Իմունիտետ

Լիմֆոցիտների մասնակցությունը իմունիտետի ռեակցիաներում
Պատվաստուկի (վակցինայի) ներարկումը
Էդվարդ Ջեններ
Լուի Պաստյոր
Ֆագոցիտոզ
Հակածին-հակամարմին
Պատկեր:Hautausschlag Ruecken fcm.jpg
Ալերգիա
Ալերգիայի մեխանիզմը

Իմունիտետ, օրգանիզմի անընկալությունը վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ։ Դրա շնորհիվ օրգանիզմը հայտնաբերում է վնասակար բակտերիաներին, վիրուսներին և այլ ախտածիններին ու վնասազերծում դրանց։ Տարբերվում են բնական և արհեստական իմունիտետ։ Իր հերթին բնական իմունիտետը կարող է լինել բնածին և ձեռքբերովի։ Բնածին բնական իմունիտետը փոխանցվում է ժառանգաբար, սերնդեսերունդ։ Այն տեսակային է՝ բնորոշ է տվյալ տեսակին պատկանող բոլոր անհատներին։ Ձեռքբերովի բնական իմունիտետն առաջանում է կյանքի ընթացքում, երբ մարդը վարակվում է այս կամ այն հիվանդությամբ, և որի հարուցիչների նկատմամբ արյան պլազմայում առաջանում են համապատասխան հակամարմիններ։ Այս դեպքում հետագայում նա այլևս չի հիվանդանում այդ հիվանդությամբ։

Արհեստական իմունիտետն առաջանում է մարդու անմիջական միջամտությամբ։ Այն կարող է լինել ակտիվ և պասիվ։ Ակտիվ արհեստական իմունիտետն առաջանում է, երբ օրգանիզմ են մտցվում տվյալ հիվանդության թուլացած կամ մահացած հարուցիչները՝ պատվաստուկների ձևով։ Այդպիսի պատվաստումը, որը կոչվում է վակցինացիա, հիվանդություն չի առաջացնում, բայց պահպանում է հակամարմիններ առաջացնելու հատկությունը։ Պասիվ արհեստական իմունիտետի դեպքում օրգանիզմ են մտցվում բուժիչ կամ իմունային շիճուկներ, որոնք պարունակում են պատրաստի հակամարմիններ։ Իմունային համակարգն օրգանիզմի հզոր պաշտպանական հարմարանք է հիվանդաբեր մանրէների դեմ պայքարելու և նրանց վնասազերծելու համար։

