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実験グラフの分析の自動化。 Chegolin P.M.、Afanasiev G.K.、1967
自動障害インジケータ。 Bessonov A.A.、Sivakov V.A.、1967
非接触補償コンバーターを備えた自動装置。 クリコフスキー L.F.、1967
液体の自動連続投与。 ヴィディネフ ユー D.、1967 年
自律サイリスタ インバータ。 ラブンツォフ V.A.、1967
半導体デバイスの熱領域の解析と計算。 ドビドフ博士、1967
磁気要素のアナログ タコメトリック コンバーター。 ヤンポルスキー Zh.A.、1967
自動制御システムのアナログ-デジタル変換器。 Kondyukova E.I.、Redkin B.E.、1967
アンテナ。 ロタンメルK.、1967年
アマチュア映画用の音響機器。 Borisov E.G.、Samodurov D.V.、1967年
情報ETsVMの遠隔伝送のための機器。 アブラモフ E.P.、1968
サイリスタ制御による非同期電気駆動。 半導体制御の電動アクチュエータ。 シュベンコ V.A., 1967
連想記憶装置、1967 年
ELMシリーズの非接触磁気ロジックエレメント。 Dubrovsky A.Kh.、Kochetova L.I.、1967
高精度の非接触トラベルスイッチ。 スリブナー LA、1967
大規模なテレメカニクス システム。 イリン V.A.、1967 年
リレー保護のベクトル図。 エルフィモフ V.M.、1967
空気充填セパレーター付きの空気遮断器 110-220 kV。 ディアチコフ V.S.、1967
単一インパルスの電圧計。 マグラチョフ Z.V.、1967 年
組み込みの自動制御システム。 ドルゴフ V.A.、1967
1967 ポジション自動レギュレータとその設定。 クリュエフ A.S.、XNUMX 年
十種競技とその応用。 リプキンV.M.、1967
ダイオード機能コンバーター。 スモロフ V.B.、1967
電子デジタル機器のダイオード素子とユニット。 サムソネンコ S.V.、1967 年
差動トランスとその応用。 シドロビッチ L.Kh.、1966 年
張力がかかっている木製ポールの部品交換。 グリゴリエフ Yu.E.、1967
最大 500 V の非同期モーターの保護。Zimin E.N.、1967 年
低電力発電機の保護。 Shabad M.A.、1967年
トルク測定。 フロロフ L.B.、1967
高抵抗回路での測定。 グリバノフ Yu.I.、1967
アマチュア無線用の測定装置。 Dudich I.I.、1967年
自動制御システム用のインジケータおよび記録装置。 カミンスキー Yu.D.、コメンダ E.I.、1967
接地装置のテスト。 クリクン I.V.、1967
工場の変電所の作り方。 エルミロフA.A.、1967年
トランジスタポケットラジオ。 Prilyuk N.V.、1967
フェライトコア付きコイル。 Matveev G.A.、Khomich V.I.、1967
振幅電圧計と極値インジケータの補償スキーム。 ネトレベンコ K.A.、1967
1000 Vまでの完全なバスバー。ZevakinA.I。、1967年
大型エンジンのローターの短絡巻線の設計と修理。 ウマンツェフ R.B.、1967
高温での移動制御。 セレデニン V.I.、1967
冷陰極ランプ。 ヨーキン A.M.、1967 年
トランジスタのアマチュアテレビ。 ドリーズE.M.、1967年
磁気ヘッド。 Efimov E.G.、1967年
磁気貯蔵メーター。 リップマンR.A.、1967年
情報の磁気変換器。 エレメエフ I.S.、1967 年
磁気異方性センサー。 シェフチェンコ G.I.、1967
電気生産における小規模機械化。 Belotserkovets V.V.、1967
最適制御問題を解決するためのアイソクロン法。 スタホフスキー R.I.、1967
ワイヤーラップ工法、1967年
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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
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 脳細胞は電池を交換します
06.08.2016
神経インパルスの伝達には多くのエネルギーが必要なため、多くのミトコンドリアがニューロン (細胞の発電所と呼ばれる特別なオルガネラ) にあることは驚くべきことではありません。 外見上、ミトコンドリアは膜タンクのように見えますが、内部と分子レベルでは非常に複雑です。文字通り、酸素の助けを借りて、さまざまな物質の化学結合からエネルギーを抽出し、変換するさまざまな酵素を容量いっぱいに詰め込んでいます。それを ATP 分子の形に変換します。この形では、細胞のエネルギーを貯蔵しやすく、使いやすくします。
ミトコンドリアは独自のDNAを持っており、自分で分裂できるので数に問題はありません。 しかし、それらは、他のすべてのものと同様に、すり減り、老化し、本来の機能を果たさなくなります。 そして、ニューロンは単にそれらを取り除きます.2014年に、ニューロンが役に立たなくなったミトコンドリアを「吐き出す」方法と、それらが神経系のサービス細胞である星状細胞にすぐに吸収される方法を説明した記事が公開されました。さまざまな分子および細胞の破片を除去するなど、ニューロンに作業に有利な条件を提供します。
そして、マサチューセッツ総合病院の En Lo (Eng Lo) と早川和英 (Kazuhide Hayakawa) は、ニューロンがミトコンドリアを吐き出すだけでなく、ミトコンドリアを自分自身に吸収することができるという、逆のことが起こっているのではないかと考えました。 さらに、以前にも、骨髄幹細胞と肺細胞で同様のことが発見されました。たとえば、傷による深刻なストレス下では、肺細胞の隣にある幹細胞がミトコンドリアを与えます。
ニューロンが実際に外来ミトコンドリアを摂取する場合、これは、損傷や病気などの場合に、ニューロンにとって困難な瞬間に起こります. 私たちが言ったように、ニューロンの仕事と幸福のための条件は、病棟が病気であるかどうかを感じるアストロサイトによって提供されます.
免疫タンパク質 CD38 は目覚まし時計であり、マウスが CD38 を過剰生産するように遺伝子操作された場合、マウスのアストロ サイトは、自身の正常で健康なミトコンドリアを環境に放出することが観察されました。 栄養液は、「吐き出された」ミトコンドリアとともに、死にかけているニューロンに移され、日中にそれらを吸収し、徐々に感覚を取り戻しました.ニューロンはより多くのエネルギーを持っていました(文字通り、ATP分子の形で).彼らはより長く生き、新しいプロセスを形成さえしました。
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