Makeutusaine

Makeutusaineet ovat iso ryhmä makealta maistuvia aineita, joista osaa käytetään elintarvikkeiden makeuttamiseen.[1] Osa makeutusaineista luokitellaan lisäaineiksi.

Makeutusaineet voidaan luokitella rakenteensa perusteella esimerkiksi sokereihin, siirappeihin, monenarvoisiin alkoholeihin eli polyoleihin, aminohappoihin ja proteiineihin.

Ihmisen makeiksi kokemia sokereita ovat esimerkiksi sakkaroosi, glukoosi ja fruktoosi[2] sekä elintarviketeollisuuden käyttämät glukoosi- eli tärkkelyssiirappi ja runsasfruktoosinen maissisiirappi eli isoglukoosi. Sorbitoli ja ksylitoli ovat makeita polyoleja.[1]

Makeita aminohappoja ovat esimerkiksi D-tryptofaani, D-fenyylialaniini ja D-seriini. Makeita proteiineja ovat muun muassa taumatiini, monelliini ja brazzeiini. Aspartaami ja sakariini ovat keinotekoisia makeutusaineita.[3] Myös tietyt metallien suolat ovat makeita, kuten berylliumkloridi ja lyijyasetaatti.[4] Jälkimmäistä on joskus historiallisesti käytetty ruokien makeuttamiseen, vaikka se on myrkyllinen.[2] Makeutusaineiksi voidaan lukea myös eri seoksia, kuten hunaja, melassi ja vaahterasiirappi.[5]

Makeutusaineita voidaan luokitella myös ravintoenergiaa sisältäviin ja sisältämättömiin aineisiin. Esimerkiksi glukoosissa on ravintoenergiaa. Aspartaamissa sitä ei juuri ole.[1]

Elintarviketeollisuudessa makeutusaineilla voidaan elintarvikkeen maun parantamisen lisäksi pyrkiä vähentämään siitä saatua ravintoenergiaa korvaamalla energiapitoisia makeuttajia vähäenergisemmillä. Aineiden säilyvyys eri oloissa vaihtelee, ja pyrkimyksenä on usein valita kussakin elintarvikkeessa parhaiten makeutensa säilyttävä aine. Aineiden keskinäinen makeus vaihtelee. Jotkin ovat monituhatkertaisesti makeampia kuin vaikkapa sakkaroosi. Näitä aineita tarvitsee lisätä elintarvikkeisiin vain vähän sakkaroosiin verrattuna. Näiden aineiden käyttö voi säästää myös elintarvikkeen valmistuskuluissa suhteessa sakkaroosin tapaisiin aineisiin.[1]

Käyttörajoitukset

Makeutusaineiden turvallisen vuorokausisaannin enimmäismääriä (ADI), mg/kehonpainokilo.
E-koodi Makeutusaine ADIa[6]
E420 sorbitoli ei määritetty
E421 mannitoli ei määritetty
E950 asesulfaami K 9
E951 aspartaami 40
E952 syklamaatti (Ca, Na) 7
E953 isomalti, isomaltitoli ei määritetty
E954 sakariini (Ca, Na, K) 5
E955 sukraloosi 15
E957 taumatiini ei määritetty
E959 neohesperidiini DC 5
E960 stevia 4
E961 neotaami 2
E962 aspartaamiasesulfaamisuola kts. E950 ja E951
E965 maltitoli ei määritetty
E966 laktitoli ei määritetty
E967 ksylitoli ei määritetty
E968 erytritoli ei määritetty
E969 advantaami 5

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee sokereiden saannin rajoittamista 5–10 prosenttiin energiansaannista. Rajoitus koskee ruoissa ja juomissa käytetyn sokerin ja hunajan sekä hedelmämehujen ja niistä tehtyjen tiivisteiden luontaisesti sisältämien sokereiden yhteismäärää.[7]

Viereiseen taulukon on koottu EU-maissa käytetyille makeutusaineille määriteltyjä turvallisen saannin enimmäismääriä eli niin sanottu ADI-arvoja. Esimerkiksi aspartaamin ADI on 40 mg per kehonpainokilo[6]. Tämä tarkoittaa, että 70 kiloa painava henkilö voi nauttia aspartaamia turvallisesti korkeintaan 2800 milligrammaa eli 2.8 grammaa vuorokaudessa.