Անընկալություն, վարակամերժություն

Իմունիտետը վարակիչ հակածիններից և օտարածին նյութերից օրգանիզմի պաշտպանունակությունն է։ Ախտածին գործոններից են բակտերիաներն ու դրանց տոքսինները, վիրուսները, նախակենդանիները, մակաբույծ որդերը, փոխպատվաստած օրգաններն ու հյուսվածքները, փոփոխված սեփական բջիջները (օրինակ՝ քաղցկեղային) և այլն։ Դրանց ազդեցությամբ օրգանիզմում առաջանում են հակամարմիններ կամ հակազդեցության որևէ այլ ձև։ Հակամարմինները փոխազդեցության մեջ են մտնում հակածնի հետ և վնասազերծում այն։ Հակածնի ներգործության արդյունքում օրգանիզմում տեղի ունեցող իմունային վերակառուցումը կոչվում է ձեռքբերովի իմունիտետ, որը լինում է ակտիվ և պասսիվ։ Ակտիվ ձեռքբերովի իմունիտետը կարող է առաջանալ վարակիչ հիվանդության կամ օրգանիզմ վակցինա ներարկելու դեպքում։ Դա տեղի է ունենում հակածին ներարկելուց 1–2 շաբաթ անց և պահպանվում է երկար տարիներ (կարմրուկի դեպքում՝ ամբողջ կյանքի ընթացքում)։ Պասսիվ ձեռքբերովի իմունիտետն առաջանում է մորից պտղին հակամարմինների փոխանցման (ընկերքի միջոցով) դեպքում և մի քանի ամիսների ընթացքում ապահովում է նորածինների իմունիտետը որոշ վարակիչ հիվանդությունների հանդեպ։ Նման իմունիտետ կարելի է ստեղծել՝ արհեստականորեն օրգանիզմ ներարկելով տարբեր տոքսինների դեմ հակամարմիններ պարունակող իմունային շիճուկներ։ Բացի ձեռքբերովի իմունիտետից, օրգանիզմի պաշտպանության համար կարևոր նշանակություն ունեն նաև ոչ առանձնահատուկ գործոնները, ինչպես, օրինակ, մաշկի և լորձաթաղանթների անթափանցելիությունը շատ միկրոօրգանիզմների համար, մաշկային արտազատուկներում և ստամոքսանյութում որոշ նյութերի առկայությունը, որոնք անբարենպաստ են ազդում միկրոօրգանիզմների վրա, արյան մեջ և օրգանիզմի հեղուկներում (թուք, արցունք) միկրոօրգանիզմները քայքայող ֆերմենտային համակարգերի ներկայությունը։ Հաստատվել է նաև, որ միկրոօրգանիզմների քայքայման արգասիքները, վիրուսները, տոքսիններն օրգանիզմից հեռանում են քրտինքի, մեզի, խորխի և այլ արտազատուկների միջոցով։ Վիրուսային վարակների ժամանակ ոչ առանձնահատուկ գործոններից կարևոր նշանակություն ունեն ինտերֆերոնը՝ վարակված բջիջների կողմից արտադրվող հակավիրուսային սպիտակուցը, և վիրուսների արգելակիչները (ինհիբիտորներ), որոնք առկա են արյան, թքի, վերին շնչուղների արտազատուկների մեջ և քիմիական բաղադրությամբ նման են բջիջների թաղանթին։ Պաշտպանության ոչ առանձնահատուկ դրսևորումներից է նաև հիվանդի ջերմաստիճանի բարձրացումը, որը նպաստում է առողջացմանը (օրինակ՝ վիրուսային հիվանդությունների դեպքերում)։

Ոչ առանձնահատուկ իմունիտետը կարող է նվազել այրվածքների, գերսառեցման, արյան կորստի, քաղցածության, վնասվածքների ժամանակ, և այդ դեպքում օրգանիզմն ավելի զգայուն է դառնում վարակիչ հիվանդությունների և թարախաբորբոքային տարբեր երևույթների հանդեպ։ Կան պատրաստուկներ, որոնք բարձրացնում են ոչ առանձնահատուկ իմունիտետի մակարդակը, հետևաբար՝ շրջակա միջավայրի ազդեցությունների հանդեպ օրգանիզմի կայունությունը։ Օրգանիզմի իմունային պատասխանն իրականացվում է ավշային համակարգով, որի կազմության մեջ են մտնում ոսկրածուծը, ուրցագեղձը, փայծաղը, ավշահանգույցները և այլն, որոնք արյունատար և ավշային անոթների ցանցի միջոցով միավորված են միասնական համակարգում։ Ուրցագեղձը մասնակցում է 2 ձևի իմունային պատասխանների, որոնք իրականացվում են T– և B – լիմֆոցիտներով։ B-լիմֆոցիտները մշակում են առանձնահատուկ սպիտակուցներ՝ իմունոգլոբուլիններ, որոնք վնասազերծում են վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներին և դրանց տոքսիններին։ T-լիմֆոցիտները երբեմն կարող են կասեցնել հակամարմինների առաջացումը կամ ապահովել դիմացկունության՝ տոլերանտության (հակածնին «անպատասխանելիության») վիճակ։ T-լիմֆոցիտը, ճանաչելով օտարածին բջջին, նրան ոչնչացնում է առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ և կոչվում է «քիլեր» (սպանող) բջիջ։ Բնական «քիլեր» բջիջները և ավշանման բջիջները իմունաբանական հսկողության բազմաբաղադրիչ համակարգի կարևոր օղակն են։ Ցանկացած օտարածին կամ սեփական փոփոխված բջիջ անմիջապես ենթարկվում է գրոհի բնական «քիլեր»-բջիջների կողմից։ Իմունային համակարգի գործունեության նուրբ մեխանիզմների պարզաբանման հարցերով զբաղվում է իմունոգենետիկան, որը իմունաբանության բաժիններից է և ձևավորվել է 1960–1970-ական թվականներին։

