Posted on Leave a comment

Часы из мха: Часы из мха купить от 1350 руб.⋆ Акция ⋆ Доставка в Москве и РФ!

Содержание

Настенные часы со стабилизированным мхом. Эко часы МОХ круглые диаметр 40 см.

Думаете над тем, чем освежить и украсить интерьер? Или может быть в поиски яркого и запоминающегося подарка?

Тогда, такие ЧАСЫ С НАСТОЯЩИМ МХОМ точно для Вас!

 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКИЕ ЭКО ЧАСЫ СО МХОМ ОТ «ARTIS GREEN»?

  • Корпус из дерева или фанеры. Можно выбрать любой цвет покрытия корпуса;
  • Стабилизированный скандинавский мох в 20-ти разных расцветках;
  • Пропитка основы часов маслом с твердым воском для надежности и долговечности покрытия;
  • Усиленный бесшумный часовой механизм с плавным ходом;
  • Оригинальное дополнение к любому интерьеру.
  • На таких часах со мхом возможно нанесения вашего лого, имени, надписи или пожелания.
  • Отправляем по всей Украине.
  • При доставке – прочная упаковка за наш счет.

 

Важно отметить, что мох не имеет корней, поэтому он поглощает воду и питательные вещества из воздуха. Таким образом, он также поглощает загрязнение воздуха и углекислый газ, что улучшает качество воздуха в вашем помещении.

 

И еще, несколько фактов о стабилизированном мхе:

  • Мох не требует полива или освещения, что очень удобно.
  • Мох остается свежим около 8-10 лет. Поэтому такой рождественский венок из мха будет радовать вас много лет.
  • Мох вызывает эмоции! А это тот самый WOW-эффект, которого все стремятся добиться от подарков.
  • Мох очень приятный и мягкий на ощупь, снимает стресс, вызывает желание прикоснуться к нему. То есть человек будет постоянно контактировать с вашим подарком, вспоминая о вас и вашей компании.
  • В наличии в «АРТИС ГРИН» более 21 оттенков мха. Поэтому мы сможем подобрать скандинавский мох под вашу цветовую гамму.
  • Кроме того мы используем натуральные природные материалы, которые не вызывают аллергии!

​​​​​​​

***** ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСОВ СО МХОМ *****

  1. Глубина часов 4,5 см.
  2. Диаметр часов 40 см.
  3. Индикация времени — стрелки
  4. Цвет мха — зеленый
  5. Форма — круглая
  6. Тип часов — Настенные
  7. Тип механизма — кварцевый, полностью бесшумный
  8. Питание — батарея AA

 

ПИШИТЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ:

 

голышкин солнечные часы этот текст или жанр​

Задание прочитать текст и заполнить таблицу. Заранее большое спасибо ответившему

Укажите предложения с пояснительными членами предложения. 1) Дедушка ясно, сознательно улыбнулся, показав дёсны, и проговорил что-то тихо (В. Катаев). … 2) Сначала Мишка снимал танки лёжа и сидя на корточках, потом, обнаглев, вылез во весь рост (К. Симонов). 3) Её муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу (А. П. Чехов). 4) Кольчатый тюлень, или нерпа, относится к семейству ластоногих (В. Арсеньев) 5) Из лесного оврага неслось воркотание диких голубей, или горлинок (С. Т. Аксаков).

Укажите предложения с обособленными несогласованными определениями. 1) Издали город кажется огромной челюстью, с неровными чёрными зубами (М. Горький) … . 2) Впереди, далеко, на том берегу туманного моря, виднелись выступающие, лесистые холмы (Л. Толстой). 3) Поражённый страхом, я иду за матушкой в спальню (А. С. Пушкин). 4) Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость (А. С. Пушкин). 5) Пройдя какую-то пустую, без жителей, деревню, эскадрон опять поднялся на гору (Л. Толстой).

Написать сочинение-миниатюру. Темы сочинений на выбор: «Мы не хотим войны»,​

помогите пожалуйста срочно надо​

закончите предложение. Если подчинительный союз связывает простые предложения в составе сложного, то запятая….​

В каком утверждении допущена неточность? а) В существительных кон…ик, песчан..ик, листвен..ица пишется нн, так как одно н входит в состав корня, а д … ругое относится к суффиксу. б) В прилагательных хозяйственный, родственный, мужественный пишется нн, так как они входят в суффикс -енн-. в) В краткой форме прилагательного пишется столько н, сколько и в полной форме: советы ценны (<- ценный), спортсмены юны (<- юный). г) В существительных торфяник, дровяник пишется одно н, так как они образованы от прилагательных с одним н в суффиксе (торфяной, дровяной). д) В суффиксах прилагательных глиняный, кожаный, медвяный пишется одно н, так как суффиксы прилагательных -ан-/-ян- имеют одно н. е) В прилагательных свиной, пряный, румяный буква н входит в корень; суффикс в этих словах отсутствует.

Составьте маленький рассказ, используя такое средство выразительности, как эффект обманутого ожидания Пожалуйста (

Что такое глаголы стоящие в неопределенной форме и как они подчеркиваются?

грамматическая основа и схема : Жизнь без княжны Марьи князю Николаю Андреевичу, несмотря на то, что он, казалось, мало дорожил ею, была немыслима.​

Из простых пяльцев и льняной ткани можно сделать милые часы. Это просто и смотрится очень симпатично

Настенные часы из утилитарного предмета давно перешли в категорию интересного декора.

Их делают из самых разных материалов: от зеркал до экологических вариантов из веток и мха. Но в любом случае они прекрасно дополняют отделку любой комнаты, привнося в нее ноты индивидуальности. Часы из ткани – это, пожалуй, один из самых неожиданных способов отслеживать время.

Материалы

Декоративные проекты с использованием такни являются экскурсом во времена наших бабушек, когда рукоделие считалось прекрасным занятием, которое не только позволяло приумножить материальные блага, но и составляло досуг большинства женщин.

Тем приятнее создать оригинальный декор своими руками, получив в итоге стильное украшение для дома.

Что потребуется:

  • Плотная льняная ткань.
  • Дублерин (по желанию).
  • Обруч для вышивания.
  • Часовой механизм со стрелками.
  • Швейная игла, нитки, ножницы, пуговицы.
  • Акриловая краска, кисть.
  • Пистолет для горячего клея и клеевые стержни.
  • Шелковая лента.

Подготовка

Разберите пяльцы на два кольца и покрасьте наружный обруч, внутренний можно оставить в начальном состоянии, он будет скрыт тканью. Закрепите и натяните ткань в пяльцах, прикрутите винт так, чтобы материал не скользил между обручами. Чтобы ткань приобрела дополнительную плотность и жесткость, ее можно продублировать, это немного усложнит остальные этапы, но сделает изделие более качественным. Переверните заготовку изнаночной стороной вверх и обрежьте излишки ткани, оставив припуски для подворота, достаточно 1 см запаса.

Разогрейте клеевой пистолет, подверните свободный край ткани и приклейте ее при помощи горячего клея. Проделывайте процедуру не торопясь и тщательно следите за прилеганием ткани к деревянной основе.

Точечно нанесите клей, прижмите пальцами ткань к кольцу и зафиксируйте ее на несколько секунд до остывания клея. Процесс может показаться долгим, но аккуратность гарантирует эстетичный внешний вид.

Цифры из пуговиц

Переверните пяльцы лицевой стороной вверх, выберите 4 одинаковые, достаточно крупные пуговицы из подготовленного набора. Я использовала пуговицы с перламутровым отливом в теплых оттенках.

Пришейте их на ткань, помечая расположение четвертей на циферблате. То есть отметьте положение стрелок на 12, 3, 6 и 9 часов. Тщательно закрепите нитку на оборотной стороне заготовки. Далее следует пришить промежуточные, более мелкие по диаметру пуговицы, заполнив циферблат по кругу.

Мне хотелось придать некоторые нотки гламура часам, поэтому на центральную часть пуговиц, в местах, где проходят фиксирующие нитки, я приклеила по маленькому стеклянному стразу, но вполне подойдет бусины или другие доступные украшения.

Отделка

Определите центр круга, поставьте в этом месте точку и проверьте центрирование. Проделайте небольшое отверстие в ткани, достаточно будет проколоть шилом и немного раздвинуть волокна.

Вставьте в центральное отверстие штифт часового механизма, расположив его с изнаночной стороны часов. Прикрепите стрелки и вставьте батарейку. Проверьте ход и выставьте на циферблате текущее время.

Когда часы были готовы и даже повешены на стену, я обратила внимание на стягивающий винт, он очень выбивался из заданного стиля. Проблему решил небольшой бант из шелковой ленты, который приклеен горячим клеем к держателю.

Часы получились очень милыми, домашними и даже немного ностальгическими. Да, они довольно непрактичны, так как ткань нельзя почистить, недолговечны, но сама идея так хороша, что ее развитие может быть продолжено. Например, пуговицы можно заменить вышивкой или рисунком на ткани, можно пришить кружево или же сделать декупаж. Любая идея имеет право на осуществление, особенно при наличии пялец и ткани.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Гигантская сколопендра – Weekend – Коммерсантъ

Некоторые мыслители античности были уверены: сколопендра — это ужасное морское чудовище размером с кита и почему-то с волосатыми ноздрями. Что же, они ошибались. И тем не менее полюбить сколопендру способен не каждый. Впрочем, если хорошенько подумать — а почему бы ее и не полюбить? Вот креветок, например, любят многие. А креветка и сколопендра — это в некоторой степени родственники, кузены, объединенные общим типом членистоногих.

