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Por que os EUA mudaram o gesto em 1942 ao pronunciar o juramento de fidelidade à bandeira? Resposta detalhada

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Por que os EUA mudaram o gesto em 1942 ao pronunciarem o juramento de fidelidade à bandeira?

Em muitos estados dos EUA, as crianças nas escolas e jardins de infância fazem o juramento de fidelidade à bandeira americana todos os dias, colocando a mão direita no coração. No entanto, até 1942, o procedimento era diferente: primeiro, a palma da mão virada para o peito, e depois a mão era levantada bruscamente, e nessa posição o juramento era pronunciado. Como esse gesto, chamado de "saudação Bellamy", era muito semelhante à saudação nazista, foi abolido.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Qual cidade russa antes de 1958 vivia em dois fusos horários ao mesmo tempo?

Desde a sua fundação, Novosibirsk cresceu em duas partes ao longo de diferentes margens do Ob. E como o meridiano da hora passava ao longo do rio, havia duas vezes na cidade. Na margem esquerda, a diferença com Moscou era de 3 horas e à direita - 4. Embora essa situação não causasse muitos inconvenientes aos moradores de Novosibirsk, porque cada metade vivia separada e até casamentos entre moradores de diferentes bancos da cidade eram cru. A cidade tornou-se mais conectada em 1955, quando a primeira ponte automobilística sobre o Ob foi construída, e em 1958 Novosibirsk mudou para um único fuso horário.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

▪ Como são feitas as cordas?

▪ Como surgiu o Monopólio?

▪ Como ocorreu a formação de estados centralizados na Europa Ocidental?

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Nanotweezers extraem moléculas individuais de uma célula viva sem destruí-la 09.12.2018

Usando impulsos elétricos, as "pinças" podem extrair DNA individual, proteínas e organelas de células vivas sem destruí-las. Cientistas do Imperial College London trabalharam no desenvolvimento. Sua pesquisa pode ajudar os cientistas a criar um "atlas de células humanas" e fornecer novos insights sobre como as células saudáveis ​​funcionam e o que acontece nas células doentes.

Os cientistas estão constantemente expandindo seu conhecimento sobre como as células funcionam, mas ainda há perguntas sem resposta. Isso é especialmente verdadeiro para células individuais do mesmo tipo, como células cerebrais, células musculares ou células adiposas, que ainda são muito diferentes umas das outras em composição no nível molecular. Compilar um "atlas" ou "catálogo" de diversidade celular aparentemente idêntica pode ajudar os pesquisadores a entender melhor os processos celulares fundamentais e desenvolver modelos de doenças aprimorados e até novos métodos terapêuticos para pacientes.

No entanto, com os métodos tradicionais de estudar essas diferenças, a célula geralmente é destruída - e, como resultado, todo o seu conteúdo é misturado. Isso leva a uma perda de informações não apenas sobre como as organelas celulares estavam localizadas umas em relação às outras, mas também sobre quais mudanças moleculares ocorreram na célula ao longo do tempo.

"Nanotweezers", desenvolvido por cientistas do Imperial College London, permite que você salve essas informações. O líder do projeto, professor Joshua Edel, disse: "Com uma pinça, podemos extrair o número mínimo de moléculas que precisamos da célula em tempo real sem danificar a própria célula. Demonstramos que podemos manipular e extrair várias partes diferentes de diferentes regiões do célula, incluindo mitocôndrias da própria célula, RNA do citoplasma e até mesmo DNA do núcleo."

As pinças são feitas de uma haste de vidro afiada com um par de eletrodos na extremidade feitos de um material à base de carbono, como grafite. A ponta tem menos de 50 nanômetros (um nanômetro é um milionésimo de milímetro) de diâmetro e é dividida em dois eletrodos com um intervalo de 10 a 20 nanômetros entre eles.

O método é baseado em um fenômeno chamado dieletroforese. As pinças geram um campo elétrico alto o suficiente para capturar e extrair pequenas quantidades de células, como DNA ou fatores de transcrição, moléculas que podem alterar a atividade dos genes.

No futuro, a nova ferramenta poderá ser utilizada em experimentos com células nervosas, o que atualmente é impossível. Ao adicionar ou remover mitocôndrias de células individuais usando "nano-pinças", os pesquisadores podem entender melhor o papel dessas organelas, especialmente em doenças neurodegenerativas.

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