طاقة حيوية (كيمياء)

الطاقة الحيوية أو علم الطاقة الحيوية[1] هو حقل في الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية التي تهتم بدراسة  تدفق الطاقة من خلال الأنظمة الحية.[2] هذه هي منطقة بحث نشطة للبحوث البيولوجية التي تضم دراسة تحويل الطاقة في الكائنات الحية، ودراسة الآلاف من مختلف العمليات الخلوية  مثل عمليات التنفس الخلوي وغيرها الكثير من عمليات التمثيل الغذائي والعمليات الأنزيمية  التي تؤدي إلى إنتاج واستخدام الطاقة في أشكال مثل جزيئات ادينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP).[3][4] وهذا هو هدف الطاقة الحيوية هو وصف كيفية اكتساب الكائنات الحية للطاقة وتحويلها من أجل أداء العمل البيولوجي.[5] تعتبر دراسة المسارات الأيضية أمرًا أساسيًا في علم الطاقة الحيوية.

نظرة عامة

الطاقة الحيوية هي جزء من الكيمياء الحيوية التي تهتم  بالطاقة المستخدمة في صنع وكسر الروابط الكيميائية في الجزيئات الموجودة في الكائنات الحية.[6] ويمكن تعريفه أيضًا على أنه دراسة علاقات الطاقة وتحولات الطاقة وعمليات التحويل في الكائنات الحية.[7] القدرة على تسخير الطاقة من مجموعة متنوعة من المسارات الأيضية هي خاصية جميع الكائنات الحية. النمو، التطور، البناء والهدم هي بعض العمليات المركزية في دراسة الكائنات البيولوجية، لأن دور الطاقة أمر أساسي لمثل هذه العمليات البيولوجية.[8] الحياة تعتمد على تحولات الطاقة. الكائنات الحية تبقى على قيد الحياة بسبب تبادل الطاقة بين الأنسجة الحية / الخلايا والبيئة الخارجية. يمكن لبعض الكائنات الحية، مثل الكائنات ذاتية التغذية، الحصول على الطاقة من ضوء الشمس (من خلال عملية التمثيل الضوئي) دون الحاجة إلى استهلاك العناصر الغذائية وتكسيرها.[9] الكائنات الحية الأخرى، مثل الكائنات غير ذاتية التغذية، يجب أن تحصل على المواد الغذائية من الطعام لتكون قادرة على الحفاظ على الطاقة عن طريق تحطيم الروابط الكيميائية في المواد الغذائية خلال عمليات التمثيل الغذائي مثل التحلل الجلايكولي ودورة حمض الستريك. الأهم من ذلك، كنتيجة مباشرة للقانون الأول للديناميكا الحرارية تشارك الكائنات الذاتية وغير الذاتية في شبكة الأيض العالمية - من خلال تناول ذاتية التغذية (النباتات)، وتستغل غير ذاتية التغذية الطاقة التي تم تحويلها من قبل النباتات في البداية أثناء عملية التمثيل الضوئي.[10]

في الكائنات الحية، يتم تكسير الروابط الكيميائية وتصنيعها كجزء من تبادل الطاقة وتحويلها. الطاقة متاحة للعمل (مثل العمل الميكانيكي) أو لعمليات أخرى (مثل التركيب الكيميائي والعمليات البنائية في النمو)، ويحدث ذلك عندما يتم كسر الروابط الضعيفة ويتم إنتاج روابط أقوى. يتيح إنتاج روابط أقوى إطلاق الطاقة القابلة للاستخدام.

الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) هو «شكل الطاقة» الرئيس للكائنات الحية. الهدف من العمليات الأيضية والتقويضية هو تجميع ATP من المواد الأولية المتاحة (من البيئة)، وتحطيم ATP إلى (ADP)  و (فوسفات غير عضوي)  من خلال استخدامه في العمليات البيولوجية.[5]  في الخلية، تُعرف نسبة تراكيز ATP إلى ADP بـ «شحنة الطاقة» للخلية. يمكن للخلية استخدام هذه الطاقة لتوصيل المعلومات حول الاحتياجات الخلوية؛ إذا كان هناك ATP أكثر من   ADP المتاحة، يمكن للخلية استخدام ATP للقيام بالعمل، ولكن إذا كان هناك ADP أكثر من ATP المتاحة، يجب على الخلية تجميع ATP عن طريق الفسفرة التأكسدية.[6]

الكائنات الحية تنتج ATP من مصادر الطاقة عن طريق الفسفرة التأكسدية. روابط الفوسفات الطرفية من ATP ضعيفة نسبيًا بالمقارنة مع الروابط القوية التي تكونت عند تحلل ATP (مقسمًا بالماء) إلى ADP والفوسفات غير العضوي. هنا توجد الطاقة المجانية المصاحبة للديناميكية الحرارية للتحلل المائي والتي تؤدي إلى إطلاق الطاقة. إن رابطة الفوسفوهيدريد بين مجموعة فوسفات الطرفية وباقي جزيء ATP لا تحتوي في حد ذاتها على هذه الطاقة.[11] يتم استخدام المخزون الحي من ATP كبطارية لتخزين الطاقة في الخلايا.[12] استخدام الطاقة الكيميائية من إعادة ترتيب الجزيء يقوي العمليات البيولوجية في كل كائن حيوي.

الكائنات الحية تحصل على الطاقة من المواد العضوية وغير العضوية، أي يمكن تصنيع ATP من مجموعة متنوعة من السلائف الكيميائية الحيوية. على سبيل المثال: يمكن أن تتأكسد الليتوتروفثات (جمادي التغذية) مع المعادن مثل النترات أو أشكال الكبريت، مثل الكبريت الأولي، والكبريتات، وكبريتيد الهيدروجين لإنتاج ATP. في عملية التمثيل الضوئي، الكائنات ذاتية التغذية تنتج ATP باستخدام الطاقة الضوئية، في حين الكائنات غير ذاتية التغذية يجب أن تستهلك المركبات العضوية، معظمها تتكون من الكربوهيدرات، الدهون، أو البروتينات. كمية الطاقة التي يحصل عليها الكائن الحي بالفعل أقل من  الكمية الموجودة في الطعام؛ لان هناك خسائر في الهضم، والتمثيل الغذائي، وتوليد الحرارة.[13]

بشكل عام يتم دمج المواد العضوية التي يستهلكها كائن حي مع الأكسجين من أجل إطلاق الطاقة، على الرغم من أن بعضها يمكن أن يتأكسد أيضًا من خلال لكائنات حية مختلفة. إن الروابط التي تربط جزيئات المغذيات معاً وعلى الأخص الروابط التي تربط جزيئات الأكسجين الحر هي ضعيفة نسبياً مقارنة بالروابط الكيميائية التي تربط ثاني أكسيد الكربون والماء معاً.[14] استخدام هذه المواد هو شكل من أشكال الاحتراق البطيء لأن المواد الغذائية تتفاعل مع الأكسجين (المواد تتأكسد ببطء مما يعني أن الكائنات لا تنتج النار في الواقع). تقوم الأكسدة بنشر الطاقة؛ لأن الروابط القوية (الروابط داخل المياه وثاني أكسيد الكربون) تكون قد تشكلت. قد تتطور هذه الطاقة الصافية كحرارة، والتي يمكن أن يستخدمها الكائن في أغراض أخرى، مثل كسر الروابط الأخرى للقيام بالعمليات الكيمياء اللازمة للبقاء.