Так что вы просто представьте себе, что перед вами такая вот оригинальная креветка. Плоская, многоногая, извилистая…

И длинная. Сколопендр на свете очень много, но, согласитесь, если уж заводить такую прелесть — так зачем размениваться на всякую мелюзгу? Давайте уж сразу возьмем самую крупную, тридцатисантиметровую (и больше) Scolopendra gigantea, гигантскую сколопендру, жительницу Южной Америки, а также Ямайки и Тринидада. У этой красавицы, в отличие от копошащейся под крымскими камнями мелюзги, хотя бы есть за что подержаться; а если кому на нее даже посмотреть страшно, тот пусть вспомнит о доисторических многоножках, которые дорастали до двух метров. Вот это действительно было жутко…Рядом с такими даже самая гигантская сколопендра современности — не более чем котенок по сравнению с саблезубым тигром.

С научной точки зрения сколопендра — это губоногая многоножка из семейства настоящих сколопендр отряда сколопендровых и типа членистоногих. И да, она ядовитая — если вы, к примеру, сверчок, таракан, лягушка или птичка, то для вас укус этой многоножки будет фатальным.

Ну а если вы все-таки человек, умереть вы, скорее всего, не умрете, но пострадать все же придется. Сам укус похож на пчелиный, не страшнее, но вот яд сколопендры несколько противнее и грозит укушенному болью, отеком, слабостью, тошнотой, головокружением, повышенной температурой, онемением и даже временным параличом, но это редко. Укус надо поскорее промыть, протереть спиртом и постараться утешиться тем, что восточная медицина считает яд сколопендры страшно полезным для лечения ревматизма, почечных колик и кожных болезней. Но на всякий случай стоит сходить к врачу. Через несколько часов (или дней) все неприятные последствия укуса должны пройти. Если вы не аллергик — аллергику сколопендру лучше, наверное, не заводить вовсе. Впрочем, в доме с маленькими детьми сколопендра тоже не очень уместна. Не слишком подходит она и людям, жаждущим применять ласку к своим домашним питомцам: многоножка нежностей не ценит. Некоторые обладатели этой красотищи любят брать ее в руки или даже пускать поползать по хозяйскому телу, но и такие невинные забавы бывают чреваты малоприятными последствиями: даже если сколопендра вас не укусит, ее лапки могут оставлять ядовитые следы, от чего на коже бывает довольно заметное раздражение и даже воспаление.
В общем, сколопендру тискать не надо бы. А надо оставить ее в покое и просто любоваться этим странным существом.

Потому что, если как следует и без предубеждения присмотреться, гигантская сколопендра очень даже хороша собой. Она темно-рыжая, медно-золотистая или коричневая, иногда с зеленоватым, красным, желтым, фиолетовым отливами — окрасы многоножек разнообразны и могут меняться в течение их жизни. Она такая блестящая, гибкая, изящная, оформленная усиками-антеннами и бахромой ножек… По сути своей сколопендра — существо мягкотелое, но ее нежное естество спрятано под пластинчатым панцирем, экзоскелетом, состоящим из сегментов, которых может быть 21–23. Каждому сегменту положена своя пара когтистых ножек, торчащих перпендикулярно. Вот только передние, головные ножки давным-давно превратились в ногочелюсти, те самые страшные клыки, которыми сколопендра всех вокруг кусает. А самые задние ножки длиннее остальных и вытянуты назад — так надо для удобства передвижения.

Что касается характера сколопендры, то перед нами глубокий интроверт, настолько не нуждающийся в обществе, в том числе и в обществе себе подобных, что кое-кто из них научился размножаться без постороннего содействия, партеногенезом, лишь бы ни с кем не встречаться.

При этом сколопендры считаются неплохими матерями — многие их них преданно охраняют кладку. Впрочем, когда детки наконец появятся на свет, даже нежная мать может отнестись к ним потребительски: каннибализм среди многоножек не то чтобы общепринят, но возможен. Словом, если ваша сколопендра размножилась, молодняк лучше бы от нее отсадить.

Живет гигантская сколопендра очень прилично, в неволе — лет до семи. И всю жизнь она будет потихоньку расти. Однако ее внешний жесткий покров вместе с ней расти не умеет, поэтому время от времени многоножке приходится линять, что делает ее на какое-то время мягкой, уязвимой и оттого еще более раздражительной. И даже не пытайтесь в этот сложный момент жизни утешить ее дружеским объятием — чем меньше вы трогаете сколопендру, тем и ей, и вам будет лучше.

Да, есть в мире невероятно дружелюбные многоножки, которые спокойно сидят на хозяйском плече и держат свой яд при себе. Однако чем они при этом руководствуются, нам понять не дано: психология членистоногих для нас пока еще загадка.

Может, они и правда узнают своего человека? Может, они даже испытывают к нему некоторую симпатию? Любящие хозяева уверяют, что так оно и есть, однако все же столь покладистая и кроткая сколопендра — это большая редкость.

Что ж, потискаться с этим питомцем у вас не очень-то получится. Зато и хлопот с ним немного: сколопендре для полноценного и счастливого существования нужна сущая ерунда. Во-первых, конечно, террариум — теплый, с температурой в 25–27°C и с хорошей влажностью. И большой, чтоб был длиннее и заметно выше самой многоножки. И более чем хорошо закрывающийся: сколопендра — существо очень быстрое, ловкое и плоское, она может просочиться даже в самую узкую щель. На дно стоит насыпать песочек, кокосовый субстрат или торф — чтобы она там копошилась и устраивала норки, немного мха (для влажности) и поилку с водой, рассчитанную так, чтобы сколопендра в ней не утонула. Цветы, коряги, камни, амфоры и прочее в этом духе самой сколопендре особо ни к чему, разве что как напоминание о естественных условиях обитания.

Однако поскольку мы не знаем, известна ли сколопендрам ностальгия, то скорее все эти аксессуары нужны просто для украшения, чтобы хозяйский глаз радовался. Однако чем больше в террариуме декора, тем сложнее будет разглядеть собственно многоножку — а это досадно.

На воле гигантская сколопендра — удачливый, ловкий и жестокий охотник, ест разных беспозвоночных, а также лягушек, птиц, мышей, в том числе иногда даже летучих, и вообще всех, до кого сумеет добраться. Она либо догоняет пытающуюся удрать жертву, либо тихо подползает к добыче (в случае с летучими мышами ей нетрудно доползти до свода пещеры, лапки у нее цепкие), хватает ее передними ногами и быстро кусает. Увы, гуманным убийцей ее назвать трудно: парализуя жертву ядом, сколопендра ест ее медленно, деликатно откусывая кусочки, и весь трагизм ситуации состоит в том, что часто жертва в это время все еще жива. Впрочем, странно было бы ожидать от членистоногих высоких моральных устоев. Вашу домашнюю сколопендру вы можете кормить пару раз в неделю мучными червями, тараканами, креветками, сверчками или замороженными (но оттаявшими) мышатами.

Конечно, было бы куда приятнее, если бы она питалась лепестками роз и цветочным нектаром, но вот не питается. Зато ее застольные манеры безупречны: аккуратная сколопендра то и дело отрывается от трапезы, чтобы почистить усики и ножки, пропуская их через ногочелюсти. А поскольку ножек у нее даже больше, чем сорок, то дело это небыстрое.

Пусть и очень опрятная, зато мрачная, неласковая, нервная, агрессивная, необщительная, мнительная — у сколопендры очень плохое зрение, а потому в каждой тени она на всякий случай видит врага и предпочитает атаковать первой… Зачем кому-то такая нужна, спросите вы? Да примерно затем же, зачем людям аквариумные рыбки — с ними ведь тоже особо не понежничаешь. За ними можно только наблюдать и любоваться их красотой. Вот так и сколопендра: она по-своему прекрасна и совершенна, надо только приглядеться. Она проста и скромна в быту, она ест, копает норки, ползает, о чем-то думает, а вы за ней подглядываете и бегаете в зоомагазин за замороженными мышами.

К тому же обладатель гигантской сколопендры может довольно быстро избавиться от нежелательных знакомств: достаточно (лучше — надев перчатку) достать свою любимицу из террариума и начать знакомить ее с неприятными вам людьми, и очень скоро вы останетесь в гордом одиночестве.

Что ж, надеюсь, это именно то, чего вы хотели.

NRK (Норвегия): «Мы боимся». Они опасаются, что Трённелаг станет полем боя | Политика | ИноСМИ

Во вторник, 23 февраля, группа жителей Эрланна вышли на улицу с протестами против временного размещения бомбардировщиков союзников на военной авиабазе в Трённелаге.

В понедельник на базе приземлились четыре американских бомбардировщика. Они будут находиться там в течение месяца. В связи с этим группа местных жителей вышла на демонстрацию.

«Мы боимся, что Трённелаг в случае войны станет полем боя», — говорит Эйвинд Нэсс (Øyvind Næss).

Лидер местного отделения Социалистической левой партии Норвегии — один из десятка людей, пришедших на демонстрацию к авиабазе в Эрланне во вторник после обеда.

