تأقلم مع الجفاف

يشير «التأقلم مع الجفاف (التسامح الجاف)» إلى قدرة الكائن على تحمل الجفاف الشديد، أو الظروف الشبيهة بالجفاف. قد تواجه النباتات والحيوانات التي تعيش في بيئات قاحلة أو قاحلة بشكل دوري مثل الجداول أو الأحواض المؤقتة الجفاف، وبالتالي فإن التكيفات الفسيولوجية أو السلوكية لتحمل هذه الفترات ضرورية لضمان البقاء. على وجه الخصوص، فمثلًا تحتل الحشرات مجموعة واسعة من المنافذ البيئية المتنوعة، وبالتالي، تعرض مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتجنب جفافها.

وبشكل عام، يتم قياس مقاومة الجفاف في الحشرات بالتغير في الكتلة أثناء الظروف الجافة.[1] ويُعزى الفرق الإجمالي في القياسات قبل وبعد التعرض للجفاف إلى فقد الماء في الجسم، لأن فقدان المياه في الجهاز التنفسي يُعتبر ضئيل عمومًا.

أنواع مقاومة الجفاف

هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن أن تزيد بها الحشرات تسامحها (تأقلمها) مع الجفاف: عن طريق زيادة محتوى جسدها الكلي من الماء. وذلك عن طريق تقليل معدل فقدان الماء في الجسم؛ وبتحمل نسبة أكبر من فقدان الماء العام من الجسم.[1] يتم تحديد وقت البقاء على قيد الحياة من خلال محتوى مائي أولي، ويمكن حسابه عن طريق تقسيم «التأقلم مع فقدان الماء» (الحد الأقصى من المياه التي يمكن إزالتها دون أن يؤدي إلى الوفاة) من خلال معدل فقدان المياه.[1]

زيادة محتوى الماء في الجسم

تحتوى الحشرات ذات كمية المياه الأولية الأعلى في الجسم على معدلات بقاء أفضل أثناء الظروف القاحلة من الحشرات التي تحتوي على محتوى مائي أول منخفض من الماء.[2] تطيل كميات أكبر من مياه الجسم الداخلية من الوقت اللازم لإزالة كمية الماء المطلوبة لقتل الكائن الحي. قد تختلف الطريقة التي يتم بها زيادة محتوى الماء في الجسم حسب الفصيلة.

ارتبط تراكم الجليكوجين خلال مرحلة اليرقات الحشرية بزيادة محتوى الماء في الجسم ومن المرجح أن يكون مصدرًا للماء الأيضي أثناء الظروف الجافة.[3] الجليكوجين، وهو عديد سكاريد الجلوكوز، يعمل كمصدر للطاقة المؤكسدة في أوقات التوتر الفسيولوجي. لأنه يربط ما يصل إلى خمسة أضعاف وزنه في الماء بكميات كبيرة، فإن الحشرات ذات المستويات المتزايدة من الجليكوجين في الجسم تحتوي أيضًا على كميات أكبر من المياه الداخلية.[2] بشكل عام، تظهر الحشرات المختارة لمقاومة الجفاف أيضًا مراحل يرقات أطول من تلك الحساسة للجفاف.[4] من المحتمل أن تكون هذه الزيادة في وقت التطور استجابة للبيئة، مما يسمح لليرقات بتوفير الوقت اللازم لتراكم الجليكوجين، وبالتالي المزيد من المياه قبل الفقس.

هناك مصدر محتمل آخر يسهم في زيادة مستويات المياه الأولية في الجسم في الحشرات هو حجم الهيموليمف. في الحشرات كما في الدم، الهيموليمف هو السائل الموجود داخل الهيموكول، وهو أكبر تجمع للمياه خارج الخلية داخل جسم الحشرة.[5] في ذبابة الفاكهة مثلًا، تحمل الذبابة القادرة على مقاومة الجفاف  كميات أعلى من الهيموليمف. ويرتبط حجم الهيموليمف العالي بزيادة في الكربوهيدرات، لا سيما (تريهالوز)، وهو سكر شائع يوجد في العديد من النباتات والحيوانات ذات المقاومة العالية للجفاف.[5] وتظهر الذبابات المقاومة للجفاف زيادة 300 ٪ في حجم الهيموليمف مقارنة بذباب التحكم، ترتبط بزيادة مماثلة في مستويات (تريهالوز).[5] خلال فترات الجفاف، تجف الخلايا وتعتمد على مخازن الهيموليمف لتجديد المياه داخلها؛ لذلك، تكون الحشرات ذات المستويات الأعلى من هذا السائل أقل عرضة للجفاف.