أنواع التفاعلات

  1. طارد للطاقة: هو تفاعل كيميائي يطلق الطاقة.[5] وهو مفضل من الناحية  الديناميكية الحرارية، مفهرسًا بقيمة سالبة لـ (ΔG طاقة جبس الحرة). على مدار التفاعل، يجب إضافة الطاقة، وتؤدي طاقة التنشيط هذه إلى تحريك المواد المتفاعلة من حالة مستقرة إلى حالة انتقال غير مستقرة للغاية إلى حالة أكثر استقرارًا تكون أقل في الطاقة. المواد المتفاعلة عادة عبارة عن جزيئات معقدة يتم تقسيمها إلى منتجات أبسط، رد الفعل بأكمله هو عادة تقويضي.[15] إن إطلاق الطاقة يطلق عليه طاقة جبس الحرة يكون سالبا (أي −ΔG)لأن الطاقة تطلق من المواد المتفاعلة إلى المنتجات.
  2. ماص للطاقة: هو تفاعل كيميائي يستهلك الطاقة.[15] وهو عكس التفاعل الطارد للطاقة. ولديه ΔG موجب لأنه يحتاج طاقة لكسر روابط المودة المتفاعلة أكبر من طاقة المواد الناتجة، أي أن المتفاعلات لديها طاقة روابط أضعف من المواد المتفاعلة وبالتالي، فإن التفاعلات الماصة للطاقة غير مألوفة في الديناميكا الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، التفاعلات الماصة للطاقة هي عادة تفاعلات بنائية.[16]

الطاقة الحرة (ΔG) اكتسبت أو فقدت في رد فعل يمكن أن تحسب على النحو التالي: ΔG = ΔH - TΔS حيث   ΔG = طاقة جبس الحرة، ΔH = المحتوى الحراري، T = درجة الحرارة (في كلفن) و ΔS = العشوائية.[17]

امثلة على العمليات الحيوية الكبرى

  • التحلل السكري هو عملية تكسير الجلوكوز إلى البيروفيت (حمض البيروفيك)، وتنتج جزيئين من ATP (لكل 1 جزيء جلوكوز) في العملية.[18] عندما يكون للخلية تركيز ATP أعلى من ADP (أي لديها شحنة طاقة عالية)، يمكن للخلية أن تخضع لتحلل السكر، وتحرير الطاقة من الجلوكوز المتاح لأداء الأعمال البيولوجية. البيروفيت هو منتج واحد من تحلل السكر، ويمكن نقله إلى مسارات أيضية أخرى استحداث السكر، وما إلى ذلك حسب الحاجة من قبل الخلية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تحلل السكر إلى خفض المكافئ في شكل (NADH نيكوتيناميد أدنين نيوكليوتيد)، والذي سوف يستخدم في النهاية للتبرع للإلكترونات إلى سلسلة نقل الإلكترون.
  • استحداث السكر هو عكس عملية تحلل السكر، عندما تكون شحنة الطاقة في الخلية منخفضة (تركيز ADP أعلى من ATP)، يجب على الخلية إنتاج الجلوكوز من جزيئات حيوية محتوية على الكربون مثل البروتينات، الأحماض الأمينية، الدهون، البيروفيت، الخ.[19] على سبيل المثال، البروتينات يمكن تقسيمها إلى أحماض أمينية، وتستخدم هذه الهياكل الكربونية البسيطة لبناء / إنتاج الجلوكوز.
  • دورة حمض الستريك: هي عملية التنفس الخلوي التي تحدث بعد مرحلة إنتاج استيل مرافق انزيم A، التي يتم إنتاجها من تحلل البيروفيت، يتفاعل أولا مع أوكسالوآسيتات لإنتاج السترات (citrate).[20] تنتج التفاعلات الثمانية المتبقية مستقبلات أخرى محتوية على الكربون. تتأكسد هذه المستقبلات بشكل متتابع، ويتم حفظ الطاقة الحرة للأكسدة في شكل الإنزيمات المساعدة المخفضة NADH, FADH2.[21] ويمكن إعادة أكسدة هذه الناقلات الإلكترونية عندما تقوم بنقل الإلكترونات إلى سلسلة نقل الإلكترونات.
  • الكيتونية (Ketosis) هي عملية تمثيل غذائي حيث يتم استخدام أجسام الكيتون بواسطة الخلية للحصول على الطاقة (بدلاً من استخدام الجلوكوز). غالباً ما تتحول الخلايا إلى الكيتون كمصدر للطاقة عندما يهبط مستوى السكر في الدم; على سبيل المثال: خلال المجاعة.[22]
  • فسفرة تأكسدية وسلسله نقل إلكترون هي العملية حيث يمكن تقليص محتوى نواقل الطاقة مثل NADPH ،FADH2 وNADH للتبرع بالإلكترونات لسلسله من تفاعلات الاكسده التي تحدث في مجمعات سلسله النقل إلكترون.[23][24] تفاعلات الاكسده هذه تجري في مجمعات الانزيمات الموجودة داخل غشاء الميتوكوندريا. تفاعلات الاكسده هذه تنقل إلكترونات  «أسفل» سلسله النقل إلكترون، الذي يقترن بالقوه الدافعة للبروتون. ويستخدم هذا الفرق في تركيز البروتون بين مصفوفة الميتوكوندريا والفضاء الغشاء الداخلي لدفع تركيب ATP عبر ATP synthase.
  • التمثيل الضوئي، عمليه حيوية أخرى هو المسار الأيضي المستخدم من قبل النباتات التي تستخدم الطاقة الشمسية لإنتاج الجلوكوز من ثاني أكسيد الكربون والماء. يحدث هذا التفاعل في البلاستيدات الخضراء (chloroplast). بعد إنتاج الجلوكوز، يمكن للخلية النباتية الخضوع لإنتاج الفوسفات الضوئي.[23]

