ストロベリースイスチャードスムージー

ストロベリースイスチャードスムージー

このストロベリースイスチャードスムージーは、私のビーガン朝食スムージーフォーミュラのバリエーションです。 私は学校の前に毎朝私の十四歳の娘にスムージーを作り、毎回わずかに異なるバージョンを作成しようとします。 (夏には彼女は彼女自身です。 彼女は午前中に上昇すると、彼女は通常、グルテンフリーのベーグルにピーナッツバターとバナナを含む心のこもったブランチを好むように見えます。)

私の二十歳の息子は、最近のスムージー変換です。 私は最終的に彼に朝食のための甘い穀物をあきらめるように説得しました。 彼は彼の夏の仕事に向かう前に、彼は毎朝自分自身にスムージーを作ります。 別に味が好きから、私は彼が遅く実行しているとき、彼は簡単に道路上で彼の朝食を取ることができる方法を高く評価していると思います。

私は朝のオートミールをあきらめたくないので、私は通常、午後のスナックとして良いスムージーを楽しんでいます。 このストロベリースイスチャードスムージーは、約3:00pmで素晴らしいピックミーアップです。

別の食品ブロガーは最近、彼女が月の月のために一日に一つのスムージーと一日一つのサラダを食べるために自分自身に挑戦した方法を共有しました。 私はこれが素晴らしいアイデアのように聞こえたと思った。 私は夏の間、同様のアプローチを試みるかもしれません。

スムージーやサラダのような生の食品は、暑い季節には素晴らしい選択肢です。 それらを準備することは台所を加熱しないし、彼らは通常、迅速かつ簡単に作ることができます。 彼らはまた、栄養パンチをパックします。

Strawberry Swiss Chard Smoothie

strawberry swiss chard smoothie

おそらくインターネットの周りに浮かぶ無数のスムージーのレシピがあります。 非常に多くの可能性があります!

私はいつも私のスムージーにいくつかの暗い葉の緑を含めるようにしてください。 私は私の地元の農場の購入クラブからチャードの素敵な束を拾った–それはこのストロベリースイスチャードスムージーに影響を与えたものです。 新鮮な緑がすぐに利用できない場合は、私は冷凍緑を使用します。 私はいつも冷凍ほうれん草、ケールおよび/またはcollardの緑を念のために手元に保管しています。

このストロベリースイスチャードスムージーレシピには、いくつかの成分が含まれています:

  • 強化された有機米ミルク
  • バナナ
  • Swiss chard
  • 冷凍イチゴ
  • アーモンド
  • 細切りココナッツ

Swiss chardは、イチゴとココナッツの甘い味とよく組み合

ストロベリースイスチャードスムージー

準備時間5分
合計時間5分
人前1

ChromebookからFTPする方法

なぜあなたのChromebookからFTPする必要がありますか? ChromebookのFTPの利点は何ですか? そのことについては、FTPとは何ですか? そこから始めましょう。 (または、チュートリアルの次の見出しに移動します。FTPの背景

FTPはFile Transfer Protocolの略で、そのパートナーであるSFTP(Secure File Transfer Protocol)とともに、共通言語のコンピュータ共有です。 それは彼らが前後に情報を送信することができます。 あなたが共通の言語を共有しない限り、見知らぬ人と通信できないのと同じように、”話す”しようとするコンピュータは、そうするために共通の語彙(または”プ

それがFTPとSFTPの出番です。 名前が示すように、FTPとSFTPの最大の違いは、転送中のファイルのセキュリティに関係しています。 SFTPは、ITアーキテクトがデータを送信するためにFTPの原則を利用するより安全な方法を求めたため、90年代に開発されました。 これは、インターネット全体のためのフレームワークの不可欠な部分であるので、それは大したことのようなものです。

多くのウェブサイト設計者は、FTPを使用して、ローカルコンピュータ上の作業をwebサーバーと同期します。

Linuxに慣れている人はSSHを使う傾向がありますが、それは別の日の話です。

FTP/SFTPの一般的な用途には次のものがあります:

  • 多くの電子メールサービスで許可されていない大きなファイルを転送する。
  • 個々のファイルとしてではなく、すべてを一度にフォルダを転送します。
  • あるコンピュータから別のコンピュータへの大量のデータ(音楽やゲームなど)の効率的な転送。

Chrome FTP Tutorial

このチュートリアルに従うには、次のものが必要です:

  • Chromebook(明らかに)
  • FTP(またはSFTP)サーバー。 あなたのファイルのFTP同期を可能にするホスティングプロバイダがある場合は、それを使用することができます。 ホスティング会社のコントロールパネルでIPアドレスとユーザー名とパスワードを見つけます。 今日は、私が選んだのは、hostedftp.com、無料の21日間の試用を提供しています。
  • お使いのマシン上のFTP(またはSFTP)クライアント。 今日のために、私はあなたが始めるためにファイル転送の120無料分を提供していますChromeウェブストアからSftpclientv2を選びました。 SFTPファイルシステムは良い代替手段です。

フェーズ1:FTPサーバーとの接続を確立する

まずブラウザを通過します。 (私たちは、FTPクライアントから直接私たちの試用ファイルをアップロードすることができますが、のは、まだ先に自分自身の取得してみましょう。)<7788><5533>へhostedftp.com 試用版の個人アカウントを設定します。 それは21日間無料であり、彼らはフロントまでクレジットカードを要求しません。…

彼はあなたが好きですが、関係を望んでいませんか? これを処理する方法は次のとおりです

あなたが好きな人が実際にあなたのように戻っているかどうかを判断すると、Sherlock Holmesからまっすぐにシーンにい 彼らはそれによって何を意味しましたか? 私がこれを言ったとき、彼らは奇妙な顔をしていましたか? しかし、どのように彼らはあなたのように実際に行うことを告白クラッシュを扱うのですか? 彼はあなたが好きですが、関係を望んでいないこと—それはすべての警告の警告が続いている場合は特に?

これは質問を頼む: あなたは感情的に利用できない人を追いかけていますか、そしてこれは時間とともに変わることができるものですか? まあ、短い答えは:それは依存しています。

まず、ママからこのことについてアドバイスを受け、彼らの行動や行動が彼らの言っていることと一致しているかどうかを調べることが重要です。 それは人々が”私はあなたが好きですが、ドロップするにはあまりにも簡単になっています。..”ブレッドクランビングの方法としてのライン。 最終的には、彼らが実際に追求に興味を持っている人を見つけるまで、物事を続けるために聞きたいことを伝えているだけではないことを確認したいと思っています。 彼らが待つ価値があるかどうかを決定する前に、いくつかの質問をしてください。

この人はあなたを友人のように扱っていますか? 彼らはあなたのように純粋に行うが、ちょうど何か新しいものにジャンプする準備ができていない場合は、友情のいくつかの基礎があるはずです。 彼らはあなたをチェックインしていますか? これは重要なものです! あなたが好きな新しい友人を作った最後の時間について考えてみてください。 あなたはそれらを見ることを楽しみにして、彼らが何をしていたのか、週末がどのようになったのかを見るためにテキストを送るでしょう。 彼らはあなたをサポートしていますか? あなたは彼らがパートナーのように表示することを期待することはできませんが、あなたへの関心が本物であれば、彼らはあなたに重要であることを知 (つまり、昇進を得ることになったのですか? あなたのショーはどうでしたか?)彼らはなぜ彼らが関係を探していないのかについて透明ですか? それは彼らが準備ができていないか、関係を探している理由を正確に明確にするためにそれらを取得するのは難しい場合,それは彼らが完全に正直

これらの質問のほとんどに対する答えがイエスであれば、いくつかの希望があるかもしれません。 この人がスクラブではないことを確立したので、ここにあなたが事がより深刻な方向で動くのを助けるためにすることができる少数の事はある。

良いリスナーになる

Jovo Jovanovic/Stocksy

それに直面してみましょう、それはそこに厳しい世界であり、多くの人々が過去に焼かれてきました。 あなたが可能なコミットメントの問題や過去の関係の失敗について開くためにあなたのクラッシュのための安全な、非判断的なスペースを提示す それを強制しないでください、しかし、あなたは優しく慎重に微調整することができます。

