<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rumit - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/rumit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 22:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>rumit - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Katalis baru dapat membuat daur ulang plastik menjadi jauh lebih rumit</title>
		<link>https://bnbabel.com/katalis-baru-dapat-membuat-daur-ulang-plastik-menjadi-jauh-lebih-rumit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 22:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[daur]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Katalis]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat]]></category>
		<category><![CDATA[Menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[rumit]]></category>
		<category><![CDATA[Ulang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/katalis-baru-dapat-membuat-daur-ulang-plastik-menjadi-jauh-lebih-rumit/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti Northwestern menciptakan katalis nikel yang menyederhanakan daur ulang dengan memecah plastik campuran, bahkan yang terkontaminasi dengan PVC yang sulit dicapai, menjadi produk-produk baru yang berharga. Terobosan mereka dapat <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/katalis-baru-dapat-membuat-daur-ulang-plastik-menjadi-jauh-lebih-rumit/" title="Katalis baru dapat membuat daur ulang plastik menjadi jauh lebih rumit" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/katalis-baru-dapat-membuat-daur-ulang-plastik-menjadi-jauh-lebih-rumit/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<figure id="attachment_260878" aria-describedby="caption-attachment-260878" style="width: 777px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-260878" class="wp-caption-text">Para peneliti Northwestern menciptakan katalis nikel yang menyederhanakan daur ulang dengan memecah plastik campuran, bahkan yang terkontaminasi dengan PVC yang sulit dicapai, menjadi produk-produk baru yang berharga. Terobosan mereka dapat mengubah bagaimana limbah plastik diubah. Kredit: Saham</figcaption></figure>
<p><strong>Katalis baru dapat memungkinkan daur ulang plastik campuran</strong></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Masa depan daur ulang plastik bisa segera menjadi jauh lebih sederhana dan lebih efisien.
</p>
<p>Peneliti di <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="cmtt_0e2798252ef8f63320a32625b22b9f3e" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Universitas Northwestern</span> telah mengembangkan metode upcycling plastik baru yang sangat berkurang-dan bahkan dapat menghilangkan-kebutuhan untuk pra-sortir limbah plastik campuran.
</p>
<p>Di jantung proses adalah katalis berbasis nikel berbiaya rendah yang secara selektif menargetkan plastik poliolefin, termasuk polietilena dan polipropilena, yang membentuk hampir dua pertiga konsumsi plastik serba guna global. Ini berarti katalis dapat diterapkan pada volume besar limbah poliolefin yang tidak disortir.
</p>
<p>Saat diaktifkan, katalis mengubah plastik padat bernilai rendah ini menjadi minyak cair dan lilin yang dapat digunakan kembali menjadi produk bernilai lebih tinggi seperti bahan bakar, pelumas, dan lilin. Katalis dapat digunakan kembali beberapa kali dan, terutama, juga mampu memecah plastik yang terkontaminasi dengan polyvinyl chloride (PVC), bahan beracun yang lama dipertimbangkan untuk membuat plastik “tidak dapat direkenik.”
</p>
<h4>Tantangan utama dan potensi terobosan</h4>
<p>Studi ini baru -baru ini diterbitkan di jurnal <em>Kimia Alam.</em>
</p>
<p>“Salah satu rintangan terbesar dalam daur ulang plastik selalu merupakan perlunya mengortas limbah plastik dengan cermat,” kata Tobin Marks Northwestern, penulis senior studi tersebut. “Katalis baru kami dapat melewati langkah yang mahal dan padat karya ini untuk plastik poliolefin umum, membuat daur ulang lebih efisien, praktis, dan layak secara ekonomi daripada strategi saat ini.”