النقل المساعد

في آب / أغسطس 1960، قدم روبرت كرين (روبرت ك. كرين) للمرة الأولى اكتشافه للنقل المساعد للصوديوم كآلية لامتصاص الجلوكوز في الأمعاء.[25] كان اكتشاف كرين للنقل المساعد  أول اقتراح على الإطلاق لربط التدفق في علم الأحياء وكان الحدث الأهم فيما يتعلق بامتصاص الكربوهيدرات في القرن العشرين.[26][27]

نظرية كيميائية

واحدة من الانتصارات الكبرى عن الطاقة الحيوية هي نظرية بيتر ميتشل (بيتر ميتشل) (تناضح كيميائي) عن كيفية عمل البروتونات في المحلول المائي لإنتاج ATP في عضيات الخلية مثل الميتوكوندريا.[28] حصل ميتشل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1978. بفضل هذا العمل تم فهم مصادر ATP الأخرى في الخلية مثل تحلل السكر، لكن مثل هذه العمليات للربط المباشر لنشاط الإنزيم مع إنتاج ATP ليست المصدر الرئيسي للطاقة الكيميائية المفيدة في معظم الخلايا. اقتران التناضح الكيميائي هو عملية إنتاج الطاقة الرئيسية في معظم الخلايا، ويجري استخدامها في البلاستيدات الخضراء والعديد من الكائنات الحية أحادية الخلية بالإضافة إلى الميتوكوندريا.

توازن الطاقة

توازن الطاقة: هو التحكم في توازن الطاقة  - الفرق بين الطاقة التي يتم الحصول عليها من خلال استهلاك الغذاء ونفقات الطاقة - في الأنظمة الحية.[29][30]

