フェルナンドデロハス (1470-1541)はスペイン出身の作家で、その唯一の知られている作品は セレスティナ, 有名な文学作品は中世からルネサンスへの移行で身振りで示した。彼の人生についてあまり正確な情報はありませんが、歴史家たちは彼の存在のいくつかの側面を関係者に知らせるよう努力してきました.が セレスティナ それは対話的な側面を提示します、多くの場合Fernando de Rojasは本質的に劇作家として認識されていません、なぜなら彼の作品は劇的な性質のいくつかの重要な要素を欠いているから. ロハスの普遍的な名声は、中世からルネサンスまでの、彼の主な作品が与えられた期間によって与えられます。この側面は環境とキャラクターの物語と記述をその時に知られていたものとはずいぶん違ったものにしました.一方、フェルナンドは、特にタラヴェラデラレイナの街で、著名な法学者としても知られていたことが知られています。これらのデータに関する証拠は、それらが前述の市の市立アーカイブにあるように、直接の子孫によって保持されます。.索引1伝記1.1弁護士、市長および夫1.2ロハスの死と遺産1.3消えない遺産2仕事2.1 La celestinaのキャラクター2.2仕事の提案2.3 La Celestinaの構造2.4芸術におけるLa Celestinaの適応伝記Fernando de Rojasはスペイン、特にLa Puebla deMontalbán-Toledoで生まれました。それらは1470年と1473年とされています、データは正確ではありません。前述のように、彼は作家であり、著名な法学者でもありました。.彼は、宗教に関して異なる考えをした人々を起訴するためにカトリック教会によって設立された、いわゆる異端審問所によって迫害された、経済的地位の良いユダヤ人の家族から来ました。.これは、マドリッド大学のNicasio Salvador Miguelのように、彼がイダルゴのGarciGarcíaPonce...
フェルナンドデマガジャネス 時々Hernando de Magallanesとも呼ばれる(1480-1521)は、地球を一周した最初の遠征を導いたポルトガルの船乗りと探検家でした。彼の意図は西からMoluccan諸島に到達して、それを含んでいたスパイスの形で富を利用することでした.そのポルトガルの起源にもかかわらず、Magallanesはスペインの王冠のための旅行を組織しました。それは、最初に、1519年の8月10日にセビリアから出発し、同じ年の9月20日にSanlúcarde Barrameda(Cádiz)によって半島を去りました. 彼のルートの間に、マゼランは今日彼の名前を冠し、そして大西洋と太平洋を分離する海峡を横断した最初の人でした。そこから、彼はどうにかして彼はインディアンとの戦いで殺されたフィリピン諸島に到達しました.その死後、遠征隊はMolucaに到着し、その後JuanSebastiánElcanoの指揮の下にスペインに戻ってきました。.前述のMagellan海峡に加えて、ポルトガルの探検家は太平洋にTierra de Fuegoに名前を与え、それらの海域で発見された島のいくつかの発見者でした.索引1伝記1.1最初の旅行1.2ヨーロッパに戻る1.3告発1.4セビリア1.5遠征の準備1.6旅の始まり1.7大西洋横断1.8ボード上の反乱1.9諸聖人の海峡1.10太平洋1.11フィリピン1.12マゼランの死1.13マゼランなしの旅2地理への貢献2.1マゼラン海峡2.2太平洋への新しい道2.3新しい海の名前2.4諸島3参考文献伝記フェルナンドデマガジャネスはポルトの近く1480年に生まれました。彼の生年月日や世界が来た場所の正確さについての確信はありません。. この最後の事柄では、その事実に異議を唱えるいくつかの町があります。Vilade Sabrosa、OregoのFreguesia deSé、Vila Nova de Gaia、Ponte da Barca.いくつかの書面でHernandoとも呼ばれる将来の探検家は、ポルトガルの上流階級の家族から来ました。彼の父親であるRui deMagalhãesは、ファロ伯とアヴェイロ卿でした。同様に、彼はOportoの評議員であったことに加えて、異なった時にEstremozとAveiroの市長会を開催しました.家族関係が良いことから、フェルナンドは子供の頃、リスボンの裁判所に移動しました。そこで、彼は人文科学的および科学的訓練を受けました。.彼が10歳の時、彼はレオノール女王、ポルトガルの君主フアン2世の妻のページを務めることにしました.初めての旅行Fernando de Magallanesの最初の旅行は、彼が25歳だった1505年3月に始まりました。その若者は、インドの最初の犠牲者としてアルメイダを設置するという使命を帯びたインド海軍に入隊しました。.歴史家は、マゼランが世界のその地域で8年間過ごしたことを指摘します。この期間に彼はゴア、コーチン、キロアなどインドのいくつかの地域を訪れました。同様に、彼はケララの海軍の戦いで負傷して、いくつかの場面で戦闘に突入しました.彼はそこに滞在中、マラッカへの最初の遠征にも参加しました。同じものをコントロールするために、彼らはLopes de...
