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Onde é feita a maioria das bolas de futebol do mundo? Resposta detalhada

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Onde são feitas a maioria das bolas de futebol do mundo?

80% de todas as bolas de futebol do mundo são produzidas no Paquistão, com três quartos delas na cidade de Sialkot. Um número significativo dessas bolas é feito com trabalho infantil, embora esse problema tenha sido abordado nos últimos anos.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Por que os cranberries e muitas outras frutas são azedas?

A maioria das plantas com frutos muito ácidos são disseminadas por pássaros. Chegando a eles no trato digestivo, as sementes são submetidas a um severo tratamento químico. Primeiro, eles devem passar pelo estômago com ácido clorídrico, depois pelos intestinos com um ambiente alcalino. E tudo isso em temperaturas acima de 40 graus Celsius!

A polpa ácida, uma vez no estômago, reduz a produção de ácido clorídrico, uma vez que os nervos responsáveis ​​pela sua secreção reagem à acidez geral no estômago. E o ácido da fruta em si não é perigoso para suas sementes. Ao passar para os intestinos, o ácido neutraliza o álcali, para que as sementes tenham a oportunidade de evitar com segurança a digestão e, depois de passar pelos intestinos do pássaro, ascender.

O sistema digestivo dos mamíferos funciona da mesma forma, mas com a diferença de que há menos ácidos e álcalis, a temperatura costuma ser mais baixa e as sementes têm maior probabilidade de permanecerem intactas. Então fica claro que o aumento do número de frutas ácidas ao norte - há menos mamíferos grandes e mais pássaros. Plantas com sementes pequenas devem se adaptar a serem comidas por pássaros.

Você pode, é claro, cultivar uma casca muito forte que é indigerível. Mas então as sementes se tornarão grandes, seu número em uma fruta pequena, respectivamente, diminuirá e a capacidade de propagação da espécie diminuirá.

No norte da Rússia, apenas plantas grandes com frutos relativamente grandes têm sementes duras, principalmente árvores e arbustos - espinheiro, framboesa, amora. Mas essas sementes para a planta não são muito convenientes: sem processamento no intestino do pássaro, uma casca densa não permite que as sementes germinem.

Isso foi comprovado em um experimento: sementes de espinheiro foram enterradas no solo, protegendo-as de pássaros e roedores, e quase não brotaram. E nas proximidades, a auto-semeadura, que passou por processamento de aves, ascendeu amigavelmente.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

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Um grupo de cientistas do Laboratório de Biologia Molecular de Cambridge, liderado por Philip Holliger, foi capaz de fazer o que ninguém mais havia feito antes - usando uma enzima especial, eles criaram e propagaram RNA e moléculas semelhantes a DNA, substituindo os açúcares contidos no RNA e DNA originais, respectivamente, desoxirase e rinase com açúcares completamente diferentes. Eles fizeram esse "truque" seis vezes com açúcares diferentes. Assim, eles puderam afirmar que haviam sintetizado pela primeira vez seis diferentes "ácidos xeno-nucleicos" (XNA) - moléculas que não existem na natureza, mas também são capazes de armazenar e transmitir informações genéticas, e no mesmo Língua.

Assim, ficou comprovado que o DNA e o RNA, a base informacional de toda a vida na Terra, não são únicos, e muitas alternativas podem ser encontradas para eles.

A principal consequência fundamental dos experimentos é que a luz finalmente apareceu na janela sobre a questão de como os primeiros RNAs apareceram. Sendo moléculas menos complexas que o DNA, elas, segundo a maioria, surgiram mais cedo, mas como elas mesmas são incrivelmente complexas, elas simplesmente teoricamente não poderiam ter aparecido espontaneamente - elas devem ter antecessores. Muito provavelmente, estes eram alguns pra-RNAs muito mais simples. No entanto, a questão permaneceu em aberto sobre como esses RNAs primordiais poderiam passar suas informações para seus descendentes mais complexos.

Os cientistas acreditam que um terceiro, um tradutor capaz de interagir com as duas moléculas, deveria estar envolvido aqui. Um dos seis XNAs sintetizados, um ácido nucleico com esqueleto de trease, o açúcar mais simples com propriedades surpreendentes que permitem que uma molécula baseada nele não apenas “fale” com o RNA, mas também entre em sua composição, seria bastante adequado para o papel de tal “tradutor”.

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