Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


CÂY CHUỒNG VÀ CÂY HOANG DÃ
Thư viện miễn phí / Cẩm nang / Cây trồng và cây dại

Bông cải thơm. Truyền thuyết, thần thoại, biểu tượng, mô tả, tu luyện, phương pháp áp dụng

cây trồng và cây dại. Truyền thuyết, thần thoại, biểu tượng, mô tả, tu luyện, phương pháp áp dụng

Cẩm nang / Cây trồng và cây dại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

nội dung

  1. Hình ảnh, thông tin khoa học cơ bản, truyền thuyết, thần thoại, tượng trưng
  2. Thông tin khoa học cơ bản, truyền thuyết, thần thoại, biểu tượng
  3. Mô tả thực vật, dữ liệu tham khảo, thông tin hữu ích, minh họa
  4. Bí quyết sử dụng trong y học cổ truyền và thẩm mỹ
  5. Mẹo trồng, thu hoạch và bảo quản

Bông hoa thơm, Anthoxanthumodoratum. Hình ảnh của cây, thông tin khoa học cơ bản, truyền thuyết, thần thoại, biểu tượng

Xương gai ngọt ngào Xương gai ngọt ngào

Thông tin khoa học cơ bản, truyền thuyết, thần thoại, biểu tượng

Chi: anthoxanthum

Gia đình: Polsonia (họ Poaceae)

Xuất xứ: Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ

Khu vực: Bông hoa thơm mọc ở vùng khí hậu ôn đới trên khắp thế giới.

Thành phần hóa học: Thành phần của cây bao gồm tinh dầu, coumarin, flavonoid, caroten và các hoạt chất sinh học khác.

Giá trị kinh tế: Bông hoa thơm được sử dụng làm thức ăn cho gia súc, và cũng có thể được sử dụng như một yếu tố trang trí trong thiết kế cảnh quan. Chiết xuất thực vật được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm để tạo ra nước hoa và nước hoa.

Truyền thuyết, thần thoại, tượng trưng: Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, bông hoa thơm có liên quan đến thần Zeus, người được coi là vị thần chính của người Hy Lạp. Người ta tin rằng loài hoa này là món quà của thần Zeus dành cho con người và hương thơm của nó có thể mang lại may mắn và thịnh vượng. Trong thần thoại châu Âu, bông hoa thơm được sử dụng như một lá bùa hộ mệnh có thể mang lại may mắn trong kinh doanh và bảo vệ chống lại các thế lực xấu. Người ta tin rằng hương thơm của nó có thể xua đuổi tà ma và bảo vệ một người khỏi những điều xui xẻo. Trong thần thoại của người da đỏ châu Mỹ, bông hoa thơm có liên quan đến nữ thần Mycoma, người được coi là thần bảo trợ của thảm thực vật và thiên nhiên. Người ta tin rằng linh hồn của cô ấy trú ngụ trong một bông hoa thơm và nó có thể ban cho mọi người trí tuệ và kiến ​​​​thức. Bông hoa thơm có thể được sử dụng như một biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng, vì hương thơm của nó thường gắn liền với những phẩm chất này. Nó cũng có thể được sử dụng như một biểu tượng của sự bảo vệ và an ninh, vì mùi hương của nó có thể xua đuổi tà ma và bảo vệ một người khỏi các mối đe dọa và nguy hiểm bên ngoài. Bông hoa thơm cũng có thể được sử dụng như một biểu tượng của thiên nhiên và thảm thực vật, vì nó được liên kết với nữ thần Maykoma và được coi là một trong những biểu tượng của thảm thực vật và tính chất tuần hoàn của cuộc sống. Nói chung, bông hoa thơm có thể được sử dụng như một biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng, bảo vệ, an ninh, thiên nhiên và thảm thực vật.

 


 

Bông hoa thơm, Anthoxanthumodoratum. Mô tả, hình minh họa của nhà máy

Cây bông thơm, Anthoxanthumodoratum L. Mô tả thực vật, phân bố, thành phần hóa học, tính năng sử dụng

Xương gai ngọt ngào

Họ bluegrass là Poaceae.

