Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Палиндромы

Палиндромы

Большая коллекция палиндромов, фраз, которые читаются одинаково слева направо и наоборот.

Комментарии к статье Комментарии к статье

С ананасом оса на нас

С нег - на то к уму: котангенс!

С нег на теле - тангенс!

С обработки массами - кто Барбос?

С осла - пуд упал, СОС!

С рук - нокаут чту, а конкурс?

С танго бог - "Натс"!

С укора - жарок ус!

Саблезуб раз арбуз ел бас

Саванна, край овса - да свой аркан на вас

Садовод - ас!

Салагу шугал ас

Сам хохма-с

Сани, плот и воз, зов и толп и нас

Сатанищ нежу - женщин, атас!

Себе деда надел плед, а на деде бес

Себе на уме городничий, и чин дорог ему, а не бес

Себя нежа - важен я, бес!

Сельпо - ширь, "фри шоп" - лес

Сенатор крота нес

Сенаторов в ворота нес

Сено, покосы, в кадре чердак. Высоко понес

Сенсация! Поп яйца снес!

Сенсация: летя, дятел яица снес!

Сеня липу купил, я нес

Сепсис-пес!

Сетуй, утес!

Силач умен - не муча лис!

Силы плоти - толпы лис

Сильна трогала гортань лис

Сильно "валила" вонь лис!

Сильновата вонь лис

Синяк Янис

Скелету - телекс

Смолол лат: ем и металлолом-с

Снам тормоза, раз за разом - "Ротманс"!

Со ртом у баб - ум отрос!

Со стороны бабы "нор" - отсос!

Собачку чтит чукча бос!

Собес - вовсе бос!

Собрат стар, бос

Событие - и ты бос

Соколам мало кос

Соли силос

Солисту дадут силос

Соло губе - не небу голос!

Солов зов, воз волос

Солово, дескать, так седоволос

Солоп зебр - без полос

Сомик, сэр эскимос

Сонливо ловил нос

Сор - пса спрос

Сор - этот Эрос!

СОС! Азарт уст с утра - засос!

СОС! О, вор - кровосос!

СОС, а зло кукол - засос!

Сосан полосатика-кита солоп-насос

Сосед, гири где? СОС!

Сосу - бабу, СОС!

Сосу - деду, СОС!

Сосу курву в руку, СОС!

Соус у ос

Спел Лепс

Спили Филипс!

Спурт: анализ зила на труп-с

Сработал злато барс

Стана - раб и баран, атас!

Станет себе на небе стена, тс!

Станет суду стена, тс!

Старо: в ухе мех у вора, тс!

Стекло - в волке, тс!

Стеноз - в зоне, тс!

Стих - у печали сон, но - сила чепухи, тс!

Столам - поп мало, тс!

Страда - на дартс!

Страдаете? А дартс?

Страдание шеи? - На дартс!

Стрелкам наган - маклер, тс!

Стри-пти-зу!, - бузит пир, тс!

Строфа - тема метафор, тс!

Стукни, псих, у мухи - спинку, тс!

Стыд лабуха - пах у балды, тс!

Стыд у балды, тс! - стыд лабуды, тс!

Стыд: "Еды!", тс!

Стыд: ел аджику ментор, а рот не муки ждал - еды, тс!

Сувенир - и невус!

Суд ниже, тут еж, индус!

Суди вере вид, ус!

Суетен мопс у мадам: "Ус помнете, ус!"

Суждено летуну - тело, не джус!

Сулит у Антона нот наутилус

Сурок скор ус

Сутенер у дам - ум, ума дуре - нету-с!

Сутенера Харе - нету-с!

Сутенеров своре - нету-с!

Сути багаж - ежа габитус!

Сути щит - ус!

Сух у мух - ус!

Сыму кумыс

Сыр - кумир "прим" у крыс!

Сырки крыс

Сырку! - заказ у крыс!

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ранняя Вселенная не была ледяной 28.11.2025

Понимание того, как формировались первые структуры во Вселенной, требует взгляда в эпохи, в которых не существовало ни звезд, ни галактик, ни привычных нам источников света. Научные группы по всему миру пытаются восстановить картину тех времен при помощи слабейших радиосигналов, оставшихся от водорода, который наполнял космос вскоре после Большого взрыва. Новые результаты, полученные на радиотелескопе Murchison Widefield Array в Австралии, неожиданным образом меняют представление об этих ранних этапах. Сразу после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад, пространство стремительно расширялось и остывало. Через несколько сотен тысяч лет образовался нейтральный водород, и началась так называемая эпоха тьмы, когда Вселенная была лишена источников излучения. Лишь значительно позже гравитация собрала газ в плотные области, где зародились первые звезды и ранние черные дыры, а их интенсивное излучение привело к реионизации водорода и окончательному появлению света. ...>>

