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化学と生命のジャーナル

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アルファベット順リスト 2009 年に雑誌「Chemistry and Life」に掲載された注釈付きの記事:

Y染色体:残りまたは合計?

アグリッピナ

細菌、抗生物質、ミリ波

政治的意思がなければ、バイオガスはありません

白海のチラシ

バイオガスと温暖化

学童のための生物学的オリンピック

ゴムの話

van't Hoff: 最初のノーベル化学者

素晴らしいものは素晴らしいです

化学の大問題

あなたの目を信じてください!

自分の耳を信じて

もの、うわー! 応答!

Journal of Graduate and Doctoral Research Publications の隆盛と衰退

ソビエト科学の興亡

冬のりんご味

月の水

報われた好奇心

タンポポタイム

すべての学生は詐欺師ですか?

全て思い出す

一滴のミルクの銀河

命のゆりかごはどこにあった

XNUMX日目遺伝学

遺伝子、環境、関係

地球化学と地球の太古の姿

粘土+ポリマー=純度

食欲旺盛なホルモン

手榴弾

サンタクロースは生命の創造主

光学ケース

ディノサピエンス

離散多次元時間モデル

神の証明

副作用としての寿命

バルコニーのキツツキ

もう一度、開拓者の役割について

液晶

液体パン

豚飼いのいない生活

メタンハイドレート鉱床で誕生した生命

惑星上の生命

あなたの後ろに

猫のなぞなぞをゴロゴロ鳴らす

そしてのように輝くために

イグノーベル–2009。 テキーラ、パンダ、ブラ

イソプレンゴム:新技術

いちじく

【1] 【2] 【3] 【4]

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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。 ... >>

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

電線がミツバチの邪魔になる 23.05.2023

高圧送電線の配線は電磁場に囲まれており、ミツバチの状態や行動に顕著な影響を与えます。 生物学者は、そのような境界線の近くでは昆虫がストレスを感じ、植物の受粉が悪化することを示しました。

特殊な受容体により、ミツバチは自然の電磁場を感知し、方向や飛行のナビゲーションに使用します。 しかし、人々はそのような場も作ります。電気が流れる電線を囲い、電流が十分に強ければ、その場はミツバチの行動に顕著な影響を与える可能性があります。 したがって、これらの昆虫は高電圧線の近くでは攻撃的になり、しばしば迷子になることがすでに示されています。

チリのタルカ大学の生物学者らによる新しい研究は、送電線がミツバチの自然にとっての主要な機能である顕花植物の受粉を妨げていることを示した。

まず、科学者たちは実験室で実験を行いました。 50 匹のミツバチ (Apis mellifera) を、さまざまな強度の高電圧電流によって生成される電磁場に XNUMX 分間曝露しました。 研究者らは、昆虫の場のエネルギーが増加すると、熱ショックタンパク質の合成が顕著に最大XNUMXパーセント増加し、これが細胞に対するストレスの影響を示す重要な指標となることを発見した。 さらに、そのようなミツバチでは、ナビゲーションと記憶に関与する遺伝子の活性が低下しています。

生物学者らはチリのリナレス州でも現地調査を実施し、送電線の近くと送電線から離れた場所に生息するミツバチの個体数を比較した。 繰り返しますが、強力な電磁場の存在下では、昆虫における熱ショックタンパク質の合成がはるかに高くなることが判明しました。 さらに、送電線の近くに生えているEschscholzia californicaの花にミツバチが訪れる頻度は、導電線から遠く離れた同じ植物に比べてXNUMX分のXNUMXでした。

著者らは、ミツバチに対する人為的電磁場の悪影響が完全に消える可能性は低いと指摘した。 現在、それらのソースは高圧送電線だけでなく、携帯電話の基地局や、アクティブなデータ転送中の通常のスマートフォンにも含まれています。 したがって、実際には、昆虫は一連の人工フィールド全体に同時にさらされることが多く、その影響が増大する可能性があります。

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