Օրգանիզմի պաշտպանական հատկությունները

Մեր օրգանիզմը մշտապես գտնվում է արտաքին վնասակար ազդակների, այդ թվում՝ մանրէների, վիրուսների ազդեցության պայմաններում։ Պատմական զարգացման (էվոլյուցիա) ընթացքում օրգանիզմում առաջացել են մի շարք հարմարանքներ վնասակար ազդեցություններին դիմագրավելու համար։ Օրգանիզմում իմուն ռեակցիաները դրսևորվում են դեռևս սաղմնային շրջանում և պահպանվում ամբողջ կյանքի ընթացքում, աստիճանաբար թուլանալով ծերության ժամանակ։ Իմունիտետը հիվանդածին մանրէներից, վիրուսներից և օտարածին մարմիններից օրգանիզմի պաշտպանվելու ընդունակությունն է։

Օրգանիզմը կարելի է համեմատել ամրոցի հետ, որի բոլոր մուտքերը գտնվում են մշտարթուն «բանակի» հսկողության ներքո։ Շատ արգելքներ պետք է հաղթահարի մանրէն օրգանիզմ ներթափանցելու համար։ Իսկ ովքե՞ր են այդ բանակի հետևակայինները։ Բոլոր բջիջներում կան նյութեր, որոնք ընդունակ են սպանել մանրէներին կամ արգելակել նրանց բազմացումը (օրինակ, թուքը և արցունքը)։ Իզուր չէ, որ կենդանիները վերքը լիզում են։ Արյան մեջ նույնպես կան հակամանրէային նյութեր, որոնք պայմանավորում են հումորալ իմունիտետը։ Սակայն շատ մանրէներ իրենց «լավ են զգում» մաշկի վրա ու ներթափանցվելով արյան մեջ՝ այնտեղ բազմանում են։ Նշանակում է նրանց դեմ անհրաժեշտ են նոր «զորքեր»։ Դրանցից են լեյկոցիտների որոշ տեսակներ, որոնք մանրէներին որսալու ու ոչնչացնելու համար ստացել են ֆագոցիտ անունը։ Ֆագոցիտները գտնվում են արյան մեջ, անոթների պատերին, լյարդում, ենթամաշկային շարակցական հյուսվածքում։ Նրանք իրենց չափերով ու ձևերով տարբեր են։ Առաջինը ստանալով ազդանշանը, նրանք «վաշտերով» ժամանում են ախտահարման վայրը, կլանում մանրէներին, մաքրում այն ամենը, ինչ մնացել է օրգանիզմի մահացած բջիջներից։ Նրանց են միանում նաև շարակցական հյուսվածքի որոշ բջիջներ, առաջացնելով բջջային իմունիտետ։

Իմունիտետի տեսակները

Հումորալ ու բջջային իմունիտետի վերը նկարագրված տեսակները կազմում են ոչ մենահատուկ իմունիտետ, որը բնական պայմաններում հատուկ է բոլոր մարդկանց։ Մարդու օրգանիզմում գործում է նաև մենահատուկ իմունիտետը, որն ապահովում են լիմֆոցիտները։ T լիմֆոցիտներն իրագործում են բջջային, իսկ B լիմֆոցիտները՝ հումորալ իմունիտետ։ B լիմֆոցիտները սինթեզում են մենահատուկ հակամարմիններ ընդդեմ օտարածին ածխաջրերի, սպիտակուցների, ճարպերի և այլ նյութերի։

Իմունիտետը լինում է բնական ու արհեստական։ Օրինակ, մարդն անընկալունակ է խոշոր եղջերավոր անասուններին վտանգ սպառնող չումա հիվանդության հանդեպ։ Դա բնական բնածին իմունիտետ է, որը սերունդը ժառանգում է ծնողներից։ Որոշ հիվանդությունների ժամանակ մանրէի հետ առաջին ընդհարումն իմունիտետի բանակի զինվորների համար դառնում է այնպիսի դպրոց, որ նրանք այս պայքարից դուրս են գալիս կոփված ու անպարտելի ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ անգամ ծաղկով հիվանդացած մարդն այլևս այդ հիվանդությամբ չի հիվանդանում։ Սա բնական ձեռքբերովի իմունիտետն է։ Սակայն մեզանից ոչ մեկը չի ցանկանա, որ իր օրգանիզմը վարժեցնի հիվանդության գնով։ Ուստի բնական իմունիտետին զուգընթաց գործում է նաև արհեստական իմունիտետը։ 1776 թ. անգլիացի բժիշկ Ջենները առաջարկեց բնական ծաղկով հիվանդանալը կանխելու միջոց, իսկ 1881 թ. ֆրանսիացի գիտնական Լուի Պաստյորն ուսումնասիրեց հավի խոլերայի հարուցչի ազդեցությունը։ Նա նկատեց, որ հավի խոլերայի թուլացրած հարուցիչներով վարակված հավերը չեն մահանում։ Թուլացրած մանրէներով կուլտուրան նա անվանեց պատվաստուկ (վակցինա)։ Լ. Պաստյորին է պատկանում պատվաստման միջոցով մարդկանց նախապահպանումը կատաղություն, սիբիրյան խոց հիվանդություններից։ Հետագայում պատվաստումները միլիոնավոր մարդկանց փրկեցին պոլիոմելիտ, կապույտ հազ, դիֆթերիա հիվանդություններից։ Պատվաստմամբ առաջացրած իմունիտետը կոչվում է արհեստական ակտիվ իմունիտետ։ Այս դեպքում օրգանիզմում մշակվում են հակամարմիններ, որոնք երկրորդ անգամ տվյալ հարուցչին հանդիպելիս առաջացնում են հակածին-հակամարմին ռեակցիա։ Այժմ ստեղծվել են բազմաթիվ պատվաստուկներ, որոնցով կանխարգելում են տարբեր վարակիչ հիվանդություններ։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է իմանա կանխարգելիչ պատվաստումների նշանակությունն ու չխուսափի դրանցից։ Բուժական պրակտիկայում օգտագործվում են նաև պատրաստի հակամարմիններ՝ բուժիչ շիճուկներ, որոնց միջոցով օրգանիզմը ձեռք է բերում արհեստական պասիվ իմունիտետ որևէ հիվանդության հարուցչի նկատմամբ։

Քաղցը, հոգնածությունը, մրսածությունը, սթրեսը, դեղանյութերի չարաշահումը, ռենտգենյան ճառագայթները կարող են ճնշել օրգանիզմի իմունիտետը։

Շիճուկաբուժություն

Լ. Պաստյորի աշակերտ Ռուսը նկատել է, որ դիֆթերիայի թույնի աճող դոզաներով պատվաստված ձին անընկալունակ է դառնում այդ հիվանդածին թույնի նկատմամբ։ Կենդանու արյան մեջ թույնի կրկնակի պատվաստումներն առաջացնում են մեծ քանակով հակամարմիններ։ Ռուսն անջատեց արյան շիճուկն ու ներարկեց դիֆթերիայով հիվանդներին։ Նրանք հեշտությամբ ապաքինվեցին։ Այժմ այս մեթոդով ստացված բուժիչ շիճուկները մեծ կիրառում ունեն։ Որոշակի հակածնի նկատմամբ հատուկ հակամարմիններ պարունակող շիճուկն օրգանիզմում ստեղծում է պասիվ իմունիտետի միայն տվյալ հիվանդության նկատմամբ։ Ձեռքբերովի պասիվ իմունիտետը վաղանցիկ է։