«Все это усугубляет напряженность между Западом и Востоком. Мы выступаем от имени той части жителей, которые этого не хотят», — сказал он.

NRK: Самолеты пробудут здесь всего месяц. Норвегия — член НАТО. Разве не естественно, что они прилетают в Норвегию на учения?

Эйвинд Нэсс: Социалистическая партия согласилась на эту авиабазу, чтобы она помогала оборонять нашу страну. Но мы не хотим, чтобы на норвежской земле находились американские бомбардировщики. Это лишь усиливает напряженность.

Пообщались с протестующими

«Мы хорошо пообщались с теми, кто сегодня вышел на протесты. Получился полноценный диалог», — говорит Микаэль Боттенвик-Хартманн (Michael Bottenvik-Hartmann), заместитель командира военной базы при Эрланнском аэродроме.

По мнению Боттенвик-Хартманна, хорошо, что те, у кого есть твердая позиция по этому вопросу, высказывают ее. Что же касается заявления Нэсса, он ответил: «Здорово, что у людей есть возможность высказывать свое мнение. Именно для этого мы здесь. Но мы, пожалуй, не разделяем этой озабоченности».

США показывают, что ценят альянс НАТО

Райан Олли Сталлсворт (Ryan Ollie Stallsworth) возглавляет группу американских военных, прибывших с бомбардировщиками на Эрланн. Он не пожелал прокомментировать, как их присутствие на норвежской земле скажется на отношениях России и Норвегии, когда NRK задала ему этот вопрос.

Nettavisen
Daily Mail
CNN

Однако он сказал, что для США важно показать, что они ценят альянс НАТО.

«Об этом свидетельствует то, что мы здесь. Норвегия — наш важный союзник, помогающий обеспечить боеготовность НАТО в Арктике и на севере Атлантики», — говорит Сталлсворт.

И Социалистическая левая партия Норвегии, и Красные категорически против американских бомбардировщиков на норвежской земле. Социалистическая левая партия указывает, что американская военная активность на норвежских базах не в интересах Норвегии.

«Это усиление американской активности на норвежской земле. Недопустимо прикрываться такими словами, как совместные учения и маневры, и делать вид, что все гораздо менее серьезно, чем есть на самом деле». Так сказал NRK лидер Красных Бьёрнар Мокснес (Bjørnar Moxnes).

Размещение американских бомбардировщиков в Эрланне не нарушает политику по базам, написал министр обороны Франк Бакке-Йенсен на сайте правительства на прошлой неделе.

По словам Бакке-Йенсена, хотя другие страны не могут на постоянной основе размещать свои войска в Норвегии, участвовать в непродолжительных учениях в мирное время им не возбраняется.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

В Казани стало подозрительно много пробок. Вот потенциальные дороги-спасители

Кажется, у Казани раздвоение личности. Днем это скромный город, а утром и вечером — татарстанский Нью-Йорк с километровыми пробками. Да, их в последнее время стало подозрительно много. Даже в дни без снегодождя.

Возможно, когда-нибудь это прекратится: Казань получит пять спасительных дорог. Собрали о них все, что вы могли упустить, в одном месте.

Эти дороги появятся точно

Новая часть Большого казанского кольца

через GIFER

БКК – это непрекращающаяся стройка. Ее начали, а потом забыли нажать на «стоп». Она закончится к 2033 году, если кольцо вдруг не решит стать овалом.

Дорожная окружность в 34 км соединит разные районы и произведет антипробочную революцию. Говорят, эффект будет заметен даже в центре.

Некоторыми участками БКК пользуются с прошлого века: проспектами Победы и Ямашева, например. В прошлом году к ним добавился участок от Мидхата Булатова до Борисковской – магистраль 100-летия ТАССР.

Новая часть кольца от Борисковской до Технической готова на 99%, но уже весной будет на все 100%.

Вознесенский тракт

через GIFER

Вознесенский тракт – это дорога, которая избавит Советский район от перманентных пробок. Трасса разгрузит проспект Победы, Оренбургский тракт и – внезапно – Компрессорный.

Первый участок в шесть полос уже спроектировали и начнут строить весной. Старт – там, где соединяются Аметьевская магистраль и улица Гвардейская, а финиш – в районе ЖК «Победа».

К 2026 году тракт будет готов. Появятся целых 12 беспробочных километров, способных вывести из города на М7.

Дублер Горьковского шоссе

через GIFER

Горьковское шоссе перестанет быть местом съемок триллера «Отчаявшиеся в пробках». У него появится дублер, готовый спасти от заторов само шоссе, Кировскую дамбу, улицы Клары Цеткин и Боевую.

Первые намеки на дублер уже появились – в районе Кировской дамбы. Останавливаться на этом не станут, в планах 13 километров в стиле «пробки free».

Вообще у четырехполосной магистрали большие амбиции: заглянуть в Юдино и выйти прямо на М7 к 2025 году.

Дороги, на которые можно рассчитывать. Их когда-нибудь построят

Миллениум 2.0

через GIFER

В генплане есть Миллениум 2.0 – мост от станции «Новаторов» до Чистопольской. Дело в том, что казанцам нужен новый коннект между Советским и Ново-Савиновским, а действующим мостам – разгрузка. Потому что кажется, что однажды Миллениум не выдержит огромного потока машин. Да и третья Транспортная дамба в часы пик не вызывает доверия.

Ново-Савиновский – М7

via GIPHY

Точная дата исключения Ново-Савиновского из реестра «Районы с душными пробками» неизвестна. Хорошо, что у города есть целых две идеи, как это сделать.

Идея №1: построить дорогу через Амирхана – Гаврилова – Борисоглебское – Кадышево.

Идея №2: построить дорогу через Амирхана – Гаврилова – Борисоглебское с выездом на М7 в районе Кульсеитово.

Когда-то в Казани вообще не было дорог, как, впрочем, и районов. Потом город поймал волну активной застройки. На месте полей стелили магистрали и строили лабиринты панельных девятиэтажек. А однажды строители так увлеклись копипастом, что местные терялись среди своих же домов.

Кто знает, может, в этом районе потерялись не только жители, но и ваша прошлогодняя премия.

Khaki Field Murph – часы из фильма | Hamilton Story

Khaki Field Murph – часы из фильма | Hamilton Story | Hamilton Watch

The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Этот вебсайт использует файлы «cookie». Продолжая просматривать вебсайт, вы соглашаетесь с использованием файлов «cookie». Чтобы узнать больше о том, что такое файлы “cookie” и как управлять их использованием, нажмите здесь

Yes No

Создание часов Khaki Field Murph

Hamilton гордится впечатляющим списком фильмов, в которых можно увидеть часы бренда . К наиболее значимым и популярным картинам относится вышедший на экраны в 2014 году блокбастер «Интерстеллар». Специально для съемок фильма мы создали часы, которые стали неотъемлемой частью сюжета. Без этих часов, которые поклонники фильма назвали «часами Мёрф», развязка картины просто немыслима. 

Действие происходит в предапокалиптическом будущем. С целью спасения человечества сформированная НАСА команда ученых и пилотов отправляется в межзвездное путешествие в поисках новой, пригодной для обитания планеты.

После премьеры, состоявшейся 26 октября 2014 года в Лос-Анджелесе, фильм «Интерстеллар» посмотрели миллионы людей. В общей сложности картина была номинирована на 144 награды и стала лауреатом 44 премий. В тесном сотрудничестве с режиссером Кристофером Ноланом и художником-постановщиком Нэйтаном Краули были созданы необходимые для фильма часы Hamilton. 

С момента выхода картины «Интерстеллар» в прокат мы получили многочисленные просьбы наладить выпуск «часов Мёрф». Спустя пять лет мы создали модель Khaki Field Murph . Между новыми часами и часами из фильма только одно небольшое различие, и оно напоминает о ключевом моменте картины. На секундную стрелку с использованием азбуки Морзе нанесена надпись «Eureka». Практически невидимое невооруженным глазом послание можно прочесть с помощью часовой лупы.  

Модель Khaki Field Murph в корпусе из нержавеющей стали диаметром 42 мм имеет черный циферблат, защищенный сапфировым стеклом. Установленный в часы автоматический механизм H-10  обладает 80-часовым запасом хода. Модель дополнена черным ремешком из телячьей кожи. Первые 2 555 экземпляров Khaki Field Murph представлены в выпущенном ограниченной серией специальном футляре, дизайн которого был разработан Нэйтаном Краули. Число 2 555 символизирует количество дней, равное 7 годам на Земле и одному часу на вымышленной планете Миллер.  

Специальный футляр был создан с использованием тонких элементов из акрила, воссоздающих грани знаменитого тессеракта из фильма. Футляр с часами Khaki Field Murph внутри напоминает о кульминационном моменте картины. Оригинальный дизайн, который узнается с первого взгляда и который по достоинству оценят поклонники «Интерстеллар».  

Часы завоевали широкую популярность среди поклонников «Интерстеллар», но почему они играют столь важную роль в сюжете картины? (Внимание, спойлер!)

Несмотря на научно-фантастическое название этот фильм посвящен прежде всего любви. Это история отца Купера и его дочери Мёрф. Бывший пилот НАСА Купер отправляется в другое измерение в поисках нового места обитания для человечества. Чтобы выполнить задание, он вынужден покинуть Землю на неопределенный срок. В момент расставания Купер оставляет дочери свои часы. 