قد تزيد الحشرات أيضًا من محتوى الماء في الجسم ببساطة عن طريق التغذية أكثر. نظرًا لأن السكر يمتص ببطء في الهيموليمف في كل وجبة، لذا فإن زيادة التكرار الذي تكتسب فيه الحشرة مصدرًا للسكر يزيد أيضًا من تحملها للجفاف.[2] علاوة على ذلك، قد تعمل الحوصلة ليس فقط على تخزين الطعام قبل الهضم ولكن لتوفير مخزون إضافي للماء والسكر.[2]

تخفيض معدل فقدان الماء

وهناك إستراتيجية أخرى تستخدم للحد من خطر الموت عن طريق الجفاف هو تقليل معدل فقدان الماء. أما المناطق والطرق الرئيسية الثلاث التي يمكن أن تفقد فيها الحشرات الماء فهي: (1) الأغشية (integument)؛ (2) القصبة الهوائية (التنفس)؛ و (3) الإفراز، أو التخلص من السموم.[6] الميزة المهمة في الحد من فقدان المياه في الحلزون الأرضي أثناء عدم النشاط هي عبارة عن ورود.[7]

الأغشية

الهيكل الخارجي أو قواقع الحشرات تعمل كطبقة واقية غير منفذة ضد الجفاف. وهو يتألف من جُلَيدَةُ خارجية، تحتها حطاطات يمكن تقسيم نفسها أيضًا إلى إكسوكلوتيكول.[8] يوفرجُليد الحشرة مع المتانة والمرونة ويخدم الإكسوكلوتيكول الثابت لحماية أجزاء الجسم الضعيفة. ومع ذلك، فإن الطبقة الجُليدية الخارجية إيبيكيوتيكل (epicuticle) هي عبارة عن مركب بروتين - بوليفينول يتكون من البروتينات الدهنية، والأحماض الدهنية، والجزيئات الشمعية، وهو الدفاع الأساسي للحشرة ضد فقدان الماء. تفرز العديد من أوامر الحشرات طبقة «أسمنتية» إضافية فوق طبقة الشمع الخاصة بها، ومن المرجح أن تحمي من التآكل أو إزالة الجزيئات الشمعية. تتكون هذه الطبقة من الدهون والبروتينات التي تجمعها مركبات بوليفينولية وتفرزها الغدد الجلدية.

وبشكل عام، فإن معدل فقدان الماء في الحشرات منخفض عند درجات حرارة معتدلة. وبمجرد الوصول إلى درجة حرارة حرجة خاصة بالنوع تي سي (Tc)، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يحدث فقدان سريع للمياه. يستخدم «نموذج ذوبان الدهون» لشرح هذه الزيادة المفاجئة في معدل فقدان الماء.[9] ينص نموذج الذوبان الشحمي على أن فقدان الماء الجليدي المرتفع يرتبط مباشرة بصهر الدهون السطحية.[9] الحشرات المتكيفة بالفعل مع البيئات القاحلة أكثر لديها أعلى تي سي Tc؛ وهذا هو، تتغير خصائصها الجيلية وتذوب هياكل الدهون عند درجة حرارة حرجة أعلى.[9]

في بعض الحشرات، يتم التحكم في معدل فقد الماء الجليدي إلى حد ما بواسطة نظام الغدد الصم العصبية.[10] مباشرة بعد إزالة الرأس، تظهر الصراصير المقطوعة رأسيا زيادة كبيرة في النتح عبر بشرة، مما يؤدي إلى الجفاف الشديد. يؤدي حقن هرمونات الدماغ إلى جُزيئات منفصلة إلى انخفاض حاد في فقد الماء الجليدي.[10]

القصبات الهوائية

بشكل عام، الحشرات التي تتكيف مع البيئات القاحلة لها غشاء جُليدي غير منفذ يحول دون فقد الماء. ولذلك، فإن معظم المياه المفقودة في الغلاف الجوي تحدث عبر القصبات الهوائية المملوءة بالهواء.[11] للمساعدة في تقليل فقد الماء، يكون لدى العديد من الحشرات تغطيات خارجية لقصباتها الهوائية، أو الفوهة التنفسية في الحشرات، التي تنغلق عندما يكون التنفس المفتوح غير ضروري ويمنع الماء من الهروب. تواجه الحشرات التي تتعرض لخطر أكبر لفقدان الماء تحديًا سواء من خلال إمدادات الأوكسجين أو الجفاف المُنضِب، مما يؤدي إلى زيادة تكيفية في حجم القصبة الهوائية من أجل الحصول على مزيد من الأوكسجين.