Ալերգիա

Մեր օրգանիզմը ջանասիրաբար պաշտպանող իմուն մեխանիզմները որոշ պարագաներում ուղղվում են մեր դեմ, և իմունիտետը հավատարիմ բարեկամից փոխակերպվում է ատելի թշնամու։ Շատ դեպքերում օրգանիզմն առանց պատճառի կարող է պատերազմել իր իսկ հյուվածքների ու բջիջների դեմ։ Իմունիտետն օրգանիզմին մեծ վնաս է հասցնում հատկապես օրգանների ու հյուսվածքների պատվաստման ժամանակ։ Օրգանիզմը չի ընդունում այն, ինչն իր համար գենետիկորեն օտար է ու ոչ միատարր։ Օրգանիզմի իմուն համակարգի համար լուրջ վտանգ են ներկայացնում նաև աղտոտված օդը, զանազան դեղանյութեր, պլաստմասսան, կապրոնը, նեյլոնը և այլն։ Առօրյան կյանքում հաճախ լսում ենք մարդկանց կողմից ճիշտ և հաճախ ոչ ճիշտ օգտագործվող «Ես այսինչ երևույթի նկատմամբ ալերգիա ունեմ» նախադասությունը։

Ալերգիա (հունարեն «ալոս» ուրիշ, «էրգոն» գործողություն) հասկացությունը բնորոշվում է օրգանիզմի գերզգայնությունը որոշ նյութերի նկատմամբ։ Վերջիններս ստացել են ալերգածին (ալերգեն) անվանումը։

Գիտատեխնիկական առաջընթացը նպաստել է մեծ քանակով նոր քիմիական նյութերի, դեղանյութերի, նույնիսկ սննդամթերքների սինթեզին։ Դրանցից որոշ նյութեր, ընկնելով օրգանիզմ, կարող են ազդել իմունիտետի վրա։ Դրանց նկատմամբ զգայնությունն այնքան է բարձրանում, որ նույնիսկ չնչին քանակներով կարող են առաջացնել ուժեղ հակազդումներ։ Բարձրացած զգայնության վիճակը կոչվում է ալերգիա։ Արտաքին միջավայրից օրգանիզմ ներթափանցող ալերգածինները լինում են վարակիչ (մանրէ, վիրուս, սունկ) և ոչ վարակիչ (փոշի, ընտանի կենդանիների մազեր, դեդանյութեր, քիմիական նյութեր, բուսական ու կենդական ծագում ունեցող սննդանյութեր)։ Օրինակ, ծաղկած խոտաբույսերից օդի մեջ անցած ծաղկափոշին կարող է դառնալ ալերգածին, քանի որ, ընկնելով աչքի ու քթի մեջ, գրգռում է լորձաթաղանթը և առաջացնում փռշտոց, հազ, արցունքազատում։ Որոշ դեպքերում զարգանում է խոտատենդ հիվանդությունը, որի ժամանակ բարձրանում է մարմնի ջերմությունը, բորբոքվում աչքի լորձաթաղանթը, առաջանում է հարբուխ, հազ։ Ալերգիկ ռեակցիաներ են առաջանում նաև որոշ դեղանյութեր (հակաբիոտիկներ), օծանելիքը, մազի լաքը, ներկը, մաքրող քիմիական փոշիները։ Ալերգիայի տարածված ձևերից է նաև եղնջատենդը, որի ժամանակ մաշկի վրա առաջանում են քորով ուղեկցվող բազմաթիվ բշտեր։ Բրոնխային հեղձուկը նույնպես ալերգիկ հիվանդություն է, որի հարուցիչները տարբեր են, իսկ ազդեցությունը՝ միատեսակ։ Դրանք ընկնելով մարդու շնչուղիներ, առաջացնում են բրոնխների կծկանք, որի հետևանքով դժվարանում է օդի մուտքը թոքեր։ Հաճախ երեխաների մոտ սննդամթերքներից (ելակ, ձու, լոլիկ, շոկոլադ և այլն) առաջանում է դիաթեզ՝ մաշկը որոշ հատվածներում կեղևակալում է, երեխան տանջվում է քորից։