 

Попадая в пятимерное пространство, главный герой понимает, что способен перемещаться в определенное место и время на Земле и общаться со своей дочерью. С помощью азбуки Морзе он передает Мёрф сообщение через секундную стрелку оставленных им часов. Будучи ребенком, дочь получила это послание, но решила, что оно было отправлено призраком.

Повзрослев и посвятив себя науке, Мёрф возвращается в свою детскую комнату, чтобы взглянуть на нее в последний раз. В этот момент Купер уже владеет ключевой для спасения человечества информацией. Используя секундную стрелку часов, он с помощью азбуки Морзе передает дочери данные о квантовой сингулярности. Мёрф наконец понимает, что привидением из ее детства был не кто иной, как ее отец, пытавшийся связаться с ней сквозь время и пространство.

По возвращении на базу НАСА она записывает и расшифровывает полученное через часы послание, которое поможет людям покинуть погибающую планету. Когда Мёрф удается решить уравнение, она подбрасывает бумаги в воздух и выкрикивает: «Эврика!»

Теперь поклонники фильма могут полностью погрузиться в атмосферу «Интерстеллар» благодаря собственным часам Khaki Field Murph. 

Moss Clock от Noktuku — вернуть зелень в жизнь

Голландская дизайнерская студия Noktuku создала Moss Clock, настенные часы, вдохновленные природой, которые превращают обычное хронометражное устройство в произведение искусства. Круглые часы с двумя килограммами сырого необработанного норвежского мха северного оленя привносят красочный элемент в вашу современную жизнь.

Прототип часов Moss ручной работы изготовлен из 1,5-метровых полос фанеры из балтийской березы, на внешнем слое которых красиво выгравирован лазерный логотип дизайнерского дома.Имея единое соединение в слоях, желаемая круглая форма часов достигается с помощью техники паровой гибки (экологичный и экономичный метод обработки древесины).

Наполненные вручную отобранным мхом, который на самом деле является лишайником (составной организм, образованный водорослями), подвесные часы украшены натуральными элементами. Хорошо сохранившийся мох на часах не требует полива и дополнительного ухода, что делает его неприхотливым в обслуживании устройством, которое после установки не требует особого внимания.

Часы Moss, оснащенные кварцевым механизмом времени, подчеркивают идеальную цветовую схему, которая привносит веселье и бодрость в жилую зону. Две ярко-оранжевые стрелки часов над ярко-зеленым мхом превращают подвесные настенные часы в функциональное произведение искусства, возвращая природу в жизнь.

Поэтому, если вы хотите привнести норвежскую свежесть в свою жилую зону, Пол Ноктуку создает индивидуальный дизайн, и заинтересованные покупатели могут связаться с ним через Интернет.

Последние обновления

Студия голландского дизайна Noktuku представила несколько новых обновлений в своих ручных часах из мха.Часы, которые ранее были представлены в летней версии, теперь выпускаются еще в двух разных версиях:

Осенняя версия:

Часы ручной работы из желтого оленьего мха символизируют переход лета в зиму.

Зимняя версия

Изготовлен из белого оленьего мха с бежевыми стрелками часов, он прекрасно сочетается с окружающей средой, создавая поразительное окружение.

Доступные на краудфандинговом сайте Kickstarter, уменьшенная версия часов из мха ручной работы стоит 160 евро (прибл. 182 $)

Лазерная гравировка логотипа на внешнем слое настенных часов

Ярко-оранжевые руки на консервированном мхе

Полоса древесины гнутая паровым способом

Теперь доступны еще две разные версии

Via : DesignBoom

Составляют ли основные циркадные часы мха Physcomitrella patens (Bryophyta) одну петлю? | BMC Plant Biology

  • 1.

    Young MW, Kay SA: Часовые пояса: сравнительная генетика циркадных часов. Nat Rev Genet. 2001, 2: 702-15. 10.1038 / 35088576.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 2.

    Якир Э., Хилман Д., Харир Ю., Грин Р.М.: Регулирование выхода циркадных часов растений. FEBS J. 2007, 274: 335-45. 10.1111 / j.1742-4658.2006.05616.x.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 3.

    Роеннеберг Т., Мерроу М: Сеть времени: понимание молекулярной циркадной системы. Curr Biol. 2003, 13: R198-207. 10.1016 / S0960-9822 (03) 00124-6.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 4.

    Harmer SL: Циркадная система у высших растений. Ежегодный обзор биологии растений. 2009, 60: 357-77. 10.1146 / annurev.arplant.043008.092054.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 5.

    McClung CR: Приходит время. Curr Opin Plant Biol. 2008, 11: 514-20. 10.1016 / j.pbi.2008.06.010.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 6.

    Алабади Д., Ояма Т., Яновский М.Дж., Хармон Ф.Г., Мас П., Кей С.А.: Взаимное регулирование между TOC1 и LHY / CCA1 в циркадных часах Arabidopsis. Наука. 2001, 293: 880-3. 10.1126 / science.1061320.

    PubMed Статья Google ученый

  • 7.

    Locke JCW, Kozma-Bognár L, Gould PD, Fehér B, Kevei E, Nagy F, Turner MS, Hall A, Millar AJ: Экспериментальная проверка предсказанной петли обратной связи в часах с несколькими осцилляторами Arabidopsis thaliana. Mol Syst Biol. 2006, 2: 59-10.1038 / msb4100102.

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 8.

    Цайлингер М.Н., Фарре Э.М., Тейлор С.Р., Кей С.А., Дойл Ф.Дж.: Новая вычислительная модель циркадных часов арабидопсиса, которая включает PRR7 и PRR9.Mol Syst Biol. 2006, 2: 58-10.1038 / msb4100101.

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 9.

    Kim WY, Fujiwara S, Suh SS, Kim J, Kim Y, Han L, David K, Putterill J, Nam HG, Somers DE: ZEITLUPE — циркадный фоторецептор, стабилизированный GIGANTEA в синем свете. Природа. 2007, 449: 356-60. 10.1038 / природа06132.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 10.

    Wang ZY, Tobin EM: Конститутивная экспрессия гена CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 1 (CCA1) нарушает циркадные ритмы и подавляет его собственную экспрессию. Клетка. 1998, 93: 1207-17. 10.1016 / S0092-8674 (00) 81464-6.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 11.

    Шаффер Р., Рамзи Н., Самах А., Корден С., Путтерилл Дж., Карре И. А., Купленд Г. Поздняя удлиненная мутация гипокотиля Arabidopsis нарушает циркадные ритмы и фотопериодический контроль цветения.Клетка. 1998, 93: 1219-29. 10.1016 / S0092-8674 (00) 81465-8.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 12.

    Mizoguchi T, Wheatley K, Hanzawa Y, Wright L, Mizoguchi M, Song HR, Carré IA, Coupland G: LHY и CCA1 — это частично избыточные гены, необходимые для поддержания циркадных ритмов у арабидопсиса. Dev Cell. 2002, 2: 629-41. 10.1016 / S1534-5807 (02) 00170-3.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 13.

    Harmer SL, Hogenesch JB, Straume M, Chang HS, Han B, Zhu T, Wang X, Kreps JA, Kay SA: Организованная транскрипция ключевых путей в Arabidopsis по циркадным часам. Наука. 2000, 290: 2110-3. 10.1126 / science.290.5499.2110.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 14.

    Strayer C, Oyama T, Schultz TF, Raman R, Somers DE, Más P, Panda S, Kreps JA, Kay SA: Клонирование гена TOC1 часов арабидопсиса, гомолога регулятора ауторегуляторной реакции.Наука. 2000, 289: 768-71. 10.1126 / science.289.5480.768.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 15.

    Бен-Наим О., Эшед Р., Парнис А., Тепер-Бамнолкер П., Шалит А., Коупленд Г., Самах А., Лифшиц Е. Фактор связывания CCAAT может опосредовать взаимодействия между CONSTANS-подобными белками и ДНК. Плант Дж. 2006, 46: 462-76. 10.1111 / j.1365-313X.2006.02706.x.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 16.

    Фарре Е.М., Хармер С.Л., Хармон Ф.Г., Яновский М.Дж., Кей С.А.: Перекрывающиеся и различные роли PRR7 и PRR9 в циркадных часах Arabidopsis. Curr Biol. 2005, 15: 47-54. 10.1016 / j.cub.2004.12.067.

    PubMed Статья Google ученый

  • 17.

    Накамичи Н., Кита М., Ито С., Ямашино Т., Мизуно Т.: РЕГУЛЯТОРЫ ПСЕВДО-ОТВЕТА, PRR9, PRR7 и PRR5, вместе играют важную роль, близкую к циркадным часам Arabidopsis thaliana.Physiol растительных клеток. 2005, 46: 686-98. 10.1093 / pcp / pci086.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 18.

    Salomé PA, McClung CR: PSEUDO-RESPONSE REGULATOR 7 и 9 являются частично избыточными генами, необходимыми для температурной чувствительности циркадных часов Arabidopsis. Растительная клетка. 2005, 17: 791-803. 10.1105 / tpc.104.029504.

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 19.

    Локк JCW, Саузерн М.М., Козма-Богнар Л., Хибберд В., Браун П.Е., Тернер М.С., Миллар А.Дж .: Расширение модели генетической сети с помощью итеративных экспериментов и математического анализа. Mol Syst Biol. 2005, 1: 2005.0013-10.1038 / msb4100018.