</p>
<p>“Ketika orang memikirkan plastik, mereka kemungkinan berpikir tentang poliolefin,” kata Yosi Kratish dari Northwestern, seorang penulis yang berkoresponden di atas kertas. “Pada dasarnya, hampir semua yang ada di kulkas Anda berbasis poliolefin-botol memeras untuk bumbu dan pembalut salad, kendi susu, bungkus plastik, kantong sampah, peralatan sekali pakai, jus karton dan banyak lagi. Plastik ini memiliki waktu yang sangat singkat, jadi mereka sebagian besar digunakan untuk penggunaan tunggal. Jika kita tidak memiliki cara yang efisien untuk menerima kembali mereka, kemudian, mereka diakhiri dengan mereka yang diakhiri dengan single landal. merendahkan ke dalam mikroplastik berbahaya. “
</p>
<p>Seorang ahli katalisis terkenal di dunia, Marks adalah Profesor Kimia Katalitik Vladimir N. Ipatieff di Weinberg College of Arts and Sciences di Northwestern dan seorang profesor teknik kimia dan biologi di McCormick School of Engineering Northwestern. Dia juga afiliasi fakultas di Paula M. Trienens Institute for Sustainability and Energy. Kratish adalah asisten profesor peneliti dalam kelompok Marks, dan anggota fakultas yang berafiliasi di Trienens Institute. Qingheng Lai, rekan penelitian dalam kelompok Marks, adalah penulis pertama studi ini. Marks, Kratish, dan Lai bersama studi dengan Jeffrey Miller, seorang profesor teknik kimia di Universitas Purdue; Michael Wasielewski, Profesor Kimia Clare Hamilton di Weinberg; dan Takeshi Kobayashi seorang ilmuwan riset di Laboratorium Nasional Ames.
</p>
<h4>Kesulitan poliolefin</h4>
<p>Dari cangkir yogurt dan pembungkus camilan hingga botol sampo dan topeng medis, plastik poliolefin adalah bagian dari kehidupan sehari -hari. Mereka adalah plastik yang paling banyak digunakan di dunia, diproduksi dalam jumlah besar. Menurut beberapa perkiraan, lebih dari 220 juta ton produk poliolefin diproduksi secara global setiap tahun. Namun, menurut laporan 2023 di jurnal <em>Alam</em>tingkat daur ulang untuk plastik ini tetap rendah, turun antara kurang dari 1% dan 10% di seluruh dunia.
</p>
<p>Catatan daur ulang yang buruk ini sebagian besar disebabkan oleh daya tahan poliolefin. Strukturnya terdiri dari molekul-molekul kecil yang dihubungkan oleh ikatan karbon-karbon, yang terkenal kuat dan sulit dipisahkan.
</p>
<p>“Ketika kami merancang katalis, kami menargetkan titik -titik lemah,” kata Kratish. “Tapi poliolefin tidak memiliki tautan yang lemah. Setiap ikatan sangat kuat dan secara kimia tidak reaktif.”
</p>
<h4>Masalah dengan proses saat ini</h4>
<p>Saat ini, hanya sedikit proses yang kurang ideal yang dapat mendaur ulang poliolefin. Ini dapat dirobek menjadi serpihan, yang kemudian dilelehkan dan diturunkan untuk membentuk pelet plastik berkualitas rendah. Tetapi karena berbagai jenis plastik memiliki sifat dan titik leleh yang berbeda, prosesnya mengharuskan pekerja untuk memisahkan berbagai jenis plastik. Bahkan sejumlah kecil plastik lain, residu makanan, atau bahan non-plastik dapat mengkompromikan seluruh batch. Dan batch yang dikompromikan itu langsung masuk ke tempat pembuangan sampah.
</p>
<p>Pilihan lain melibatkan pemanasan plastik untuk suhu yang sangat tinggi, mencapai 400 hingga 700 derajat <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="cmtt_c44e9b9406c8a53edd7fe2f12fe160f9" data-gt-translate-attributes="({" attribute="" tabindex="0" role="link">Celsius</span>. Meskipun proses ini menurunkan plastik poliolefin menjadi campuran gas dan cairan yang berguna, ini sangat intensif energi.
</p>
<p>“Semuanya bisa dibakar, tentu saja,” kata Kratish. “Jika Anda menerapkan energi yang cukup, Anda dapat mengonversi apa pun menjadi karbon dioksida dan air. Tetapi kami ingin menemukan cara yang elegan untuk menambahkan jumlah energi minimum untuk mendapatkan produk nilai maksimum.”
</p>
<h4>Teknik Presisi</h4>
<p>Untuk mengungkap solusi yang elegan, tanda, kratish, dan tim mereka tampak pada hidrogenolisis, suatu proses yang menggunakan gas hidrogen dan katalis untuk memecah plastik poliolefin menjadi hidrokarbon yang lebih kecil dan berguna. Sementara pendekatan hidrogenolisis sudah ada, mereka biasanya membutuhkan suhu yang sangat tinggi dan katalis mahal yang terbuat dari logam mulia seperti platinum dan paladium.