إفراز بعد الإطعام

تحتفظ معظم الحشرات بالماء الكافي لترطيب أجسامها بالكامل، وإخراج الباقي منها.[12] ومع ذلك، فإن كمية المياه التي يتم إفرازها تختلف بين الأنواع، وتعتمد على الرطوبة النسبية وجفاف البيئة. على سبيل المثال، تم الحفاظ على ترطيب ذبابة التسي تسي عند رطوبة نسبية عالية، وبالتالي في ظروف غير قاحلة، حيث تفرز مادة برازية تحتوي على ما يقرب من 75٪ من الماء، في حين تحافظ ذبابة التي تسي عند رطوبة نسبية منخفضة (ظروف جافة)، تفرز المادة البرازية مع 35 فقط نسبة الماء ٪.  هذا التكيف يساعد على تقليل فقدان المياه في الظروف غير المواتية وزيادة فرص البقاء على قيد الحياة.[12]

تحمل المزيد من فقدان الماء

يمكن لمعظم الحشرات تحمل خسارة 30-50 ٪ من مياه الجسم.[13] ومع ذلك، يمكن للحشرات المتكيفة مع البيئات الجافة أن تتحمل فقدان 40-60٪ من مياه الجسم. يلعب حجم الجسم الأولي دورًا كبيرًا في مقدار ما يمكن تحمله من فقدان الماء، وبوجه عام، يمكن للحشرات الأكبر تحمل نسبة أكبر من فقدان الماء في الجسم عن الحشرات الصغيرة.[14] وعلى سبيل المثال، فإن أنثى خنفساء الفتيتوبيس هي أكبر من نظرائها من الذكور ويمكنها بالتالي تحمل 4٪ من فقدان الماء. ومن المفترض أن الحشرات الكبيرة لديها احتياطي دهون أكبر، مما يمنع الجفاف.[14]

متى يجب زيارة الطبيب بسبب الجفاف؟

  • في حالة الشعور المستمر بفقدان التركيز أو قلة النشاط عن الطبيعي.
  • عدم القدرة على السيطرة على حالات الإسهال لمدة أكثر من 24 ساعة (إذا كان الجفاف ناتج عن الإسهال).
  • إخراج براز دموي أو داكن في اللون.
  • الإحساس بالتوتر والإرهاق.[15]

ما هي أسباب الجفاف؟

تتراوح أسباب الجفاف بين أسباب بسيطة يمكن التغلب عليها بدون الاستشارة الطبية مثل عدم شرب كميات كافية من المياه، وقد تكون أسباب مرضية تحتاج لزيارة الطبيب في أقرب وقت مثل:

  1. القيء أو الإسهال أو كلاهما معًا: حيث يتسببا في خروج محتويات البطن بقوة وفجأة مما يؤدي لخسارة كميات كبيرة من المياه في وقت قصير وكذلك يخسر الشخص الكثير من العناصر والمعادن المهمة لصحة الإنسان.
  2. فرط التعرق: خسارة الكثير من المياه أثناء ممارسة مجهود بدني قوي في درجات حرارة مرتفعة مع عدم استبدال السوائل المفقودة أثناء الممارسة.
  3. الحمى وارتفاع درجات الحرارة: حيث تزداد حالة الجفاف مع زيادة درجة حرارة الجسم، وتزداد مشكلة الجفاف في حالة وجود قيء وإسهال مصاحب للحمى.
  4. زيادة التبول: مع حالات السكري قبل التشخيص أو في حالة عدم التحكم به، كما أن هناك بعض الأدوية مثل علاجات إدرار البول أو بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم التي تؤدي إلى زيادة عدد مرات التبول.[15]

ما هي مضاعفات الجفاف؟

قد يؤدي الجفاف للإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل:

  1. الإصابة الحرارية وتظهر في شكل تشنجات أو ضربة شمس تسبب تهديدًا على الحياة.
  2. مشاكل الجهاز البولي والكلى وذلك بسبب تكرار نوبات الجفاف التي قد تتسبب في تكون الحصوات والفشل الكلوي.
  3. نوبات التشنج بسبب فقدان المعادن الهامة التي تنقل الإشارات الكهربية من الخلايا (عنصر البوتاسيوم والصوديوم).[15]
  4. انخفاض كميات الدم في الجسم وتعتبر من أكثر الأعراض التي تهدد الحياة بشكل كبير وانخفاض كمية الأكسجين في الجسم.

تعديل السلوك

بالإضافة إلى التكيفات الفسيولوجية التي تزيد من مقاومة الجفاف، فإن الاستجابات السلوكية للحشرات إلى البيئات الجافة تقلل إلى حد كبير من احتمال الجفاف. على سبيل المثال، سوف تتحرك ذبابات الفاكهة إلى المناطق ذات المحتوى المائي العالي في الغلاف الجوي عند وضعها في البيئات الجافة.[16] أيضًا، تقوم خنفساء الروث بدفن الطعام في غرف تحت الأرض، وبالتالي ضمان مصادر المياه والطاقة خلال الظروف الجافة بشكل دوري.[17] يمكن أيضًا تغيير موقع التغذية لضمان ترطيب الجسم. تتغذى بعض اليرقات بشكل تفضيلي على الجانب السفلي من الأوراق، حيث يكون المناخ المحلي أعلى الرطوبة النسبية.[18] في نشاط يستهلك الكثير من الوقت مثل التغذية، تقلل هذه الحشرات من فرص جفافها بشكل ملحوظ.

الحيوية الخفية (حالة السبات)

تشير حالة السبات إلى حالة كائن حي لا يوجد له نشاط استقلابي قابل للكشف ناتج عن ظروف بيئية متطرفة وغير مواتية؛ أما السبات فيشير إلى حالة النجاة من فقدان (تقريبًا) كل مياه الجسم. على الرغم من أن هذه الحالة تلاحظ بشكل شائع في اللافقاريات، إلا أنه من المعروف أن حشرة واحدة فقط هي التي تتمتع بميزة الحيوية الخفية (حالة السبات)، وهي البعوضة الأفريقية والتي تدخل في حالة تشبه الجفاف الجسم حيث يكون الجسم مجففًا تمامًا. تعيش يرقات البعوض الأفريقي على برك صخرية جافة تمامًا.[19] في المقابل، تدخل اليرقات البعوض حالة سبات، ويحدث خلالها التغييرات في أسْمولِيَّة الجسم، حيث تحفز إنتاج كميات كبيرة من تريهالوز. نظرًا لقدرته على استبدال المياه والتزجيج، فإن تراكم التريولوز يمنع موت اليرقات نتيجة لفقد الماء.[19]

مراجع

  1. ^ ا ب ج Chown، Steven L.؛ Nicolson، Sue (15 يوليو 2004). Insect Physiological Ecology. Oxford University Press. ISBN:9780198515494. مؤرشف من الأصل في 2020-03-13.
  2. ^ ا ب ج د Gray, E.M.; Bradley, T.J. (2005). "Physiology of desiccation resistance in Anopheles gambiae and Anopheles arabiensis". American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 73 (3): 553–559. PMID 16172480. نسخة محفوظة 11 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Graves، J. L.؛ Toolson، E. C.؛ Jeong، C.؛ Vu، L. N.؛ Rose، M. R. (1992-03). "Desiccation, Flight, Glycogen, and Postponed Senescence in Drosophila melanogaster". Physiological Zoology. ج. 65 ع. 2: 268–286. DOI:10.1086/physzool.65.2.30158253. ISSN:0031-935X. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  4. ^ Gefen, E.; Marlon, A.J.; Gibbs, A.G. (2006). "Selection for desiccation resistance in adult Drosophila melanogaster affects larval development and metabolite accumulation". Journal of Experimental Biology. 209 (Pt 17): 3293–3300. doi:10.1242/jeb.02397. PMID 16916965. نسخة محفوظة 09 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ ا ب ج Folk، D. G.؛ Han، C.؛ Bradley، T. J. (2001-10). "Water acquisition and partitioning in Drosophila melanogaster: effects of selection for desiccation-resistance". The Journal of Experimental Biology. ج. 204 ع. Pt 19: 3323–3331. ISSN:0022-0949. PMID:11606606. مؤرشف من الأصل في 2019-11-29. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  6. ^ MELLANBY, KENNETH (1935-07). "THE EVAPORATION OF WATER FROM INSECTS". Biological Reviews (بالإنجليزية). 10 (3): 317–333. DOI:10.1111/j.1469-185x.1935.tb00487.x. ISSN:1464-7931. Archived from the original on 2019-12-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (help)
  7. ^ Machin، John (1968). "The Permeability of the Epiphragm of Terrestrial Snails to Water Vapor". Biological Bulletin. ج. 134 ع. 1: 87–95. DOI:10.2307/1539969. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
  8. ^ Wigglesworth، Vincent B. (1956). Insect physiology. London,: Methuen;. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  9. ^ ا ب ج Gibbs، Allen G. (2002-04). "Lipid melting and cuticular permeability: new insights into an old problem". Journal of Insect Physiology. ج. 48 ع. 4: 391–400. DOI:10.1016/s0022-1910(02)00059-8. ISSN:0022-1910. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  10. ^ ا ب Treherne، J. E.؛ Willmer، P. G. (1975-8). "Hormonal control of integumentary water-loss: evidence for a novel neuroendocrine system in an insect (Periplaneta americana)". The Journal of Experimental Biology. ج. 63 ع. 1: 143–159. ISSN:0022-0949. PMID:1159358. مؤرشف من الأصل في 2019-11-30. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  11. ^ Snyder، G.K.؛ Sheafor، Brandon؛ Scholnick، David؛ Farrelly، Caroline (1995-02). "Gas exchange in the insect tracheal system". Journal of Theoretical Biology. ج. 172 ع. 3: 199–207. DOI:10.1006/jtbi.1995.0016. ISSN:0022-5193. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  12. ^ ا ب BURSELL، E. (1960-08). "Free Amino-Acids of the Tsetse Fly (Glossina)". Nature. ج. 187 ع. 4739: 778–778. DOI:10.1038/187778a0. ISSN:0028-0836. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  13. ^ CLARKE، A (2004-06). "Putting animals in their placeEnvironmental Physiology of Animals (2nd edn) by Pat Willmer, Graham Stone and Ian Johnston. Blackwell Scientific, 2004. US$dollar;99.95/E34.95 hbk (816 pages) ISBN 1-4051-0724-3". Trends in Ecology & Evolution. ج. 19 ع. 6: 301–302. DOI:10.1016/s0169-5347(04)00114-4. ISSN:0169-5347. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  14. ^ ا ب RENAULT, David; CORAY, Yann (20 Sep 2004). "Water loss of male and female Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) maintained under dry conditions". European Journal of Entomology (بالإنجليزية). 101 (3): 491–494. DOI:10.14411/eje.2004.069. ISSN:1210-5759. Archived from the original on 2019-12-14.
  15. ^ ا ب ج "الجفاف بين الأسباب والأعراض والعلاج". https://abdinpharmacies.com/. مؤرشف من الأصل في 2023-04-25. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |موقع= (مساعدة)[وصلة مكسورة]
  16. ^ Prince, G. J.; Parsons, P. A. (1977). "Adaptive behaviour of Drosophila adults in relation to temperature and humidity". Australian Journal of Zoology (بالإنجليزية). 25 (2): 285–290. DOI:10.1071/zo9770285. ISSN:1446-5698. Archived from the original on 2019-06-08.
  17. ^ EDMONDS، W. D.؛ HALFFTER، GONZALO (1978-10). "Taxonomic review of immature dung beetles of the subfamily Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae)". Systematic Entomology. ج. 3 ع. 4: 307–331. DOI:10.1111/j.1365-3113.1978.tb00002.x. ISSN:0307-6970. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  18. ^ Rowley، Marc؛ Hanson، Frank (18 يونيو 2007). "Humidity Detection and Hygropreference Behavior in Larvae of the Tobacco hornworm, Manduca sexta". Journal of Insect Science. ج. 7. DOI:10.1673/031.007.3901. ISSN:1536-2442. PMC:2999434. PMID:20302460. مؤرشف من الأصل في 2020-01-10.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: تنسيق PMC (link)
  19. ^ ا ب Watanabe, Masahiko; Kikawada, Takahiro; Okuda, Takashi (1 Jul 2003). "Increase of internal ion concentration triggers trehalose synthesis associated with cryptobiosis in larvae of Polypedilum vanderplanki". Journal of Experimental Biology (بالإنجليزية). 206 (13): 2281–2286. DOI:10.1242/jeb.00418. ISSN:0022-0949. PMID:12771176. Archived from the original on 2019-12-11.