彼らは、例えば、件名を変更する代わりに、exを起動した場合は、質問をします。 彼らの元が正しいか間違っているかもしれないが、むしろ彼らの元の行動がどのように感じさせたかに重点を置くことについての価値判断を避

忍耐強く

興味のある人が関係を望んでいないと言った場合、あなたがすべき最後のことは、彼らが間違っていることを説得しようとするか、不必要な圧力をかけることです。 流れる愛のジュースを取得するための最良の方法は、それらを表示することです,それは全体のエンチラーダを離れて与えることなく、あなたとデートする 一緒にあなたの時間を最大限に活用します。 あなたと排他的だった誰かと同じようにあなた自身をかなり利用できるようにせずにデートしていたかのようにそれを扱います。

タオルを投げる前にどれくらい待つべきかという魔法の長さはありませんが、その間に他の人と積極的に付き合っていない限り、数ヶ月以上は長すぎると思います。…

ココナッツミルクやクリームなしの簡単チキンカレー|ケト|スパイシー

あなたはココナッツミルクやクリームなしでスリランカのチキンカレーを試したことがありますか? そうでなければ、あなたは正しい場所にいます。 今日、私はあなたにココナッツミルクやクリームなしでおいしいチキンカレーを作る簡単な方法をお見せするつもりです。

このスパイシーなチキンカレーは、スリランカ人の間で有名な料理の一つです。 人々の大半はこのチキンカレーのためにココナッツミルクを使用しますが、私はココナッツミルクやクリームの一滴なしで調理するつもりです。

これはチキンkothu rottiを作るつもりなら最高のカレーです。

それはケトに優しい料理なので、ケトジェニックダイエットに従う人は、このスパイシーなチキンカレーを持つことができます。

さて、レシピに飛び込みましょう。 ここでは、ココナッツミルクやクリームなしでスリランカ風のスパイシーなチキンカレーを準備するための最良かつ簡単な方法

ココナッツミルクやクリームなしの簡単なチキンカレー/ケト/スパイシー

私のお気に入りのコンボ

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ココナッツミルクなしのスパイシーなチキンカレー

成分
  • チキン–1kg
  • トマト–250g
  • タマネギ–150g
  • ニンニクペースト–大さじ1
  • カレー粉–大さじ3
  • カルダモン–4
  • 粉砕シナモン–大さじ1
  • ターメリックパウダー–小さじ1
  • マスタードシード–小さじ1
  • カレー葉–いくつか
  • 塩–あなたが望むように(ケトの人々ヒマラヤンピンクソルト)<603>
  • 食用油–あなたが必要とするように(ケトの人々は有機ココナッツオイルを使用します)
  • 水–500ml
注意事項

1. 私はいくつかの脂肪と鶏肉を購入することをお勧めします。
2. 辛さが苦手な方は、好みに合わせてカレー粉の量を減らしてください。
3. 早速生姜とにんにくペーストを作ってみました。 それが難しい場合は、ボトル入りのものを使用してください。…

どのように成長し、Cleistocactusの世話をするには

クレストカクタス(Cleistocactus)は、ペルー、ウルグアイ、ボリビア、アルゼンチンの山岳地帯に自生する柱状サボテンの属である。 彼らは他の植生と混合したり、岩の上に騒いで大きな低木の塊で成長します。 名前はギリシャ語の”kleistos”から来ており、花がほとんど開いていないため”閉じた”という意味です。

Cliestocactusは質より量の属であると言う人もいるかもしれません。 すなわち、この属の特徴の多くは小さいが多量である。 茎は、典型的には直径わずか1インチ(2.5cm)程度である。 しかし、顕著な塊を形成するために、ベースで容易に分岐します。 棘は、一般的に、同様に小さく、柔軟であるが、ほとんどの場合、茎を不明瞭にする点まで非常に多数である。 この特性は花で続けられます。 多くの種は、口紅や爆竹の小さなチューブに似た花を持っています。 しかし、茎は作りに多くの芽を持つこれらの花でいっぱいかもしれません。 適切な条件では、植物は一年の毎日開いている花を持っているかもしれません。