</p>
<p>“Skala produksi poliolefin sangat besar, tetapi cadangan logam mulia global sangat terbatas,” kata Lai. “Kami tidak dapat menggunakan seluruh pasokan logam untuk kimia. Dan, bahkan jika kami melakukannya, masih tidak akan cukup untuk mengatasi masalah plastik. Itu sebabnya kami tertarik pada logam yang berlimpah di Bumi.”
</p>
<p>Untuk katalis daur ulang poliolefin, tim Northwestern menunjukkan nikel kationik, yang disintesis dari senyawa nikel yang berlimpah, murah, dan tersedia secara komersial. Sementara katalis berbasis nanopartikel nikel lainnya memiliki beberapa situs reaksi, tim merancang katalis molekul satu-situs.
</p>
<p>Desain situs tunggal memungkinkan katalis untuk bertindak seperti pisau bedah yang sangat khusus-secara istimewa memotong ikatan karbon-karbon-daripada instrumen tumpul yang kurang terkontrol yang secara tidak pandang bulu memecah seluruh struktur plastik. Akibatnya, katalis memungkinkan untuk gangguan selektif dari poliolefin bercabang (seperti isotaktik polypropylene) ketika mereka dicampur dengan poliolefin yang tidak bercabang – secara efektif memisahkannya secara kimia.
</p>
<p>“Dibandingkan dengan katalis berbasis nikel lainnya, proses kami menggunakan katalis situs tunggal yang beroperasi pada suhu 100 derajat lebih rendah dan pada setengah dari tekanan gas hidrogen,” kata Kratish. “Kami juga menggunakan pemuatan katalis 10 kali lebih sedikit, dan aktivitas kami 10 kali lebih besar. Jadi, kami menang di semua kategori.”
</p>
<h4>Dipercepat dengan kontaminasi</h4>
<p>Dengan situs aktif tunggal, yang didefinisikan dengan tepat, dan terisolasi, katalis berbasis nikel memiliki aktivitas dan stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Katalis sangat stabil secara termal dan kimia, sehingga mempertahankan kontrol bahkan ketika terpapar kontaminan seperti PVC. Digunakan dalam pipa, lantai, dan perangkat medis, PVC secara visual mirip dengan jenis plastik lainnya tetapi secara signifikan kurang stabil setelah pemanasan. Setelah dekomposisi, PVC melepaskan gas hidrogen klorida, produk sampingan yang sangat korosif yang biasanya menonaktifkan katalis dan mengganggu proses daur ulang.
</p>
<p>Hebatnya, katalis Northwestern tidak hanya menahan kontaminasi PVC, PVC sebenarnya mempercepat aktivitasnya. Bahkan ketika total berat campuran limbah terdiri dari 25% PVC, para ilmuwan menemukan katalis mereka masih bekerja dengan peningkatan kinerja. Hasil yang tidak terduga ini menunjukkan metode tim mungkin mengatasi salah satu rintangan terbesar dalam daur ulang plastik campuran – memecah limbah yang saat ini dianggap “tidak dapat direkikan” karena kontaminasi PVC. Katalis juga dapat diregenerasi selama beberapa siklus melalui perawatan sederhana dengan alkylaluminium yang murah.
</p>
<p>“Menambahkan PVC ke dalam campuran daur ulang selalu dilarang,” kata Kratish. “Tapi ternyata, itu membuat proses kami lebih baik. Itu gila. Ini jelas bukan sesuatu yang diharapkan siapa pun.”