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 20.

    Mizoguchi T, Wright L, Fujiwara S, Cremer F, Lee K, Onouchi H, Mouradov A, Fowler S, Kamada H, Putterill J, Coupland G: отчетливые роли GIGANTEA в стимулировании цветения и регулировании циркадных ритмов у арабидопсиса. Растительная клетка. 2005, 17: 2255-70. 10.1105 / tpc.105.033464.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 21.

    Gould PD, Locke JCW, Larue C, Southern MM, Davis SJ, Hanano S, Moyle R, Milich R, Putterill J, Millar AJ, Hall A: Молекулярные основы температурной компенсации в циркадных часах Arabidopsis . Растительная клетка. 2006, 18: 1177-87. 10.1105 / tpc.105.039990.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 22.

    Más P, Kim WY, Somers DE, Kay SA: Направленная деградация TOC1 с помощью ZTL модулирует циркадную функцию у Arabidopsis thaliana. Природа. 2003, 426: 567-70. 10.1038 / природа02163.

    PubMed Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 23.

    Kevei E, Gyula P, Hall A, Kozma-Bognár L, Kim WY, Eriksson ME, Tóth R, Hanano S, Fehér B, Southern MM, Bastow RM, Viczián A, Hibberd V, Davis SJ, Somers DE, Nagy F, Millar AJ: Прямой генетический анализ циркадных часов разделяет множество функций ZEITLUPE.Plant Physiol. 2006, 140: 933-45. 10.1104 / pp.105.074864.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 24.

    Ясухара М., Мицуи С., Хирано Х., Таканабе Р., Токиока Ю., Ихара Н., Комацу А., Секи М., Шинозаки К., Киесуэ Т. Идентификация белков, связанных с ASK и часами, в качестве молекулярных партнеров LKP2 ( LOV kelch protein 2) у Arabidopsis. J Exp Bot. 2004, 55: 2015-27. 10.1093 / jxb / erh326.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 25.

    Somers DE, Schultz TF, Milnamow M, Kay SA: ZEITLUPE кодирует новый белок PAS, связанный с часами, из Arabidopsis. Клетка. 2000, 101: 319-29. 10.1016 / S0092-8674 (00) 80841-7.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 26.

    Nelson DC, Lasswell J, Rogg LE, Cohen MA, Bartel B: FKF1, ген, управляемый часами, который регулирует переход к цветению у Arabidopsis. Клетка. 2000, 101: 331-40. 10.1016 / S0092-8674 (00) 80842-9.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 27.

    Имаидзуми Т., Тран Х.Г., Шварц Т.Е., Бриггс В.Р., Кей С.А.: FKF1 необходим для световой сигнализации, специфичной для фотопериодической обработки, у Arabidopsis. Природа. 2003, 426: 302-6. 10. 1038 / природа02090.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 28.

    Имаидзуми Т., Шульц Т.Ф., Хармон Ф.Г., Хо Л.А., Кей С.А.: F-бокс-белок FKF1 опосредует циклическую деградацию репрессора CONSTANS у Arabidopsis.Наука. 2005, 309: 293-7. 10.1126 / science.1110586.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 29.

    Fornara F, Panigrahi KCS, Gissot L, Sauerbrunn N, Rühl M, Jarillo JA, Coupland G: Факторы транскрипции Arabidopsis DOF ​​избыточно действуют для снижения экспрессии CONSTANS и необходимы для фотопериодической реакции цветения. Dev Cell. 2009, 17: 75-86. 10.1016 / j.devcel.2009.06.015.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 30.

    Hazen SP, Schultz TF, Pruneda-Paz JL, Borevitz JO, Ecker JR, Kay SA: LUX ARRHYTHMO кодирует белок домена Myb, необходимый для циркадных ритмов. Proc Natl Acad Sci USA. 2005, 102: 10387-92. 10.1073 / pnas.0503029102.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 31.

    Дойл М.Р., Дэвис С.Дж., Бастоу Р.М., МакВаттерс Х.Г., Козма-Богнар Л., Надь Ф., Миллар А.Дж., Амасино Р.М.: Ген ELF4 контролирует циркадные ритмы и время цветения у Arabidopsis thaliana.Природа. 2002, 419: 74-7. 10.1038 / природа00954.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 32.

    Колмос Э., Новак М., Вернер М., Фишер К., Шварц Г., Мэтьюз С., Шоф Х., Надь Ф., Буйницки Дж. М. , Дэвис С. Дж .: Интеграция ELF4 в циркадную систему посредством комбинированных структурных и функциональных исследований . Журнал HSFP. 2009, 3: 350-66.

    CAS Google ученый

  • 33.

    McWatters HG, Bastow RM, Hall A, Millar AJ: ELF3 zeitnehmer регулирует световую сигнализацию циркадных часов. Природа. 2000, 408: 716-20. 10.1038 / 35047079.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 34.

    Covington MF, Panda S, Liu XL, Strayer CA, Wagner DR, Kay SA: ELF3 модулирует сброс циркадных часов у Arabidopsis. Завод Cel l. 2001, 13: 1305-15.

    CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 35.

    Yu JW, Rubio V, Lee NY, Bai S, Lee SY, Kim SS, Liu L, Zhang Y, Irigoyen ML, Sullivan JA, Zhang Y, Lee I, Xie Q, Paek NC, Deng XW: управление COP1 и ELF3 циркадная функция и фотопериодическое цветение за счет регулирования стабильности ЖКТ. Mol Cell. 2008, 32: 617-30. 10.1016 / j.molcel.2008.09.026.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 36.

    Mittag M, Kiaulehn S, Johnson CH: Циркадные часы у Chlamydomonas reinhardtii.Для чего это? На что это похоже ?. Физиология растений. 2005, 137: 399-409. 10.1104 / стр. 104.052415.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 37.

    Мацуо Т., Окамото К., Онаи К., Нива И., Шимогавара К. , Ишиура М.: Систематический прямой генетический анализ выявил компоненты циркадной системы хламидомонады. Genes Dev. 2008, 22: 918-30. 10.1101 / gad.1650408.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 38.

    Кореллоу Ф., Шварц К., Мотта Дж. П., Джуани-Тахри Э. Б., Санчес Ф., Буге Ф. Я.: Часы в зеленой линии: сравнительный функциональный анализ циркадной архитектуры пикоэукариот Остреококк . Растительная клетка. 2009, 21: 3436-49. 10.1105 / tpc.109.068825.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 39.

    Боксолл С., Фостер Дж., Бонерт Х., Кушман Дж., Ниммо Х., Хартвелл Дж .: Сохранение и расхождение работы суточных часов у индуцируемых стрессом видов кислотного метаболизма у толстолистых обнаруживает часовую компенсацию стресса. Физиология растений. 2005, 137: 969-982. 10.1104 / pp.104.054577.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 40.

    Лю Х., Ван Х., Гао П., Сюй Дж, Сюй Т., Ван Дж., Ван Б., Линь С., Фу Ю.Ф .: Анализ гомологов генов часов с использованием унифолиолатов в качестве органов-мишеней в сое (Glycine max). J. Plant Physiol. 2009, 166: 278-89. 10.1016 / j.jplph.2008.06.003.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 41.

    Калдис А.Д., Кусидис П., Кесанопулос К., Промбона А.: Световая и циркадная регуляция экспрессии генов LHY и Lhcb в Phaseolus vulgaris. Завод Мол Биол. 2003, 52: 981-97. 10.1023 / А: 1025433529082.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 42.

    Hecht V, Knowles CL, Schoor JKV, Liew LC, Jones SE, Lambert MJM, Weller JL: Pea LATE BLOOMER1 — ортолог GIGANTEA, играющий роль в фотопериодическом цветении, деэтиоляции и регуляции транскрипции гомологов генов циркадных часов. .Физиология растений. 2007, 144: 648-61. 10.1104 / стр. 107.096818.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 43.

    Мива К., Серикава М., Сузуки С., Кондо Т., Ояма Т.: Консервированные профили экспрессии генов, связанных с циркадными часами, у двух видов Lemna, демонстрирующих фотопериодические реакции цветения в течение длинного и короткого дня. Physiol растительных клеток. 2006, 47: 601-12. 10.1093 / pcp / pcj027.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 44.

    Серикава М., Мива К., Кондо Т., Ояма Т.: Функциональная консервация генов, связанных с часами, в цветковых растениях: гиперэкспрессия и анализ интерференции РНК циркадного ритма в однодольных Lemna gibba. Физиология растений. 2008, 146: 1952-63. 10.1104 / pp.107.114611.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 45.

    Murakami M, Tago Y, Yamashino T, Mizuno T: Сравнительные обзоры связанных с часами генов Arabidopsis thaliana и Oryza sativa.Physiol растительных клеток. 2007, 48: 110-21. 10.1093 / pcp / pcl043.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 46.

    Рамос А., Перес-Солис Е, Ибаньес С., Касадо Р., Коллада С., Гомес Л., Арагонсилло С. , Аллона I. Зимнее нарушение циркадных часов у каштана. Proc Natl Acad Sci USA. 2005, 102: 7037-42. 10.1073 / pnas.0408549102.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 47.