いくつかの種は栽培において非常に人気があり、世界中の保育園で最も一般的なサボテンの一つであり、最も人気のあるものはCleistocactus strausiiとCleistocactus winteriです。

成長とケアCleistocactus jujuyensis

写真経由cssnsw.org.au

栽培条件と一般的なケア

太陽がいっぱいになり、水はけの良い土壌がある場所を選択してください。 暑い気候では、この植物は午後の間に明るい色合いの恩恵を受けるでしょう。 土の上のインチ(2.5cm)が乾燥するばねおよび夏の間の水Cleistocactus。 地面が乾く場合は、秋の間に、5週間ごとに水やりを減らしてください。 冬には、Cleistocactusを乾燥させておきなさい、または冷たい温度および休眠状態と結合される湿った地面は根を腐敗させるかもしれない。 活発な成長期間中に低窒素肥料でCleistocactusを受精させる。 春に施用される徐放性肥料は、一年を通して十分である。

伝播

クレストカクタスから小さな枝を切り、それを発根させることによって伝播することは可能ですが、これは必然的に主茎の基部近くに傷を残す。 オフセットが伝播で使用されるために取除かれれば傷が直るようにするそれを週またはそう乾燥させることを忘れないで下さい。 発根は通常3-8週間以内に発生します。 したがって、Cleistocactusを種子から育てるのが最善です。 評判の良いソースから種子を取得するようにしてください。

虫やハダニの侵入に注意してください。

リンク集

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チュヴァシ真性赤血球増加症VHLR200W変異のヘテロ接合体の優位性は貧血に対する防御かもしれない

要約

生殖系列の機能喪失vhlr200W変異はロシアのチュヴァシで一般的であり、世界の他の地域で発生している。 VHLR200Wホモ接合体は、低酸素誘導因子(HIF)-1およびHIF-2レベルを上昇させ、ヘモグロビン濃度を増加させ、血栓症および早期死亡率の傾向を有する。 突然変異は古代の起源から持続するので、我々はヘテロ接合体の利点があると仮定した。 三十から四VHLR200Wヘテロ接合体と44チュヴァシア、ロシアから35歳以上のコントロールを研究しました。 貧血は、男性では130g/L未満、女性では120g/L未満のヘモグロビンと定義された。 軽度の貧血は、VHLR200Wヘテロ接合体の15%と変異したVHL対立遺伝子のないコントロールの34%に存在していた。 多変量ロジスティック回帰により、貧血のオッズは、コントロールと比較してVHLR200Wヘテロ接合体で推定5.6倍減少した(95%信頼区間1.4-22.7;P=0。017). 結論として、VHLR200Wのヘテロ接合性は貧血からの保護を提供するかもしれない;そのような保護はこの突然変異の持続性を説明することができる。

はじめに

von Hippel Lindau遺伝子(VHL)のR200W変異は、異種人種および民族的背景を持つほぼすべての人に同じハプロタイプ上に存在し、変異が人類の発散前に創始者に由来している可能性があることを示している。1この遺伝的連鎖に報告された例外は1つだけです。2Vhlr200Wのホモ接合は、chuvash真性赤血球増加症、増強された低酸素症のセンシングの最初の認識された先天性障害の原因である。3チュヴァシ真性赤血球増加症は、ロシア連邦チュヴァシ共和国とイスキア島で一般的です4;5この状態は、世界の他の地域でも発生します。2,6Chuvash真性赤血球増加症は、周囲酸素条件下でのHIF-1αおよびHIF-2αのレベルの増加およびHIFの標的遺伝子の数のアップレギュレーションによって特徴付けら3,8,9臨床徴候は肺の管生理学のより低い全身の血圧、より高い肺動脈圧力および他の変更、varicose静脈、椎骨および肝臓のhemangiomas、より低い白血球および血小板数、炎症性cytokinesの高められた血清の集中、血しょうチオールの集中の変更、幹線および静脈の血栓症、主要な出血のエピソード、大脳の管のでき事および早期死亡率を含んでいます。 Von Hippel Lindau癌素因疾患とは対照的に、この症候群に典型的な悪性腫瘍は見出されておらず、癌のリスクの増加は示されていない。8-13