Terveysvaikutukset

Makeutusaineiden mahdolliset terveysvaikutukset ovat ainekohtaisia. Jotkut vaikutukset voivat riippua lisäksi henkilöstä ja hänen mahdollisista sairauksistaan.

Ravintoenergiaa sisältävien makeutusaineiden, kuten tavallisen sokerin eli sakkaroosin tai glukoosin, runsas käyttö altistaa ylipainolle, tyypin 2 diabetekselle sekä sydän- ja verisuonitaudeille. Monet niistä lisäävät myös hammasmädän riskiä. Eräät toiset makeutusaineet, kuten ksylitoli, voivat päin vastoin suojata hammasmädältä. Tietyt energiattomat tai lähes energiattomat makeutusaineet, kuten aspartaami, eivät altista ylipainolle tai kariekselle. Aspartaami on kuitenkin haitallinen fenyyliketonuriaa poteville.[8] Edeltävän lisäksi on myös monia muita geneettisiä sairauksia, jotka estävät tiettyjen makeuttajien käytön. Eräs sairaus on harvinainen sukraasi-isomaltaasin puutos eli sakkaroosi-intoleranssi, joka estää sakkaroosin käytön.[9]

Hunaja saattaa olla vaarallista vauvoille, sillä siinä voi olla Clostridium botulinum-itiöitä. Nämä kasvavat vauvan suolistossa suolimikrobikannan kehittymättömyyden takia hyvin ja tuottavat botulismia aiheuttavaa botuliinia.[10]

Aspartaamin on havaittu lisäävän hyödyllisten probioottien määrää. Myös eräiden polyolien on havaittu parantavan suoliston mikrobiomin koostumusta ja toimintaa. Sakariini, sukraloosi ja asesulfaami K saattavat toisaalta lisätä suoliston bakteeriperäistä tulehdusta.[11]

Lakritsan makeuden pääosin aiheuttavan glykyrritsiini merkittävä liikakäyttö aiheuttaa muun muassa korkeaa verenpainetta ja hypokalemiaa.[12]

Tietyillä polyoleilla, kuten sorbitolilla ja maltitolilla, on laksatiivisia vaikutuksia. Ne voivat aiheuttaa ilmavaivoja ja siten vatsakipuja, sillä ihmiskeho ei pilko niitä tehokkaasti ohutsuolessa. Suolimikrobit taas voivat käyttää niitä ravinnokseen tuottaen niistä eri kaasuja. Sulamattomat polyolit myös siirtävät suolistoon vettä osmoottisesti voiden aiheuttaa siten ripulia. Yksinkertaisilla sokereilla, kuten fruktoosilla ja sakkaroosilla, voi olla sama vaikutus, jos niitä syödään suuri määrä.[13] Laktoosilla on myös sama vaikutus laktoosi-intoleranteilla henkilöillä.[14]

Jotkin makeutusaineina joskus käytetyt aineet ovat myrkyllisiä, kuten keskiajalla viimeksi laajemmin käytetty lyijyasetaatti[2] ja uudempi dulsiini. Jälkimmäisen käyttö lopetettiin eri maissa 1960-luvulla, sillä se aiheutti muun muassa maksasyöpää.[15]