</p>
<p>Referensi: “Katalis Organonickel Situs Tunggal Katalis Preferensi Hidrogenolisis Berabak Berabak Polyolefin C-C Bonds” oleh Qingheng Lai, Xinrui Zhang, Shan Jiang, Matthew D. Krzyaniak, Selim Alayoglu, Amol Agarwal, Yukun Liu, Wilson C. Edenak, edenak, Yukun Liu, Wilson C. Edenak, Yukun Liu, Wilson C. Dravid, Michael R. Wasielewski, Jeffery T. Miller, Yosi Kratish dan Tobin J. Marks, 2 September 2025, <i>Kimia Alam</i>.<br />Doi: 10.1038/s41557-025-01892-y
</p>
<p>Didukung oleh Departemen Energi AS (nomor penghargaan DE-SC0024448) dan Dow Chemical Company.<!--TrendMD v2.4.8-->
</p>
<p><b>Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.</b>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/katalis-baru-dapat-membuat-daur-ulang-plastik-menjadi-jauh-lebih-rumit/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan mengembangkan model sederhana untuk struktur sel yang rumit dan terus berkembang</title>
		<link>https://bnbabel.com/ilmuwan-mengembangkan-model-sederhana-untuk-struktur-sel-yang-rumit-dan-terus-berkembang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 16:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berkembang]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengembangkan]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[rumit]]></category>
		<category><![CDATA[Sederhana]]></category>
		<category><![CDATA[Sel]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[terus]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/ilmuwan-mengembangkan-model-sederhana-untuk-struktur-sel-yang-rumit-dan-terus-berkembang/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan menerapkan prinsip -prinsip matematika dan fisika untuk mengungkap misteri tentang bagaimana retikulum endoplasma, sebuah organel yang vital bagi kehidupan seluler, terus -menerus membentuk kembali dan mengatur ulang dirinya <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/ilmuwan-mengembangkan-model-sederhana-untuk-struktur-sel-yang-rumit-dan-terus-berkembang/" title="Ilmuwan mengembangkan model sederhana untuk struktur sel yang rumit dan terus berkembang" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-mengembangkan-model-sederhana-untuk-struktur-sel-yang-rumit-dan-terus-berkembang/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div class="gmr-banner-beforecontent"></div>
<p>Para ilmuwan menerapkan prinsip -prinsip matematika dan fisika untuk mengungkap misteri tentang bagaimana retikulum endoplasma, sebuah organel yang vital bagi kehidupan seluler, terus -menerus membentuk kembali dan mengatur ulang dirinya sendiri. Sebagai gelar Ph.D. Siswa dan fisikawan, Zuben Scott tidak banyak memikirkan retikulum endoplasma sejak belajar tentang struktur sel sebagai mahasiswa baru sekolah menengah. Lalu a (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b>
</p>
<div class="gmr-banner-aftercontent text-center"><img decoding="async" loading="lazy" title="Example 300250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoDVZt8W2vJfrNtKcTwAxYmfXpY1GIAeUwJkKD-MseiVUNTg3i6KCW-Rd8txblK2P6IgBpF3GLOhDGZGJh1aUAtCXH2fOSR4bz12v6-HOq0XJwSEHzhUsNI9tzlAq0rm0DqYwjqLC2N1h9800ciuYg09veqxxfzrYVZsP5x5jmeoN8CPjCiDskYUR4FI/s1600/idt-size-300250.png" alt="Example 300250" width="300" height="250"/></div>
<p>			<!-- .entry-footer -->
		</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/ilmuwan-mengembangkan-model-sederhana-untuk-struktur-sel-yang-rumit-dan-terus-berkembang/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Handmaid&#8217;s Tale Showrunner tentang membawa lebih banyak latar belakang ke salah satu karakternya yang paling rumit</title>
		<link>https://bnbabel.com/the-handmaids-tale-showrunner-tentang-membawa-lebih-banyak-latar-belakang-ke-salah-satu-karakternya-yang-paling-rumit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 15:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Belakang]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Handmaids]]></category>
		<category><![CDATA[Karakternya]]></category>
		<category><![CDATA[latar]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Membawa]]></category>
		<category><![CDATA[Paling]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[rumit]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[Showrunner]]></category>
		<category><![CDATA[Tale]]></category>
		<category><![CDATA[tentang]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/the-handmaids-tale-showrunner-tentang-membawa-lebih-banyak-latar-belakang-ke-salah-satu-karakternya-yang-paling-rumit/</guid>

					<description><![CDATA[Menonton The Handmaid’s Tale Untuk pertama kalinya, pertanyaan yang tak terhindarkan segera muncul: bagaimana tempat yang menindas dan kejam seperti Gilead? Lebih dari enam musim, kami telah mempelajari kisah asal <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/the-handmaids-tale-showrunner-tentang-membawa-lebih-banyak-latar-belakang-ke-salah-satu-karakternya-yang-paling-rumit/" title="The Handmaid&#8217;s Tale Showrunner tentang membawa lebih banyak latar belakang ke salah satu karakternya yang paling rumit" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/the-handmaids-tale-showrunner-tentang-membawa-lebih-banyak-latar-belakang-ke-salah-satu-karakternya-yang-paling-rumit/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<p>Menonton <em>The Handmaid’s Tale</em> Untuk pertama kalinya, pertanyaan yang tak terhindarkan segera muncul: bagaimana tempat yang menindas dan kejam seperti Gilead? Lebih dari enam musim, kami telah mempelajari kisah asal Gilead melalui kilas balik yang ditaburkan ke dalam narasi utama – sesuatu yang semakin terasa seperti kisah peringatan bagi pemirsa Amerika pada tahun 2025 – dan pertunjukan Hulu juga mengisi kekosongan bagi para pemain utamanya. Namun dalam episode baru -baru ini, itu memberi kami pandangan baru ke dalam kehidupan satu karakter “sebelumnya.”</p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p>Kami telah lama terpesona dengan Serena Joy Waterford, dengan cekatan diperankan oleh Yvonne Strahovski sebagai seorang wanita yang mendukung agenda Kristen sayap kanan Gilead sejak awal dan menikahi Fred Waterford, yang menjadi komandan kuat Waterford begitu Amerika Serikat menjalani transformasi paksa. Meskipun Serena pernah menjadi penulis dan pembicara politik yang populer, dia dengan rela mengesampingkan kariernya dan menjadi istri yang berbakti – untuk sementara waktu.
