Купить Марихуану Спишска Нова Вес

Купить Марихуану Спишска Нова Вес

Купить Марихуану Спишска Нова Вес

Купить закладку: Кокаин (Кокс), Героин, Гашиш, Альфа-ПВП, Cтимуляторы, Экстази, Мефедрон, Амфетамин, Mdma, Марихуана, Эфедрон

«Vegas» - это команда профессионалов, ответственно подходящих к своему делу!

Качество:

Мы проделали большую работу и постоянно улучшаем качество нашего сервиса.

Надежность:

За время существования мы заработали репутацию надежного и стабильного поставщика.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Купить через Telegram

-----------------------------------------------------------------------------------------

















Forgot your password? Started by dr bormental , January 9, Posted January 9, Те из вас, кому приходилось покупать или продавать марихуану, возможно, все это уже знают, но, если вы совсем новичок, то наверно понятия не имете о порциях марихуаны, которые наиболее часто продаются в марихуановых аптеках или у барыг. Количество марихуаны чаще всего измеряется в граммах, унциях и фунтах. Знать таблицу преобразования граммов в унции просто обязательно, если вы не хотите нарваться на кидалово, так как цифровые весы меряют в граммах, в то время как большинство продает марихуану в унциях. Унция и ее части — это та мера, которую большинство людей используют при купле-продаже марихуаны, потому что это достаточно много, чтобы продержаться от нескольких дней до месяца в зависимости от того, кто сколько курит, и от толерантности. Фунты это очень большие количества марихуаны, так что среднему курильщику, вероятно, не нужно заморачиваться с фунтами, если только вы не покупаете марихуану оптом, чтобы не ходить к дилеру слишком часто, ну и цена обычно ниже при покупке таких больших количеств марихуаны. Это столько, сколько можно купить на 10 долларов; количество зависит от того, где вы живете и что покупаете. Обычно это 2 грамма простой травы. У меня есть друг в Северной Каролине, он берет на десятку 1,7 грамма, но там, как правило, трава более высокого качества. Количество также может варьироваться в зависимости от качества травы и дилера. Для обычных шишек это 4 грамма. Обычно этого хватает на пару дней курения, если вы курите один или два раза в день. Чем больше вы покупаете, тем ниже цена, так что многие покупают марихуану четвертями. Четверть унции — 7,1 грамма. Этого, как правило, хватает на неделю или около того, если курить раз в день. Полунции — В два раза больше, чем четверть. Мне нравится покупать по полунции, так как хватает надолго и я не боюсь, что запасы внезапно кончатся. Полунции это 14,2 грамма. Унция — С унции начинаются крупные количества. Отдать за нее придется довольно много, но цены интереснее, когда вы покупаете по полунции и унции, так как это уже мелкий опт. Унция — это максимальная покупка для большинства людей за исключением случаев, когда люди запасаются на полгода. Унции может хватить на месяц некоторым курильщикам, которые курят много, однако, если вы курите несколько раз в день, это время может варьироваться от 1 до 4 недель. Унция составляет 28,3 грамма. Четверть фунта — Это много марихуаны. Это 4 унции травы и ее хватит любому курильщику надолго. Полфунта — Это 8 унций. Простая математика подскажет вам, сколько это в граммах, так как я уже говорил вам, сколько граммов содержится в унции. Фунт — Один фунт — это здоровенный зип-лок с марихуаной, как пакет для замораживания продуктов. Если у вас есть почти фунт, это можно определить на взгляд, хотя обычно трудно оценить вес марихуаны без весов. Фунт составляет 16 унций. Некоторым хорошо удается определять на взгляд вес пакета, когда речь идет о средних размерах, но для меньших или больших количеств становится гораздо труднее определить, сколько в пакете марихуаны. Вот почему вы должны потратиться на хорошие электронные весы, ведь ваш дилер, может быть, обманывает вас каждый раз, когда вы идете к нему. Минус грамм или два на двадцатку — это много, и вы можете об этом и не знать. Может быть, он поступает так каждый раз, и это деньги, выброшенные на ветер. Чтобы