Sokerin korvaaminen muilla makeutusaineilla

WHO ei suosita sokerin korvaamista kalorittomilla makeutusaineilla laihdutustarkoituksessa. Tämä johtuu professori Mikael Fogelholmin mukaan siitä, että korvaavien makeutusaineiden käyttö ei korreloi väestötasolla hoikkuuteen. Enintään muutaman viikon pituisissa kokeellisissa interventiotutkimusissa on kuitenkin havaittu, että sokerin korvaaminen makeutusaineella auttaa painonhallinnassa ainakin tilapäisesti. Interventiotutkimuksissa ei ole myöskään havaittu, että keinotekoiset makeutusaineet aiheuttaisivat sairauksia. Fogelholmin mukaan lihavuuden ja makeutusaineiden käytön välinen yhteys näyttäisi johtuvan siitä, että ylipainoiset käyttävät muita useammin makeutusaineita, eikä siitä, että sokeria korvaavat makeutusaineet aiheuttaisivat ylipainoa. Runsas makeutusaineiden käyttö vaikuttaisi olevan Fogelholmin mukaan vähemmän haitallista kuin runsas sokerin käyttö.[16] Myös lihavuustutkija Pertti Mustajoki on tätä mieltä. Etenkin sokeroidut juomat ovat hänen mukaansa keskeisiä syitä suomalaisten lihomiseen ja niin vaarallisia, että ne pitäisi varustaa varoitusteksteillä.[17]

Yhdysvaltalaistutkijat ovat kuitenkin havainneet, että kaloritonta sukraloosia sisältävällä juomalla (E 955) on lihottavaa vaikutusta silloin, kun sitä nauttii hiilihydraattipitoisten ruokien tai juomien kanssa. Sukraloosin on havaittu muuttavan aivojen aineenvaihduntaa kontrolloivaa osaa, mikä lisää ruokahalua päivän muillakin aterioilla. Kyseinen muutos tapahtui niin nopeasti, että interventiotutkimus keskeytettiin eettisistä syistä.[18]

Sokerin korvaamisesta muilla makeutusaineilla ei ole tehty muutamaa kuukautta pidempiä interventiotutkimuksia. Tätä pitkäkestoisemmat tutkimukset ovat kaikki pelkkiä väestöseurantatutkimuksia, joista ei voi päätellä syy-seuraussuhteita. WHO suosittaa tätä huolimatta kaikkien makeutusaineiden käytön vähentämistä.[19]

Makeuden mekanismi

Ihmisillä makeutusaineiden makeus johtuu niiden sitoutumisesta agonisteina kielen makureseptoreihin. Sitoutumisen kautta välittyy lopulta hermoimpulssi aivoihin, joissa muodostuu aistimus makeasta. Reseptoreita tunnetaan 2: T1R2 eli TAS1R2 ja T1R3 eli TAS1R3. Nämä ovat G-kytkentäisiä reseptoreita, jotka muodostavat tiettyjen makusolujen pinnalle keskenään useita kahden eri reseptorin T1R2-T1R3-pareja eli heterodimeereitä.[3] Reseptorit ovat integraalisia kalvoproteiineja.[20]

Ihmisillä makeutusaineen reseptorisitoutuminen vaihtelee. Esimerkiksi glukoosi ja sakkaroosi sitoutuvat sekä T1R2:een ja T1R3:een. Aspartaami, neotaami, sukraloosi ja monelliini sitoutuvat vain T1R2:een. Syklamaatti ja neohesperidiini DC sitoutuvat vain T1R3:een. Sitoutumisalue voi myös vaihdella. T1R2:ssa ja T1R3:ssa on aminoterminaalidomeeni (ATD) ja solukalvon läpäisevää aluetta lähempänä oleva lyhyt kysteiinirikasdomeeni (CRD). Edeltävät aineet sitoutuvat reseptorien ATD:ihen. Taas proteiineihin lukeutuvat brazzeiini ja neokuliini sitoutuvat agonisteina T1R3:ään sen CRD:hen sekä ATD:hen, mutteivät T1R2:n ATD:hen tai CRD:hen.[20]

Makeiden agonistien lisäksi tunnetaan estäviä aineita, kuten laktisoli, joka on T1R3:n käänteisagonisti ja estää siten makeiden aineiden makeutta.[21] Gymnema sylvestre-kasvi toimii samoin. Siinä olevia antagonisteja ovat gurmariini-proteiini ja eri gymnemahapot.[22]

