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バッキング・トラックで演奏することを余儀なくされたとき、Muse はどんな驚きを思いつきましたか? 詳細な回答

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知ってますか?

バッキング トラックを演奏することを余儀なくされたとき、Muse はどのような驚きを思いつきましたか?

ミューズグループがイタリアのテレビに出演するよう招待されたことがありますが、サウンドトラックに出演することを余儀なくされました。 ミュージシャンはパフォーマンスをボイコットしませんでしたが、役割を切り替えました。 リード・シンガー兼ギタリストのマシュー・ベラミーがドラムに座り、ドラマーのドミニク・ハワードがマイクでベース・ギターを取り、ベーシストのクリス・ウォルステンホルムがギターを取り、キーボードの前に立った。 そして曲の演奏後、ドラマーはフロントマンとして質問にも答えた。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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天の川とは何ですか?

空で最も神秘的で美しいのは、どうやら天の川で、空の片側から反対側に宝石のネックレスのように伸びています。 昔、私たちのようにこの絵を見ている人々は、この美しさに驚き、喜びました。 それが何であるかを知らずに、彼らは天の川について珍しく、時には美しい説明をしました。

たとえば、キリスト教の誕生時に、人々はこれが天使の道であり、それに沿って天国に上ることができると信じていました。 彼らはまた、それが地球に住む人々が大空を越えて見ることを可能にした空の穴であると考えました。

天の川についての私たちの現在の知識は、私たちがそれを賞賛することを妨げるものではありません。 現実は、その創造についての古代の伝説と同じくらい驚くべきものです。

私たちの銀河は、丸くて平らで、時計のような形をしています。 上から見ると、銀河は本当に時計のように見えます。 しかし、私たちは銀河の中にいて、見上げると、時計の端を内側から見ています。 私たちは彼らのエッジカーブを私たちの周りで見ています。 これらの何百万もの星が天の川を構成しています。

銀河が3億個の星で構成されていることをご存知ですか? そして、私たちはそのサイズのアイデアを持っています。 太陽からの光は8分で地球に到達します。 光のビームは、27、XNUMX年後に銀河の中心から太陽に移動します。

銀河はその軸を中心に車輪のように回転します。 200つの完全な革命には000億年かかります。

 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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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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メモリは時刻に依存します 21.12.2019

何かを覚えようとしてもできない場合でも、落胆しないでください。XNUMX 日の他の時間帯に記憶を伸ばしてみてください。そうすれば、必要なすべてのことを覚えている可能性が非常に高くなります。

東京大学と東京農業大学の研究者は、マウスにさまざまな物を見せて覚えさせ、しばらくしてから、マウスがそれらをどの程度覚えているかを観察しました。 マウスがその主題を短時間勉強した場合、それはそれをかなりよく覚えていたことを意味し、長時間かかった場合、それはそれを忘れることができたことを意味します. 動物が通常目覚める直前(つまり、マウスは夜行性の動物であるため、夕方)にオブジェクトをマウスに見せ、XNUMX日後、つまり自然に目覚める前、または直後にそれらの記憶をチェックしました。マウスは通常、眠りについた(つまり、早朝に食事をした)。 最初のケースでは、新しいことを知ってから覚えるまでにXNUMX日が経過すると、マウスはそれをよく覚えていませんでした。 XNUMX番目のケースでは、彼らが眠りにつくはずだった後にその物を見せられたとき(もちろん、彼らはそれを見せて、ネズミを目覚めさせた)、彼らはそれをよく覚えていた. 無生物ではなく別のマウスに慣れる必要がある場合も、同じ結果が得られました。

しかし、実験は通常のマウスだけでなく、BMAL1遺伝子が機能しない変異マウスでも設定されました。 これは、概日リズムを制御する主要な遺伝子の 1 つです。BMAL1 タンパク質のレベルは日中に変化し、その変化に応じて他の多くの遺伝子をオンまたはオフにします。 (詳細については、私たちの記事をご覧ください。) 一般に、BMAL1 をオフにしたマウスは、まったく同じように忘れて覚えていましたが、XNUMX 日後に見慣れた物体やマウスを見せたときに、より強く忘れただけでした。 、彼らは、BMALXNUMXが機能している通常の動物よりも明らかに悪いことを覚えていました。 つまり、第一に、記憶は明らかに時間帯に依存しており、神経科学者はこれを長い間疑っていました。第二に、記憶プロセスは影響力のある時計遺伝子に依存していました。

時計タンパク質 BMAL1 は、ドーパミン受容体の働きを刺激し、脳の主要な記憶センターの 1 つである海馬のゾーンの XNUMX つで多数のシグナル伝達分子を変更しました。 おそらく、BMALXNUMX 遺伝子の影響を受けるシグナル伝達経路を使用して、ある種の記憶エンハンサーを作成することが可能になるでしょう。 なぜ記憶が概日リズムの影響を受けるのかは謎のままですが、これは単なる概日リズムの副作用である可能性があります。

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