увидеть скрытое изображение Войдите или Зарегистрируйтесь! Ни на какой. И там, и там по четверти унции, хотя вторая фотка выглядит так, будто на ней больше стаффа. You need to be a member in order to leave a comment. Sign up for a new account in our community. Заказать в России Заказать в Украине. Покупай больше плати меньше Заказать в России Заказать в Украине. Existing user? Sign in anonymously. Помимо бонусов и приуроченных к новому сезону скидок, мы запускаем реферальную программу для своих клиентов. Партнеры нашего магазина теперь имеют возможность заказывать семена конопли с огромной скидкой. Больше о программе можно узнать тут. Принять участие в раздаче может любой зарегистрированный на форуме пользователь. Единственное условие, которое Вам необходимо выполнить, это завести репортаж на портале GanjaLive, в котором вы будете описывать все этапы выращивания. Подробнее об акции тут Бесплатная раздача семян конопли. Покупаем марихуану — вес, размер и количество марихуаны. Порции марихуаны Количество марихуаны чаще всего измеряется в граммах, унциях и фунтах. Определение веса марихуана на взгляд Некоторым хорошо удается определять на взгляд вес пакета, когда речь идет о средних размерах, но для меньших или больших количеств становится гораздо труднее определить, сколько в пакете марихуаны. Например, на какой из этих двух картинок больше шишек: Share this post Link to post Share on other sites. Create an account or sign in to comment You need to be a member in order to leave a comment Create an account Sign up for a new account in our community. Register a new account. Sign in Already have an account? Sign in here. Sign In Now. Go To Topic Listing Общий. Similar Content. Исследователи сообщают, что конопля существовала на территории Европы, до появления первых земледельцев. Как показывают последние исследования учёных - археологов, дикая конопля могла быть широко распространена на территории древней Европы, до тех пор, пока на её просторах не появились первые земледельцы. Ранее многие эксперты археоботаники полагали, что родственное хмелю растение могло расти в Европе каменного века, однако, до недавних пор, они не могли обнаружить достоверных доказательств существования европейской конопли, вроде сохранившейся пыльцы или остатков тканей растения. Однако, в конце мая, группа учёных из Университета Вермонта, под руководством доктора Джона МакПартланда, обнаружила подобные доказательства существования древней конопли в Европе и представила их широкой общественности. В частности, судя по предпочтениям современных разновидностей конопли, её предки могли обильно расти на территориях, являвшихся степями и лугами. Хмель же, напротив, активнее рос и приспосабливался к условиям лесов. Руководствуясь данной моделью, команда доктора МакПартланда, провела доскональный анализ ископаемых растений каменного века из более чем участков археологических раскопок на территории Европы. Как заключает анализ исследователей, на большей части континента, в эпоху каменного века, существовала засушливая тундра, располагающая росту и распространению конопли. Однако, около 9, лет назад, растение начало резко исчезать с континента, аккурат в эпоху глобального потепления и миграции человечества из региона ближнего востока. Постепенное исчезновение растения подтверждается ископаемыми артефактами. Конопля вновь появилась в Европе лишь 4, тысяч лет назад, после того, как растение было повторно представлено в регион кочевыми народами из степей Евразии. В последствие, многие народы Европы использовали конопли в хозяйстве, для изготовления тканей и канатов, а также в качестве целебного и психоактивного средства. Mногим любителям марихуаны нравится курить за рулем. По данным исследования, опубликованного британским Советом по экономическим и социальным проблемам, многие люди, регулярно потребляющие марихуану, водят машину, находясь под действием наркотика, хотя и сознают, что это негативно сказывается на вождении. Исследовательская группа во главе с Филипом Терри из Университета Бирмингема заявила, что экономический