On myös makeutusaineita, jotka aiheuttavat aistimuksen makeasta vain tietyissä oloissa. Esimerkiksi mirakuliini-proteiini saa epäsuorasti happamat aineet maistumaan makealta. Mirakuliini sitoutuu T1R2:een ja T1R3:een. Se ei maistu makealta suun likimain neutraalissa pH-arvossa ja toimii tällöin kilpailevana antagonistina estäen muiden makeutusaineiden makeutta. Happamassa mirakuliini kuitenkin alkaa toimii agonistina.[23] Neokuliini vaikuttaa samoin, mutta on makea jo neutraalissa pH:ssa, mutta sen makeus voimistuu happamassa.[24]

Makeutusteho

Makeutusaineiden makeuden voimakkuutta verrataan usein sakkaroosiin. Yksittäisten makeutusaineiden suhteellinen makeus vaihtelee riippuen monista tekijöistä, kuten ruokien, joihin makeutusainetta on lisätty, kemiallisesta koostumuksesta ja rakenteesta. Makeutusaineen pitoisuus ruuassa, ruuan lämpötila ja pH-arvo ovat eräitä monista vaikuttavista tekijöistä. Makeutusaineet lisäksi voivat voimistaa toistensa makeutta (ns. synergistinen vaikutus) ja peittää toistensa sivumakuja. Esimerkiksi sakariinilla on selvä sivumaku, jota muut makeutusaineet, kuten syklamaatti, peittävät. Synergian ja sivumakujen peittämisen takia makeutusaineita käytetään ruuissa usein sekaisin yksittäisten makeutusaineiden sijaan. Makeuden voimakkuuden lisäksi makeutusaineiden vaikutusaika voi vaihdella.[1] Esimerkiksi lakritsan glykyrritsiini alkaa maistua makealta verrattain hitaasti, mutta maistuu makealta myös pitkään.[12]

Kaikkein makeimmat tunnetut aineet ovat lugdunaami, karrelaami, sukrononihappo ja bernardaami. Nämä ovat moolimäärään suhteutettuna vastaavasti 230 000-, 200 000-, 200 000- ja 188 000-kertaa makeampia kuin sakkaroosin 58.4 mmol/l (2 massaprosenttinen) vesiliuos. Aineet ovat N-alkyyliguanideja. Niitä ei käytetä kaupallisesti.[25][26] Toistaiseksi massaan suhteutettuna kaikkein makein elintarvikekäytössä oleva aine on advantaami.

Ihmisten aistima makeutusaineiden keskimääräinen makeus verrattuna samaan massaan sakkaroosia[1]
Aine Makeus (sakkaroosi=1)
Advantaami 20 000
Alitaami 2 000
Asesulfaami K 200
Aspartaami 180
Baiyunosidi 500
Erytritoli 0.7
Fruktoosi 1.2–1.7
Fyllodulsiini 400–800
Glykyrritsiini 50–100
Hernandulsiini 1 000
Isomalti 0.45–0.65
Isomaltuloosi 0.48
Ksylitoli 1.0
Laktitoli 0.4
Lo han guo-hedelmäuute 180
Maltitoli 0.9
Mannitoli 0.7
Monelliini 1 500–2 000
Neohesperidiini DC 1 800
Neotaami 8 000
Sakariini 300–500
Sorbitoli 0.6
Steviolin glykosidit 300
Sukraloosi 600
Syklamaatti 30
Tagatoosi 0.9
Taumatiini 2 000–3 000