Lâu năm. Thân cao 10-50 cm, nhẵn, nhẵn. Bẹ lá nhẵn hoặc có lông; các lá hình tuyến tính, nhẵn và có lông tơ dọc theo mép.

Cụm hoa hình mác; bông con màu xanh vàng hoặc hơi nâu; các vết phía dưới nhọn hình mác, nhẵn hoặc có lông; lông mi trên có lông; bổ đề màng. Quả là hạt.

Nở hoa vào tháng Năm. Quả chín vào tháng XNUMX.

Mọc ở đồi và đồng cỏ.

Các đại diện của chi mọc ở hầu hết các vùng ngoại nhiệt đới của Á-Âu và Châu Phi, ở các vùng nhiệt đới của Châu Phi và Đông Nam Á, chúng được tìm thấy ở các vùng núi cao. Khi cuộc phiêu lưu phát triển ở nhiều quốc gia khác.

Xương gai ngọt ngào

Ở phần trên không, coumarin được tìm thấy, gây ra mùi đặc trưng; nó chứa khoảng 27% chất xơ, tới 8 protein thô, 2,6 chất béo, 5,2% caroten. Phần trên mặt đất khô của cây được dùng làm hương liệu thuốc lá, đồ uống, tinh chất thực phẩm, trong công nghiệp nước hoa, làm xà phòng.

Nó được sử dụng làm phụ gia cho cỏ khô (khoảng 5%). Ở dạng nguyên chất, nó bị động vật trang trại ăn phải do sự hiện diện của coumarin.

Một loài thực vật có hoa được sử dụng trong y học dân gian trong và ngoài nước cho bệnh lao phổi, làm thuốc chống ho, đau nửa đầu, buồn nôn và mất ngủ.

Các tác giả: Dudchenko L.G., Kozyakov A.S., Krivenko V.V.

 


 

Bông hoa thơm, Anthoxanthumodoratum. Bí quyết sử dụng trong y học cổ truyền và thẩm mỹ

cây trồng và cây dại. Truyền thuyết, thần thoại, biểu tượng, mô tả, tu luyện, phương pháp áp dụng

Khoa học dân tộc:

  • Để điều trị cảm lạnh: chuẩn bị truyền 2 muỗng canh thảo mộc khô của cành thơm và 1 lít nước sôi. Để dịch truyền trong 10-15 phút, sau đó lọc và thêm 1 thìa mật ong. Uống 1 ly mỗi ngày.
  • Để tăng cường hệ thống miễn dịch: thêm bông cải thơm tươi vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Nó chứa rất nhiều vitamin C và các chất dinh dưỡng khác giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh khác nhau.
  • Để cải thiện tiêu hóa: trộn 1 thìa cà phê lá thơm nghiền nát với 1 cốc nước sôi. Để dịch truyền trong 10-15 phút, sau đó lọc và uống 1/2 cốc trước bữa ăn.
  • Chữa đau dạ dày: trộn 1 muỗng cà phê lá thơm thảo mộc xắt nhỏ với 1 cốc nước sôi. Để dịch truyền trong 10-15 phút, sau đó lọc và uống 1/4 cốc 3 lần một ngày.
  • Đối với điều trị đau đầu: Đổ 1 cốc nước sôi lên 1 thìa cà phê lá thơm đã nghiền nát và để trong 10-15 phút. Lọc và uống trong ngày.

thẩm mỹ:

  • Thuốc bổ làm sạch: trộn 2 muỗng canh nước cốt bông ngọt tươi với 1 cốc nước sôi. Để dịch truyền trong 10-15 phút, sau đó lọc và sử dụng nước hoa hồng thu được để làm sạch da khỏi các tạp chất.
  • Mặt nạ dưỡng ẩm: trộn 2 muỗng canh gia vị nghiền nát với 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng canh dầu dừa. Thoa hỗn hợp thu được lên mặt và để trong 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Mặt nạ sẽ giúp dưỡng ẩm và làm mềm da.
  • Kem làm dịu da sau khi cạo râu: Trộn 2 thìa nước cốt lá gai ngọt tươi với 1 cốc nước sôi và 1 thìa gel lô hội. Để yên trong 10-15 phút, sau đó lọc và sử dụng kem dưỡng da thu được để làm dịu da sau khi cạo râu.
  • Tẩy tế bào chết cơ thể thơm: Trộn 1/2 chén muối biển, 1/4 chén dầu ô liu và 2 muỗng canh gia vị nghiền. Sử dụng hỗn hợp này như một chất tẩy tế bào chết toàn thân để loại bỏ các tế bào da chết và cải thiện kết cấu da.
  • Kem làm dịu da tay: Trộn đều 1/4 cốc bơ hạt mỡ và 2 thìa hạt tiêu nghiền nát. Sử dụng hỗn hợp này như một loại kem dưỡng da tay để dưỡng ẩm và làm dịu da tay của bạn.

