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Quando a chave foi feita pela primeira vez? Resposta detalhada

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Quando a chave foi feita pela primeira vez?

Os antigos egípcios foram os primeiros a usar algo como uma chave para trancar as portas. Eles trancaram as portas com um ferrolho de madeira inserido na ranhura. Um pino de madeira móvel, conhecido como tumbler, foi preso ao topo da ranhura. Quando a trava estava no lugar, um copo de madeira era abaixado em um buraco aberto na trava. O ferrolho trancou firmemente a porta e, para movê-la, foi necessário levantá-la com a ajuda de uma chave e puxar a chave seletora para fora dela.

A primeira chave parecia completamente diferente da moderna. Parecia mais uma enorme escova de dentes com pinos em vez de cerdas em uma extremidade. Quando a chave caiu na ranhura, os pinos se encaixaram sob a chave seletora. Quando a chave se moveu para cima, a chave seletora foi puxada para fora do parafuso, que então se afastou facilmente. A chave dos egípcios só podia ser usada do lado da porta onde estava o ferrolho.

Os gregos descobriram uma maneira de mover o ferrolho da parte de trás da porta. Eles empurraram a chave em um buraco acima do ferrolho até que sua extremidade alcançasse um entalhe no ferrolho, que estava dentro de uma placa retorcida, que, em tamanho e forma, lembrava a foice de um camponês. Algumas dessas chaves tinham mais de um metro de comprimento e eram usadas sobre o ombro.

Mais tarde, os antigos romanos se tornaram os serralheiros mais habilidosos. Eles os melhoraram muito e melhoraram as teclas. Os dentes no final das chaves romanas tinham uma forma diferente. Hoje em dia, para forjar uma chave, deve-se levar em conta não apenas a posição correta dos dentes e seu comprimento correto, mas também a forma correta. Os romanos inventaram pequenas fechaduras que podiam ser movidas de um lugar para outro. Chamamos isso de cadeados. As chaves de cadeado eram geralmente feitas na forma de um anel. Eles podem ser usados ​​no dedo.

Autor: Likum A.

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Como o ano-luz foi descoberto?

Embora não possamos explicar completamente o que é a luz, podemos medi-la com bastante precisão. Temos uma boa ideia de quão rápido a luz viaja. Como um ano-luz é simplesmente a distância que um raio de luz percorre em um ano, a verdadeira descoberta estava relacionada à velocidade da luz. Isso foi feito por um astrônomo dinamarquês chamado Ole Römer em 1676. Ele notou que os eclipses de um dos satélites de Júpiter vêm cada vez mais tarde, à medida que a Terra se move em sua órbita para o lado mais distante do Sol, oposto àquele onde Júpiter está localizado.

Então, quando a Terra voltou à sua posição anterior, os eclipses começaram novamente a ocorrer de acordo com o cronograma anterior. A diferença de tempo foi de cerca de 17 minutos. Isso só poderia significar que esse tempo é necessário para que a luz percorra uma distância igual ao diâmetro da órbita da Terra. Esta distância é conhecida por ser de aproximadamente 186 milhas. Como a luz levou cerca de 000 segundos (cerca de 000 minutos) para percorrer essa distância, isso significava que a velocidade da luz era de cerca de 1000 milhas por segundo.

Já nos tempos modernos, o professor Albert Michelson passou anos tentando determinar com precisão a velocidade da luz. Usando um método diferente, ele obteve um resultado de 186 milhas por segundo, e isso agora é considerado um número completamente preciso. Se multiplicarmos essa velocidade pelo número de segundos em um ano, verifica-se que em um ano a luz percorre 284 milhas - essa distância é chamada de ano-luz.

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"A inulina tem um efeito positivo na saúde do sistema digestivo. Normalmente, a inulina precisa ser separada dos compostos amargos (que também são encontrados na raiz), pois causam um sabor amargo. Com novos métodos de criação, como CRISPR-Cas, conseguimos desenvolver uma planta que não contém mais amargor. Isso levará a um processamento mais barato, mais fácil e mais ecológico, além de um uso mais amplo da inulina. Agora sabemos quais genes estão envolvidos na produção de compostos amargos , para que também possamos mudar o nível de amargura no witloof ", disseram os cientistas.

O novo método CRISPR-Cas visa especificamente o DNA da chicória, que é responsável por certas características desejáveis ​​ou indesejáveis ​​da planta.

"Uma técnica chamada edição de genoma faz pequenas alterações no DNA. Assim, a chicória cultivada contém apenas seu próprio DNA. Desligamos quatro genes responsáveis ​​por substâncias amargas. Para fazer isso, pegamos células de uma folha, processamos com tecnologia e em seguida, permitiu que eles voltassem a crescer (na estufa). Usando esse método, a reprodução é muito mais rápida", explicou o porta-voz da KeyGene, Paul Bundock.

No âmbito do projeto europeu CHIC, pesquisadores e empresas também estão trabalhando no desenvolvimento de compostos específicos de chicória amarga (terpenos). Esses compostos podem servir como agentes anti-inflamatórios e/ou drogas contra o câncer.

"Os compostos amargos protegem as plantas de fungos e bactérias. No projeto, pudemos demonstrar atividade anti-inflamatória. Estudos anteriores mostraram que compostos amargos na chicória têm efeitos anti-helmínticos em ovelhas", disse o gerente de desenvolvimento corporativo da Sensus, Matthew de Roode.

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