Katso myös

Lähteet

Viitteet

  1. a b c d e f Nabors, s. 1-4
  2. a b c MA Lessler: Lead and lead poisoning from antiquity to modern times. The Ohio Journal of Science, 1988, 88. vsk, nro 3, s. 78–84. ISSN 0030-0950 Artikkelin verkkoversio.
  3. a b AA Lee, C Owyang: Sugars, sweet taste receptors, and brain responses. Nutrients, 2017, 9. vsk, nro 7. PubMed:28672790 doi:10.3390/nu9070653 ISSN 2072-6643 Artikkelin verkkoversio.
  4. B Caballero et al: Encyclopedia of food sciences and nutrition, s. 5183. Academic Press, 2003. doi:10.1016/B0-12-227055-X/01069-5 ISBN 9780122270550
  5. JB Marcus: Culinary nutrition, s. 163–164. Elsevier, 2013. doi:10.1016/B978-0-12-391882-6.00004-2 ISBN 9780123918826
  6. a b Sugars and sweeteners EU Science Hub - European Commission. 20.6.2017. Viitattu 19.9.2019.
  7. WHO: Sokerin käytön vähentämisestä terveyshyötyjä Yle Uutiset. 6.3.2014. Viitattu 10.8.2024.
  8. M Gupta: Sugar substitutes: mechanism, availability, current use and safety concerns-an ipdate. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 2018, 6. vsk, nro 10, s. 1888–1894. PubMed:30455769 doi:10.3889/oamjms.2018.336 ISSN 1857-9655 Artikkelin verkkoversio.
  9. SA Cohen: The clinical consequences of sucrase-isomaltase deficiency. Molecular and Cellular Pediatrics, 2016, 3. vsk, nro 1. PubMed:26857124 doi:10.1186/s40348-015-0028-0 ISSN 2194-7791 Artikkelin verkkoversio.
  10. E Cagan et al: Infant botulism. The Eurasian Journal of Medicine, 2010, 42. vsk, nro 2, s. 92–94. PubMed:25610131 doi:10.5152/eajm.2010.25 ISSN 1308-8734 Artikkelin verkkoversio.
  11. Caiguang Liu, Shukai Zhan, Zhenyi Tian, Na Li, Tong Li, Dongxuan Wu, Zhirong Zeng, Xiaojun Zhuang: Food Additives Associated with Gut Microbiota Alterations in Inflammatory Bowel Disease: Friends or Enemies? Nutrients, 25.7.2022, 14. vsk, nro 15, s. 3049. PubMed:35893902 doi:10.3390/nu14153049 ISSN 2072-6643 Artikkelin verkkoversio.
  12. a b HR Omar et al: Licorice abuse: time to send a warning message. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism, 2012, 3. vsk, nro 4, s. 125–138. PubMed:23185686 doi:10.1177/2042018812454322 ISSN 2042-0188 Artikkelin verkkoversio.
  13. Nabors, s. 307–308
  14. Y Deng et al: Lactose intolerance in adults: biological mechanism and dietary management. Nutrients, 2015, 7. vsk, nro 9, s. 8020–8035. PubMed:26393648 doi:10.3390/nu7095380 ISSN 2072-6643 Artikkelin verkkoversio.
  15. Y Uesawa et al: Identification of the human liver UDP-glucuronosyltransferase involved in the metabolism of p-ethoxyphenylurea (dulcin). Archives of Toxicology, 2007, 81. vsk, nro 3, s. 163–168. PubMed:16897040 doi:10.1007/s00204-006-0138-5 ISSN 0340-5761 Artikkelin verkkoversio.
  16. Lihottavatko makeutusaineet? Helsingin Sanomat. 24.10.2023.
  17. Makeutusaineita vai sokeria? Lihavuustutkijalla selkeä kanta: "En ymmärrä, miksei niitä ole laitettu pannaan" MTV Uutiset. 6.7.2023.
  18. Miksi kevytlimut lihottavat? Tutkijoilla on nyt uusi teoria – huonoja uutisia hampurilaisateriaa "keventäville" mtvuutiset.fi. 5.3.2020. Viitattu 10.8.2024.
  19. WHO: Makeutus­aineita ei kannata käyttää, jos haluaa pudottaa painoa Helsingin Sanomat. 16.5.2023.
  20. a b FM Assadi-Porter et al: Multimodal ligand binding studies of human and mouse G-coupled taste receptors to correlate their species-specific sweetness tasting properties. Molecules, 2018, 23. vsk, nro 10. PubMed:30282936 doi:10.3390/molecules23102531 ISSN 1420-3049 Artikkelin verkkoversio.
  21. C Alvarado et al: Differential modulation of the lactisole ‘sweet water taste’ by sweeteners. PLoS ONE, 2017, 14. vsk, nro 7. PubMed:28700634 doi:10.1371/journal.pone.0180787 ISSN 1932-6203 Artikkelin verkkoversio.
  22. MN Sillence et al: Sweet taste receptor inhibitors: potential treatment for equine insulin dysregulation. PLOS ONE, 2018, 13. vsk, nro 6, s. e0200070. PubMed:29958298 doi:10.1371/journal.pone.0200070 ISSN 1932-6203 Artikkelin verkkoversio.
  23. T Misaka: Molecular mechanisms of the action of miraculin, a taste-modifying protein. Seminars in Cell & Developmental Biology, 2013, 24. vsk, nro 3, s. 222–225. PubMed:23466289 doi:10.1016/j.semcdb.2013.02.008 ISSN 1084-9521 Artikkelin verkkoversio.
  24. T Ohkubo et al: Structural basis of pH dependence of neoculin, a sweet taste-modifying protein. PLoS ONE, 26.5.2015, 10. vsk, nro 5. PubMed:26010443 doi:10.1371/journal.pone.0126921 ISSN 1932-6203 Artikkelin verkkoversio.
  25. Nabors, s. 237
  26. C Nofre et al: Gustatory responses of pigs to sixty compounds tasting sweet to humans. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2002, 86. vsk, nro 3–4, s. 90–96. PubMed:11972677 doi:10.1046/j.1439-0396.2002.00361.x ISSN 0931-2439 Artikkelin verkkoversio.