Read other articles:

Ini bukan daftar orang yang bernama Yesus Berikut ini adalah daftar orang terkenal yang mengaku sebagai Yesus, baik itu oleh dirinya sendiri atau oleh para pengikutnya, dengan berbagai alasan dari reinkarnasi atau inkarnasi Yesus Kristus, maupun Kedatangan Kedua Yesus Kristus. Abad ke-19 Mirza Ghulam Ahmad John Nichols Thom (1799-1838), seorang pemberontak pajak Cornish yang diklaim sebagai penyelamat dunia dan reinkarnasi dari Yesus Kristus dan tubuhnya adalah bait dari Roh Kudus pada tahun ...

 

CityNightLine (singkatan: CNL) merupakan sebuah layanan kereta malam Swiss. CNL memiliki izin hak beroperasi di Jerman, Belanda, Austria, Swiss dan Denmark. Motto perusahaan ini adalah Ich glaube ich träum (Saya pikir saya bermimpi). Sejarah Sebuah gerbong tidur bertingkat dua CityNightLine CityNightLine AG merupakan proyek gabungan yang dilakukan oleh Deutsche Bahn (DB) (Perusahaan Kereta Api Federal Jerman), Perusahaan Kereta Api Federal Austria (ÖBB) dan Perusahaan Kereta Api Federal Swi...

 

Morocco national rugby union team MoroccoNickname(s)Atlas LionsUnionFédération Royale Marocaine de RugbyCaptainHoussine Arabat First colours Second colours World Rugby rankingCurrent48 (as of 16 January 2023)Biggest win Morocco 68–3 Mauritius (10 July 2016) The Morocco national rugby union team are a national sporting side, representing Morocco in rugby union. The team is also known as the Atlas Lions. Morocco is governed by the Fédération Royale Marocaine de Rugby. Morocco competes in ...

Part of a series onBritish law Acts of Parliament of the United Kingdom Year      1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 ...

 

Синелобый амазон Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:ЧетвероногиеКлада:АмниотыКлада:ЗавропсидыКласс:Пт�...

 

Mesin pasteurisasi susu di KPBS Pangalengan Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan khamir dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikroba pada makanan. Proses ini diberi nama atas penemunya Louis Pasteur seorang ilmuwan Prancis. Tes pasteurisasi pertama diselesaikan oleh Pasteur dan Claude Bernard pada 20 April 1862. Tidak seperti sterilisasi, pasteurisasi tidak dimaksudkan untuk membunuh...

Teuchitlán cultureWestern Mexico and the Teuchitlán culturePeriodLate Formative to the Classic PeriodDates350 BCE to 450/500 CEMajor sitesLos Guachimontones, Tabachines, Huitzilapa The Teuchitlán culture was one of several related cultures in West Mexico during the Late Formative to Classic period (350 BCE to 450/500 CE).[1] Situated in the Tequila Valleys of Jalisco, the Teuchitlán culture shared in the tradition of burying some of their dead in shaft and chamber tombs. Archaeolo...

 

Patung Hermanubis berbahan marmer putih dari abad ke 1-2 M (Museum Vatikan)[1] Dalam mitologi klasik, Hermanubis (bahasa Yunani Kuno: Ἑρμανοῦβις, translit. Hermanoubis) adalah dewa yang memadukan Hermes (mitologi Yunani) dengan Anubis (mitologi Mesir). Ia adalah putra dari pasangan Set dan Nephthys. Referensi  Artikel ini menyertakan teks dari suatu terbitan yang sekarang berada pada ranah publik: Smith, William, ed. (1870). Hermanubis. Dictionary o...

 

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。 数字の大字(だいじ)は、漢数字の一種。通常用いる単純な字形の漢数字(小字)の代わりに同じ音の別の漢字を用いるものである。 概要 壱万円日本銀行券(「壱」が大字) 弐千円日本銀行券(「弐」が大字) 漢数字には「一」「二」「三」と続く小字と、「壱」「�...

American cinematographer and director (born 1948) Edward LachmanLachman in 2009Born (1948-03-31) March 31, 1948 (age 76)Morristown, New Jersey, U.S.Other namesEd LachmanAlma materHarvard UniversityUniversity of ToursOhio UniversityOccupationsCinematographerdirectorYears active1972–presentChildren1 Edward Lachman (born March 31, 1948) is an American cinematographer and director. He has primarily worked in independent film, and has served as director of photography on film...

