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世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

気流を利用して物体を制御する 04.05.2024

ロボット工学の発展は、さまざまなオブジェクトの自動化と制御の分野で私たちに新たな展望を切り開き続けています。最近、フィンランドの科学者は、気流を利用して人型ロボットを制御する革新的なアプローチを発表しました。この方法は、物体の操作方法に革命をもたらし、ロボット工学の分野に新たな地平を開くことが期待されています。気流を使用して物体を制御するというアイデアは新しいものではありませんが、最近までそのようなコンセプトを実装することは課題のままでした。フィンランドの研究者は、特殊なエアジェットを「エアフィンガー」として使用してロボットが物体を操作できる革新的な方法を開発した。専門家チームによって開発された気流制御アルゴリズムは、気流中の物体の動きの徹底的な研究に基づいています。特別なモーターを使用して実行されるエア ジェット制御システムにより、物理的な力に頼ることなくオブジェクトを方向付けることができます。 ... >>

純血種の犬は純血種の犬と同じように頻繁に病気になることはありません 03.05.2024

ペットの健康を気遣うことは、すべての犬の飼い主にとって人生の重要な側面です。しかし、純血種の犬はミックス犬に比べて病気にかかりやすいという一般的な考えがあります。テキサス獣医生物医科学大学院の研究者らが主導した新しい研究は、この問題に新たな視点をもたらした。 Dog Aging Project (DAP) が 27 頭以上の伴侶犬を対象に実施した研究では、純血種の犬とミックス犬がさまざまな病気にかかる可能性が一般的に同等であることがわかりました。一部の品種は特定の病気にかかりやすい可能性がありますが、全体的な診断率は両グループ間で実質的に同じです。ドッグ・エイジング・プロジェクトの主任獣医師であるキース・クリービー博士は、特定の犬種によく見られるいくつかのよく知られた病気があると述べており、これは純血種の犬が病気にかかりやすいという考えを裏付けています。 ... >>

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ニューロンを表現する 30.09.2014

神経細胞の標準的な形は次のように表されます。いくつかの分岐した突起 (樹状突起) と XNUMX つの長い非分岐突起 (軸索) がニューロンの本体から離れています。 ニューロンは樹状突起を介して隣接する細胞からインパルスを受け取り、軸索を介してさらにインパルスを送信しますが、インパルスは必然的に細胞体を通過します-結局のところ、軸索と樹状突起の両方がそこから発生します。 これはすべてのニューロンの構造の一般的なスキームであり、そのプロセスがどのように分岐しても、それらがどれほど多くても、細胞体は常に膜に沿って実行される電気化学反応の「足場」になります。

さらに驚くべきことは、ボン大学とハイデルベルク大学 (ドイツ) の神経科学者が、樹状突起から直接成長する軸索を持つニューロンを発見したことです。 クリスチャン・トーメ、アレクセイ・エゴロフと彼らの同僚は、ニューロンのジャーナルで彼らの発見を説明しました.

新しいタイプの細胞が、マウスの脳、または宇宙での記憶と方向付けの最も重要な中心の XNUMX つである海馬で発見されました。 錐体細胞と呼ばれる海馬のニューロンの多くは、非常に枝分かれしています。それらは他の多くのニューロンから情報を収集するため、密に枝分かれした樹状突起なしにはできません。

研究者たちは、錐体ニューロンとその隣接ニューロンとの細胞間接触を分析することを決定しました。このために、細胞プロセスの基盤をマークする蛍光タンパク質をニューロンに提供することで、ニューロンを改変しました。 細胞の約半分で、軸索は細胞体からではなく、細胞体に最も近いその下部から樹状突起から離れていることが判明しました。 海馬はいくつかの構造的および機能的なゾーンに分割されており、それぞれに異常な細胞の割合は異なりましたが、そのような細胞が本当にたくさんあることは間違いありません.

このような異常な構造は、何らかの形で細胞の機能に影響を与えるはずです。 実際、軸索が成長する樹状突起は、刺激に対してより容易に反応することが判明しました。 言い換えれば、そのような樹状突起はより低い励起閾値を持っていました。これは、弱い信号に反応できることを意味します。

そのような樹状突起を介して来る外部刺激に対して、細胞 (およびそれに接続された神経鎖) は、外部刺激がその力を増大させるのを待たずに、より速く反応します。 このようなニューロンの活動は明らかに抑制が難しく、特に重要な情報を伝達するように設計されている可能性があります。 ただし、異常なニューロンの働きについては、研究と研究が必要です。 しかし、ヒトの海馬とマウスの海馬が互いの構造を繰り返していることを考えると、それらはヒトの脳ではまだ検索されておらず、霊長類もそのような細胞を持っている可能性が最も高い.

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