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ محمد الصاوي محمد مبارك (2003)، معجم المصطلحات العلمية في الأحياء الدقيقة والعلوم المرتبطة بها (بالعربية والإنجليزية)، القاهرة: مكتبة أوزوريس، ص. 84، OCLC:4769982658، QID:Q126042864
  2. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg 24.
  3. ^ Green, D.E., Vande Zande, H.A (1981). Universal energy principle of biological systems and the unity of bioenergetics. Proc. Natl. Acad. Sci., 78 9: 5344- 5347. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC348741/pdf/pnas00660-0107.pdf Accessed 9 April 2017. نسخة محفوظة 15 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg. 27.
  5. ^ ا ب ج Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg. 24.
  6. ^ ا ب Ferrick D.A., Neilson A., Beeson C (2008). Advances in measuring cellular bioenergetics using extracellular flux. Drug Discovery Today, 13 5 & 6: 268- 274. http://www.wklab.org/wp-content/uploads/2016/02/Advances-in-measuring-cellular-bioenergetics-using-extracellular-flux-Drug-Discovery-Today-2008.pdf Accessed 9 April 2017. نسخة محفوظة 2021-02-04 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg. 506.
  8. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg. 28.
  9. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg. 22.
  10. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pgs. 22, 506.
  11. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg. 522- 523.
  12. ^ Hardie, D.G., Ross, F.A., Hawley, S.A (2012). AMPK: a nutrient and energy sensor that maintains energy homeostasis. Nature, 13 251- 262. http://www.nature.com/nrm/journal/v13/n4/pdf/nrm3311.pdf Accessed 9 April 2017. نسخة محفوظة 2012-04-17 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ FAO, Calculation of the Energy Content of Foods—Energy Conversion Factors نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ Schmidt-Rohr K (2015). "Why Combustions Are Always Exothermic, Yielding About 418 kJ per Mole of O2". J. Chem. Educ. ج. 92 ع. 12: 2094–2099. Bibcode:2015JChEd..92.2094S. DOI:10.1021/acs.jchemed.5b00333.
  15. ^ ا ب Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg. 502.
  16. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg. 503.
  17. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., p. 23.
  18. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg 544.
  19. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg 568.
  20. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg 633.
  21. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg 640.
  22. ^ Owen, O.E. (2005) Ketone Bodies as a Fuel for the Brain during Starvation. The International Union of Biochemistry and Molecular Biology. 33:4, 246- 251.
  23. ^ ا ب Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg 731.
  24. ^ Nelson, David L., Cox, Michael M. Lehninger: Principles of Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2013. Sixth ed., pg 734.
  25. ^ روبرت ك. كرين, D. Miller and I. Bihler. "The restrictions on possible mechanisms of intestinal transport of sugars". In: Membrane Transport and Metabolism. Proceedings of a Symposium held in Prague, August 22–27, 1960. Edited by A. Kleinzeller and A. Kotyk. الأكاديمية التشيكية للعلوم, Prague, 1961, pp. 439-449.
  26. ^ Wright, Ernest M.؛ Turk, Eric (2004). "The sodium glucose cotransport family SLC5" (PDF). Pflügers Arch. ج. 447 ع. 5: 510–8. DOI:10.1007/s00424-003-1063-6. PMID:12748858. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. روبرت ك. كرين in 1961 was the first to formulate the نقل نشط concept to explain active transport [7]. Specifically, he proposed that the accumulation of glucose in the intestinal epithelium across the brush border membrane was coupled to downhill Na+ transport cross the brush border. This hypothesis was rapidly tested, refined and extended [to] encompass the active transport of a diverse range of molecules and ions into virtually every cell type. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  27. ^ Boyd, C A R (2008). "Facts, fantasies and fun in epithelial physiology". Experimental Physiology. ج. 93 ع. 3: 303–14. DOI:10.1113/expphysiol.2007.037523. PMID:18192340. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28. the insight from this time that remains in all current text books is the notion of روبرت ك. كرين published originally as an appendix to a symposium paper published in 1960 (روبرت ك. كرين et al. 1960). The key point here was 'flux coupling', the نقل نشط of sodium and glucose in the apical membrane of the small intestinal epithelial cell. Half a century later this idea has turned into one of the most studied of all transporter proteins (SGLT1), the sodium–glucose نقل نشطer.
  28. ^ Peter Mitchell (1961). "Coupling of phosphorylation to electron and hydrogen transfer by a chemi-osmotic type of mechanism". Nature. ج. 191 ع. 4784: 144–8. Bibcode:1961Natur.191..144M. DOI:10.1038/191144a0. PMID:13771349.
  29. ^ Malenka RC، Nestler EJ، Hyman SE (2009). Sydor A, Brown RY (المحرر). Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (ط. 2nd). New York: McGraw-Hill Medical. ص. 179, 262–263. ISBN:9780071481274. Orexin neurons are regulated by peripheral mediators that carry information about energy balance, including glucose, leptin, and ghrelin. ... Accordingly, orexin plays a role in the regulation of energy homeostasis, reward, and perhaps more generally in emotion. ... The regulation of energy balance involves the exquisite coordination of food intake and energy expenditure. Experiments in the 1940s and 1950s showed that lesions of the lateral hypothalamus (LH) reduced food intake; hence, the normal role of this brain area is to stimulate feeding and decrease energy utilization. In contrast, lesions of the medial hypothalamus, especially the ventromedial nucleus (VMH) but also the PVN and dorsomedial hypothalamic nucleus (DMH), increased food intake; hence, the normal role of these regions is to suppress feeding and increase energy utilization. Yet discovery of the complex networks of neuropeptides and other neurotransmitters acting within the hypothalamus and other brain regions to regulate food intake and energy expenditure began in earnest in 1994 with the cloning of the leptin (ob, for obesity) gene. Indeed, there is now explosive interest in basic feeding mechanisms given the epidemic proportions of obesity in our society, and the increased toll of the eating disorders, anorexia nervosa and bulimia. Unfortunately, despite dramatic advances in the basic neurobiology of feeding, our understanding of the etiology of these conditions and our ability to intervene clinically remain limited.
  30. ^ Morton GJ، Meek TH، Schwartz MW (2014). "Neurobiology of food intake in health and disease". Nat. Rev. Neurosci. ج. 15 ع. 6: 367–378. DOI:10.1038/nrn3745. PMC:4076116. PMID:24840801. However, in normal individuals, body weight and body fat content are typically quite stable over time2,3 owing to a biological process termed 'energy homeostasis' that matches energy intake to expenditure over long periods of time. The energy homeostasis system comprises neurons in the mediobasal hypothalamus and other brain areas4 that are a part of a neurocircuit that regulates food intake in response to input from humoral signals that circulate at concentrations proportionate to body fat content4-6. ... An emerging concept in the neurobiology of food intake is that neurocircuits exist that are normally inhibited, but when activated in response to emergent or stressful stimuli they can override the homeostatic control of energy balance. Understanding how these circuits interact with the energy homeostasis system is fundamental to understanding the control of food intake and may bear on the pathogenesis of disorders at both ends of the body weight spectrum.