Չնայած ալերգենների բազմազանության, ալերգիկ ռեակցիաները զարգանում են գրեթե նույն մեխանիզմով։ Առաջին անգամ օրգանիզմ ներթափանցած մարմինների դեմ սինթեզվում են հակամարմիններ, որոնք բարձրացնում են օրգանիզմի զգայնությունը նրա հանդեպ։ Այս ռեակցիան ընթանում է առանց նկատելի հետևանքների։ Սակայն նույն օտարածին մարմինը երկրորդ անգամ ներթափանցելիս, օրգանիզմում առաջանում է ալերգիկ ռեակցիա, այսինքն այն դառնում է ալերգածին մարդու համար։ Օրգանիզմը սկսում է հակածին հակազդել փոփոխված ձևով։ Ալերգենի և հակամարմնի միացման հետևանքով առաջացած նյութերն ախտահարում են նյարդային կենտրոնները, առաջացնում ֆունկցիաների բազմատեսակ խանգարումներ։

Տես նաև

Այս հոդվածի կամ նրա բաժնի որոշակի հատվածի սկզբնական կամ ներկայիս տարբերակը վերցված է Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) ազատ թույլատրագրով թողարկված Հայկական սովետական հանրագիտարանից  (հ․ 4, էջ 332

Read other articles:

Peradaban Lembah Sungai IndusJangkauangeografisAsia SelatanPeriodeZaman PerungguTanggalca. 3300 – kr. 1700 BCE[1][2]Didahului olehMehrgarhDiikuti olehPeriode Weda Berkas:Indusvalleyexcavation.jpgPeradaban Lembah Sungai Indus berada sepanjang Sungai Indus di Pakistan sekarang ini. Puing Mohenjo-daro difoto di atas merupakan pusat dari masyarakat kuno ini. Lokasi kota-kota kuno di Lembah Sungai Indus Peradaban Indus,[3] 2800 SM–1800 SM, merupakan seb...

 

Takehiro Tomiyasu Tomiyasu membela Bologna pada 2020Informasi pribadiNama lengkap Takehiro Tomiyasu[1]Tanggal lahir 5 November 1998 (umur 25)Tempat lahir Prefektur Fukuoka, JepangTinggi 1,88 m (6 ft 2 in)Posisi bermain Bek Tengah, Bek KananInformasi klubKlub saat ini ArsenalNomor 18Karier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2015–2017 Avispa Fukuoka 45 (1)2018–2019 Sint-Truidense 27 (1)2019–2021 Bologna 61 (3)2021– Arsenal 42 (0)Tim nasional‡2014–2015 Jepang U-...

 

Code des professions Données clés Présentation Titre Code des professions Abréviation C.prof. Référence RLRQ, chap. C-26 Pays Canada Province Québec Langue(s) officielle(s) Français et anglais Type Loi publique du Québec Branche Droit disciplinaire Adoption et entrée en vigueur Législature 29e législature Gouvernement Gouvernement Bourassa Sanction 6 juillet 1973 Modifications (nombreuses) Lire en ligne version officielle en vigueur modifier Le Code des professions est u...

一般道道 北海道道529号東奈井江奈井江停車場線 総延長 11.0 km 制定年 1966年(昭和41年) 起点 空知郡奈井江町東奈井江 終点 空知郡奈井江町奈井江町 接続する主な道路(記法) 国道12号 ■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 北海道道529号東奈井江奈井江停車場線(ほっかいどうどう529ごう ひがしないえないえていしゃじょうせん)は、北海道空知郡奈井江町内

 

adidas-Salomon AGJenisPublikIndustriTekstilDidirikan1949KantorpusatHerzogenaurach, JermanTokohkunciHerbert Hainer, CEORobin Stalker, CFOAndreas Gellner, Managing Director, IndiaProdukSepatuAksesorisEndorsementPendapatan€14.49 milyar (2013)[1]Laba operasi€1.202 milyar (2013)[1]Laba bersih€787 juta (2013)[1]Total aset€11.59 milyar (2013)[1]Total ekuitas€5.489 milyar (2013)[1]Situs webwww.adidas.com Adidas AG (juga dikena...