Cảnh báo! Trước khi sử dụng, hãy tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia!

 


 

Bông hoa thơm, Anthoxanthumodoratum. Mẹo trồng, thu hoạch và bảo quản

cây trồng và cây dại. Truyền thuyết, thần thoại, biểu tượng, mô tả, tu luyện, phương pháp áp dụng

Spikelet thơm (Anthoxanthumodoratum) là một loại cây lâu năm được sử dụng rộng rãi trong nước hoa và mỹ phẩm.

Mẹo trồng, thu hoạch và bảo quản bông thơm:

Tu luyện

  • Bông cải thơm thích những nơi nhiều nắng và đất thoát nước tốt.
  • Cây có thể được trồng vào mùa xuân hoặc mùa thu từ hạt đến độ sâu 1-2 cm.
  • Nên đặt các cây cách nhau 10-15 cm.
  • Bông hoa thơm có thể cao tới 30-40 cm và tạo ra những tấm thảm đẹp.

Chăm sóc:

  • Bông cải thơm không cần chăm sóc đặc biệt nhưng nên tưới nước khi hạn hán và nhổ bỏ cỏ dại.
  • Nếu bạn muốn tăng năng suất, bạn nên cho cây bông ngọt ăn một lượng nhỏ phân hữu cơ.

phôi:

  • Có thể thu hoạch lá của cây đinh lăng thơm bất cứ lúc nào, nhưng tốt nhất nên thu hoạch khi cây đạt chiều cao 15-20 cm.
  • Phơi khô lá trong bóng râm để giữ được mùi thơm và màu sắc. Có thể lật cây sau vài ngày để cây khô đều.
  • Bảo quản lá đinh lăng khô trong lọ hoặc túi thủy tinh.

Bông hoa thơm là một loại cây rất hữu ích có thể được sử dụng trong sản xuất nước hoa và thẩm mỹ. Trồng cây đinh lăng thơm ngọt tại nhà không đòi hỏi nhiều công sức và nó có thể là một khởi đầu tốt cho những người mới bắt đầu làm vườn.

Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Cây trồng và cây dại:

▪ heli

▪ Cần tây

▪ Strophanthus Kombe, Strophanthus lông cứng

▪ Chơi game "Đoán cây từ hình"

Xem các bài viết khác razdela Cây trồng và cây dại.

Bình luận bài viết Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Sự tồn tại của quy luật entropy cho sự vướng víu lượng tử đã được chứng minh 09.05.2024

Cơ học lượng tử tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với những hiện tượng bí ẩn và những khám phá bất ngờ. Gần đây, Bartosz Regula từ Trung tâm Điện toán Lượng tử RIKEN và Ludovico Lamy từ Đại học Amsterdam đã trình bày một khám phá mới liên quan đến sự vướng víu lượng tử và mối liên hệ của nó với entropy. Sự vướng víu lượng tử đóng một vai trò quan trọng trong khoa học và công nghệ thông tin lượng tử hiện đại. Tuy nhiên, sự phức tạp trong cấu trúc của nó khiến cho việc hiểu và quản lý nó trở nên khó khăn. Khám phá của Regulus và Lamy chứng tỏ rằng sự vướng víu lượng tử tuân theo một quy luật entropy tương tự như quy luật đối với các hệ cổ điển. Khám phá này mở ra những góc nhìn mới trong khoa học và công nghệ thông tin lượng tử, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về sự vướng víu lượng tử và mối liên hệ của nó với nhiệt động lực học. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng đảo ngược của các phép biến đổi vướng víu, điều này có thể đơn giản hóa đáng kể việc sử dụng chúng trong các công nghệ lượng tử khác nhau. Mở một quy tắc mới ... >>