Устройство идеальной очистки воздуха 28.11.2025

Качество воздуха в закрытых помещениях давно стало важнейшим фактором здоровья, особенно в городах, где люди проводят подавляющую часть времени внутри зданий. В последние годы исследователи уделяют все больше внимания именно тем технологиям, которые способны задерживать или разрушать вредоносные частицы до того, как они попадут в дыхательные пути человека. Одним из таких новаторских направлений стала разработка инженеров Университета Британской Колумбии в Оканагане, которые предложили принципиально иной подход к очистке воздуха в присутствии людей. По словам профессора Школы инженерии доктора Санни Ли, традиционные персонализированные вентиляционные системы действительно могут улучшать качество воздуха вокруг пользователя, однако их принцип работы имеет ряд ограничений. Человек вынужден находиться в строго определенной зоне, а одновременное использование одной системы несколькими людьми снижает эффективность. Кроме того, непрерывный поток сухого очищенного воздуха способен вызывать ...>>

Ощущение текстуры через экран гаджета 27.11.2025

Гаджеты научились передавать изображение и звук с впечатляющей реалистичностью, но тактильные ощущения по-прежнему остаются недоступными для полноценной цифровой симуляции. Именно поэтому инженеры и исследователи во всем мире стремятся создать технологии, которые позволят "почувствовать" виртуальный объект так же естественно, как и настоящий. Новая разработка специалистов Северо-Западного университета США стала одним из самых заметных шагов в этом направлении. Возглавлявшая исследование аспирантка Сильвия Тан (Sylvia Tan) подчеркивает, что прикосновение остается последним фундаментальным чувственным каналом, для которого пока нет зрелого цифрового аналога. По ее словам, если визуальные и звуковые интерфейсы давно обеспечивают высокую степень реалистичности, то осязание лишь начинает приближаться к этому уровню. В недавней публикации в журнале Science Advances Тан отмечает, что новая технология способна изменить само представление о взаимодействии человека с устройствами. Разработ ...>>

Случайная новость из Архива

Управление движением бактерий с помощью магнитного поля 09.07.2024

Управление движением микроорганизмов представляет собой важную задачу в области биотехнологий и медицины. Финские физики сделали значительный шаг вперед, используя магнитное поле для направления движения бактерий Bacillus subtilis. Это открытие может стать основой для создания программируемых материалов и управления живыми организмами на микроскопическом уровне.

Бактерии Bacillus subtilis, сами по себе не чувствительные к магнитному полю, смогли двигаться в заданном направлении благодаря введению в среду супермагнитных наночастиц. Эти наночастицы создавали условия, в которых бактерии не могли двигаться против направления магнитного поля, так как это было энергетически невыгодно.

Ученые разработали специальную среду, совместимую с живыми организмами, которая содержала эти супермагнитные наночастицы. Бактерии, помещенные в эту среду, подвергались воздействию магнитного поля и начинали двигаться в нужном направлении. Таким образом, было доказано, что внешние магнитные поля могут эффективно управлять движением микроорганизмов.

Это исследование показывает, что магнитные поля, не взаимодействующие напрямую с живыми организмами, могут существенно влиять на их передвижение и жизнедеятельность. Такие технологии открывают новые возможности в разработке сложных биосистем, где управляемость движением микроорганизмов является ключевым аспектом.

Одним из потенциальных применений таких технологий может быть создание программируемых материалов, где микроорганизмы выполняют роль активных элементов. Например, бактерии могут быть использованы для доставки лекарств в организме, что повысит точность и эффективность лечения.

Кроме того, управление движением бактерий при помощи магнитного поля может быть использовано в биореакторах для более эффективного производства биопродуктов. Контролируемое движение бактерий позволит оптимизировать процессы ферментации и повысить выход продукции.

В будущем, такие исследования могут привести к созданию новых биомедицинских устройств и систем, которые будут основаны на управляемом движении микроорганизмов. Это открывает перспективы для разработок в области наномедицины, где точное управление на микроскопическом уровне играет ключевую роль.

Использование магнитных полей для управления движением бактерий Bacillus subtilis демонстрирует значительный потенциал в различных областях науки и техники. Это открытие не только расширяет наше понимание биофизики, но и предлагает новые пути для инновационных разработок в биотехнологиях и медицине.

Другие интересные новости:

▪ Связь голода с любопытством

▪ 3D-печать металлических объектов при комнатной температуре

▪ Открытие, сделанное голубями

▪ Микродисплей OLED с рекордной плотностью пикселей

▪ Роль дофамина в мозге влюбленных

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Истории из жизни радиолюбителей. Подборка статей

▪ статья Праздник непослушания. Крылатое выражение

▪ статья Почему пчелы танцуют? Подробный ответ

▪ статья Кишечное кровотечение. Медицинская помощь

▪ статья Прибор для контроля уровня воды в радиаторе. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Однокристальный AC/DC преобразователь с ЧИМ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025