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MANUAL DE PALAVRAS CRUZADAS
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Manual de palavras cruzadas

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Ciência, educação, medicina / Unidades de medida, medidas, calendários / Cálculo de tempo

(3)

SÉCULO

ANO

MOMENTO

HORA

ERA

(4)

DATA

DIA

Noite

TERMO

MANHÃ

(5)

TARDE

MÊS

SESSÃO

DIA

FASTA - calendário romano

NÚMERO

ÉPOCA

(6)

YODINA

DÉCADA

MINUTO

DOMIGO

PERÍODO

STANIM - calendário israelense antigo

TERTIA - fração de segundo

HIJRA - cronologia árabe

(7)

TRIMESTRE

MEIO-DIA

MEIA-NOITE

SEGUNDO

GARRAFA - meia hora (mar.)

(8)

Almanaque - o nome do calendário dos antigos árabes

SÉCULO

(9)

ANIVERSÁRIO

CALENDÁRIO

INSTANTE

OLYMPIAD - uma unidade de cronologia na Grécia antiga

(11)

MILISEGUNDO

MILÊNIO

Caça-palavras para resolver as palavras cruzadas:

Substitua cada letra desconhecida por *. Por exemplo, cachorro * ka, * oshka, nós ** a. Os pares е - ё e - й são equiparados.



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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

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O molde aprendeu a sentir a gravidade 04.05.2018

Quando há poucos nutrientes ao redor, o molde Phycomyces blakesleeanus faz o mesmo que muitos outros fungos - forma corpos de frutificação com esporos. Os esporos podem sobreviver a condições adversas, além disso, podem ser enviados de algum lugar para um novo local, onde pode ser mais fácil viver. Os corpos de frutificação do fungo se estendem para cima a partir do micélio para melhor espalhar os esporos. Mas como o cogumelo entende onde está em cima e onde está em baixo?

Sabe-se que P. blakesleeanus sente a gravidade: suas células contêm grandes vesículas membranosas, vacúolos, nas quais flutua um cristal de proteína. Este cristal é grande o suficiente e, portanto, tenta cair no fundo do vacúolo, e o fungo, sentindo o movimento do cristal, conclui em que direção o corpo de frutificação deve ser cultivado.

Pesquisadores da Universidade Nacional de Cingapura decidiram descobrir com mais detalhes de que proteína é feito o "cristal gravitacional" e que tipo de gene o codifica. A proteína, chamada OCTIN, é codificada em um gene que o fungo recebeu de uma bactéria: uma comparação de sequências genéticas mostrou que o gene da octina tem parentes bacterianos claros.

Em si, isso não é tão surpreendente: temos escrito repetidamente sobre a chamada transferência horizontal de genes, quando as sequências de DNA não são transferidas verticalmente, não de pais para filhos (isto é, não de célula-mãe para filha), mas horizontalmente, entre as células adultas.

A transferência horizontal de genes é extremamente difundida entre bactérias e archaea, e recentemente há relatos crescentes de que ela ocorre entre organismos eucarióticos (que incluem fungos) e que os genes podem até viajar entre diferentes reinos dessa maneira - por exemplo, entre bactérias e fungos. Por exemplo, a capacidade de cooperar com as plantas apareceu nos fungos precisamente graças aos genes bacterianos. E o ancestral de P. blakesleeanus poderia muito bem ter emprestado sua octina de alguma bactéria.

Mas as próprias bactérias não têm espaço em suas células para grandes cristais de proteína. Essas proteínas bacterianas que se mostraram relacionadas ao fungo OCTIN também se dobram em estruturas cristalinas, mas apenas em estruturas muito pequenas. Portanto, a capacidade de uma proteína cristalizar em condições naturais tinha que ser desenvolvida de alguma forma. De fato, o fungo OCTIN desenvolveu mais aminoácidos que ajudam a ligar firmemente diferentes moléculas de proteína umas às outras (ou seja, durante a seleção natural, os espécimes do fungo que tiveram mutações adequadas na proteína ganharam vantagem).

Descobriu-se também que imediatamente após a síntese, o OCTIN não cristaliza bem e, para começar a cristalizar bem, deve ser cortado em duas partes - somente após tal operação será obtido um cristal suficientemente grande. Mas a enzima que corta a OCTIN está apenas nesse vacúolo. Assim, a montagem do "cristal gravitacional" ocorre apenas quando necessário.

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