Điều hòa mini Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

Mùa hè là thời gian để thư giãn và du lịch, nhưng thường thì cái nóng có thể biến thời gian này thành một sự dày vò không thể chịu đựng được. Gặp gỡ sản phẩm mới của Sony - điều hòa mini Reon Pocket 5, hứa hẹn sẽ mang đến mùa hè thoải mái hơn cho người dùng. Sony vừa giới thiệu một thiết bị độc đáo - máy điều hòa mini Reon Pocket 5, giúp làm mát cơ thể trong những ngày nắng nóng. Với nó, người dùng có thể tận hưởng sự mát mẻ mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng cách đeo nó quanh cổ. Máy điều hòa mini này được trang bị tính năng tự động điều chỉnh các chế độ vận hành cũng như cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. Nhờ công nghệ tiên tiến, Reon Pocket 5 điều chỉnh hoạt động tùy thuộc vào hoạt động của người dùng và điều kiện môi trường. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ bằng ứng dụng di động chuyên dụng được kết nối qua Bluetooth. Ngoài ra, còn có áo phông và quần short được thiết kế đặc biệt để thuận tiện, có thể gắn một chiếc điều hòa mini. Thiết bị có thể ồ ... >>

Năng lượng từ không gian cho Starship 08.05.2024

Sản xuất năng lượng mặt trời trong không gian ngày càng trở nên khả thi hơn với sự ra đời của các công nghệ mới và sự phát triển của các chương trình không gian. Người đứng đầu công ty khởi nghiệp Virtus Solis chia sẻ tầm nhìn của mình về việc sử dụng Starship của SpaceX để tạo ra các nhà máy điện trên quỹ đạo có khả năng cung cấp năng lượng cho Trái đất. Startup Virtus Solis đã tiết lộ một dự án đầy tham vọng nhằm tạo ra các nhà máy điện trên quỹ đạo sử dụng Starship của SpaceX. Ý tưởng này có thể thay đổi đáng kể lĩnh vực sản xuất năng lượng mặt trời, khiến nó trở nên dễ tiếp cận hơn và rẻ hơn. Cốt lõi trong kế hoạch của startup là giảm chi phí phóng vệ tinh lên vũ trụ bằng Starship. Bước đột phá công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp việc sản xuất năng lượng mặt trời trong không gian trở nên cạnh tranh hơn với các nguồn năng lượng truyền thống. Virtual Solis có kế hoạch xây dựng các tấm quang điện lớn trên quỹ đạo, sử dụng Starship để cung cấp các thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, một trong những thách thức quan trọng ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Silicon giữ lại độ dẫn điện ở mức sạc cực thấp 01.03.2020

Các nhà nghiên cứu từ Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) đã đưa ra một phương pháp mới để đo độ linh động của các hạt mang điện trong silicon, nếu không bị lật ngược, thì phương pháp này đã mở rộng đáng kể sự hiểu biết về các quá trình truyền điện tích trong chất bán dẫn.

Phương pháp do các nhà khoa học đề xuất giúp nó có thể thực hiện các phép đo nhạy cảm nhất về tốc độ chuyển động của điện tích trong silicon, và đây là một chỉ số đánh giá hiệu quả của nó như một chất bán dẫn. Kết quả là, phương pháp mới sẽ có thể đánh giá chính xác hơn ảnh hưởng của một số chất pha tạp nhất định đến độ dẫn điện của silicon và sẽ tạo cơ sở để cải thiện các đặc tính của thiết bị bán dẫn. Đây là cơ hội để cải thiện hiệu suất của các chip gần như không có gì chỉ thông qua việc hiểu rõ hơn về các quy trình. Tiến hành điều chỉnh, có thể nói như vậy.

Theo truyền thống, tính linh động của các electron và lỗ trống trong silicon được đo bằng phương pháp Hall. Phương pháp này giả định rằng các tiếp điểm được hàn trên một mẫu silicon (chất bán dẫn) để cho dòng điện chạy qua. Nhược điểm của phương pháp này là các khuyết tật hoặc tạp chất xuất hiện tại các điểm hàn, làm sai lệch kết quả đo.

