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最初に抗生物質を入手したのは誰ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

誰が最初の抗生物質を手に入れましたか?

抗生物質は、病気の原因となる細菌を殺したり弱めたりする物質です。 最初の抗生物質はペニシリンでした。 1928年に英国の細菌学者アレクサンダーフレミングによって発見され、彼と彼の同僚は1950年にノーベル賞を受賞しました。

著者: Mendeleev V.A.

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コカ・コーラメーカーはどのようにしてコカの葉の抽出物を入手しますか?

コカ・コーラにはコカの葉の抽出物が含まれていますが、販売の初期に比べてはるかに少ない量です。 The Coca Cola Company は、米国でコカの輸入を許可されている唯一の会社である Stepan Company のみからこの抽出物を購入しています。 さらに、コカ・コーラでは、すべてのコカインが抽出された後に葉が供給され、マリンクロット製薬工場に供給されます。 これは、コカインを含む医療製品の製造を政府が承認した、米国で唯一の工場です。

 あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...

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交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

ワイヤレススピーカー Samsung ミュージックフレーム HW-LS60D 06.05.2024

現代のオーディオ技術の世界では、メーカーは完璧な音質を追求するだけでなく、機能性と美しさを組み合わせるためにも努力しています。この方向への最新の革新的なステップの 60 つは、2024 World of Samsung イベントで発表された新しい Samsung Music Frame HW-LS60D ワイヤレス スピーカー システムです。 Samsung HW-LS6D は単なるスピーカー システムではなく、フレーム スタイル サウンドの芸術品です。 Dolby Atmos対応の5.2スピーカーシステムとスタイリッシュなフォトフレームデザインの組み合わせにより、インテリアに最適な製品です。新しい Samsung Music Frame は、あらゆる音量レベルでクリアな対話を実現するアダプティブ オーディオや、豊かなオーディオを再生するための自動ルーム最適化などの高度なテクノロジーを備えています。 Spotify、Tidal Hi-Fi、Bluetooth XNUMX 接続のサポート、およびスマート アシスタントの統合により、このスピーカーはあなたのニーズを満たす準備ができています。 ... >>

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 ... >>

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水上のコンピューター 01.06.2023

オーストラリアの科学者らは、水の入った容器内で計算を実行し、未来を予測する「貯水池」コンピューターのプロトタイプを発表した。

水上の波の挙動は厳密な物理法則の影響を受け、予測可能な結果が得られます。 科学者によると、彼らの発明は、あらゆるデジタル プラットフォームよりも高速かつ正確に多くのタスクを実行できるアナログ コンピューターです。

研究者らは、科学論文で説明した効果的な数学モデル (ニューラル ネットワークの動作要素に基づいている) でプロトタイプをサポートしました。

構造的には、「貯水池」コンピューターのプロトタイプは、流水の入った長い容器です。 入力回路の役割は流水面に波を起こすポンプです。 科学者たちは、すぐに強度を失う通常の波ではなく、非線形媒体中を伝播する構造的に安定した孤立した波、いわゆるソリトンに興味を持っていたことに注意する必要があります。

提示されたプロトタイプは、アナログ波プラットフォームが順序付けされた入力データとランダムな入力データの両方を保存できることを示しました。 また、Wave プラットフォームは、タスクに応じて入力データを処理するデモンストレーションを行いました。 多くの場合、貯水池から得られる結果は、古典的なデジタル コンピューターで行われた同様の計算を正確に上回りました。

振幅と波形パターンの読み取りの精度を向上させるために、科学者は水に蛍光組成物を追加しました。 将来的には、水槽内での波の衝突原理を利用できる「水」マイクロプロセッサを開発するつもりだが、マイクロレベルで、古典的なマイクロチップのように保護された形で動作する。

アナログ「貯水池」コンピューターは、気候学、社会学、株式市場、および予測が多くの確率的要因に依存する分野での計算を高速化すると期待されています。

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