Read other articles:

WeserAlta sezione del Weser con ciclopistaStato Germania Länder Renania Settentrionale-Vestfalia Bassa Sassonia Assia Brema Lunghezza452 (col Werra 744) km Portata media325 m³/s Bacino idrografico46 295 km² Altitudine sorgente116,5 m s.l.m. NasceHann. Münden dall'unione di Fulda e Werra SfociaMare del Nord presso Bremerhaven Mappa del fiume Modifica dati su Wikidata · Manuale Il Weser (pronuncia tedesca /'ve:zɐ/, Visurgis in latino,[1] die Wese...

 

Koordinat: 1°16′0″N 103°41′45″E / 1.26667°N 103.69583°E / 1.26667; 103.69583 Untuk kegunaan lain, lihat Jurong. Nama Inggris: Jurong Island Tionghoa: 裕廊岛 (Pinyin: yùláng dǎo) Melayu: Pulau Jurong Tamil: - Pulau Jurong merupakan sebuah pulau buatan yang terletak di barat daya Singapura, pulau ini merupakan bagian dari Kawasan industri Jurong, salah satu kawasan industri di Singapura. Pulau ini terbentuk dari beberapa pulau kecil dari proses reklamas...

 

Koordinat: 53°54′18″N 1°41′13″W / 53.905°N 1.687°W / 53.905; -1.687 Otley Sungai Wharfe di Otley. Otley Letak Otley di West Yorkshire Population 14.124 (Sensus 2001) Ref. grid OS SE205455 Paroki sipil Otley Borough metropolitan Kota Leeds County metropolitan West Yorkshire Wilayah Yorkshire and the Humber Negara konstituen Inggris Negara berdaulat Britania Raya Kota pos OTLEY Distrik kode pos LS21 Kode telep...

Marka Tanjung Piai Tanjung Piai adalah sebuah tanjung di Pontian, Johor, Malaysia yang merupakan titik paling selatan di Semenanjung Malaysia dan juga Asia daratan. Di Tanjung Piai terdapat restoran dan hutan bakau. Pranala luar Tanjung Piai by tourmalaysia.com http://johorparks.com.my/the-parks/tanjung-piai/ Diarsipkan 2011-06-23 di Wayback Machine. lbs Johor Darul Ta'zimDistrikBatu Pahat • Johor Bahru • Kluang • Kota Tinggi • Kulai • Mersing • Muar • Pontian • Segamat • Ta...