vhlr200Wホモ接合体の負の選択を考えると、変異はわずかではあるが、ある種のヘテロ接合体の利点と関連しているはずである。 しかし、VHLR200Wに対するヘテロ接合性の効果は知られていない。 VHLR200Wヘテロ接合性に関連する真性赤血球増加症のまれな症例のみが報告されている。2,6,14 9Chuvash VHLR200Wヘテロ接合体と正常なVHL対立遺伝子を持つ77Chuvash参加者を含む一つの研究では、VHLR200Wヘテロ接合体は有意に低い全身血圧と高い血清PAI-1濃度 さらに、VHLR200Wヘテロ接合体は多血症ではなかったが、平均ヘモグロビン濃度は4g/L高かったが、この差は統計的に有意ではなかった。8

本研究は、vhlr200Wのヘテロ接合体が変異したVHL対立遺伝子のない個人と識別可能な生理学的および臨床的差異を有するかどうかを前向きに決定し、そのような相違が存在する場合、それらがヘテロ接合体の優位性を表すかどうかを検討するために行われた。 本発明者らは、以前に、HIF−1調節VEGFの調節不全に関連する母体の罹患率および死亡率の主要な原因である子癇からのVHLR2 0 0Wヘテロ接合体の保護の可能性を探索したが、これは検証されなかった(Gordeuk e t a l.、未発表データ、2011)。 本研究では、我々はそうでなければ選択されていないチュバッシュサンプルにおける貧血に対するVHLR200Wヘテロ接合性の効果を検討した。 我々は、任意のVHLR200Wヘテロ接合体の利点の同定は、PHDsの阻害剤などの薬理学的薬剤によるHIFsの慢性増強の潜在的な利点を指すことができると仮定した。15,16

デザインと方法

研究目的

研究目的は、ロシア連邦チュヴァシュ共和国における35歳以上のVHLR200Wヘテロ接合体のグループと、35歳以上の変異VHL対立遺伝子のない同様の数のコントロールの臨床的および分子的特性を比較することであった。 予算上の制約により、この研究は80人未満の研究参加者に限定されました。

研究プロトコル

ハワード大学機関審査委員会は研究を承認し、すべての参加者は書面によるインフォームドコンセントを提供しました。 この研究は、ヴォルガ川に沿ってモスクワの南東約650キロメートルに位置するロシア連邦チュヴァシュ自治共和国で行われた。 Vhlr200Wヘテロ接合体35歳以上チュヴァッシュ真性赤血球増加症患者の第一度の家族のメンバーを研究することによって同定されました。 …

子供を自動車または構造物に誘引する

ペンシルベニア州では、子供が援助を必要としない限り、親または保護者の同意なしに子供を車または建物に誘引することは違法です。 あなたが車や構造に子供を誘惑したという告発でさえ、あなたの人生を逆さまにすることができます。 あなたは、あなたの配偶者、友人、家族、そして雇用主からの怒りと嫌悪感に直面することができます。 しかし、あなたが有罪判決を受けた場合、あなたの結果には長い実刑判決も含まれます。

子供を自動車または構造物に誘い込むことに対する罰則

13歳以上の子供を自動車または構造物に誘い込むことは、最初の学位の軽犯罪であり、 また、罰金で$10,000まで直面することになります。 13歳未満の子供を自動車または構造物に誘引することは、最大10年の懲役に加えてfine25,000の罰金を科すことができる第二度の重罪です。

子供を誘惑するためのあなたの弁護

あなたが合法的な目的のために子供を誘惑したり誘惑しようとした場合、あなたの弁護士はこれをあなたの弁護に使うことができます。 ただし、お客様は、お子様の年齢を知らなかったこと、またはお子様が13歳以上であると合理的に信じていたことを主張することはできません。

子供を自動車や構造物に誘い込むことで起訴された場合の措置は、最初のステップはすぐに弁護士を雇うことでなければなりません。 子供を含む犯罪は厳しく処罰され、有罪判決を受けた場合、あなたが直面する文章は罰金と刑務所の時間の両方で重いです。

あなたは一晩またはあなたの債券が設定される前に数日間投獄されることがあります。 あなたが刑務所にいる間、あなたの弁護士以外の誰とでも起こった事件について話してはいけません。

