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有名人の格言。 エドガー・ハウ
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エドガー・ハウ。 最も有名な格言
- 妻がお金を貯めることに喜びを感じているのであれば、やるべきことはただ XNUMX つだけです。それは、お金を稼ぐことに喜びを見出すことです。
- 許す方法を知らない女性は、帽子の知人よりも男性とより密接な関係を持つべきではありません。
- 怒りに燃えて自分の本当の内面を裏切ったとき、人はいつも自分とは似ていないと言います。
- 男性は妻よりも背が高く、年上で、醜く、粗暴でなければなりません。
- 女性が自分の欠点について抱くのと同じように、男性も自分の長所について誇張した考えを持っています。
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庭の花の間引き機
02.05.2024
現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。
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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
昆虫用エアトラップ
01.05.2024
農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 細胞膜の生産
07.10.2013
Scripps Research Institute (TSRI) の科学者は、合成細胞膜を作成するためのプログラム可能なプラットフォームを作成しました。
細胞壁は、細胞構造の最も複雑な要素の XNUMX つです。 細胞膜は、細胞の生物学的機能のあらゆる側面に関与しています。 特に、膜は細胞の生化学的活動を分離することによって進化に関与し、細胞が合成する最大かつ最も複雑な構造でもあります。
細胞膜の多くの生化学的役割を理解するために、科学者はこれらの同じ膜の合成モデルを必要としています。 また、有望な方向性である人工生物の製造には、さまざまな機能を持つ細胞膜を製造できる技術が必要です。 しかし、生きた微生物の「詰め物」を入れる細胞膜を作ることは、これまで非常に困難な作業でした。
幸いなことに、科学者は細胞壁を「スタンプ」する方法を発見しました。これにより、生物工学にまったく新しい可能性が開かれました。 新しいコンピューター制御のマイクロ流体回路により、天然の微生物から採取した脂質だけでなく、合成細胞を組み立てることが可能になります。 新しい技術により、膜を調整し、透過性、安定性、生化学的機能を変更できます。 将来的には、これにより、たとえば、最初に油から水を浄化し、次に自分自身を溶解する特殊な人工微生物の作成が可能になります。 このような合成生命は、燃料、医薬品、食品、宇宙船の酸素など、さまざまな分野で使用できます。
この新技術は、小さな水滴 XNUMX 滴を捕捉する微細なカップで構成されるマイクロ流体デバイスに基づいています。 滴は、細胞膜を構成する油と脂質の浴槽に浮かんでいます。 捕捉された液滴は、一連の脂質層を作成するための基礎として機能します。 これは、複数のペイント レイヤーでオブジェクトをペイントするようなものです。
この発見により、多様な機能を備えた非常に複雑な多層合成膜の作成が可能になります。
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