAMODA / lamoda.ruЖенская одежда EAМужская одежда EAArmani JeansArmani Exchangelamoda.ru›Emporio-ArmaniНе подходит по запросуСпам или мошенничествоМешает видеть результатыИнформация о сайтерекламаНовая коллекция Emporio Armani. Бесплатная доставка с примеркой по Мск 24ч!Контактная информация+7 (499) 500-49-59круглосуточно Магазин на МаркетеМоскваГотовые комплекты для интернета – По выгодной цене!Цвет Черный Коричневый Синий Белый Серый Розовый Голубой Вишневый Красный Другое. Часы Emporio Armani прямоугольные - ценыТаким образом, часы Emporio Armani рекомендуются в коллекцию только самым убежденным поклонникам Джорджио Армани.
|
|
Детеныши парка дикой природы |

Детеныш гигантского муравьеда, родившийся 20 мая в парке дикой природы «Речное сафари», и от которого отказалась мать, вручную вскармливается смотрителями парка. В дикой природе, на гигантских муравьедов охотятся ради мяса и меха, также им угрожает исчезновение из-за разрушения их среды обитания.

Смотритель кормит молоком детеныша гигантского муравьеда.


Птенец черного какаду, вылупившийся 14 апреля в «Парке птиц Джуронг», вырастет высотой около 50 см, когда окрепнет. Черные какаду – самые большие из семейства какаду. Показатель выживаемости в неволе у этих птиц один из самых низких из-за своей специализированной диеты.



Смотритель зоопарка измеряет длину яванского панголина (ящер) по имени Радин. Этот яванский панголин родился 13 июля в «Ночном сафари», и является одним из самых знаковых новорожденных парка дикой природы этого года.

Яванский ящер Радин едет верхом на Ните под присмотром сотрудника парка. Неуловимый яванский ящер, ведущий ночной образ жизни рожает одного или двух детенышей раз в год. А Радин уже третий детеныш панголина, родившийся в парке «Ночное сафари» начиная с 2011 года.

Яванский ящер Радин под надежной защитой маминых когтей по имени Нита.

Яванские панголины Радин и Нита в парке «Ночное сафари». В дикой природе за ящерами охотятся ради мяса и чешуи.

Детеныш яванского лангура в обнимку со своей матерью в зоопарке Сингапура. Малыш родился 19 июля.

Самка яванского лангура подает лапу своему детенышу, зоопарк Сингапура.

Основные угрозы, с которыми сталкиваются в дикой природе эти обезьяны – это деградация или исчезновение их естественной среды обитания из-за расширения сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов. На них так же охотятся из-за мяса, а также обезьяны становиться все более популярным в незаконной торговле домашними животными.

Крайне редкий представитель южной речной черепахи появляется из скорлупы в сингапурском зоопарке. В дикой природе осталось всего 200 взрослых особей, что делает южную речную черепаху одним из самых редких и исчезающих видов на земле.

Сингапурский

Эти две южные речные черепахи встречаются друг с другом впервые.

Гигантская выдра Кармен тащит своего детеныша в бассейн на урок плавания. В Южной Америке иногда этих животных еще называют «речными волками». Они находятся под угрозой исчезновения. Это опытный хищник. Выдры могут издавать сложные звуки.

Гигантская выдра Кармен гигант отдыхает со своими детенышами в парке «Речное сафари». Обитатели парка «Речное сафари» Карлос и Кармен родили двух детенышей 8 июля. Это семейство можно запросто увидеть купающимся на территории вольера, или просто греющимся на солнце.

Речная гигантская выдра Кармен учит своих детенышей плавать в бассейне парка «Речное сафари».