あなたの弁護士があなたと一緒にいない限り、警察や検察官に話をしないでください。

まず弁護士と話をしないで、警察や検察が行う可能性のある申し出を考慮しないでください。 あなたの弁護士に心のあなたの最上の利益があり、あなたの特定の状況の下であなたのために右である決定をするのを助けることができる。

被害者やその家族との接触は一切ありません。 あなたが電話をかけたり、テキストを送ったり、そうでなければ彼らと通信したりすると、あなたが言うことは文脈から取り出され、裁判であなたに対

弁護士に会ったら、逮捕前と逮捕中の両方で起こったことをすべて伝えてください。 申し立てられた被害者の告発またはその家族があなたに対する唯一の証拠である場合、あなたの立場は追加の証拠があった場合よりも強いです。 あなたの弁護士は、矛盾や明白な虚偽の主張を分析します。

質問? 私に連絡してください。

あなたの権利は危機に瀕しており、あなたはそれらを維持するために最善の防御が必要です。 私はあなたがあなたの人生で動くことができるように、あなたの子供を自動車や構造物の料金に誘惑するか、却下するために利用可能な最強の防

(412) 281-2146 または[email protected]

24.2B:カルボニル配位子

学習目標

この講義では、以下の

  • 金属カルボニル錯体の歴史的背景を学びます。
  • CO配位子およびその金属への結合能。
  • 金属–CO相互作用において観察される金属への配位子の前方γ–供与と金属へのリガンドの後方γ-供与との相乗作用。
  • 金属カルボニル化合物の合成、特性評価およびそれらの反応性。

金属カルボニルは、長い間研究されてきた有機金属化合物の重要なクラスです。 1884年、ルートヴィヒ-モンドは、ニッケルバルブがニッケル精製産業でCOガスによって食べられていることを観察し、COガスの流れの中でニッケル粉末を加熱し、Ni(CO)4の形で最初に知られている金属カルボニル化合物を合成した。 このように、有名なモンド精製プロセスは、揮発性Ni(CO)4化合物が高温で純粋な金属に分解することができるという前提に基づいて生まれました。 モンドはその後、この方法を使用して鉱石からニッケルを精製するためにMond Nickel Company Limitedを設立しました。

カルボニル配位子(CO)は、多くの点で他の配位子と区別される。 例えば、アルキル配位子とは異なり、カルボニル(CO)配位子は不飽和であるため、配位子がπ−供与するだけでなく、dn金属軌道からπ*軌道の電子を受容し、CO配位子をπ−酸性にすることができる。 他の違いは、ハード配位子として考えられているH2Oやアルコキシド(RO−)のような他の一般的なγ−およびγ−塩基性配位子と比較して、COが軟配位子である

はγ−酸性であるため、COは強磁場配位子であり、金属を介して配位子γ−バック寄付に大きなd軌道分裂を達成する。 このように、金属−CO結合相互作用は、COから金属へのγ供与と金属からCOへのΓ供与からなる(図1)。 興味深いことに,分光測定と理論的研究の両方から,金属カルボニル錯体における金属から金属へのγ供与の程度は,金属カルボニル錯体におけるCOから金属へのγ供与の程度とほぼ等しいか,またはそれよりも大きいことが示唆された。 この観測は低価遷移金属中心が金属カルボニル錯体を形成する傾向があるという事実と一致した。

図1. 金属-C o相互作用における金属への配位子の前方π-供与と金属への配位子の後方π-供与を示す軌道図。

金属カルボニル錯体では、通常のM−C単結合距離と比較して短くなるM−C結合距離にγバック寄付の直接担持が観察される。 例えば、CpMo(CO)3CH3錯体は、金属から配位子へのπバック供与から生じるより長いMo−CH3距離(2.38Å)とはるかに短いMo−CO距離(1.99Å)からなる2種類のM−C結合距離を示す。 金属−C o相互作用はX線結晶学を用いて容易に特徴付けることができることが明らかになった。 赤外分光法は,金属−C O相互作用の研究にも同様に成功して採用することができる。 金属からCO β−バック結合には、金属dn軌道からC−O結合のπ*軌道へのπ−供与が含まれるため、自由CO(2143cm−1)のそれに関して金属カルボニル錯体では、σ(CO)延伸周波数の低エネルギーへの有意なシフトが観察される。