    Ибанез С., Рамос А., Асебо П., Контрерас А., Касадо Р., Аллона И., Арагонсилло С. Общее изменение экспрессии гена циркадных часов в ответ на каштановый холод. PLoS ONE. 2008, 3: e3567-10.1371 / journal.pone.0003567.

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 48.

    Таката Н., Сайто С., Сайто СТ, Нанджо Т., Шинохара К., Уэмура М.: Молекулярная филогения и экспрессия генов циркадных часов тополя, LHY1 и LHY2.Новый Фитол. 2008

    Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 49.

    Heuertz M, De Paoli E, Källman T., Larsson H, Jurman I, Morgante M, Lascoux M, Gyllenstrand N: Мультилокусные паттерны нуклеотидного разнообразия, неравновесия по сцеплению и демографическая история норвегской ели [Picea abies (L .) Карст]. Генетика. 2006, 174: 2095-2105. 10.1534 / genetics.106.065102.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 50.

    Кенрик П., Crane PR: происхождение и ранняя диверсификация наземных растений. Кладистское исследование. 1997, Вашингтон, Лондон: Smithsonian Institution Press

    Google ученый

  • 51.

    Хохе А., Ренсинг С., Миднер М., Ланг Д., Рески А. Продолжительность дня и температура сильно влияют на половое размножение и экспрессию нового гена MADS-бокса в мхе Physcomitrella patens. Биология растений. 2002, 4: 595-602. 10.1055 / с-2002-35440.

    CAS Статья Google ученый

  • 52.

    Аоки С., Като С., Итикава К., Симидзу М.: Циркадная экспрессия гена PpLhcb2, кодирующего основной светособирающий хлорофилл a / b-связывающий белок в мхе Physcomitrella patens. Physiol растительных клеток. 2004, 45: 68-76. 10.1093 / pcp / pch006.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 53.

    Итикава К., Сугита М., Имаидзуми Т., Вада М., Аоки С.: Ежедневная дифференцированная экспрессия генов пластидного сигма-фактора из мха Physcomitrella patens.Регуляторные взаимодействия между PpSig5, циркадными часами и сигналом синего света, опосредованные криптохромами. Физиология растений. 2004, 136: 4285-98. 10.1104 / стр. 104.053033.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 54.

    Шимицу М., Итикава К., Аоки С.: Регулируемая фотопериодом экспрессия гена PpCOL1, кодирующего гомолог белков CO / COL в мхе Physcomitrella patens. Biochem Biophys Res Commun.2004, 324: 1296-301. 10.1016 / j.bbrc.2004.09.194.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 55.

    Zobell O, Coupland G, Reiss B: Семейство CONSTANS-подобных генов у Physcomitrella patens. Plant Biol (Штутг). 2005, 7: 266-75. 10.1055 / с-2005-865621.

    CAS Статья Google ученый

  • 56.

    Окада Р., Кондо С., Сатбхай С., Ямагути Н., Цукуда М., Аоки С. Функциональная характеристика генов-гомологов CCA1 / LHY, PpCCA1a и PpCCA1b, в мхе Physcomitrella patens.Плант Дж. 2009, 60 (3): 551-63. 10.1111 / j.1365-313X.2009.03979.x.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 57.

    Rose A, Meier I, Wienand U: Фактор связывания I-бокса томата LeMYBI является членом нового класса myb-подобных белков. Плант Дж. 1999, 20: 641-52. 10.1046 / j.1365-313X.1999.00638.x.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 58.

    Ренсинг С.А., Ланг Д., Циммер А.Д., Терри А., Саламов А., Шапиро Х., Нишияма Т., Перроуд П.Ф., Линдквист Е.А., Камисуги Й., Танахаши Т., Сакакибара К., Фудзита Т., Оиси К. , Шин- И. Т., Куроки Ю., Тойода А., Сузуки Ю., Хашимото С. И., Ямагути К., Сугано С., Кохара Ю., Фудзияма А., Антерола А., Аоки С., Эштон Н., Барбазук В. Б., Баркер Е., Беннетцен Д. Л., Бланкеншип Р., Чо Ш. , Датчер С.К., Эстель М., Фосетт Д.А., Гундлах Х., Ханада К., Хейл А., Хикс К.А., Хьюз Дж., Лор М., Майер К., Мелкозернов А., Мурата Т., Нельсон Д.Р., Пилс Б., Пригге М., Рейсс Б., Реннер T, Rombauts S, Rushton PJ, Sanderfoot A, Schween G, Shiu SH, Stueber K, Theodoulou FL, Tu H, de Peer YV, Verrier PJ, Waters E, Wood A, Yang L, Cove D, Cuming AC, Hasebe M , Лукас С., Мишлер Б.Д., Рески Р., Григорьев И.В., Кватрано Р.С., Буре Дж.Л .: Геном Physcomitrella раскрывает эволюционное понимание завоевания земли растениями.Наука. 2008, 319: 64-9. 10.1126 / science.1150646.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 59.

    Макино С., Киба Т., Имамура А. , Ханаки Н., Накамура А., Судзуки Т., Танигучи М., Уегучи С., Сугияма Т., Мидзуно Т.: гены, кодирующие регуляторы псевдо-ответа: понимание His-to-Asp. фосфорелей и циркадных ритмов у Arabidopsis thaliana. Physiol растительных клеток. 2000, 41: 791-803.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 60.

    Мураками М., Асикари М., Миура К., Ямасино Т., Мизуно Т.: эволюционно законсервированный квинтет OsPRR: регуляторы псевдо-ответа риса, участвующие в циркадном ритме. Physiol растительных клеток. 2003, 44: 1229-36. 10.1093 / pcp / pcg135.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 61.

    Хаяма Р., Идзава Т., Шимамото К.: Выделение генов риса, возможно, участвующих в фотопериодическом контроле цветения с помощью метода флуоресцентного дифференциального отображения. Physiol растительных клеток. 2002, 43: 494-504. 10.1093 / pcp / pcf059.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 62.

    Онаи К., Ишиура М: PHYTOCLOCK 1, кодирующий новый белок GARP, необходимый для циркадных часов Arabidopsis. Гены клеток. 2005, 10: 963-72. 10.1111 / j.1365-2443.2005.00892.x.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 63.

    Шульц Т.Ф., Кийосуэ Т., Яновский М., Вада М., Кей С.А.: Роль LKP2 в циркадных часах Arabidopsis.Растительная клетка. 2001, 13: 2659-70. 10.1105 / tpc.13.12.2659.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 64.

    Bai C, Sen P, Hofmann K, Ma L, Goebl M, Harper JW, Elledge SJ: SKP1 соединяет регуляторы клеточного цикла с аппаратом протеолиза убиквитина через новый мотив, F-бокс. Клетка. 1996, 86: 263-74. 10.1016 / S0092-8674 (00) 80098-7.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 65.

    Адамс Дж., Келсо Р., Кули Л.: Суперсемейство белков келча-повторов: движители клеточной функции. Trends Cell Biol. 2000, 10: 17-24. 10.1016 / S0962-8924 (99) 01673-6.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 66.

    Эдвардс К.Д.: Естественные аллельные вариации в механизмах температурной компенсации циркадных часов Arabidopsis thaliana. Генетика. 2005, 170: 387-400. 10.1534 / genetics. 104.035238.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 67.

    Long M, Deutsch M, Wang W, Betrán E, Brunet FG, Zhang J: Происхождение новых генов: данные экспериментального и компьютерного анализа. Genetica. 2003, 118: 171-82. 10.1023 / А: 1024153609285.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 68.

    Бабушок Д.В., Остертаг Е.М., Казазян Х.Х .: Актуальные вопросы эволюции генома: молекулярные механизмы образования новых генов. Cell Mol Life Sci. 2007, 64: 542-54. 10.1007 / s00018-006-6453-4.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 69.

    Домазет-Лосо Т., Таутц Д.: Эволюционный анализ генов-сирот у дрозофилы. Genome Res. 2003, 13: 2213-9. 10.1101 / gr.1311003.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 70.

    Levine MT, Jones CD, Kern AD, Lindfors HA, Begun DJ: Новые гены, полученные из некодирующей ДНК у Drosophila melanogaster, часто являются Х-сцепленными и демонстрируют смещенную в яичках экспрессию.Proc Natl Acad Sci USA. 2006, 103: 9935-9. 10.1073 / pnas.0509809103.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 71.

    Чжоу К., Чжан Г, Чжан И, Сюй С., Чжао Р., Чжан З, Ли Х, Дин И, Ян С., Ван В. О происхождении новых генов у дрозофилы. Genome Res. 2008, 18: 1446-55. 10.1101 / gr. 076588.108.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 72.

    Heinen TJAJ, Staubach F, Haming D, Tautz D: Появление нового гена из межгенной области. Curr Biol. 2009, 19: 1527-31. 10.1016 / j.cub.2009.07.049.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 73.

    Chen ST, Cheng HC, Barbash DA, Yang HP: Эволюция гидры, недавно появившегося гена, экспрессируемого семенниками, с девятью альтернативными первыми экзонами у Drosophila melanogaster. PLoS Genet. 2007, 3: e107-10.1371 / journal.pgen.0030107.

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 74.

    Xiao W, Liu H, Li Y, Li X, Xu C, Long M, Wang S: Ген риса de novo происхождения негативно регулирует защитный ответ, вызванный патогенами. PLoS ONE. 2009, 4: e4603-10.1371 / journal.pone.0004603.

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 75.