 

Untuk porsi Kota Kansas di Kansas, lihat Kota Kansas, Kansas. Kota Kansas MissouriKota BenderaJulukan: KC, KCMO, the City of Fountains, Paris of the Plains, and the Heart of AmericaCity boundaries and location within the U.S.Koordinat: 39°05′59″N 94°34′42″W / 39.09972°N 94.57833°W / 39.09972; -94.57833Koordinat: 39°05′59″N 94°34′42″W / 39.09972°N 94.57833°W / 39.09972; -94.57833Negara Amerika SerikatNegara bagia...

 

Samsung, sering disebut meniru inovasi dari Apple[1] Amati, tiru, modifikasi (ATM) adalah salah satu metode populer dalam dunia bisnis dan industri kreatif di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi bisnis untuk senantiasa menciptakan produk atau strategi yang segar, kreatif, unik dan berdaya saing.[2] Metode ini terdiri dari tiga tahapan, yakni proses mengamati (pesaing, media massa, atau apa saja), proses meniru, lalu proses memodifikasi.[3] Met...

B

  此條目介紹的是拉丁字母中的第2个字母。关于其他用法,请见「B (消歧义)」。   提示:此条目页的主题不是希腊字母Β、西里尔字母В、Б、Ъ、Ь或德语字母ẞ、ß。 BB b(见下)用法書寫系統拉丁字母英文字母ISO基本拉丁字母(英语:ISO basic Latin alphabet)类型全音素文字相关所属語言拉丁语读音方法 [b][p][ɓ](适应变体)Unicode编码U+0042, U+0062字母顺位2数值 2歷史發...

 

Historical monument in Paris Medici column The Medici column is a monument in Paris, France, located in front of the Bourse de commerce. It has been listed since 1862 as a monument historique by the French Ministry of Culture, and is the only remnant of the former Hôtel de Soissons.[1] History The column was built in 1575 by Jean Bullant at the request of Catherine de' Medici.[2] It is believed it may be a tribute to Henri II, who was killed after a prediction was made by Nos...

 

Gangguan bipolarGangguan bipolar ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis.Informasi umumSpesialisasiPsikiatri, psikologi klinis  Gangguan bipolar, dulu dikenal juga dengan nama manik depresif, adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan rasa ingin depo setiap hari. depresi (kesedihan), karena itu disebut dengan istilah maniak rungkad. Suasana hati pengidapnya dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub (bipolar) yang berlawanan yait...

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: 2003 Mario Andretti Grand Prix at Road America – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (July 2023) (Learn how and when to remove this message) 2003 Road AmericaRace detailsRace 12 of 18 in the 2003 CART seasonRoad America Track LayoutDateAugust 3, 20...

 

Untuk kegunaan lain, lihat Tujuh Orang Bijak. Mosaik Tujuh Orang Bijak yang ditemukan di Baalbek (kira-kira dibuat pada abad ke-3 M). Sekarang disimpan di Museum Nasional Beirut, Lebanon. Dewi Kalliope di tengah bersama tujuh orang di antaranya searah jarum jam dari atas: Sokrates, Kheilon, Pittakos, Periandros, Kleoboulos (sebagian rusak), Bias, Thales, dan Solon. Tujuh Orang Bijak Yunani (bahasa Yunani Kuno: οἱ ἑπτὰ σοφοί, translit. hoi heptá sofoí) adalah gelar yan...

 

Statue in Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Statue of Ignacio VallartaThe statue in 2022MediumBronze sculptureSubjectIgnacio VallartaLocationPuerto Vallarta, Jalisco, MexicoCoordinates20°36′30.9″N 105°14′8.3″W / 20.608583°N 105.235639°W / 20.608583; -105.235639 A statue of Ignacio Vallarta is installed in Puerto Vallarta's Plaza de Armas, in the Mexican state of Jalisco. The sculpture had previously been located at Park Aquiles Serdan. It was donated by form...

