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ダーバン-ポート

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KAPSTAD-ケープタウンを参照

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ケープタウン(カプスタッド)

キンバリー

プレトリア-首都

(11)

ブルームフォンテン

(12)

ヨハネスブルグ

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不明な各文字を*に置き換えます。 たとえば、dog * ka、* oshka、we**a。 ペアе--ёと--йは同等です。



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光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

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。 ... >>

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タンパク質を配列決定する新しい方法 01.11.2018

テキサス大学オースティン校の研究者チームは、既存のものよりもはるかに効率的なタンパク質配列決定の新しい方法を実証しました。 新しい方法は、既存の技術よりも感度が高く、個々のタンパク質分子を識別できます。 タンパク質配列決定の進歩は、生物医学研究に大きな影響を与え、がんやその他の疾患を診断するための新しいバイオマーカーの特定を容易にし、健康な細胞がどのように機能するかについての理解を深める可能性があります.

このプロジェクトの作業は XNUMX 年以上前に始まり、Marcotte と同僚がタンパク質配列決定に次世代遺伝子配列決定技術を適応させることを最初に提案しました。 これらの方法により、あらゆる生物の全ゲノム配列決定が、生物学的研究を加速し、家庭での遺伝子解析を可能にする、迅速かつ正確で手頃な価格のプロセスになりました。

この新技術は、健康な臓器機能や疾患に関与する数万のタンパク質に関する完全な情報を迅速に提供します。 がん、アルツハイマー病、心不全、糖尿病などの多くの場合、細胞は指紋などの固有のバイオマーカーとして機能するタンパク質やその他の物質を生成します。 これらのバイオマーカーの発見プロセスを最適化することは、研究者が健康問題の原因を理解し、患者がより早くより正確な診断を受けられるようにするのに役立ちます。

質量分析と呼ばれるツールを使用したタンパク質配列決定の現在の実験室標準は、多くの場合感度が低く、約 XNUMX 万個のコピーがある場合にのみタンパク質を検出できます。 また、この方法は「スループットが低い」ため、XNUMX つのサンプルで数千種類のタンパク質しか検出できません。

新しい方法により、研究者は単一のサンプルで数百万の個々のタンパク質分子を配列決定できます。 Marcotte は、この技術をさらに使用して開発することで、XNUMX つのサンプルで検出される分子の数が数十億に達する可能性があると考えています。 現在の技術よりもスループットが高く感度が高いこのツールは、疾患バイオマーカーのより広い検出を可能にし、まったく新しい方法で癌などの重篤な状態の研究を可能にします。 たとえば、研究者は細胞を観察して、腫瘍がどのように発生するかを理解できるようになります。 このようなアイデアは、がんと闘うための新しい方法を模索している可能性があります。

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