    Ричардс Т.А., Соунс Д.М., Фостер П.Г., Леонард Г., Торнтон К.Р., Талбот Нью-Джерси: Филогеномный анализ демонстрирует образец редкого и древнего горизонтального переноса генов между растениями и грибами.Растительная клетка. 2009, 21: 1897-911. 10.1105 / tpc.109.065805.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 76.

    Джеймс А.Б., Монреаль Дж. А., Ниммо Г. А., Келли К. Л., Херзик П., Дженкинс Г. И., Ниммо Г. Г.: Циркадные часы в корнях Arabidopsis — это упрощенная подчиненная версия часов в побегах. Наука. 2008, 322: 1832-5. 10.1126 / science.1161403.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 77.

    Ито С., Кавамура Н., Нива Ю., Накамичи Н., Ямасино Т., Мизуно Т.: генетическое исследование циркадных часов Arabidopsis со ссылкой на ген TIMING OF CAB EXPRESSION 1 (TOC1). Physiol растительных клеток. 2009, 50: 290-303. 10.1093 / pcp / pcn198.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 78.

    McClung CR: Циркадные ритмы растений. Растительная клетка. 2006, 18: 792-803. 10.1105 / tpc.106.040980.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 79.

    Рэнд Д.А., Шульгин Б.В., Салазар Д., Миллар А.Дж .: Принципы проектирования, лежащие в основе циркадных часов. Журнал Королевского общества, Интерфейс / Королевское общество. 2004, 1: 119-30. 10.1098 / rsif.2004.0014.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 80.

    Троен К., Локк Дж. К. У., Тернер М. С., Миллар А. Дж.: Погода и времена года вместе требуют сложных биологических часов. Текущая биология. 2009, 19: 1961-64. 10.1016 / j.cub.2009.09.024.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 81.

    Pruneda-Paz JL, Breton G, Para A, Kay SA: Подход функциональной геномики показывает CHE как компонент циркадных часов Arabidopsis. Наука. 2009, 323: 1481-5. 10.1126 / science.1167206.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 82.

    Ramakers C, Ruijter JM, Lekanne Deprez RH, Moorman AFM: анализ количественных данных полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени без допущений.Письма неврологии. 2003, 339: 62-66. 10.1016 / S0304-3940 (02) 01423-4.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 83.

    Straume M: Анализ временных рядов микрочипов ДНК: автоматизированная статистическая оценка циркадных ритмов в формировании паттерна экспрессии генов. Meth Enzymol. 2004, 383: 149-66. полный текст.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 84.

    Ceriani MF, Hogenesch JB, Yanovsky M, Panda S, Straume M, Kay SA: Полногеномный анализ экспрессии у дрозофилы выявляет гены, контролирующие циркадное поведение. J Neurosci. 2002, 22: 9305-19.

    PubMed CAS Google ученый

  • 85.

    Panda S, Antoch MP, Miller BH, Su AI, Schook AB, Straume M, Schultz PG, Kay SA, Takahashi JS, Hogenesch JB: скоординированная транскрипция ключевых путей у мыши по циркадным часам. Клетка.2002, 109: 307-20. 10.1016 / S0092-8674 (02) 00722-5.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 86.

    Фишер Р.А.: Тесты значимости в гармоническом анализе. Proc. Soc. А. 1929, 125: 54-59. 10.1098 / rspa.1929.0151.

    Артикул Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 87.

    Wichert S, Fokianos K, Strimmer K: Идентификация периодически экспрессируемых транскриптов в данных временных рядов микрочипов.Биоинформатика. 2004, 20: 5-20. 10.1093 / биоинформатика / btg364.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 88.

    Mockler TC, Майкл TP, Priest HD, Shen R, Sullivan CM, Givan SA, McEntee C, Kay SA, Chory J: Проект DIURNAL: DIURNAL и профилирование циркадного выражения, сопоставление с образцом на основе модели и промоторный анализ. Колд-Спринг-Харбор Symp. Quant. Биол. 2007, 72: 353-363. 10.1101 / sqb.2007.72.006.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 89.

    Ланг Д., Циммер А.Д., Ренсинг С.А., Рески Р.: Изучение биоразнообразия растений: геном Physcomitrella и не только. Trends Plant Sci. 2008, 13: 542-9. 10.1016 / j.tplants.2008.07.002.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 90.

    Merchant SS, Prochnik SE, Vallon O, Harris EH, Karpowicz SJ, Witman GB, Terry A, Salamov A, Fritz-Laylin LK, Mar’echal-Drouard L, Marshall WF, Qu LH, Nelson DR , Sanderfoot AA, Spalding MH, Kapitonov VV, Ren Q, Ferris P, Lindquist E, Shapiro H, Lucas SM, Grimwood J, Schmutz J, Cardol P, Cerutti H, Chanfreau G, Chen CL, Cognat V, Croft MT, Dent Р., Датчер С., Фернандес Е., Фукудзава Х., Гонсалес-Баллестер Д., Гонсалес-Хальфен Д., Халльманн А., Ханикенн М., Хипплер М., Инвуд В., Джаббари К., Каланон М., Курас Р., Лефевр П. А., Лемер С. Д., Лобанов А. , Lohr M, Manuell A, Meier I, Mets L, Mittag M, Mittelmeier T, Moroney JV, Moseley J, Napoli C, Nedelcu AM, Niyogi K, Novoselov SV, Paulsen IT, Pazour G, Purton S, Ral JP, Riano -Pachón DM, Riekhof W, Rymarquis L, Schroda M, Stern D, Umen J, Willows R, Wilson N, Zimmer SL, Allmer J, Balk J, Bisova K, Chen CJ, Elias M, Gendler K, Hauser C, Lamb MR, Ledford H, Long JC, Minagawa J, Page MD, Pan J, Pootakham W, Ro je S, Rose A, Stahl berg E, Terauchi AM, Yang P, Ball S, Bowler C, Dieckmann CL, Gladyshev VN, Green P, Jorgensen R, Mayfield S, Mueller-Roeber B, Ra jamani S, Sayre RT, Brokstein P, Dubchak I, Goodstein D , Hornick L, Huang YW, Jhaveri J, Luo Y, Martínez D, Ngau WCA, Otillar B, Poliakov A, Porter A, Sza jkowski L, Werner G, Zhou K, Grigoriev IV, Rokhsar DS, Grossman AR: Геном хламидомонады раскрывает эволюцию ключевых функций животных и растений. Наука. 2007, 318: 245-50. 10.1126 / science.1143609.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 91.

    Edgar RC: MUSCLE: множественное выравнивание последовательностей с высокой точностью и высокой пропускной способностью. Исследования нуклеиновых кислот. 2004, 32: 1792-7. 10.1093 / нар / гх440.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • 92.

    Guindon S, Gascuel O: Простой, быстрый и точный алгоритм для оценки крупных филогений по максимальной вероятности.Систематическая биология. 2003, 52: 696-704. 10.1080 / 106351503

  • 520.

    PubMed Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 93.

    Huelsenbeck JP, Ronquist F: MRBAYES: Байесовский вывод филогенетических деревьев. Биоинформатика. 2001, 17: 754-5. 10.1093 / биоинформатика / 17.8.754.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 94.

    Ronquist F, Huelsenbeck JP: MrBayes 3: Байесовский филогенетический вывод при смешанных моделях.Биоинформатика. 2003, 19: 1572-4. 10.1093 / биоинформатика / btg180.

    PubMed CAS Статья Google ученый

  • 95.

    Шульц Дж., Милпец Ф., Борк П., Ponting CP: SMART, простой инструмент исследования модульной архитектуры: идентификация доменов сигнализации. Proc Natl Acad Sci USA. 1998, 95: 5857-64. 10.1073 / pnas.95.11.5857.

    PubMed CAS PubMed Central Статья Google ученый

  • org/ScholarlyArticle»> 96.

    Letunic I, Doerks T, Bork P: SMART 6: последние обновления и новые разработки. Исследования нуклеиновых кислот. 2009, Д229-32. 10.1093 / нар / gkn808. 37 База данных

  • 97.

    Yang Z: PAML 4: программный пакет для филогенетического анализа методом максимального правдоподобия. Молекулярная биология и письма. 2007, 24: 1586-1591. 10.1093 / molbev / msm088.

    CAS Google ученый

  • Настенные часы General Store от Moss Flower Shop, LLC

    Обладая более чем 60-летним опытом и получившими национальные награды мастерами-дизайнерами, мы можем помочь вам со всеми вашими цветочными и подарочными потребностями.Позвольте нашим дизайнерам создать для вас индивидуальный дизайн. Мы — ваш местный семейный флорист в третьем поколении и предлагаем цветочные услуги для любого случая, включая свадьбы, сочувствие, юбилеи, торжества и просто так. Наш выставочный зал предлагает множество вариантов подарков, включая ароматы Trapp, ювелирные изделия Blue Heron Studio, Southern Firefly, масляные свечи на всю жизнь, свечи Swan Creek, смеси Ambre, сезонный декор, шелковые композиции, уникальные подарочные изделия и многое другое.