и социальный риск, который представляют поступки людей, находящихся под действием марихуаны, не был учтен, когда правительство приняло решение о переводе этого наркотика в класс менее опасных. Группа проинтервьюировала регулярных потребителей марихуаны и 90 случайных потребителей, принимающих наркотик не чаще четырех раз в месяц. Исследователи обнаружили, что треть регулярных потребителей с удовольствием садятся за руль, даже считая, что 'занеслись очень высоко'. Хотя полиция останавливала как минимум каждого восьмого, когда тот находился под действием наркотика, никого из них не подвергли проверке на наличие марихуаны и не оштрафовали за вождение в состоянии наркотического опьянения. Обнаружилось, что каждый четвертый употребляет марихуану до или во время работы. Более половины из них признали, что это до некоторой степени негативно сказывается на способности выполнять свои обязанности. Потребители отметили положительное действие наркотика, который помогает заснуть, облегчает боль, помогает расслабиться. Однако его отрицательный эффект может проявляться в паранойе, отсутствии мотивации и забывчивости. Доктор Терри сказал: Однако косвенные последствия могут оказаться не менее важными. В предыдущих исследованиях не оценивали степень, до которой хроническое употребление марихуаны может увеличивать риск аварии или травмы, его негативное влияние на финансовое или социальное благополучие из-за плохого исполнения служебных обязанностей, на личные взаимоотношения'. Ультразвук увеличивает концентрацию каннабиноидов в процессе экстракции. Может получиться так, что уже скоро, использование ультразвука войдёт в стандартную практику при экстракции масел из коммерческих разновидностей терапевтической и рекреационной конопли. В начале недели, группа учёных из Венгрии издала труд, утверждающий, что использование ультразвука в ходе процесса экстракции, увеличивает выделение каннабиноидов из используемого сырья. Помимо этого, исследователи также отмечают, что использование ультразвука позволяет быстрее экстрагировать масла каннабиноидов из тканей растения. Использование ультразвука в экстракции конопли: В ходе исследования, учёные поместили экстракт масел конопли в спиртовой раствор, разместив сосуд с жидкостями под источником ультразвука. Эффект экстракции масел в данном растворе был сравнён с контрольным экстрактом, который также был помещён в спирт, но не подвергался звуковому излучению. Обычно, спирт используется в самых разных техниках домашней экстракции масел растений конопли. Благодаря простоте в эксплуатации и низкой цене, экстракторы, использующие спирт в качестве растворителя для конопляных масел, являются самым популярным и надёжным методом изготовления конопляных экстрактов в домашних условиях. Как отмечают авторы работы, на скорость экстракции масел в растворе, а также их общую концентрацию в конечном продукте, влияет не только интенсивность используемого ультразвука, но также содержание метанола в растворе и затраченное на процедуру время. Помимо разных каннабиноидов, ультразвук также увеличивает концентрацию флавоноидов, терпенов и антиоксидантов в конечном продукте. Влияние ультразвука на урожайность растений конопли: Также учёные отмечают, что использование ультразвука, в целом, увеличивает массу получаемого экстракта НПО завершению процедуры, что подтверждается сравнением массы масел, полученных с сосуда, находившегося под излучением, с экстрактом, полученным с контрольного сосуда. Иными словами, помимо увеличения общего качества экстракта, использование ультразвука в процессе в разы поднимает получаемый с процедуры объём масел. Повышение скорости экстракции: Наконец, учёные сообщают, что использование ультразвукового излучения в ходе экстракции масел конопли, также заметно увеличивает скорость проведения процедуры. Для сравнения, в обычных условиях. Процедура экстракции каннабиноидов, может занимать от нескольких часов до суток в зависимости от используемой методике экстракции. В свою очередь, использование ультразвука в совокупности с помещением сырья в спирт, позволило учёным получить готовый и качественный экстракт каннабиноидов всего за 15 минут работы. Помимо этого, стоит отметить, что наблюдаемый феномен может распространяться на другие растворители, используемые в процедуре экстракции. Вполне возможно, что в комбинации с ними, ультразвук может ещё более сократить процесс выведения конопляных масел из тканей куста. Отметим, что некоторые коммерческие производители конопли уже начали использовать ультразвук для увеличения эффективности своего производства. Учитывая, что звук не оказывает термального воздействия на масла, их можно использовать без риска испарения части каннабиноидов из продукта. Помимо этого, использование подобной техники предельно эффективно в плане потребления энергии, также исключая попадание опасных химикатов вроде остатков растворителя в готовый к употреблению продукт. Учитывая данные факторы, будет неудивительно, если в ближайшем будущем ультразвук станет широко использоваться в сфере коммерческого производства терапевтических и рекреационных экстрактов конопли. Зачем растениям нужны нервные импульсы. Зачем растениям нужны нервные импульсы Вековые дубы, сочная травка, свежие овощи — мы как-то не привыкли считать растениями живыми существами, и совершенно зря. Эксперименты показывают, что растения обладают неким сложным аналогом нервной системы и точно так же, как и животные, способны принимать решения, хранить воспоминания, общаться и даже дарить друг другу подарки. Подробнее разобраться в электрофизиологии растений помог профессор Оквудского университета Александр Волков. Я никогда не подумал бы, что кто-то занимается электрофизиологией растений, пока не наткнулся на ваши статьи. Александр Волков: Вы не одиноки. Широкая публика привыкла воспринимать растения как еду или элементы ландшафта, даже не понимая, что они живые. Когда-то я делал в Хельсинки доклад по электрофизиологии растений, и тогда коллеги очень удивились: Но так было не всегда: К примеру, Дарвин был уверен, что корень — это своеобразный мозг, химический компьютер, обрабатывающий сигналы со всего растения см. А потом наступила Первая мировая война и все ресурсы были брошены на изучение электрофизиологии животных, потому что людям нужны были новые лекарства. Это выглядит логичным: В действительности различия между растениями и животными совсем не такие громадные, а в электрофизиологии они вообще минимальные. У растений есть почти полный аналог нейрона — проводящая ткань флоэма. У нее тот же самый состав, те же размеры и функции, что у нейронов. Единственное отличие, что у животных в нейронах для передачи потенциалов действияиспользуются натриевый и калиевые ионные каналы, а в флоэме растений — хлоридный и калиевый. Вот и вся разница в нейрофизиологии. Немцы недавно нашли химические синапсы у растений, мы — электрические, и в целом у растений работают те же нейротрансмиттеры, что и у животных. Мне кажется, это даже логично: Дарвин считал корни растений своеобразным аналогом головного мозга. Зачем растениям нервные импульсы? Мы не задумываемся об этом, но растения в своей жизни обрабатывают даже больше типов сигналов от внешней среды, чем люди или любые другие животные. Они реагируют на свет, тепло, гравитацию, солевой состав почвы, магнитное поле, различные патогены и гибко меняют свое поведение под действием полученной информации. К примеру, в лаборатории Стефано Манкузо Stefano Mancuso из Университета Флоренции проводили эксперименты с двумя вьющимися побегами фасоли. Ученые устанавливали между растениями общую опору, и побеги начинали наперегонки к ней тянуться. Но как только первое растение забиралось на опору, второе сразу будто признавало себя побежденным и переставало расти в этом направлении. Оно понимало, что борьба за ресурсы бессмысленна и лучше искать счастье где-нибудь в другом месте. Растения не двигаются, медленно растут и вообще живут неторопливо. Кажется, что нервные импульсы у них должны распространяться тоже гораздо медленнее. Это заблуждение, которое долго бытовало в науке. В х годах XIX века англичане померили, что потенциал действия у