Aiheesta muualla

Read other articles:

Benzonitril Skeletal formula Ball-and-stick model Nama Nama IUPAC (preferensi) Benzonitrile Nama IUPAC (sistematis) Benzenakarbonitril Nama lain sianobenzena fenil sianida Penanda Nomor CAS 100-47-0 Y Model 3D (JSmol) Gambar interaktif 3DMet {{{3DMet}}} ChEBI CHEBI:27991 Y ChEMBL ChEMBL15819 Y ChemSpider 7224 Y Nomor EC KEGG C09814 Y PubChem CID 7505 Nomor RTECS {{{value}}} UNII 9V9APP5H5S Y CompTox Dashboard (EPA) DTXSID7021491 InChI InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1...

 

Singa, salah satu jenis kucing besar. Kucing besar adalah istilah yang digunakan untuk spesies dari kelompok kucing yang memiliki kemampuan untuk mengaum. Spesies ini utamanya meliputi harimau, singa, macan tutul, dan jaguar. Habitat kucing besar dapat ditemukan di benua Amerika, Afrika, Asia, dan Eropa. Berbagai kebudayaan menggunakan kucing besar sebagai simbol keberanian. Keberadaan kucing besar di dunia terancam oleh perusakan habitat dan perburuan liar. Ciri umum Kucing besar termasuk he...

 

هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يوليو 2019) منتخب التشيك لكرة الأرض للسيدات تعديل مصدري - تعديل   منتخب التشيك الوطني لكر...

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Cet article ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou tertiaires (août 2020). Pour améliorer la vérifiabilité de l'article ainsi que son intérêt encyclopédique, il est nécessaire, quand des sources primaires sont citées, de les associer à des analyses faites par des sources secondaires. Pour les articles homonymes, voir Horn. Mike HornMike Horn en 2016.BiographieNaissance 16 juillet ...

