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最初に発明されたのはマッチですか、それともライターですか? 詳細な回答

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知ってますか?

最初に発明されたのは何ですか?マッチまたはライター?

私たちによく知られているものに似た最初のライターは、1823年にドイツの化学者ヨハン・ヴォルフガング・デベライナーによって発明されました.これは、チェルカーシュとの摩擦によって点火される現代のマッチよりも3年早い. それらは、1826 年に英国の化学者ジョン ウォーカーによって偶然に入手されました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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ケフィアはどこから来たのですか?

ケフィアはコーカサスから来ており、そのサワードウは古くから受け継がれています。 あるバージョンによると、20世紀の初めになって初めて、ロシアの乳製品生産者は数個の豆を誘い出し、独自のケフィアの生産を開始しました。 ケフィア菌の主な微生物叢は、いくつかの微生物の複雑な共生であり、これまで人工的に繰り返すことはできませんでした。

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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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ロボットタブレット 04.10.2022

さまざまな抗生物質、インスリン、およびその他のさまざまな薬を注射で投与する必要があります。 これは困難でかなり痛みを伴いますが、より穏やかな経口経路 (たとえば、錠剤の形) では、薬物が常に血液に送達されるとは限りません。 胃腸管に入ると、薬は多くのテストに遭遇しますが、誰もが克服できるわけではありません。 厚い腸粘膜は、粘着性のトラップとして機能し、粒子を捕捉して、粒子が組織にさらに浸透するのを防ぎます.

マサチューセッツ工科大学 (MIT) の Shriya Srinivasan と彼女の同僚は、この課題に取り組みました。 科学者は、小型ロボット デバイス RoboCap を開発しました。 従来の薬用カプセルよりも大きくなく、一方の端には、目的の薬が置かれるリザーバー (約 342 立方ミリメートル) があり、もう一方の端には、ロボットがターゲットに薬を能動的に送達して保護するためのモーター システムがあります。それは胃酸からであり、粘膜層の腸を突破します。

このため、RoboCap の表面は生分解性ゼラチンでコーティングされています。 このコーティングの組成をわずかに変えることで、ゼラチンが分解する媒体の酸性度 (pH) のレベルを制御することができます。 コーティングを外すと、カプセルの後端でモーターが作動します。 オーガに似た特殊な形状のデバイス (表面にねじ山が付いた棒) により、ロボットはコルク抜きのように粘膜にねじ込まれます。

この場合、薬自体を保護しているコーティングが徐々に破壊され、腸壁に直接注入されます。 最後に、ロボキャップに残ったものは消化管を通り、自然に排出されます。

実験装置はすでに豚でテストされています。 その助けを借りて、インスリンと抗生物質バンコマイシンを動物にうまく投与することができました。 科学者によると、このアプローチにより、血中の望ましい量を達成するために、元の薬の20〜40分のXNUMXを使用することができます. カプセルの残りが小腸を通過したとき、合併症は観察されませんでした。 そして、ロボキャップが導入された粘膜領域でさえ、すぐに回復しました.

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