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GEFLÜGELTE WÖRTER, PHRASEOLOGISCHE EINHEITEN
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Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten. Bedeutung, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbeispiele

Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten

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Offenbarung in Donner und Sturm

Morozov N.A.
Morozov N.A.

Phraseologismus: Offenbarung in Donner und Sturm.

Bedeutung: Über eine stürmische, emotionale mündliche Präsentation (scherzhaft ironisch).

Herkunft: Der Titel einer Arbeit (1907) des Wissenschaftlers, Dichters und Populisten Nikolai Alexandrovich Morozov (1854-1946), in der der Autor den Versuch unternahm, eine rationale, astronomische Interpretation der Apokalypse (der Offenbarung des Apostels Johannes des Theologen) zu geben ). Wegen seiner Mitarbeit im Exekutivkomitee der Organisation „Narodnaya Volya“ wurde er 1881 beim Grenzübertritt festgenommen und nach dem „Prozeß von 20“ zu lebenslanger Haft in der Festung Schlüsselburg verurteilt. Erst 1905 freigelassen, nachdem er 25 Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Die folgenden Jahre widmete er der poetischen Kreativität und wissenschaftlichen Tätigkeit, 1932 wurde er zum Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR gewählt. Autor zahlreicher Arbeiten zur höheren Mathematik und Physik.

Zufällige Phraseologie:

Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten.

Bedeutung:

Es wird als Warnung für diejenigen zitiert, die in Intrigen verwickelt sind, es bringt Zwietracht in die Beziehungen zwischen den Menschen, da sich alle Folgen davon in erster Linie gegen die Missetäter selbst richten können.

Herkunft:

Aus der Bibel. Im Alten Testament (Buch des Propheten Hosea, 8:7) heißt es: „Da sie Wind gesät haben, werden sie auch Sturm ernten...“

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Neue Art von Biomolekül entdeckt 25.05.2021

Biologen kennen sich ziemlich gut mit den grundlegenden molekularen Bausteinen aus, aus denen lebende Organismen bestehen. Sie haben Kohlenhydrate (wie Stärke), Lipide (Fette), Nukleinsäuren (DNA) und Proteine ​​(Muskeln). Sie sind in Untertypen unterteilt; Beispielsweise sind Cellulose und Zucker Kohlenhydrate. Darüber hinaus gibt es Kombinationen zwischen diesen Gruppen, zum Beispiel verbinden sich verschiedene Zucker mit Lipiden in roten Blutkörperchen, um Blutgruppen zu bestimmen.

Glykane sind Ketten von Zuckermolekülen, die sich in einem als Glykosylierung bezeichneten Prozess an Fette und Proteine ​​binden können und ihnen dabei helfen, sich durch die Zelle zu bewegen oder sich in die richtigen Formen zu falten. Sie sind an vielen grundlegenden Prozessen der Biologie beteiligt, von der Embryonalentwicklung bis zur Erkennung von Krankheitserregern.

Aber jetzt haben Forscher unter der Leitung des Biochemikers Ryan Flynn, der am Boston Children's Hospital arbeitet, herausgefunden, dass Glykane auch an nicht-kodierende RNAs binden können. Sie stellten dies fest, indem sie in Laborzellen Glykolmoleküle mit Sialinsäure markierten und daraus die RNA extrahierten. Einige der RNAs hatten eine mit Sialinsäure markierte Zuckerhülle.

Das war überraschend, denn bisher glaubte man, dass RNA nur im Inneren von Zellen funktioniert – in ihren Kernen und ihrer Flüssigkeit, während Glykane normalerweise durch Membranen in den Zellorganellen oder auf ihrer Oberfläche von ihnen getrennt sind.

Das Team fand GlykoRNA in jeder getesteten Zelle – bei Menschen, Mäusen, Hamstern und Zebrafischen – Arten, die durch Hunderte von Millionen Jahren Evolution voneinander getrennt waren. Dies deutet darauf hin, dass GlycoRNA-Moleküle eine wichtige biologische Funktion haben könnten, die während des gesamten Lebens auf der Erde bestehen bleibt.

Durch den Vergleich der RNA-Regionen von GlycoRNAs mit bekannten Datenbanken fanden Flynn und Kollegen heraus, dass einige von ihnen RNAs entsprachen, die mit verschiedenen Autoimmunerkrankungen assoziiert sind.

Früher wurde angenommen, dass diese RNA-Fragmente für das Immunsystem weitgehend unzugänglich sind, da sie in Zellen versteckt sind und erst freigesetzt werden, wenn sie sterben. Aber jetzt findet man GlykoRNAs auf der Oberfläche der Zelle, genau wie Proteine ​​und Lipide. Dies bedeutet, dass GlycoRNAs direkt an der interzellulären Kommunikation teilnehmen können, parallel zu anderen Zelloberflächen-Biomolekülen wie Glycoproteinen/Lipiden, jedoch mit unterschiedlicher Dynamik, Stabilität oder Konfiguration.

Die Fähigkeit von Glykanen, direkt an RNA zu binden, scheint jedoch unwahrscheinlich. Wissenschaftler vermuten, dass es in der GlycoRNA ein drittes, sehr kleines Molekül gibt, das als Klebstoff fungiert.

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