    В некоторых случаях фотография флористов может отражать общую тему или образ и включать единственную в своем роде вазу, которую невозможно точно воспроизвести.Хотя настоящий букет может не совсем соответствовать фотографии, его темперамент будет. Иногда замена цветов или контейнеров происходит из-за погодных, сезонных и рыночных условий, которые могут повлиять на доступность. Если это относится к подарку, который вы выбрали, местный флорист позаботится о том, чтобы стиль, тема и цветовая схема вашей композиции были сохранены, и заменит только предметы равной или более высокой стоимости.

    Каждый подарок, заказанный через BloomNation, доставляется лично местным флористом. Каждый местный флорист устанавливает свой район доставки и плату.

    Большинство флористов предлагают доставку в тот же день вручную, но могут иметь другое время окончания приема заказов для доставки в тот же день, которое зависит от часового пояса получателя. Флористы, которые предлагают доставку в тот же день, указывают время окончания доставки в тот же день в разделе подробностей своего магазина. Заказы, полученные после этого времени, могут быть доставлены на следующий день. Обратите внимание: некоторые флористы могут не осуществлять доставку в воскресенье.

    Чтобы запросить конкретное время доставки, введите его в поле «Особые инструкции» во время оформления заказа.Мы сделаем все возможное, чтобы учесть ваши предпочтения. Перед большими праздниками рекомендуем размещать заказы как минимум за пять дней.

    Howard Miller Moss Ridge 611-214: Grandfather Clocks :: Fas

    Покрытие коряга на избранных твердых породах и шпоне сильно обработано проволочной щеткой, что придает им естественный вид вторичной древесины. Мягкий черный циферблат с выпуклыми хромированными арабскими цифрами, минутной шкалой и стрелками. Полированный хромированный безель и полированные хромированные весовые корпуса дополняют циферблат.


    Дополнительные функции
    • Полированный хромированный решетчатый маятник подчеркивает линейность часов.
    • Внутреннее пространство шкафа освещено энергосберегающей светодиодной лампой, яркость которой регулируется до трех значений путем прикосновения к верхней правой петле двери.
    • Высокоточный вестминстерский механизм с тросовым приводом от Kieninger®, произведенный в Германии, отбивает 1/4, 1/2 и 3/4 звона соответственно с полным звоном и отбивает час.
    • Опция автоматического отключения ночного звукового сигнала.
    • Запирающаяся дверь повышает безопасность.
    • Бесплатный сертификат записи реликвии с никелированной капсулой прилагается.
    • Бесплатное никелевое семейное реликвие На паспортной табличке будет выгравировано ваше имя и особая дата.
    • Четыре регулируемых выравнивателя пола обеспечивают устойчивость на неровных поверхностях и поверхностях с ковровым покрытием.
    • Разработано и собрано в США. INT0713

    Наши цены являются самыми низкими, разрешенными в Интернете Говардом Миллером.

    Вы сэкономите $ 1466,00 (34%) на этом Howard Miller Moss Ridge 611-214 .



    Номер модели: 611-210

    Цена продажи: 3599 долларов.00


    Номер модели: 611-211

    Цена продажи: $ 3,499. 00


    Арт.: 611-212

    Цена продажи: $ 3,499.00


    Номер модели: 611-158

    Цена продажи: 3 099 долларов.00


    Номер модели: 611-220

    Цена продажи: $ 1,349. 00


    Покрытый мхом стол для питания часов, в один прекрасный день они могут привести в действие ваш ноутбук

    [Фото: Biophotovoltaics] Видите эту зелень (справа)? Это не растение, это солнечная батарея.Которая тоже растение. Или, точнее, использует побочные продукты фотосинтеза растений, потребляемые естественными симбиотическими бактериями, для выработки электроэнергии. Стол для мха, состоящий из 112 таких ячеек «моховых горшков», был создан в рамках проекта под названием «Дизайн в науке», чтобы продемонстрировать развивающуюся область биофотовольтаики (сокращенно BPV).

    Прямо сейчас это больше произведение искусства, чем прототип реального продукта — он производит энергию на уровне, сопоставимом с картофельными батареями, которые вы, возможно, помните по научным ярмаркам, когда росли, что означает, что он может питать цифровые часы, а не целое многое другое. Тем не менее, это указывает на потенциал отрасли в целом по переделке солнечной энергии.

    [Фото: Biophotovoltaics] Одной из больших постоянных проблем обычных солнечных элементов на основе кремния является их стоимость производства и количество энергии, необходимое для их производства. В кремниевых фотоэлектрических элементах используется технология, очень похожая на ту, что используется для производства компьютерных микросхем, которая требует большого количества энергии, опасных химикатов и узкоспециализированного оборудования.

    Напротив, наиболее специализированными частями системы мха являются угольные электроды, которые в настоящее время используются для сбора энергии из каждого горшочка с мхом, а также многие достижения, которые позволят системе производить больше энергии — размножение мхов или бактерий. например, для производства большего количества энергии — не обязательно означает более высокие затраты на внедрение.

    Таким образом, хотя эффективность биофотоэлектрических систем в теории и на практике намного ниже, чем у кремниевых фотоэлектрических систем (3-6% по сравнению с 6-20%), они могут оказаться более рентабельными и энергоэффективными в течение всего срока службы. , и его легче развернуть.

    Только представьте, что вы проверяете электронную почту на своем ноутбуке, используя энергию, вырабатываемую вашей покрытой мхом крышей.

    [Биофотовольтаика через Inhabit]

    Нравится? Вам также может понравиться …

    Получить больше GeekTech: Twitter — Facebook — RSS | Подскажите нам

    Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

    Часы из мха от Noktuku привнесут природу в ваш дом

    Эти моховые часы от Ноктуку, вероятно, единственное растение, которое мне удалось сохранить. Я могу просто повесить его на стену, и моя работа сделана. Ни полива, ни солнца.

    Каждые часы изготовлены из настоящего мха северного оленя из Норвегии. Каркас часов полностью ручной работы из фанеры балтийской березы.

    Это не просто растение, которое невозможно убить.Это произведение искусства. Кто когда-либо задумывался об этом, тот талантлив и созвучен природе.

    Эти часы подойдут любому любителю природы. Если на улице плохая погода, одни из этих часов позволят вам почувствовать себя менее ограниченным. Это отличный способ привлечь внимание окружающих.

    Взгляните на несколько фотографий этих прекрасных часов. Скажи нам что ты думаешь. Уже почти Рождество, вам стоит добавить один из них в свой список подарков.

    Часы Moss от Noktuku превращают скучный хронометр в живое произведение искусства

    Моховые часы наполнены консервированным оленьим мхом, собранным вручную из Норвегии

    Часы были созданы, чтобы «вернуть природу в дом», как указано на странице создателя KickStarter.

    Корпус часов изготовлен из балтийской березовой фанеры и изготовлен вручную.

    Для создания круглой формы каркаса фанера была гнута паром и соединена одним швом

    Рама тонкая по конструкции, поэтому пользователь не будет уделять ей слишком много внимания и смотреть на сочную втулку часов

    Если вы думаете, что эти классные часы из мха будут отлично смотреться в вашей жизни, не сомневайтесь, купите их

    Вот еще один вид на часы, на этот раз очень близко, чтобы можно было лучше рассмотреть куст.

    Люди сидят на часах просто так

    Вот простая конструкция часов

    Поставляется в трех цветах: белый, светло-зеленый и темно-зеленый.

    Источник: ссылка

    Время в Мосе — точное местное время.Который час в мире переход на летнее / зимнее время 2021 год.

    Текущее время в Мосе

    Смещение относительно GMT / UTC

    Стандартное время: UTC / GMT +1 час
    Переход на летнее время отсутствует

    Летнее время 2021 (Летнее время)

    Летнее время начинается в воскресенье, 28 марта 2021 года, 02:00, стандартное время Мосса,
    .

    Астрономические данные

    Сегодня Вчера Завтра
    Время восхода: 7:24:55 утра 07:24:55 7:27:44 утра 07:27:44 7:22:06 утра 07:22:06
    Время заката: 17:35:47 17:35:47 17:33:18 17:33:18 17:38:17 17:38:17
    Продолжительность дня: 10 ч 10 м 52 с 10 ч 05 м 34 с 10 ч 16 м 11 с
    (истинный солнечный полдень): 12:30:21 вечера 12:30:21 12:30:31 PM 12:30:31 12:30:11 вечера 12:30:11
    Начало астрономических сумерек: 5:08:30 утра 05:08:30 5:11:15 утра 05:11:15 5:05:43 утра 05:05:43
    Концы астрономических сумерек: 19:52:13 19:52:13 19:49:47 19:49:47 19:54:40 19:54:40

    Часовой пояс Мосса

    Место нахождения

    Широта: 59 ° 26 ′ 02 ″ северной широты
    Долгота: 10 ° 39 ′ 28 ″ восточной долготы

    Мосс — онлайн карта

    Время в городах рядом с часовым поясом Мосса: Берлин, Мадрид, Рим, Париж, Алжир, Будапешт, Гамбург, Варшава, Вена, Барселона, Стокгольм, Белград, Мюнхен, Милан, Прага, Пальма, Подгорица, Амстердам

    Аэропорты

    Аэропорт ИАТА ИКАО Расстояние до мха
    Rygge RYG ЭНРИ 9 км
    Аэропорт Сандефьорд, Торп TRF ENTO 35 км
    Аэропорт Осло, Гардермуэн OSL ENGM 88 км

    Получите часы Мосс для своего сайта

    Онлайн-часы в формате html, предоставленные 24TimeZones.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *