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微生物が生存できる温度の上限は何度ですか? 詳細な回答
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知ってますか?
微生物が生きることができる上限温度はどれくらいですか?
微生物の大部分は、摂氏50〜70度に加熱されると死に、高温ではいわゆる好熱性細菌だけが生きることができます。
現在、そのような細菌は 113 度の温度で生息していることが知られています (イタリア沖で発見)。 今日ではそれは絶対的な記録です。
しかし、科学者たちは、生命の自然な限界は130〜150度であると示唆しています(これは活動状態の微生物について話しています。細菌が胞子に変わると、さらに耐えることができます)。
著者:Kondrashov A.P.
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砂糖はどこから来たのですか?
砂糖にはさまざまな種類があります。 動物にも植物にも見られます。 しかし、人々が砂糖について話すとき、彼らは通常、サトウキビやサトウダイコンに含まれる砂糖であるスクロースを意味します. 今日、世界の砂糖生産の約 62,5% はサトウキビから、37,5% はサトウダイコンから来ています。 何千年も前にニューギニアで育った甘い味の植物。 古代の人々は、これらの植物を所有するためにしばしば戦いました。
その後、文明の発展に伴い、サトウキビの茎は他の商品と交換され、その用途が拡大しました。 このようにして、商人は太平洋南部の島々全体に砂糖を広め、インドネシア、アジア、フィリピンにも砂糖を持ち込みました。 サトウキビは、おそらく有史以前からインドで知られていました。 紀元前400年にそれが確かにわかっています。 e. サトウキビはインドで広く普及していました。
サトウキビについて学んだ最初のヨーロッパ人は、紀元前 325 年にアレキサンダー大王と共にインドにやってきた征服者たちでした。 e. ミツバチの助けを借りずに蜂蜜を生産するハーブとして説明されています. 500年から700年の間に、インドからサトウキビの文化と砂糖の生産がペルシャに広がりました。 ペルシャのイスラム教徒がアラビア半島、シリア、パレスチナ、エジプト、地中海を征服したとき、彼らはこれらの国に砂糖を食べる習慣を導入しました.
サトウキビが初めてアメリカに持ち込まれたのは 1751 年です。 イエズス会の宣教師たちは、ハイチからルイジアナ州ニューオーリンズにサトウキビを運びました。 1795 年以来、砂糖の工業生産が始まりました。
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最先端の赤外線顕微鏡
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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
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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 ARM Cortex-M0コアを搭載した東芝多機能マイコン
03.09.2014
東芝エレクトロニクス ヨーロッパ (TEE) は、ARM Cortex-M00 コアに基づく TX0 シリーズのマイクロコントローラーに新製品を導入しました。 TMPM037FWUG マイクロコントローラは、プリンタ (従来型および多機能)、民生用電子機器、デジタル機器、産業オートメーション機器などの機器のモーター制御システム向けに設計されています。
非常に複雑なモーター制御システムの開発には、最新のデバイスのさまざまな機能が必要です。これには、メイン コントロール ユニットや周辺デバイスと通信するための複数の通信チャネルや、センサーから数値データを読み取るためのインターフェイスが含まれます。 さらに、ステッピング モーターや DC モーターなどの電気モーターを制御するためのパルスを生成するタイマーが必要です。
このマイクロコントローラは、わずか 64x10 mm のサイズで 10 mm ピッチのわずか 64 ピンの LQFP0,5 パッケージで製造されています。 TMPM037FWUG マイクロコントローラには、8 チャネルの 10 ビット ADC と、プログラム可能なパルス ジェネレータを備えた 10 チャネルの 16 ビット タイマーが含まれています。
さらに、マイクロコントローラには 6 チャネルのシリアル インターフェイス (SIO/UART バス 5 チャネルと I1C バス 2 チャネル) が統合されているため、インターフェイス拡張チップが不要になり、製造コストが削減されます。 マイクロコントローラは、個々のビットにアクセスして制御できるビット バンディング テクノロジも使用します。 これにより、個々のビットの効率が向上し、128 KB の NAND フラッシュと 16 KB の SRAM で構成される少量のメモリの使用を最適化できます。
TMPM0FWUG MCU は、TX03 および TX04 シリーズと同じ ARM Cortex-M037 コアを使用することにより、これらすべてのシリーズで中規模システムと大規模システムに同じ開発ツールを使用することで、開発効率を向上させ、開発コストを削減します。 M0 コアは、動作電圧範囲 20 ~ 2,3 V で最大クロック周波数 3,6 MHz で動作できます。
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