 

Austrian political and racial theorist, occultist, and publisher Jörg Lanz von LiebenfelsJörg Lanz von Liebenfels.BornAdolf Josef Lanz(1874-07-19)19 July 1874Penzing district of ViennaDied22 April 1954(1954-04-22) (aged 79)NationalityAustrianOther namesLanz von LiebenfelsKnown forRacist and occult ideas Adolf Josef Lanz (19 July 1874 – 22 April 1954), also known under his pseudonym as fascist agitator Jörg Lanz von Liebenfels, was an Austrian political and racial theorist ...

2015 studio album by The ClarksRewindStudio album by The ClarksReleasedJune 9, 2015RecordedSpring 2015Red Medicine Recording StudioSwissvale, PAGenreRockLabelClarkhouse EntertainmentProducerSean McDonaldThe Clarks chronology Feathers & Bones(2014) Rewind(2015) Madly in Love at the End of the World(2018) Rewind is the tenth studio album by Pittsburgh-native band the Clarks. The album, released June 9, 2015, came less than one year after the band's previous studio release, Feathers ...

 

2013 film This article is about the South Korean film. For other remakes, see Miracle in Cell No. 7 (disambiguation). Miracle in Cell No. 7International release posterHangul7번방의 선물Hanja7番房의 膳物Literal meaningA Gift from Room 7Revised Romanization7beonbang-ui SeonmulMcCune–Reischauer7pŏnbang ŭi Sŏnmull Directed byLee Hwan-kyungWritten byLee Hwan-kyung Yu Young-a Kim Hwang-sung Kim Young-seokProduced byKim Min-ki Lee Sang-hunStarring Ryu Seung-ryong Kal So-won Park Shin-...

 

Hinweise zur Nutzung der Liste Diese Liste enthält Musiker, Titel und deren Komponist(en), Datum des Eintritts in die Charts, Verweildauer in den Charts und höchste Position (abgekürzt HP). Die Voreinstellung erfolgt alphabetisch nach den Interpreten. Darüber hinaus kann sie nach dem Titel, Charteinstieg, Verweildauer, Position und Label sortiert werden. Die Liste der Singles in den Billboard-Charts (1944) ist eine vollständige Liste der Songs, die sich im Kalenderjahr 1944 in den von Bi...

Hold On to SixteenEpisode GleeNomor episodeMusim 3Episode 8SutradaraBradley BueckerPenulisRoss MaxwellMusikRed Solo CupBuenos AiresSurvivor / I Will Survive ABC Control Man in the MirrorWe Are YoungTanggal siar6 Desember 2011 (2011-12-06)Bintang tamu Idina Menzel sebagai Shelby Corcoran John Schneider sebagai Dwight Evans Chord Overstreet sebagai Sam Evans Damian McGinty sebagai Rory Flanagan Vanessa Lengies sebagai Sugar Motta Keong Sim sebagai Mike Chang Sr. Tanya Clarke sebagai M...

 

Sports car by Bugatti (2005–2015) Motor vehicle Bugatti Veyron 16.4Bugatti Veyron Grand Sport VitesseOverviewManufacturerBugatti Automobiles S.A.S.Production2005–2015 (450 produced)2005–2011 (Veyron 16.4; 252 produced)2009–2015 (Grand Sport; 58 produced)2010–2011 (Super Sport; 48 produced)2012–2015 (Grand Sport Vitesse; 92 produced)AssemblyFrance: Alsace, Molsheim[1]DesignerJozef Kabaň[2]Body and chassisClassSports car (S)Body style2-door coupé (16.4, Super ...