 

1967–68 Los Angeles KingsDivision2nd West1967–68 record31–33–10Home record20–13–4Road record11–20–6Goals for200Goals against224Team informationGeneral managerLarry ReganCoachRed KellyCaptainBob WallArenaLong Beach Arena,Los Angeles Memorial Sports Arena,Los Angeles ForumAverage attendance8,084Minor league affiliate(s)Springfield Indians (AHL)Team leadersGoalsBill Flett (26)AssistsEddie Joyal (34)PointsEddie Joyal (57)Penalty minutesDave Amadio (101)WinsWayne Rutledge (20)Goal...

 

Croissance trimestrielle et évolution du taux de chômage aux États-Unis entre 1947 et 2002 La loi d'Okun, en économie, a été proposée par Arthur Okun en 1962[1]. Elle décrit une relation linéaire empirique entre le taux de croissance (du PIB) et la variation du taux de chômage. En dessous d'un certain seuil de croissance, le chômage augmente ; au-dessus de ce seuil, il diminue, à élasticité constante. La loi d'Okun constitue « un lien de toute première importance ent...

Flavius BasiliscusKaisar Romawi TimurBerkuasa9 Januari 475 – Agustus 476Penobatan12 Januari 475PendahuluZenoPenerusZenoInformasi pribadiKematianKapadokiaPasanganZenonisAnakMarkus Basiliskus (Yunani: Βασιλίσκος, diromanisasi: Basilískos; wafat 476/477) adalah kaisar Romawi Timur dari 9 Januari 475 hingga Agustus 476. Ia menjadi magister militum per Thracias pada 464, di bawah saudara iparnya, Kaisar Leo (memerintah 457–474). Basiliskus memerintahkan tentara untuk invasi Kerajaan...

 

Provinsi Bac Lieu merupakan sebuah provinsi di Vietnam. Provinsi ini terletak di bagian selatan negara ini. Provinsi ini memiliki luas wilayah 2.525 km². Dengan memiliki jumlah penduduk 786.200 jiwa (2004). Provinsi ini memiliki angka kepadatan penduduk 311 jiwa/km². Ibu kotanya ialah Bac Lieu. Provinsi ini terbagi menjadi 4 distrik yaitu Dong Hai, Gia Rai, Hong Dan, dan Vinh Loi. Ekonomi Hasil utama di Bac Lieu ialah beras, perikanan, makanan olahan, dan pakaian. lbsPembagian adminis...

 

Pour les articles homonymes, voir Douze-Novembre. Éphémérides Novembre 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30           12 octobre 12 décembre Chronologies thématiques Croisades Ferroviaires Sports Disney Anarchisme Catholicisme Abréviations / Voir aussi (° 1852) = né en 1852 († 1885) = mort en 1885 a.s. = calendrier julien n.s. = calendrier grégorien Calendrier Calendrier perpétuel Liste de calendriers Naissanc...

Bilateral relationsPakistan-Syria relations Pakistan Syria Pakistan–Syria relations are the historic, international, and bilateral relations between Syria and Pakistan. Syria has an embassy in Islamabad. Pakistan is represented in Syria through its embassy in Damascus.[1] Through the ancient civilization exchange, areas of modern Pakistan were part of the silk route with the Syria and for centuries, Syrian Islamic missionaries that introduced Islam in the parts of now integrated in ...

 

Kashmere Gateकश्मीरी गेटStasiun angkutan cepat di DelhiKoordinat28°40′03″N 77°13′41″E / 28.667489°N 77.228045°E / 28.667489; 77.228045Jalur  Jalur Merah  Jalur KuningJumlah peronSamping (Jalur Merah)Pulau (Jalur Kuning)KonstruksiJenis strukturMelayang (Jalur Merah)Bawah Tanah (Jalur Kuning)Tinggi peron5SejarahDibuka25 Desember 2002Operasi layanan Stasiun sebelumnya   Delhi Metro   Stasiun berikutnya Shastri Parkmenuju...

