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どの動物が最も多くの遺伝子を持っていますか? 詳細な回答

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知ってますか?

どの動物が最も多くの遺伝子を持っていますか?

ゲノムが解読され研究されたすべての多細胞動物の中で、遺伝子数のリーダーはミジンコ(微視的な甲殻類)です。 ヒトゲノムに約20万から25万30千の遺伝子が含まれている場合、ミジンコにはXNUMX万以上の遺伝子があります。 そして、この数のXNUMX分のXNUMX以上は、他の生物に類似体を持っていません。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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16 人のエンジニアのグループによって開発された車で、そのうち XNUMX 人だけが運転免許を持っていたのは?

スウェーデンの会社SAABは1937年に設立されましたが、最初は軍用機しか製造していませんでした。 第二次世界大戦後、同社は新しい市場に参入し、自動車の生産を開始することを決定しました。 Ursaabと呼ばれる最初のプロトタイプは、16人のエ​​ンジニアのグループによって開発されました。 彼らの誰もこれまで車を設計したことがなく、運転免許証を持っていたのはXNUMX人だけでした。

 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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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。 ... >>

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。 ... >>

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視覚障害者用スクリーン 02.11.2019

新しい形を変える触覚ディスプレイにより、視覚障害者は XNUMXD オブジェクトに触れて複雑なプログラムをナビゲートできます。

目の不自由な人は、特別なデバイスがないとコンピューターを完全に使用できません。 スタンフォード大学の開発者グループが、コンピューターと視覚障害者の間の新しい対話方法を思いつきました。 このデバイスは、CAD プログラムのように情報を 3D で表示し、上げたり下げたりできるピンで構成される「2,5D ディスプレイ」を使用します。

「2,5D ディスプレイ」は、288x12 の長方形に配置された 24 個の細いピンで構成されています。 それらの上端は丸みを帯びており、さまざまな高さまで上昇し、さまざまなオブジェクトの形状を再現できます。 これは非常に迅速に行われるため、「画面」はリアルタイムで機能します。

「これは、視覚障害者がテクノロジーの消費者になるだけでなく、XNUMXD モデリングを使用して自分自身を作成する新しい機会を開きます」と、開発者の XNUMX 人である Joshua Miele 氏は説明しました。彼自身も視覚障害者です。

物体全体を空中に浮かんでいるように見せることができないため、この画面は「2,5D」と呼ばれます。 しかし、問題のオブジェクトの形状を決定することができます。 もちろん、「画面」の解像度には制限があります。 目が見える人は、画面上で立体物を回転させることで立体物を想像することができます。 非視覚的な方法でこれを行うことは非常に困難です。 しかし、タクタイル ディスプレイはあらゆるオブジェクトをリアルタイムで表示し、その表面の形状をすばやくスムーズに変化させることができます。 動いているオブジェクトをブロードキャストすることもできます。

このデバイスはまだ商用化には程遠い. 開発者は、ピンのサイズを小さくして、「画面」の解像度を上げることを計画しています。

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