венериной мухоловки распространяется со скоростью 20 сантиметров в секунду, но это была ошибка. Они были биологами и совершенно не владели техникой электроизмерений: Теперь мы знаем, что нервные импульсы могут бежать по растениям с самыми разными скоростями в зависимости от места возбуждения сигнала и от его природы. Максимальная скорость распространения потенциалов действия у растений сравнима с такими же показателями у животных, а время релаксации после прохождения потенциала действия может меняться от миллисекунд до нескольких секунд. Для чего растения используют эти нервные импульсы? Хрестоматийный пример — это венерина мухоловка, о которой я уже упомянул. Эти растения живут в районах с очень влажной почвой, в которую плохо проникает воздух, и, соответственно, в этой почве мало азота. Недостаток этого необходимого вещества мухоловки добирают, поедая насекомых и маленьких лягушек, которых они ловят с помощью электрической ловушки — двух лепестков, в каждый из которых встроено по три пьезомеханических сенсора. Когда насекомое садится на любой из лепестков и задевает своей лапкой эти рецепторы, в них генерируется потенциал действия. Если насекомое задевает механосенсор дважды в течение 30 секунд, то ловушка захлопывается за доли секунды. Мы проверяли работу этой системы — прикладывали к ловушке венериной мухоловки искусственный электрический сигнал, и все работало точно так же — ловушка закрывалась. Потом мы повторили эти эксперименты с мимозой и другими растениями и так показали, что можно за счет электрических сигналов заставлять растения открываться, закрываться, двигаться, нагибаться — в общем, делать все что угодно. При этом внешние возбуждения разной природы генерируют у растений потенциалы действия, которые могут различаться амплитудой, скоростью и продолжительностью. На что еще могут реагировать растения? Если вы подстрижете травку у себя на даче, то в корни растений сразу пойдут потенциалы действия. По ним запустится экспрессия некоторых генов, и на порезах активируется синтез перекиси водорода, защищающей растения от инфекции. Точно так же если вы измените направление света, то первые секунд растение никак не будет на это реагировать, для того чтобы отсечь вариант тени от птицы или животного, а потом снова пойдут электрические сигналы, по которым растение за секунды повернется таким образом, чтобы максимально захватить световой поток. Все то же самое будет, и когда вы станете капать кипящей водой, и когда поднесете горящую зажигалку, и когда опустите растение в лед — на любые раздражители растения реагируют с помощью электрических сигналов, которые управляют их ответами на изменившиеся условия внешней среды. Венерина мухоловка ловит свою добычу с помощью нервных импульсов, возбуждаемых механосенсорами. Например, наблюдения немецкого лесничего Петера Воллебена показывают, что у деревьев бывает нечто вроде дружбы: При этом дружба может возникать и между деревьями разных видов. Так, в опытах того же Манкузо ученые наблюдали, как незадолго до смерти дугласия будто оставляет наследство: У растений есть память? У растений есть все те же виды памяти, что и у животных. Например, мы показали, что памятью обладает венерина мухоловка: Можно сначала подать два микрокулона, потом еще пять и так далее. Когда в сумме наберется 10, растению покажется, что в него попало насекомое, и оно захлопнется. Единственное, что между сеансами нельзя делать перерывы больше, чем в 40 секунд, иначе счетчик обнулится — получается такая краткосрочная память. А долгосрочную память растений увидеть еще проще: Похожих наблюдений физиологами растений было сделано немало за последние 50 лет. Где хранится память растений? Однажды я встретил на конференции на Канарских островах Леона Чуа, который в свое время предсказал существование мемристоров — сопротивлений с памятью о прошедшем токе. Мы разговорились: Чуа почти ничего не знал о ионных каналах и электрофизиологии растений, я — о мемристорах. В результате он попросил, чтобы я попробовал поискать мемристоры in vivo, потому что по его расчетам они должны быть