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Was ist der größte Pflanzenfresser, den es je gab? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Was ist der größte Pflanzenfresser, der jemals existiert hat?

Bis vor kurzem galt der größte Pflanzenfresser, der jemals auf unserem Planeten (und Tieren im Allgemeinen) existierte, als Diplodocus, ein riesiges fossiles Pangolin, dessen Überreste in den Vereinigten Staaten in den Sedimenten der Jurazeit gefunden wurden. Die Länge dieses Dinosauriers betrug etwa 25 Meter, das Gewicht des größten gefundenen Exemplars erreichte 20 Tonnen.

1993 erschien erstmals eine wissenschaftliche Beschreibung des Riesen Argentinosaurus, dessen Länge von Kopf bis Schwanz 40 Meter betrug. Während es als das größte Tier in der Geschichte der Erde gilt. Experten zufolge könnte der Argentinosaurus bis zu 100 Tonnen wiegen, einige Wissenschaftler geben jedoch bescheidenere Zahlen an - 50 Tonnen. Aber es ist immer noch ein Rekord in der Welt der Dinosaurier

Autor: Kondrashov A.P.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wie atmen Insekten?

Alle Lebewesen müssen atmen, um nicht zu sterben. Der Prozess des Atmens ist einfach das Einatmen von Luft, um Sauerstoff zu erhalten und Abfallprodukte auszuatmen. Die Luft, die wir ausatmen, enthält keinen Sauerstoff mehr, es gibt mehr Kohlendioxid und Wasserdampf.

Der Sauerstoff, den wir einatmen, wird benötigt, um bestimmte Nahrungsmittel zu „verbrennen“, damit der Körper sie verdauen kann. Abfälle, einschließlich Wasserdampf und Kohlendioxid, werden teilweise vom Körper zerstört und teilweise ausgeatmet.

Die einfachste Form der Atmung findet sich wahrscheinlich bei Quallen und den meisten Würmern. Sie haben überhaupt keine Atmungsorgane. Im Wasser gelöster Sauerstoff wird über die Haut aufgenommen und gelöstes Kohlendioxid wird auf die gleiche Weise nach außen abgegeben. Das ist alles, was man über ihre Atmung sagen kann.

Regenwürmer - Lebewesen mit einer komplexeren Struktur - haben eine spezielle Flüssigkeit - Blut, das Sauerstoff von der Haut zu den inneren Organen und Kohlendioxid zurücktransportiert. Übrigens atmen manchmal auch Frösche auf diese Weise und nutzen die Haut als Atmungsorgan. Aber sie hat auch eine Lunge, die sie bei Sauerstoffmangel einsetzt.

Viele Insekten atmen auf sehr ungewöhnliche und interessante Weise. Wenn Sie sich ihre Bauchhöhle genau ansehen, können Sie viele kleine Löcher oder Poren sehen. Jede dieser Poren ist der Eingang zu einer Röhre, die Trachea genannt wird. Es funktioniert genau wie ein menschlicher Atemschlauch oder eine Luftröhre! Insekten atmen also genauso wie wir, nur dass sich in ihrem Bauchraum Hunderte von Atemschläuchen befinden können. Für so kleine Lebewesen wie Insekten nehmen diese Röhren nicht viel Platz ein. Aber können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn Menschen das gleiche Atmungssystem hätten? Der Rest der Orgeln hätte kaum Platz!

Übrigens hängt die Atemfrequenz (dh wie oft wir Luft einatmen) weitgehend von der Größe der Kreatur selbst ab. Je größer das Tier, desto langsamer atmet es. Zum Beispiel atmet ein Elefant ungefähr 10 Mal pro Minute ein und Mäuse ungefähr 200 Mal!

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Unter Verwendung analoger Rechenschaltungen haben Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology einen lebenden Taschenrechner entwickelt, der Logarithmen berechnen und Quadratwurzeln ziehen kann.

Der ursprüngliche Rechner basiert auf synthetischen, also im Labor hergestellten, lebenden Zellen, in denen Gene als Elemente einer Rechenmaschine eingesetzt werden. Diese Gene führen mathematische Berechnungen im analogen Modus durch, das heißt, sie werden im Zählprozess mit natürlichen biochemischen Funktionen kombiniert und getrennt. Aufgrund der Tatsache, dass bereits vorhandene zelluläre Mechanismen verwendet werden, arbeitet ein lebender Taschenrechner viel effizienter als Hybride, die versuchen, fremden "nicht lebenden" digitalen Rechenschemata einzuflößen.

Analoge Berechnungen mit einem Live-Rechner sollten besonders nützlich sein, um beispielsweise Digital-Analog-Systeme zu erstellen, die die Schwellenkonzentration bestimmter Moleküle ermitteln. Mit anderen Worten, basierend auf der neuen Technologie ist es möglich, hochwirksame Methoden zur Früherkennung von Krankheiten zu schaffen.

Die Schaffung eines lebenden Taschenrechners begann mit der Tatsache, dass Wissenschaftler die Ähnlichkeit zwischen analogen Transistorschaltungen und Schaltungen chemischer Prozesse entdeckten, die in der Zelle ablaufen. 2011 gelang es ihnen sogar, die biologischen Wechselwirkungen zwischen DNA und Proteinen mit einer elektronischen Schaltung von nur 8 Transistoren zu simulieren.

In der neuen Arbeit machten die Wissenschaftler das Gegenteil: Sie übertrugen analoge elektronische Schaltungen in lebende Zellen. Analoge Berechnungen in der Biologie sind effizienter als digitale, insbesondere wenn keine hohe Genauigkeit der Berechnungen erforderlich ist. Analoge Schaltungen in lebenden Zellen nutzen natürliche kontinuierliche Rechenfunktionen, die unter natürlichen Bedingungen die lebenswichtige Aktivität von Zellen sicherstellen. Beispielsweise ist der Glukosespiegel in lebenden Zellen analog zu Strom oder Spannung in einem elektronischen Schaltkreis.

Der am MIT erstellte Live-Rechner funktioniert ganz einfach. Um eine analoge Schaltung zu erstellen, die in der Lage ist, die Gesamtzahl von zwei oder mehr Verbindungen in einer Zelle zu addieren oder zu multiplizieren und zu berechnen, verwendeten die Forscher eine Kombination aus zwei Schaltungen, die jeweils auf einen anderen Faktor reagieren. In einem Schema wirkt Zucker (Arabinose) auf einen Transkriptionsfaktor, der das Gen aktiviert, das das grün fluoreszierende Protein (GFP) codiert. Im zweiten Schema enthält das AHL-Signalmolekül auch ein Gen, das GFP produziert. Somit kann man durch Messen der Gesamtmenge an GFP die Gesamtmenge an Arabinose und AHL berechnen.

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