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切断された子供の体のどの部分が再生できるのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

子供の体のどの切断部分が再生できますか?

子供の指先の切断は、切断線が爪の始まりを超えていなければ、自然に再生することができます. 医療現場では、指紋のパターンは復元されませんが、骨、肉、爪が元に戻る場合、そのようなケースが繰り返し説明されています。 このプロセスの正確なメカニズムは不明ですが、マウスを使った実験により、爪の継続的な成長に関与する幹細胞が再生プロセスに関与していることが明らかになりました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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最初の修道女は誰ですか?

修道生活とは、宗教に専念する生き方を意味します。 男性修道院は、宗教的な誓いを立てた男性が住む建物です。 これらの男性は通常修道士ですが、司祭や宗教団体のメンバーも修道院に住んでいる場合があります。 修道院とは、宗教的な誓いを立てた女性が住む建物です。 これらの女性は修道女と呼ばれます。

修道生活は、キリスト教時代よりずっと前から行われていました。 ユダヤ人のグループは共同体に住み、家計を管理していました。 キリスト教の修道生活は、紀元 XNUMX 世紀にエジプトで始まりました。 男性のグループは、孤独な生活を送って祈るために社会を去りました。 女性の宗教団体も非常に古い時代から存在していました。 しかし、女性の修道院は男性の修道院よりも先に組織されたと信じている人もいます。 キリスト教の歴史の中で、修道士の修道会が出現すると、宗教的な女性の社会が常に現れました。

ほとんどの宗教的な女性の社会は、聖アウグスティヌスまたは聖フランシスの憲章によって統治されています。 尼僧は僧侶と同じように誓いを立てます。 彼らは尼僧院に住んでおり、それぞれが独自の衣服を持っています。

XNUMX 世紀まで、修道女は通常、修道院に留まり、祈りの中で生活を送りました。 しかし、その時以来、修道女の多くの社会が学校、病院、孤児院、養護施設で働き始めました.

 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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▪ 楽器の助けを借りずに、人は空間のどの領域で背中を見ることができますか?

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光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

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伸縮性のある素材や生地へのフレキシブル電子回路の印刷 18.04.2015

米国のパデュー大学の研究者は、柔軟で伸縮性のある導電体を、伸縮性のある素材や生地を含むほぼすべての表面に印刷する方法を開発しました。 この方法により、工業規模での生産を容易に習得できます。

弾性材料に導電回路を適用するために、ジョン・ウィリアム・ボーリー博士が率いる科学者グループは、従来のインクジェットプリンターを使用しましたが、インクの代わりに金属粒子の懸濁液をカートリッジに入れました.

懸濁液は、「液体金属」(液体金属)の破壊によって調製されました。 破壊の結果として得られた材料の微粒子をエタノールに入れ、得られた混合物を超音波の作用下で泡立てて懸濁液にした。

「液体金属自体は印刷できません。そのため、印刷ヘッドのノズルを容易に通過するスラリーに変えました。そして、現在、フレキシブル回路をほとんどすべてのものに適用できます。」なんでもいい。"

懸濁液を材料に適用した後、エタノールは蒸発し、「液体金属」粒子のみがその上に残ります。

ただし、結果として得られるプリント回路は電流を伝導しません。 それが導電性になるためには、「活性化」され、「液体金属」の粒子が互いにくっつくように圧力をかける必要があります。 これにより、メーカーは特定の可能性を切り開くことができます。つまり、XNUMX つの回路テンプレートを作成し、その回路にさまざまな製品で異なる機能を与えて、そのセクションの一部のみをアクティブにし、残りを非導電性のままにすることができます。

研究者は、この新しい方法が衣服に電子回路を印刷し、新しいタイプのウェアラブル デバイスを作成することを容易にし、ロボット工学、つまりヒューマノイド マシンを作成することにも応用できると考えています。 「『液体金属』で作られた導体は、壊れることなく伸びたり変形したりできます」と Kramer 氏は述べています。

研究者は、電子部品を弾性材料に適用する方法を説明しませんでした。

今後、研究チームは、液体金属フレックス回路のコンダクタンスが、それらが適用される基板材料によって影響を受けるかどうか、およびどのように影響を受けるかを調査する予定です。 また、印刷後に回路を自動起動する技術も発明。

フレキシブル エレクトロニクスは、長い間エンジニアの関心を集めてきたことを付け加えておきます。 2009 年、米国とドイツの科学者が、特殊なインクジェット プリンターを使用して製品に塗布できる新しいタイプの半導体インクを開発しました。

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