金属カルボニル錯体の調製

金属カルボニル化合物の一般的な調製方法は次のとおりです,

  1. COを直接使用して

    この方法の主な要件は、金属からリガンドへのγバック供与を介して金属中心へのCO結合を容易にするために、金属中心が還元された低酸化状態COと還元剤を使用した

  2. この方法は一般に還元的カルボニル化と呼ばれ、主に酸化状態の高い金属中心を有する化合物に使用される。 還元剤は、最初に金属カルボニル化合物を形成するためにCOの結合の前に金属中心をより低い酸化状態に還元する。

  3. カルボニル化合物から
    この方法は、アルコール、アルデヒド、CO2などの有機化合物からCOを抽出することを含む。

金属カルボニルの反応性

———– -完全な杖コルソの脱落ガイド!

あなたは私のようなものなら、あなたは小さな馬とみなされるのに十分な大きさの犬のための愛情を持っています。 私は十分に得ることができない大きな犬についてのちょうど何かがあります!

こんにちは犬ゅ! 私の名前はBriであり、私はブルースという名前のアメリカのブルドッグに犬に取りつかれた親です。

ブルースは95ポンドのラップドッグで、どんなに傷ついても私の上に座るのが大好きです。

ブルドッグであること、私が慣れなければならなかったブルースの特徴の一つは、彼がどれだけ投げ捨てるかです。 これは、すべてのブルドッグの品種がよく知られているものです。

しかし、いじめは唯一のものではありません。 たくさんの大きな犬の品種がありますが、とにかく私たちはそれらを愛しています!

私が最近興味を持っている特定の品種は、杖コルソです。 大きな犬の恋人として、この品種は間違いなく法案に合っています。

私たちは真剣にこれらの大きな赤ちゃんの一人を家に連れて来ることを検討しましたが、最初に私は彼らの排泄習慣がどのようなものかを知りた

私は杖コルソの脱落習慣について多くのことを学んだので、私はこの脱落ガイドでそれを共有しています!

私は彼らのコート、脱落、脱落に関連する健康上の懸念、そして彼らの脱落を管理するのに役立ついくつかのヒントとトリックをカバーします。

まず、品種の歴史について少し話しましょう。

杖コルソの歴史

まず、杖コルソの複数形がCani Corsiであることに言及しなければなりません。 それは除外すると言うにはあまりにも楽しいですので、ちょうど楽しい事実。

そうは言っても、Cani Corsi(はい、私は今百万回それを言うつもりです)は、古代ギリシャ人とローマ人によって働く犬として飼育されました。

彼らの名前はラテン語で”bodyguard dog”と翻訳されています。

彼らは何年にもわたって農家のための偉大な仕事の犬であり続け、1988年までアメリカに持ち込まれませんでした。 彼らは2010年にAmerican Kennel Clubによって非常に最近認識されました。

今、彼らはまだ信じられないほどの番犬と考えられています。 彼らは非常に忠実ですが、間違いなく他の犬や人々と社会化する必要がありますので、彼らはあまりにも過剰な保護を取得しないでください!

杖コルソのコートはどのようなものですか?

杖コルソは、体温を調節するのに役立つアンダーコート付きの短いダブルコートを持っています。

彼らの毛皮は典型的には黒または暗褐色で、時にはブリンドルであり、しばしば胸に白いパッチを持っています。

毛皮は柔らかく、針金状で、ブルースの毛皮をたくさん思い出させます!

