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空飛ぶドラゴンはどうやって飛ぶの? 詳細な回答
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飛竜はどのように飛ぶのですか?
飛竜は東南アジアの森に住んでいます。 これは、これらのトカゲの完全に公式な学名です。 飛竜の肋骨の先端は非常に長く、その上に非常に薄い革の膜が張られています。 肋骨のこれらの細長い端は、「翼」が体に沿って折りたたむことができるように、軟骨のヒンジによってそれらの本体に取り付けられています。
フライングドラゴンは中型の生き物であり、その体は人間の手のひらの長さと同じ長さの尾だけです。 飛竜が枝や幹を登るとき、それは黒い斑点のある目立たない緑がかったトカゲです。 しかし、彼女が空中に飛び込むとき、彼女は彼女の異常な明るい「翼」を広げます。 それはXNUMXメートルまで飛ぶことができ、高さはわずかXNUMXメートル失われます。
その場で、ドラゴンは方向を変え、木の幹の間を移動し、指定された場所に正確に着陸することができます。 彼はネットをかわすことができ、ダイビングでスピードを上げて、数メートル空中に舞い上がることさえできます。 しかしそれだけではありません! 飛竜は獲物を求めて空中に飛び込み、空中の昆虫を捕まえることがよくあります。
著者: Cellarius E.Yu.
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アルマジロは食用ですか?
人はお腹がすいて食料が限られているとき、何でも食べられるようです。 戦艦はこれの良い証拠です。 これらの生き物は見た目と同じように不快ですが、中南米の人々はそれらを食べることが知られています.
アルマジロは、甲羅を持った子豚のようなものです。 その背面と側面は、相互に接続されたプレートで構成される骨の殻で覆われています。 これらのプレートの存在は簡単に説明されています。 危険な瞬間や敵の攻撃からアルマジロを守ります。
一部の種類のアルマジロは、攻撃されると丸まってタイトなボールになることがあります。 この場合、シェルのみが表示されます。 奇妙なことに、アルマジロはとても恥ずかしがり屋の生き物です。 彼は視力が非常に悪いので、彼の周りで何が起こっているのかを理解するために彼の嗅覚と聴覚に頼らなければなりません。 アルマジロの足は非常に短いですが、おびえた場合、彼は驚くべきスピードで逃げることができます。
また、非常に強力な掘削爪を持っており、地面を掘ろうとすると目の前で消えてしまいそうです。 アルマジロは通常、黒褐色で、黄色がかった斑点と白黄色の下腹部があります。 彼らは常に地面を掘り、乾燥した地域の乾燥した土壌に作られた巣穴に住んでいます。 一部のアルマジロはテキサス州で発見され、その生息地はアルゼンチンの南部地域にまで及びます。
大きなアルマジロの体の長さは1メートルに達し、尾はほぼ同じです。 しかし、非常に小さいものもあります-13〜15センチメートル。 アルマジロの化石化した残骸が発見され、長さは約XNUMXメートルに達し、おそらくゾウガメのように見えました。 アルマジロは夜、昆虫、虫、根、果物を食べます。
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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。
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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
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 スーパーバグに対する化学合成
27.12.2018
コロラド大学ボルダー校の研究者は、いつか黄色ブドウ球菌のような致命的な薬剤耐性感染症と戦うために使用できる天然の抗生物質を合成して最適化する新しい方法を開発しました.
疾病管理予防センター (CDC) によると、抗生物質耐性感染症は毎年 2 万人以上に影響を及ぼし、米国では 23 人以上が死亡しています。 ヨーロッパのパートナーである CDC による 000 年の調査では、2018 年にヨーロッパで 33 人が死亡したのは、薬剤耐性のスーパーバグが原因であることがわかりました。
研究者は以前、有望な研究分野としてチオペプチド - 天然の抗生物質 - を特定しました。 チオペプチドは、限られた試験で黄色ブドウ球菌や他のいくつかの細菌種に対してある程度の有効性を示していますが、その構造の多様性により、治療に使用するのに十分な規模で分子を合成することは困難です.
チオペプチドをより有効に利用するために、コロラド大学の研究者は基礎に戻り、これらの分子の基本的な化学的性質に関する以前の仮定を再検討しました.
研究者は、チオペプチドの合成を引き起こし、細菌の増殖を阻害するために必要な足場を形成する反応を刺激する新しい触媒を発明しました。 彼らの努力により、広く代表的な 1 つの新しい抗生物質が生まれました。マイクロコッシン PXNUMX とチオシリン I です。これらの化合物は効果的で拡張性があり、有害な副産物を生成しません。
新しい化学合成方法論は出発点に過ぎないと科学者たちは言う。 彼と彼の同僚は、チオペプチド部分の特性を最適化し、他の細菌クラスに広く適用するために、チオペプチド部分を選択および標準化するためのプラットフォームとしてその発見を使用することを計画しています。
抗生物質化合物は、人間への使用が承認される前に臨床試験を受ける必要があります。このプロセスには何年もかかる可能性があります。 それでもWalczak氏は、抗生物質耐性のスーパーバグにおける科学的革新の必要性はこれまで以上に高まっていると述べています.
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