|
Метки: Детеныши парка дикой природы |
Как работают ракетные двигатели? |

Освоение космоса — самое удивительное из мероприятий, когда-либо проводимых человечеством. И большую часть удивления составляет сложность. Освоение космоса осложняется массой проблем, которые нужно решить и преодолеть. Например, безвоздушное пространство, проблема с температурой, проблема повторного входа в атмосферу, орбитальная механика, микрометеориты и космический мусор, космическая и солнечная радиация, логистика в условиях невесомости и другое. Но самая сложная проблема — это просто оторвать космический корабль от земли. Здесь не обойтись без ракетного двигателя, поэтому в этой статье мы рассмотрим именно это изобретение человечества.
С одной стороны, ракетные двигатели настолько просто устроены, что за небольшую копейку вы сможете построить ракету самостоятельно. С другой стороны, ракетные двигатели (и их топливные системы) настолько сложны, что доставкой людей на орбиту, по сути, занимаются только три страны мира.
Когда люди задумываются о двигателе или моторе, они думают о вращении. К примеру, бензиновый двигатель автомобиля производит энергию вращения, чтобы двигать колеса. Электродвигатель производит энергию вращения для движения вентилятора или диска. Паровой двигатель делает то же самое, чтобы вращать паровую турбину.
Ракетные двигатели принципиально отличаются. Ракетные двигатели — это реактивные двигатели. Основной принцип движения ракетного двигателя — это знаменитый принцип Ньютона, «на каждое действие есть равное противодействие». Ракетный двигатель выбрасывает массу в одном направлении, а благодаря принципу Ньютона движется в противоположном направлении.
Понятие «выбрасывания массы и движения по принципу Ньютона» может быть сложно понять с первого раза, потому что ничего не разобрать. Ракетные двигатели, кажется, работают с огнем, шумом и давлением, а не «толкают вещи». Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы получить более полную картину реальности.
Если вы когда-нибудь стреляли из оружия, желательно из дробовика 12-го калибра, то вы знаете, что такое отдача. Когда вы стреляете из оружия, оно отдает вам в плечо, достаточно ощутимо. Этот толчок и есть реакция. Дробовик выпуливает около 30 грамм металла в одном направлении со скоростью больше 1000 км/ч, и ваше плечо чувствует отдачу. Если бы вы стояли на скейтборде или были в роликах, то выстрел из дробовика сработал бы как реактивный двигатель, и вы покатились бы в противоположном направлении.
Если вы когда-либо наблюдали за работой пожарного шлага, вы наверняка заметили, что его достаточно сложно удержать (иногда пожарные вдвоем и втроем его держат). Шланг работает как ракетный двигатель. Он выбрасывает воду в одном направлении, а пожарные используют свою силу, чтобы противостоять реакции. Если они упустят рукав, он будет метаться повсюду. Если бы пожарные стоял на скейтбордах, пожарный рукав разогнал бы их до приличной скорости.
Когда вы надуваете воздушный шарик и выпускаете его, он летает по всей комнате, испуская воздух, — так работает ракетный двига
|
Метки: Как работают ракетные двигатели? |
Можно ли повысить шансы на удачную мутацию? |

В 1944 году аспирант-генетик Колумбийского университета Эвелин Виткин совершила случайную ошибку. Во время своего первого эксперимента в лаборатории в Колд-Спринг-Харбор в Нью-Йорке она случайно облучила миллионы кишечных палочек смертельной дозой ультрафиолетового света. Вернувшись на следующий день, чтобы проверить образцы, она обнаружила, что все они мертвы. Кроме одного, в котором четыре бактериальных клетки выжили и продолжили рост. Каким-то образом эти клетки смогли справиться с ультрафиолетовым облучением. Для Виткин стало удачным совпадением и то, что все клетки этой культуры обзавелись именно той мутацией, которая помогла им выжить — настолько удачным, что она сомневалась, было ли это совпадением вообще.
На протяжении следующих двадцати лет Виткин пыталась понять, как и почему появились эти мутанты. Ее исследования привели к так называемому SOS-ответу, механизму восстановления ДНК, который используют бактерии, когда их геномы оказываются повреждены; во время этого восстановления десятки генов становятся активными, и скорость мутации повышается. Эти мутации чаще всего вредны, нежели полезны, но они позволяют адаптироваться, например, к ультрафиолетовому свету или антибиотикам.
С тех пор некоторых эволюционных биологов мучил вопрос: поддерживает ли природа такой порядок? Является ли всплеск мутаций лишь вторичным следствием процесса восстановления, по своей сути подверженного ошибкам? Или, как утверждают некоторые исследователи, увеличение скорости мутации — это эволюционная адаптация, которая помогает бактериям быстрее развиваться в стрессовых условиях?
Научная задача состоит не только в том, чтобы убедительно продемонстрировать, что суровая среда вызывает неслучайные мутации. А также в том, чтобы найти рабочий механизм, совместимый с остальной молекулярной биологией, который мог бы сделать удачные мутации более вероятными. Различные волны исследований бактерий и более сложных организмов пытались найти ответы на эти вопросы десятилетиями.
Последний и, возможно, лучший ответ — объясняющий некоторые виды мутаций, во всяком случае — появился из исследований дрожжей, как сообщалось в июне в PLOS Biology. Группа ученых во главе с Джонатаном Хаусли, специалистом по молекулярной биологии и генетике в Институте Бабрахама в Кембридже, предложила механизм, который вызывает больше мутаций генома дрожжей в тех регионах, в которых может стать наиболее адаптивным.
«Это совершенно новый способ, с помощью которого окружающая среда может влиять на геном и позволять адаптироваться при необходимости. Это один из самых направленных процессов, которые мы видели», говорит Филипп Гастингс, профессор молекулярной и человеческой генетики в Медицинском колледже Бейлора, не принимавший участия в экспериментах группы Хаусли. Другие ученые поддержали
|
Метки: Можно ли повысить шансы на удачную мутацию? |
Дневник longrerbblazethil |
|
|
| Страницы: [1] Календарь |