 

У этого термина существуют и другие значения, см. Тур. Запрос «Bos taurus primigenius» перенаправляется сюда; см. также другие значения. † Тур Скелет тура Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:В...

Pour les articles homonymes, voir Écu. Cet article est une ébauche concernant les armes. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Écu autrichien (1463) L'écu ou escu, du latin scutum, est un type de bouclier et fait partie de l'équipement du chevalier et du piéton pour faire la guerre au Moyen Âge[1]. Il diffère du scutum romain (qui était rectangulaire) par sa forme ogivale dans sa partie infér...

 

Keuskupan RoermondDioecesis RuremundensisBisdom RoermondKatolik Katedral Santo KristoforusLokasiNegaraBelandaWilayahLimburgProvinsi gerejawiKeuskupan Agung UtrechtStatistikLuas2.209 km2 (853 sq mi)Populasi- Total- Katolik(per 2017)1.116.2601,070,970 (95.9%)InformasiDenominasiKatolik RomaRitusRitus LatinPendirian12 Mei 1559 (didirikan ulang pada 4 Maret 1853)KatedralKatedral Santo Kristoforus di RoermondKepemimpinan kiniPausFransiskusUskupHendrikus SmeetsUsku...

 

Molly PiconPicon dalam Car 54, Where Are You? (1962)Lahir(1898-02-28)28 Februari 1898New York City, Amerika SerikatMeninggal5 April 1992(1992-04-05) (umur 94)Lancaster, Pennsylvania, Amerika SerikatMakamMount Hebron Cemetery, New York CityPekerjaanPemeranTahun aktif1904–1984Suami/istriJacob Kalich ​ ​(m. 1919; wafat 1975)​ Molly Picon (bahasa Yiddi: מאָלי פּיקאָן; nama lahir Malka Opiekun; 28 Februari 1898 ̵...

العلاقات النمساوية الشمال مقدونية النمسا شمال مقدونيا   النمسا   شمال مقدونيا تعديل مصدري - تعديل   العلاقات النمساوية الشمال مقدونية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين النمسا وشمال مقدونيا.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة وم�...

 

American award Bob Feller Act of Valor Award Logo The Bob Feller Act of Valor Award, created in 2013, is a set of awards originally presented annually to a member of the National Baseball Hall of Fame, a current Major League Baseball player, and a United States Navy Chief Petty Officer.[1] In 2015, the Act of Valor Award Foundation added the Jerry Coleman Award to honor a United States Marine Corps Staff Noncommissioned Officer (SNCO), and two more Act of Valor awards for junior sailo...

 

Extinct genus of fishes Not to be confused with Actinolepis (plant). ActinolepisTemporal range: Early Devonian, 409.1–391.9 Ma PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg N Reconstruction of A. tuberculata Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: †Placodermi Order: †Arthrodira Family: †Actinolepidae Genus: †ActinolepisAgassiz, 1845[1] Type species †Actinolepis tuberculataAgassiz, 1845[1] Other species †A. magna Mark-Kurik, 1973...

Repeating sequences of 2–13 base pairs of DNA This article is about the DNA sequence. For small orbiting spacecraft, see Microsatellite (spaceflight). A microsatellite is a tract of repetitive DNA in which certain DNA motifs (ranging in length from one to six or more base pairs) are repeated, typically 5–50 times.[1][2] Microsatellites occur at thousands of locations within an organism's genome. They have a higher mutation rate than other areas of DNA[3] leading to...

 

Halaman ini berisi artikel tentang monumen di Washington, D.C. Untuk monumen penghormatan lain kepada George Washington, lihat Daftar monumen penghormatan kepada George Washington. Monumen WashingtonLetakWashington, D.C.Luas4.290 haPengunjung467.550 (tahun 2005)Badan pengelolaNational Park ServiceLokasi Monumen Washington di Amerika Serikat Monumen Washington (bahasa Inggris: Washington Monument) adalah monumen yang berbentuk obelisk yang berada di tengah kawasan National Mall di ibu kot...