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¿Quién es Cleopatra? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Quién es Cleopatra?

Cleopatra, la última reina egipcia de la dinastía ptolemaica, fue destronada por su propio hermano, después de lo cual recurrió al emperador romano Julio César en busca de apoyo. Con su ayuda, ella en el 46 a. mi. se trasladó a Roma y junto con César él (hijo de César) y séquito se establecieron en la villa de César, donde vivió hasta la muerte del emperador.

Después de la muerte de César, Cleopatra regresó a Egipto. Durante la guerra civil, se unió a Marco Antonio. Más tarde se casaron (probablemente en el 36 a. C.). Cleopatra murió el último día del 30 de agosto a. mi. y fue enterrado junto a Antonio, como solicitó Octavio en su carta de suicidio.

Autor: Mendeleev V.A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es un premio Nobel?

Cada año, cuando se entregan los Premios Nobel, hay mucho ruido en torno a los nombres de los galardonados. Son entrevistados, se escriben artículos sobre ellos. Esto se debe a que la mayoría de las personas considera que el Premio Nobel es el galardón más alto que se otorga al mérito en un campo en particular, como la química, la física, la medicina o la literatura. También está el Premio Nobel de la Paz, otorgado por los esfuerzos para promover la paz. ¡Cabe destacar que este premio fue fundado por un hombre que ha hecho mucho por la ciencia de la destrucción!

Alfred Nobel nació en Estocolmo, años de su vida: 1833-1896. Entre los descubrimientos que hizo y patentó estaban la dinamita, la nitroglicerina (una sustancia más fuerte que la dinamita) y un nuevo tipo de detonador para explosiones. Quizás, habiendo creado tanta destrucción, Nobel sintió la necesidad de hacer algo noble por el mundo. Le fascinaba la idea de la paz, tenía un plan que creía que podía evitar la guerra.

Por cierto, además de ser un científico brillante, Nobel escribió poesía. Pensó que la literatura y la ciencia son los factores más importantes en el progreso humano. Después de la muerte de Nobel, dejó un fondo de $9. El dinero estaba destinado a recompensar a las personas que hicieron contribuciones destacadas a la química, la física, la medicina, la literatura y la promoción de la paz. El premio se entregó por primera vez el 000 de diciembre de 000, aniversario de la muerte de Nobel. Dado que Nobel era un sueco, los premios son otorgados por la Fundación Nobel sueca.

Estas son las organizaciones seleccionadas para determinar los ganadores en el campo: física y química - la Academia Sueca de Ciencias Médicas - el Instituto Karolinska de Suecia, literatura - la Academia Sueca para la Promoción de la Paz - un comité de cinco miembros elegido por el Parlamento. En 1969, se estableció un premio para el éxito en el campo de la economía.

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Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

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La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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Los vasos sanguíneos son más fáciles de imprimir 21.09.2012

Los vasos sanguíneos en XNUMXD con una estructura de árbol compleja se imprimen en segundos. La nueva tecnología promete un verdadero avance en la medicina regenerativa. El hecho es que los científicos ya pueden cultivar varios tipos de tejidos e incluso órganos completos, pero hasta ahora ha sido una tarea difícil recrear el sistema más complejo de grandes vasos y pequeños capilares.

Nanoingenieros de la Universidad de California han desarrollado una nueva tecnología que crea estructuras capilares tridimensionales a microescala en segundos. La materia prima para los vasos artificiales es un hidrogel biocompatible no traumático. Los recipientes se imprimen utilizando la tecnología de estereolitografía de proyección óptica dinámica (DOPsL) desarrollada por el laboratorio del profesor Chen.

DOPsL hizo posible por primera vez imprimir vasos en XNUMXD con relativa facilidad y rapidez. Tecnologías modernas similares, como la fotolitografía y la impresión por microcontacto, solo pueden crear una estructura bidimensional, e incluso así solo en unas pocas horas.

La estereolitografía es bien conocida y ampliamente utilizada para imprimir piezas grandes. La tecnología DOPSL funciona exactamente de la misma manera, pero a nivel micro. Le permite crear objetos microscópicos de forma compleja, incluidos recipientes tridimensionales. Esto es de suma importancia, ya que todos los éxitos actuales de la medicina regenerativa asociados al cultivo de grandes órganos y tejidos complejos descansaban precisamente en el problema del suministro de sangre.

La nueva tecnología permite no solo copiar la estructura natural de los capilares, sino también crear patrones más complejos, como espirales y hemisferios. En el futuro, esta cualidad se puede utilizar para instalar sensores, inyectores, etc. en órganos cultivados artificialmente.

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