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卵生と胎生の両方を持つトカゲの種類は何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

卵生と胎生の両方のトカゲの種類は何ですか?

オーストラリアのトカゲである黄色腹のスリートウトカゲは、同じ種の中で異なる方法で出産することで知られています。 海岸に住む個体群では、子は卵から孵化し、寒い山岳地帯では、これらのトカゲは胎生です。 同様の特性は、私たちの緯度に見られる森のトカゲの属にもあります-彼らはその範囲の南西にのみ卵を産みます。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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第二次世界大戦中、イギリスはどこでフランスと戦ったのですか?

1940 年のフランスとドイツの休戦後、イギリスはフランス艦隊がドイツの支配下に置かれることを恐れました。これにより、海上作戦における力のバランスが根本的に変化する可能性があります。 3 月 1300 日、イギリスの編隊「H」は、フランス大西洋戦隊の一部がすでに動員解除を開始していたアルジェの Mers-el-Kebir 基地に接近し、最後通牒を提示しました。 提示されたオプションの中には、イギリス艦隊に加わるか、アメリカの港に出航するか、単に船を自沈させるかのいずれかでしたが、フランスは戦うことを選択しました。 その結果、彼らの損失は約 1942 人と数隻の船に達しましたが、イギリス軍が失ったパイロットは 77 人だけでした。 将来、フランスの船員は艦隊をドイツ人に譲渡することを許可しませんでした。たとえば、XNUMX年にトゥーロン港で捕獲しようとしたときにXNUMX隻の船を沈めました。

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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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風力タービンの中でキノコを育てる 02.06.2023

風力タービンのブレードの大部分は最終的に埋め立てられ、低炭素エネルギーへの貢献が大幅に相殺されることになる。 2050 年までに、リサイクル不可能な廃棄物は 43 万トンを超えることになります。 カリフォルニア大学デービス校の科学者らは、製造の基礎として真菌の菌糸体、有機基質、竹枠を使用して、風力タービンブレードの環境リサイクルの問題に取り組んだ。

研究者グループは、食用菌類、基質、足場材料を含む多くの菌類の菌糸体の適合性の問題に取り組みました。 開発者らは、菌糸体と有機廃棄物からの基質を組み合わせれば、ポリウレタンやアクリルの代わりになると確信している。 実際、オーガニック パドルの開発は、菌糸体の裏地を備えたサイクリスト用のオーガニック ヘルメットを作成するという 2018 年のプロジェクトから始まりました。

グループに加わった中国出身者のおかげで、竹で刃の骨組みを編む人が現れました。 この専門家がいなかったら、プロジェクトの開発はプロトタイプのテスト段階には進まなかったであろう、と大学でも認めています。 科学者たちは、内部に菌糸体を備えた有機ブレードを 1 kW タービンでテストし、最大 137 km/h の風速をシミュレートする準備を進めています。 テストが成功すれば、スケーリングの問題は問題にならないため、実際のブレードメーカーとの交渉を開始できるだろうと科学者らは確信している。

環境にはあまり優しくないが、より信頼性の高い風力タービンブレードの廃棄方法がドイツ人によって提案されている。 彼らはブレードを作成し、ブレードが構成材料に分離する前にエポキシを溶解する酸とブレードを適合させました。 そして、そのようなブレードはすでに最初のエネルギーを与えています。

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