Yacht club in Canada Royal Vancouver Yacht ClubBurgeeNickname(s)Royal VanShort nameRVYCFounded1903Location3811 Point Grey RoadVancouver, British ColumbiaV6R 1B3CommodoreCedric BurgersWebsitehttp://www.royalvan.com Royal Vancouver Yacht Club Coal Harbour Station The Royal Vancouver Yacht Club (RVYC) is a yacht club located in Vancouver, British Columbia. Royal Vancouver Yacht Club currently operates two marinas, the one at Jericho Beach in English Bay and another in Coal Harbour. The Jericho s...

 

 烏克蘭總理Прем'єр-міністр України烏克蘭國徽現任杰尼斯·什米加尔自2020年3月4日任命者烏克蘭總統任期總統任命首任維托爾德·福金设立1991年11月后继职位無网站www.kmu.gov.ua/control/en/(英文) 乌克兰 乌克兰政府与政治系列条目 宪法 政府 总统 弗拉基米尔·泽连斯基 總統辦公室 国家安全与国防事务委员会 总统代表(英语:Representatives of the President of Ukraine) 总...

 

16th race of the 2022 ARCA Menards Series 2022 Rust-Oleum Automotive Finishes 100 Race details[1][2] Race 16 of 20 of the 2022 ARCA Menards Series Date September 5, 2022Official name 42nd Annual Rust-Oleum Automotive Finishes 100Location DuQuoin State Fairgrounds Racetrack, Du Quoin, IllinoisCourse Permanent racing facility1 mi (1.6 km)Distance 78 laps, 78 mi (126 km)Scheduled Distance 100 laps, 100 mi (160 km)Average speed 58.354 mph (93.912 km/h)Pole positionDriver...

American philosopher (1901–1985) Eric VoegelinBornErich Hermann Wilhelm Vögelin(1901-01-03)January 3, 1901Cologne, Kingdom of Prussia, German EmpireDiedJanuary 19, 1985(1985-01-19) (aged 84)Stanford, California, U.S.Alma materUniversity of ViennaEra20th-century philosophyRegionWestern philosophySchoolPerennial philosophy[1]Doctoral advisorHans Kelsen[2]Main interestsConsciousnessexistencehistorypolitical sciencespiritualityAnamnesis (philosophy)Notable ideasMetaxy...

 

Battle of the War of the First Coalition Battle of MarquainPart of the War of the First CoalitionDate29 April 1792LocationMarquain, BelgiumResult Austrian victoryBelligerents Kingdom of France AustriaCommanders and leaders Théobald Dillon  † Louis-François de CivalartStrength 2,300[1] 3,000 vteWar of the First Coalition (List) Porrentruy Quiévrain Marquain Tuileries Verdun Thionville Valmy Lille Mainz Jemappes Sardinia Martinique Guadeloupe Den Helder Siegburg Altenkirch...

 

Sporting event delegationZaire at the1996 Summer OlympicsFlag of ZaireIOC codeCOD(ZAI used at these Games)NOCComité Olympique Congolaisin AtlantaCompetitors14 in 2 sportsFlag bearer Lukengu NgalulaMedals Gold 0 Silver 0 Bronze 0 Total 0 Summer Olympics appearances (overview)19681972–198019841988199219962000200420082012201620202024 Zaire (now called the Democratic Republic of the Congo) competed at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, United States. Competitors The following is the lis...

Sporting event delegationCameroon at the1996 Summer OlympicsIOC codeCMRNOCCameroon Olympic and Sports CommitteeWebsitewww.cnosc.org (in French)in AtlantaCompetitors15 (11 men and 4 women) in 5 sportsFlag bearer Georgette N'KomaMedals Gold 0 Silver 0 Bronze 0 Total 0 Summer Olympics appearances (overview)1964196819721976198019841988199219962000200420082012201620202024 Cameroon competed at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, United States. Competitors The following is the list of num...

 

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.Cari sumber: Geografi Malaysia – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (September 2020)Halaman artikel ini diterjemahkan, sebagian atau seluruhnya, dari halaman di ms.wikipedia yang berjudul « Geografi M...