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ウクライナの歌手アニ・ロラックのペンネームはどのようにして現れましたか? 詳細な回答
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知ってますか?
ウクライナの歌手アニ・ロラックの仮名はどのように現れましたか?
ウクライナの歌手KarolinaKuekは、コンテスト「Morning Star-95」のおかげで、アニロラクというペンネームで知られるようになりました。 事実、カロライナという名前の別のロシアの歌手がすでにそこで発表されていたので、ウクライナの女性は彼女の名前を逆に書くことによって状況から抜け出さなければなりませんでした。
著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー
大百科事典からのランダムな興味深い事実:
サソリにはいくつの目がありますか?
さまざまな種類のサソリの代表者には、6から12の目があります。 殻で覆われた頭胸部には、一対の正中眼と数対の側面眼があります。 同時に、サソリは盲目であるため、夜の暗闇の中で驚くほど器用に小さな昆虫をつかむことを妨げません。
カリフォルニアの動物学者による研究によると、サソリの投擲の正確さは、XNUMX 本の脚にある毛と割れ目という超敏感な器官によるものであることがわかっています。 彼らの助けを借りて、彼は将来の獲物の足から砂の震えを捉えます。
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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庭の花の間引き機
02.05.2024
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
02.05.2024
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 人工網膜の開発
27.11.2022
ユニバーシティ カレッジ ロンドンの研究者は、まれな遺伝性疾患であるアッシャー症候群の若者の細胞をテストしました。 細胞は、あらゆるヒト細胞を再生できる幹細胞を形成するように再プログラムされています。
このようにして、科学者は XNUMX 種類の細胞にパターンを折りたたませ、実際に光を捉えることができるミニ網膜を作成しました。
網膜を通過して目にエネルギーを供給するミューラー細胞が、このプロセスで重要な役割を果たしていることが判明しました。
カリフォルニア大学小児保健研究所の発生生物学および遺伝学の教授であるジェーン・ソーデンによると、実験室で「ミニ網膜」を成長させることは、まさにこの分野におけるブレークスルーです。
科学者たちは、アッシャー症候群に苦しむ 40 人の子供のために、幹細胞からミニ網膜を再現しました。 科学者たちは、ミュラー細胞が主な問題であることに気付きました。ミュラー細胞は遺伝的エラーのために損傷を受け、文字通り「死んだ」のです。 合計で、ミニアイの約 XNUMX 個の細胞が分析されました。 研究の過程で、科学者は RNA に注意を向けました。RNA は、DNA のデータをタンパク質に変換する分子です。
研究者たちは、近い将来、網膜でこのプロセスをブロックして失明に至る可能性のある薬を開発できるようになることを望んでいます.
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