</p>
<p>Sebagai <em>The Handmaid’s Tale</em> Telah berkembang, kami telah belajar Serena jauh dari fanatik satu nada. Keinginannya untuk menjadi seorang ibu membimbing beberapa tindakannya yang paling menjijikkan, tetapi dia akhirnya membuktikan bahwa dia tidak terlalu kaku untuk menyadari kegagalannya sebagai manusia – dan mulai merasa sangat menyesal tentang perannya dalam membalikkan dunia.
</p>
<p>Dalam episode dua, “Exile,” pemirsa harus bertemu ayah Serena untuk pertama kalinya. ;
</p>
<p>Hubungannya dengan ayahnya, seorang pendeta, adalah bagian dari teka -teki Serena yang ingin dijelajahi, menurut <em>The Handmaid’s Tale</em> Pencipta Bruce Miller. Berbicara kepada Wrap, dia menjelaskan, “Kami telah belajar tentang dia, tetapi ini sangat menarik, karena ini bukan tentang hubungan yang dia pilih, seperti dengan Fred … di sini, Anda seperti, bagaimana Anda menjadi wanita Anda? Saya pikir itu pertanyaan yang sangat menarik sekarang, karena Anda tidak tahu apa -apa, Anda tahu apa yang ada di sana, Anda tahu apa yang ada di sana? Karena saya pikir dia memiliki sejuta hubungan dalam hidupnya, tetapi seseorang menjadi jauh lebih menarik ketika Anda menyadari berapa banyak baja yang dimilikinya. ”
</p>
<p>Dua adegan dengan ayah Serena terungkap beberapa tahun terpisah; Yang pertama, dia baru saja bertemu Fred dan ayahnya memberi selamat padanya di tur bukunya. Di detik, ayahnya-yang jauh lebih tua dan lebih rapuh-mencemari ketika dia dengan bersemangat mengatakan kepadanya, “Kami akan mengubah negara!”
</p>
<p>Pada saat itu dia pikir dia baik -baik saja pada desing ayahnya sebelumnya untuk menjadi suar bagi gerakan itu – tetapi tentu saja kita tahu pernikahannya dengan Fred akan dipenuhi dengan kesengsaraan, dan “perubahan” yang dia bantu ujung tombak akan membawa horor dan tragedi, bukan “Taman Eden baru” seperti yang dia bayangkan. Mungkin dia berharap Betlehem baru sebaliknya? Anda tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Serena, tetapi dia memang memiliki cara yang luar biasa untuk selalu mendarat di kakinya.
</p>
<p>Anda dapat menonton episode baru <em>The Handmaid’s Tale</em> Selasa di Hulu.
</p>
<blockquote>
<p>Ingin lebih banyak berita IO9? Lihatlah kapan mengharapkan rilis Marvel, Star Wars, dan Star Trek terbaru, apa yang selanjutnya untuk alam semesta DC di film dan TV, dan semua yang perlu Anda ketahui tentang masa depan Doctor Who.
</p>
</blockquote>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/the-handmaids-tale-showrunner-tentang-membawa-lebih-banyak-latar-belakang-ke-salah-satu-karakternya-yang-paling-rumit/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
