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利他主義はネズミの行動にどのように現れるのでしょうか? 詳細な回答

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利他主義はネズミの行動にどのように現れますか?

利他主義は、人間だけでなく、さまざまな形の多くの動物にとっても特徴的です。 実験が示すように、ラットでさえ、自分自身に利益をもたらすことなく、喜んで仲間を助けます。 最初の実験では、XNUMX 匹のネズミが台の上に置かれ、そのうちの XNUMX 匹は狭いシリンダーに閉じ込められていました。 複雑な実験では、ラットが入ったシリンダーに加えて、チョコレートチップが入った容器がプラットフォームに置かれ、自由なラットが自分で簡単に食べることができました. ただし、この場合、彼女は最初に友人を解放して、彼と珍味を共有しました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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世界の 9065 の最大の砂漠は次のように考えられています (角括弧内は数千平方キロメートルの面積を示しています): サハラ (北アフリカ) (3750)、オーストラリアの砂漠 (1295)、ゴビ (中央アジア) (750) )、ルブアルハリ(アラビア半島)(311)、ソノラ(アメリカとメキシコ)(311)、カラハリ(南アフリカ)(300)、カラクム(中央アジア)(260)、タクラマカン(中央アジア)(135) )、ナミブ(アフリカ南西海岸)(130)、タール(インド・ガンジェティック低地)(XNUMX)。

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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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移植片とバイオセンサーを移すための吸引カップホルダー 29.10.2020

薄い組織移植片と柔軟な電子機器は、今日、医療に多くの用途があります。 しかし、それらをペトリ皿の栄養培地から患者に移すのは簡単なことではありません。 タコの吸盤のように作成された新しいデバイスが処理できるようになりました。 デリケートな組織や薄い電子シートを傷つけることなく、素早く患者に移します。

新しいデバイスは、イリノイ大学 (米国) の科学者によって開発されました。

「手術中、外科医は軟部組織の損傷のリスクを最小限に抑え、汚染することなく移植片を迅速に移植する必要があります。さらに、しわや損傷のない極薄材料の移植は、もう XNUMX つの重要な側面です」と研究リーダーの Hyunjun Kong 教授は述べています。化学および生体分子工学。

細胞や電子機器を損傷することなく、薄く繊細なシートを素早く組み立てて動かす方法を探していた研究者たちは、動物界にインスピレーションを求めました。 彼らの装置の自然なモデルは、タコの吸盤でした。これにより、軟体動物はあらゆる形状の湿った物体と乾いた物体の両方を拾うことができます。 この場合、オブジェクトは筋肉の力だけで保持され、粘着性のある化学接着剤では保持されません。

科学者は、電気ヒーターに取り付けられた、温度に敏感な柔らかいヒドロゲルの層から作られたホルダーを開発しました。 薄いシートを作るために、研究者はヒドロゲルを穏やかに加熱して収縮させ、シートに押し付けて熱を止めます。 ヒドロゲルはわずかに膨張し、軟組織または柔軟な電子フィルムを「吸い上げ」ます。 次に、ホルダーの助けを借りて、薄膜を慎重に「ターゲット」に移動し、ヒーターを再びオンにして、ヒドロゲルを圧縮し、フィルムを解放します。

全体のプロセスには約 10 秒かかります。

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