 

15th century Flemish painter Calvary Triptych, 1464 Justus van Gent or Joos van Wassenhove[1] (c. 1410 – c. 1480) was an Early Netherlandish painter, perhaps from Ghent, who after training and working in Flanders later moved to Italy where he worked for Federico da Montefeltro, duke of Urbino, and was known as Giusto da Guanto, or in modern Italian Giusto di Gand etc. The artist is known for his religious compositions executed in the early Netherlandish idiom and a ...

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Assembly of God youth organizations – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2022) (Learn how and when to remove this template message) Assemblies of God youth organizations include two youth organizations operating under the auspices of the Assem...

 

Temple in Gujarat, IndiaFirangi DevalFirangi DevalLocation in GujaratShow map of GujaratFirangi DevalFirangi Deval (India)Show map of IndiaAlternative namesDevalvasi, Maitraka Temple of KalsarGeneral informationTypeTempleLocationKalsar village near Mahuva, Bhavnagar district, GujaratCountryIndiaCoordinates21°04′18″N 71°32′05″E / 21.0717°N 71.5348°E / 21.0717; 71.5348DesignationsASI State Protected Monument (S-GJ-33) Firangi Deval, also known as Devalvasi, i...

 

Indian puzzle and sudoku solver Rohan RaoBornMumbai, IndiaNationality IndiaYears active2007-present Rohan Rao, who goes by the name vopani,[1][2] is an Indian sudoku and puzzle solver, widely considered as the best sudoku solver of India.[3] He is the reigning Indian Sudoku Champion and Times of India Sudoku Champion. Rao has won 18 national championships, an all-time record, and has been one of the best Indians at the World Sudoku Championship (WSC), World P...

Hashihime as appearing in the Kyōka Hyaku-Monogatari from 1853 Hashihime (橋姫) (the maiden of the bridge[1]) is a character that first appeared in Japanese Heian-period literature, represented as a woman who spends lonely nights waiting for her lover to visit, and later as a fierce “oni” or demon fueled by jealousy. She came to be associated most often with a bridge in Uji. Biography Very little is known about the origin of Hashihime. The most common interpretation is that she...

 

You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Japanese. (December 2022) Click [show] for important translation instructions. View a machine-translated version of the Japanese article. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English W...

 

Otto WallachLahir27 March 1847Königsberg, PrussiaMeninggal26 Februari 1931(1931-02-26) (umur 83)Göttingen, GermanyKebangsaanPrussia / German EmpireAlmamaterUniversity of GöttingenDikenal atasIsoprene rulePenghargaanPenghargaan Nobel Kimia (1910) Medali Davy (1912)Karier ilmiahBidangOrganic chemistryInstitusiUniversity of Göttingen, University of BonnPembimbing doktoralAugust Wilhelm von Hofmann, Friedrich Wöhler, Friedrich KekuléMahasiswa doktoralWalter Haworth Otto Wallach lahir p...

Slovak triple jumper Ján Čado Ján Čado (born 7 May 1963, in Trstena) is a retired Slovak triple jumper who represented Czechoslovakia during his active career. His personal best results was 17.34 metres, achieved in May 1984 in Bratislava. International competitions Year Competition Venue Position Notes 1983 World Championships Helsinki, Finland 6th Triple jump 1985 World Indoor Games Paris, France 5th Triple jump 5th Long jump European Indoor Championships Piraeus, Greece 2nd Triple jump...

 

Bangladeshi politician Mafizul Islam Khan KamalMember of Bangladesh ParliamentIn office1973–1979Succeeded byNizam Uddin Khan Personal detailsBornManikganjPolitical partyGano Forum Mafizul Islam Khan Kamal Mafizul Islam Khan Kamal is a freedom fighter and politician. He is the former Member of Parliament of the then Dhaka-3 (Manikganj-3) constituency from Bangladesh Awami League.[1] He joined Awami League’s student wing (Chhatra League) as a student in 1957. In 1968 he became the P...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!