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植物学。 興味深い事実

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植物学に関する豊富な質問と回答。

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超音波シールなので肌が透けて見えます。 24.02.2024

マサチューセッツ工科大学 (MIT) のエンジニアは、患者の内臓の健康状態を追跡するための革新的な超音波ステッカーを開発しました。切手ほどの大きさのこの小さな装置は皮膚に取り付けられ、内臓の状態を監視し、肝不全や腎不全などの病気の兆候を特定したり、腫瘍の発生を監視したりすることができます。新製品は超音波を皮膚に照射し、内臓で反射してステッカーに戻すことができる。マサチューセッツ工科大学機械工学教授のXuanhe Zhao氏は、「一部の臓器が病気になると、硬くなる可能性がある」と述べた。超音波パッチは臓器の硬さを 48 時間継続的に監視でき、病気の進行を示す微細な変化を検出するのに十分な感度を備えています。たとえば、ラットでテストした場合、センサーは急性肝不全の初期兆候を迅速に検出しました。 ... >>

超流動液体中の第二音 24.02.2024

ほとんどの物質では熱は放散しますが、まれに物質の状態によっては前後に移動する波のように振る舞うことがあります。マサチューセッツ工科大学の科学者たちは、物理学者が「第二の音」と呼ぶこの現象の直接的な画像を初めて入手した。超流動液体中の第二音の発見は、熱伝導率と極限条件下での物質の挙動を理解する上で新たな地平を切り開きます。この研究は、物理プロセスに関する知識を拡大するだけでなく、科学技術のさまざまな分野で新たな技術的進歩につながる可能性があります。科学者たちが入手した画像は、熱が波のように前後に「揺れる」のに対し、物理的な物質はまったく異なる挙動を示すことを示しました。研究チームは、絶対零度に近い温度まで冷却されたリチウム原子の雲を調べ、ヒート マッピングと呼ばれる新しいサーモグラフィー技術を使用してこの現象を視覚化しました。これらの発見は物理学者の能力を向上させるのに役立ちます ... >>

木は夜になると早く成長する 23.02.2024

国際科学者チームによる研​​究で樹木の成長過程が解明され、活発な成長の主な時期は夜間に起こることが明らかになった。彼らはスイスのさまざまな地域で170本の木を観察し、空気が湿っていれば中程度の干ばつ条件でも植物が生育することを発見した。興味深いことに、乾燥した空気にさらされることは、乾燥した土壌よりも成長に強い影響を及ぼしました。空気が乾燥すると蒸散がさらに激しくなり、植物から水分が失われます。植物が吸収する以上に水分を失うと、水分を保持する能力が低下し、成長が阻害されます。科学者たちは、幹の半径、空気と土壌の湿度の 60 万件の測定値を含む膨大な量のデータを収集し、環境条件と植物の成長の関係をより深く理解するのに役立ちました。最終的に、これらの発見は、森林や庭園で起こる自然のプロセスと最適化の方法をより深く理解するのに役立つかもしれません。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

イチョウ殺虫剤 01.11.2019

Scripps Research (米国) の化学者は、イチョウの木によって自然に生成される植物化合物ビロバライドの合成バージョンを作成する効果的な方法を考え出しました。 ビロバライドと密接に関連する化合物は、医薬品や「グリーン」殺虫剤として潜在的な商業的価値を持っているため、これは大きなブレークスルーです。

イチョウの木は害虫を寄せ付けない化合物を生成しますが、実際には人体に有毒ではありません。 この新しい方法により、化学者はビロバライドおよび関連化合物を比較的簡単に入手して研究することができ、以前よりもはるかに安価になります。

イチョウの木 (Ginkgo biloba) は生きた化石と考えられています。 その近縁種は、恐竜が出現する前の 270 億 XNUMX 万年前に地球上に存在し、恐竜や多くの動植物種を滅ぼしたその後の地球規模の大変動をなんとか生き延びました。

この遺産を考えると、今日のイチョウの木の個々の品種が非常に丈夫で長寿命であることは驚くべきことではありません。 いくつかの標本は何千年も前のものです。 伝統的な中国医学では、さまざまな病気を治療するためにイチョウ抽出物の使用が含まれています. また、昔は紙を食べるカブトムシなどの虫から身を守る栞として葉も使われていたと考えられています。

G. biloba の寿命の要因として考えられるのは、葉や木の実に含まれる一連の殺虫性化合物です。 これらにはギンコライド化合物が含まれており、十分な量を摂取すると危険な出血を引き起こす可能性があります. 昆虫に強い影響を与えるビロバライドなどのあまり知られていないものだけでなく、明らかに人間には実質的に毒性がありません。 ビロバリドはまた、環境中で急速に分解されます。これは、「環境に優しい」殺虫剤の優れた特性です。

しかし、ビロバライドはXNUMX個の酸素原子を持つ複雑な炭素骨格構造を持っているため、その合成は本質的に困難です。 以前に公開された方法は、これらすべての酸素原子を正しい位置に配置するのが難しいため、かなり時間がかかりました。

主に大学院生の Megan Baker と Robert Demore によって開発され、大田和正樹博士によって開発された新しい合成法は、ボウル型の分子構造が明らかになり、最終的な酸素原子が正確な位置に配置される手順で最高潮に達しました。その中で。

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