 

Combined military forces of the United States US Forces redirects here. For the Midnight Oil song, see US Forces (song). This article may require copy editing for grammar, style, cohesion, tone, or spelling. You can assist by editing it. (June 2023) (Learn how and when to remove this message) United States Armed Forces Emblems of the U.S. Armed Forces' service branchesFounded14 June 1775; 248 years ago (1775-06-14)[a]Service branches  U.S. Army  U.S. Marine...

 

Intel C8080A. Intel 8080 adalah mikroprosesor awal yang dirancang dan diproduksi oleh Intel. CPU 8-bit ini dirilis pada April 1974 dan berjalan pada 2 MHz, dan pada umumnya dianggap menjadi rancangan prosesor mikro (microprocessor) pertama yang benar-benar dapat digunakan (bermanfaat). lbsProsesor IntelTermasuk prosesor x868086 • 8088 • 80186 • 80188 • 80286 • 80386 • 80486 • Pentium • Pentium Pro • Pentium II • Celeron Pentium III • Pentium 4 • Pentium M • Pentium D...

Parte da série sobrePolítica de Angola Constituição Executivo Presidente (Lista) - João Lourenço Vice-presidente - Esperança da Costa Legislativo Assembleia Nacional Judiciário Tribunal Constitucional Tribunal Supremo Tribunal de Contas Supremo Tribunal Militar Eleições e partidos Eleições gerais Partidos políticos Subdivisões regionais Províncias Municípios Comunas Tópicos relacionados Missões diplomáticas Portal de Angolavde Esta é uma lista dos partidos políticos de An...

 

English doctor (1621 – 1675) For other people named Thomas Willis, see Thomas Willis (disambiguation). Thomas WillisWillis in 1667Born27 January 1621Great Bedwyn, WiltshireDied11 November 1675 (aged 54)LondonAlma materChrist Church, OxfordKnown forCircle of WillisSpouseMary FellScientific careerFieldsAnatomyNeurologyPsychiatry Thomas Willis FRS (27 January 1621 – 11 November 1675) was an English physician who played an important part in the history of anatomy, neurology and psyc...

 

Cet article est une ébauche concernant l’anarchisme. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Le drapeau vert et noir de l'écologie libertaire. L'écologie libertaire, ou dans une moindre mesure l'éco-anarchisme[1], est un courant politique né, sous sa forme actuelle, dans les années 1970. Il se situe au croisement de l'anarchisme et de l'écologisme. Un des éléments constitutifs de ce croisement...

Place in Haifa, IsraelUmm al-Qutuf אֻם אל-קֻטוּף, אום אל-קוטוף‎أمّ القـُطـُفEtymology: The ruin with the St. John's-worts[1]Umm al-QutufShow map of Haifa region of IsraelUmm al-QutufShow map of IsraelCoordinates: 32°28′1″N 35°3′25″E / 32.46694°N 35.05694°E / 32.46694; 35.05694Grid position155/208 PALCountry IsraelDistrictHaifaCouncilMenashePopulation (2022)[2]1,201 Umm al-Qutuf (Arabic: �...

 

Commune in Bourgogne-Franche-Comté, FranceAllerey-sur-SaôneCommune Coat of armsLocation of Allerey-sur-Saône Allerey-sur-SaôneShow map of FranceAllerey-sur-SaôneShow map of Bourgogne-Franche-ComtéCoordinates: 46°54′23″N 4°59′00″E / 46.9064°N 4.9833°E / 46.9064; 4.9833CountryFranceRegionBourgogne-Franche-ComtéDepartmentSaône-et-LoireArrondissementChalon-sur-SaôneCantonGergyIntercommunalityCA Le Grand ChalonGovernment • Mayor (2020–...

 

Sports in Gaza This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: 2019–20 Gaza Strip Premier League – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2022) (Learn how and when to remove this message) The 2019–20 Gaza Strip Premier League was the 2019–20 season of the Gaza Strip Premier League, the top football league ...

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2017). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». En pratique : Quelles sources sont attendues ? Com...

 

Genre in painting defined by narrative subjects Diana and Actaeon, Titian, 1556–1559, a classic history painting, showing a dramatic moment in a mythological story, with elements of figure painting, landscape painting and still-life. Judas Returning the Thirty Silver Pieces by Rembrandt, 1629. History painting is a genre in painting defined by its subject matter rather than any artistic style or specific period. History paintings depict a moment in a narrative story, most often (but not...