сопряжены с памятью, но до сих пор в живых существах их никто не находил. У нас же все получилось: Вполне возможно, что память растений завязана именно на этих мемристорах, но точно пока это неизвестно. Растения умеют принимать решения, обладают памятью. Следующий шаг — социальные взаимодействия. Могут ли растения общаться друг с другом? Это не фантазия, как можно подумать, а установленный факт. Когда я жил в СССР, мы часто ходили за грибами и все знали, что гриб надо аккуратно срезать ножичком, чтобы не повредить грибницу. Теперь выясняется, что грибница — это электрический кабель, по которому деревья могут общаться как между собой, так и с грибами. Более того, есть множество свидетельств, что по грибнице деревья обмениваются не только электрическими сигналами, но еще и химическими соединениями или даже опасными вирусами и бактериями. А что вы скажете по поводу мифа о том, что растения понимают человеческую речь, и поэтому с ними надо говорить ласково и спокойно, чтобы они лучше росли? Это только миф, больше ничего. Об этом я ничего не знаю. Это уже вопросы философии. Прошлым летом в Петербурге был симпозиум по сигналам в растениях, и туда приехало сразу несколько философов из разных стран, так что этой темой сейчас начинают заниматься. Но я привык говорить о том, что я могу экспериментально проверить или рассчитать. В семенах тыквы ученые нашли аналоги мемристоров — резисторов, обладающих памятью. В результате жирафам в поисках пищи приходится перемещаться не к ближайшим деревьям, а отходить от них в среднем на метров. Сегодня ученые мечтают использовать подобные отлаженные природой сети живых сенсоров для экологического мониторинга и других задач. Вы пробовали использовать ваши исследования по электрофизиологии растений на практике? У меня есть патенты по предсказанию и регистрации землетрясений с помощью растений. В преддверии землетрясений в разных частях света временной интервал меняется от двух до семи суток движение земной коры вызывает характерные электромагнитные поля. В свое время японцы предлагали их фиксировать с помощью гигантских антенн — железок высотой два километра, но никто такие антенны так и не смог построить, да это и не нужно. Растения настолько чувствительны к электромагнитным полям, что могут предсказывать землетрясения лучше любых антенн. Например, мы использовали для этих целей алоэ веру — подключали к ее листьями хлорсеребряные электроды, снимали электрическую активность, обрабатывали данные. Ученые предлагают предсказывать землетрясения по электрическим сигналам в листьях алоэ вера. Звучит абсолютно фантастически. Почему эта система до сих пор не внедрена в практику? Здесь возникла неожиданная проблема. Что вы будете делать? Если вы сообщите об этом людям, то в результате паники и давки может погибнуть или получить травмы даже больше людей, чем при землетрясении. Из-за таких ограничений я даже публично в открытой печати не могу обсуждать результаты наших работ. В любом случае, я думаю, рано или поздно у нас будут самые разные системы мониторинга, работающие на растениях-сенсорах. Например, мы в одной своей работе показали, что с помощью анализа электрофизиологических сигналов можно создать систему мгновенной диагностики различных заболеваний сельскохозяйственных растений. Автор оригинала текста: Nebula Haze Чтобы увидеть скрытое изображение Войдите или Зарегистрируйтесь! Оглавление документа Чтобы увидеть скрытое изображение Войдите или Зарегистрируйтесь! Многие современные сортовые растения содержат довольно низкую концентрацию КБД. Шаг 1: Более перезревшие шишки содержат высокую концентрацию КБН. Неплохим сбалансированным вариантом, являются афганские лендрейсы конопли для примера, сорт Afghani. Шаг 2: Своевременная уборка урожая Чтобы увидеть скрытое изображение Войдите или Зарегистрируйтесь! Шаг 3: Sign In Sign Up.

Зальцгиттер Купить кодеин

Купить Эфедрон Нефтеюганск

Купить Альфа-ПВП Мука Таганрог

Купить закладку Опиаты Куопио

Купить закладку Винт Москва район Преображенское

Купить Химические реактивы Тимашёвск

Йорк Купить DO

Report Page