Đối với độ tinh khiết của thí nghiệm, các nhà khoa học từ NIST đã sử dụng phương pháp không tiếp xúc. Đầu tiên, mẫu silicon được tiếp xúc với ánh sáng có cường độ thấp dưới dạng các xung siêu ngắn của ánh sáng nhìn thấy, và sau đó mẫu được chiếu xạ với các xung bức xạ trong dải hồng ngoại xa hoặc vi sóng. Ánh sáng nhìn thấy yếu tạo ra hiệu ứng photodoping trên silicon: các hạt mang điện xuất hiện trong lớp silicon dưới dạng electron và lỗ trống.

Vì những lý do rõ ràng, ánh sáng nhìn thấy không thể xuyên qua độ dày của silicon. Với mục đích này, mẫu có ánh sáng được chiếu bằng bức xạ terahertz (trong dải hồng ngoại xa), mà silicon là trong suốt. Và càng nhiều hạt mang điện trong mẫu, thì càng có nhiều ánh sáng xuyên qua hoặc bị hấp thụ bởi mẫu. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là để đo chính xác hơn độ linh động của điện tử trong mẫu, độ dày của nó phải khá lớn, lên đến 1 mm. Điều này loại trừ ảnh hưởng của các khuyết tật trên bề mặt mẫu đối với các phép đo.

Tuy nhiên, số lượng điện tử và lỗ trống được ánh sáng nhìn thấy "đưa vào" trong mẫu phải càng nhỏ càng tốt để giảm ngưỡng nhạy cảm trong quá trình đo. Thông thường, đối với điều này, mẫu được chiếu xạ bằng một photon, nhưng trong trường hợp mẫu dày, một photon đã loại bỏ các hạt không đủ điện tích trong silicon. Một lối thoát đã được tìm thấy trong việc chiếu xạ mẫu bằng hai photon của ánh sáng nhìn thấy. Sau đó, bức xạ terahertz tự do đi qua mẫu với số lượng tối thiểu các hạt mang điện trong khối vật liệu. Theo các nhà khoa học, ngưỡng nhạy cảm đã giảm 10 nghìn tỷ từ 100 nghìn tỷ hạt mang điện trên mỗi cm2 xuống 10 nghìn tỷ.

Ngay sau khi ngưỡng nhạy cảm được hạ xuống, điều ngạc nhiên đã trở nên rõ ràng. Tính linh động của các electron trong silicon hóa ra có thể phát triển thậm chí đến trạng thái rất hiếm của các hạt tải điện trong vật liệu, điều mà trước đây không ai nghi ngờ. Trên thực tế, bản thân tính di động hóa ra đã cao hơn 50% so với suy nghĩ trước đây. Để kiểm tra đối chứng, một thí nghiệm tương tự đã được thực hiện với gali arsenide (GaAs), cũng là một chất bán dẫn cảm quang. Người ta nhận thấy rằng tính di động của các hạt mang điện tích trong vật liệu này tiếp tục phát triển khi mật độ của chúng giảm đi. Giới hạn mật độ sóng mang được đo bằng phương pháp mới hóa ra thấp hơn khoảng 100 lần so với suy nghĩ trước đây.

Trong tương lai xa hoặc không xa, chất bán dẫn sẽ có thể hoạt động ở mức điện tích rất thấp. Ít nhất thì giới hạn lý thuyết đã được đẩy đủ xa. Đây là những tấm pin mặt trời có độ nhạy cao và máy dò đơn photon (xin chào các bạn với máy tính lượng tử!), Thiết bị điện tử siêu hiệu quả và hơn thế nữa.

Tin tức thú vị khác:

▪ Tiếng cười của bà mẹ và sức khỏe của trẻ thơ

▪ Robot trên cỏ

▪ Hố đen bất khả thi được phát hiện

▪ Trà tốt cho não

▪ Cà phê với sữa hoạt động như một chất chống viêm

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Truyền thông vô tuyến dân sự. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Đâu đâu cũng là cuộc sống. biểu hiện phổ biến

▪ gà tikka masala đến từ đâu? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Vệ sinh cơ sở công nghiệp và dịch vụ. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Rơ le hẹn giờ cho đèn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Tấm pin mặt trời bán dẫn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024