生物工学におけるコッコリソフォア石灰化の役割

はじめに

生物学的に堆積した石灰岩は、地球の地質学の特徴であり、正式に大気中のCO2として存在していたcの貯水池を提供しています。 多くの石灰岩は、炭酸カルシウム(Caco3)のコッコリスを合成する能力を特徴とする植物プランクトンの国際的で生態学的に重要なグループであるcoccolithophidsの活 コッコリスの生産は、世界の生物地球化学サイクルの主要な貢献者であり、コッコリソホリドを組み込んだ海洋粒子にバラストを提供することによ この重要性にもかかわらず、生物自体のコッコリス産生の機能は不明のままである; 提案はgrazersに対する保護、沈降率の調節および入射光の規則を含んでいた。 役割は種や環境に固有のものかもしれませんが、これらの機能のいずれかを支持する明確な証拠は欠けています。 ここでは、制御、または生物工学、coccolithophoridsが住んでpH環境における石灰化の役割のための証拠を提示します。 生物の進化のためのドライバーは、それらの生物に即時の関連性のある環境ですが(ここでは、pHのために、それは細胞にすぐに隣接する水であり、ブルーム; )、コッコリソホリド活動の累積的な結果は、惑星および地質学的スケールに大きな影響を与えてきた。

すべての生物は、通常、資源を除去し、廃棄物を放出することによって、その環境を変更します。 海洋生態系では、光合成植物プランクトンはCO2と栄養素を除去してその成長をサポートし、それによって炭酸塩化学を変化させ、海水pHを増加させる。 CO2ドローダウンに伴う塩基性化は、一次生産の高い速度で最も顕著である。 しかし、低細胞密度であっても、CO2取り込みは、より大きな植物プランクトン細胞およびより小さな細胞の凝集体の周りの微小環境におけるpHに影響 その結果、植物プランクトンは、成長に有利な内部pH範囲を維持する必要性に対して設定された生理学的プロセスに起因する外部pHの変化を許容しな

石灰化はコッコリソホリドで細胞内で起こり、成熟したコッコリスが分泌され、コッコリスが脱離する可能性のあるコッコスフェアを形成する。 コッコリス生産の重要な特徴は、Caco3の沈殿がH+生産をもたらすことである。 その結果、c-獲得における直接的な役割は、石灰化由来のH+C-固定のためのCO2への重炭酸塩の変換を容易にすることで、提案されている。 しかし,海水の操作によるcoccolithophoridemilianiahuxleyiにおける石灰化の調節は,光合成C固定または成長にほとんど影響を与えない。 石灰化はまた、C制限条件下でE.huxleyiのC濃縮機構として作用しない。 その結果,石灰化と光合成炭素取り込みが直接リンクする可能性は低いと思われる。 しかし、石灰化によるH+産生は、別の方法で細胞に利益をもたらす可能性がある。 光合成および呼吸は、それぞれ近位p hの増加または減少をもたらし、正味の光合成は、より高い細胞密度でバルク水の有害な塩基化をもたらす。 一意コッコリソホリドのために、石灰化由来のH+は、潜在的に粒子状無機炭素(PIC)と粒子状有機炭素(POC)合成との間の比の慎重な変調を通じて細胞の周り

私たちは、安定したpHでの成長がエミリアニアを含む植物プランクトンの成長に有益であるという実験的証拠を持っており、それらの実験での生 ここでは、石灰化がpHに及ぼす影響を考慮し、それらの結果(粒子状無機炭素と有機炭素の生成比、PIC:POCprod)を細胞比(PIC:POCcell)の文献データと比較するために、そのモデ 我々は、石灰化と光合成の間の適切な変調が一意に強化された一次産生中に個々の細胞の成長条件を最適化するために安定した近位pHを提供し、コッコリソホリドは、その環境を生物工学することができるそれを通してメカニズムを提供することを仮定します。

材料と方法

直径5μ mの石灰化植物プランクトンの成長のシミュレーションを行い、名目上は以下Emilianiaと呼ばれました。 このモデルは、変数の化学量論的(すなわち、C:N:P)を提供する。 : Chl)資源の利用可能性(CO2、硝酸塩、アンモニウム、リン酸塩、光)による制限を含む植物プランクトンの成長の説明。 デフォルトのシミュレーションに使用された最大比成長率は1d−1でした。 このモデルは,炭酸塩化学の変化と光合成(栄養同化を含む),呼吸,石灰化,大気-海面および混合層光帯と深層水との界面におけるガス交換を完全に考慮した物理化学環境の記述の中で実行された。 表面光は1000μ mol m−2s−1で12L:12Dサイクルで提供され、栄養素はデフォルトの16μ m硝酸塩(N)と1μ …