の 発酵 ある有機化合物からエネルギーや栄養素を得るために、ある生物が使う代謝過程です。発酵の重要な特徴は、それが嫌気性反応であることであり、それはそれが酸素の不在下で起こることを意味します.多くの微生物は、ATPの形でエネルギー生産のメカニズムとして発酵を使用しています。エネルギーは発酵を通してデンプンや砂糖のような有機分子の分解を通して得られます.酵母は糖を発酵させてアルコールに変換し、細菌は特定の炭水化物を乳酸に変換します。発酵は果物、きのこ、哺乳類の筋肉でも起こります.発酵のこの自然なプロセスは、とりわけビール、ワイン、ヨーグルトおよびチーズのような興味のある製品を得るために現代人によって広く使われてきました。発酵の研究はシモロジーと呼ばれます.索引1発酵プロセス2種類の発酵2.1アルコール発酵2.2乳酸発酵3食品発酵に関与する微生物3.1バクテリア3.2酵母3.3型4参考文献 発酵プロセスエネルギーを得る他の代謝プロセスと同様に、発酵は解糖から始まります。この代謝反応は、重要なエネルギー分子を得るためのグルコース分子の分解に基づいています。この過程でグルコースは酸化によって分解され、NADHとピルビン酸の分子が生成されます。. 酸素を使用する好気性反応では、NADHとピルビン酸は酸化的リン酸化と呼ばれるメカニズムに関与しています。これはミトコンドリアの膜で起こり、ATP分子の形でエネルギーを生成するのに非常に効率的です。.逆に、NADHなどの一部の分子は電子を放出して再びNAD +になることができないため、発酵によってエネルギーが効率的に生成されることはありません。 ATP分子.結果として、解糖からのピルビン酸などのNADH分子が他の有機分子にそれらの電子を確実に供与する他の代謝反応が起こる。 NADHのNAD +へのこの酸化は解糖が機能し続けることを可能にする.発酵の種類アルコール発酵 アルコール発酵では、NADH分子はそれらの電子をピルビン酸に由来する他の分子に供与し、したがってアルコールが生成される。生成されるアルコールは、具体的にはエタノールまたはエチルアルコールであり、それは2つのステップで発生するプロセスです。.最初のステップでは、カルボキシル基がピルビン酸から放出され、ピルビン酸は二酸化炭素の形で放出されるため、アルケンアルデヒドと呼ばれる2つの炭素分子が残ります。.2番目のステップでは、NADHがその電子を以前に生成されたアセトアルデヒドに渡し、それがエタノールを生成し、解糖を維持し、その結果としてピルビン酸を供給するために必要なNAD +を再生します。.グルコースからエタノールを製造するための正味の化学式は次のとおりです。C 6 H 12 O 6(グルコース)→2 C 2 H 5...
の 酪酸発酵 それは、グルコースから出発して、酪酸が主な最終生成物として得られるときに起こる。それは1875年に行われた実験に関する1861年の報告書の中の彼のノートによれば、酸素が完全に存在しない条件下で特定の細菌によって作られ、ルイパスツールによって発見された。.発酵は、物質がより単純なものに変換される生物学的プロセスです。それは最終製品として有機化合物を得るための栄養分解の異化過程です。. このプロセスは酸素を必要とせず、嫌気性であり、そして細菌および酵母のようないくつかの微生物に特徴的である。特に酸素の細胞供給が不十分な場合、発酵は動物の細胞でも起こります。それは精力的に少し譲歩するプロセスです. グルコース分子から、Embden-Meyerhof-Parnas経路(最も一般的なグリコシル化経路)を使用して、ピルビン酸が生成されます。発酵はピルビン酸から始まり、ピルビン酸はさまざまな製品に発酵します。最終製品によると、発酵のさまざまな種類があります. 索引1酪酸発酵プロセス2酪酸発酵を行う生物3製品4酪酸の用途と用途4.1バイオ燃料4.2食品および製薬産業4.3がん研究4.4化学製品の合成5参考文献酪酸発酵プロセス 酪酸発酵は、嫌気性条件下で低エネルギー収率で、酪酸(C 4 H 8 O 2)とガスを生成するためのグルコース(C 6 H 12 O 6)の分解として定義されます。それは不快で腐敗した匂いの生成に特徴的です. 酪酸発酵は、Clostridium kluyveriおよびClostridium pasteurianumに加えて、典型的にはClostridium...