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ワニス、ポリッシュ。 簡単なレシピとヒント

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

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。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

卵の回復 11.11.2015

ハーバードは、別のイグノーベル賞授賞式を主催しました。 受賞者は 60 の科学チームで、その代表者はセレモニー中にミニオペラを XNUMX 幕で聴き、必要な XNUMX 秒間のスピーチを行い、XNUMX 兆ドル (ジンバブエ) を受け取りました。 特に、化学賞は、「ゆで卵を部分的に復元した」カリフォルニア大学アーバイン校の研究者とオーストラリアの同僚に授与されました。

誰がそのような修復手術を必要とするのでしょうか? 話し合いましょう。 ゆで卵は生卵とは異なり、加熱によりタンパク質が構造を失っている、つまり変性しています。 ほぼこのように、構造を失うと、大きなタンパク質も細胞から除去されるときに苦しみます。 構造を失ったタンパク質は、本来の特性、主に治癒特性も失います。 さらに、大きなタンパク質は絡み合い、不溶性の凝集体を形成する傾向があります。 したがって、細菌や酵母が導入された遺伝子のマトリックスから合成したタンパク質を抽出することは、バイオテクノロジー学者にとって別の作業であり、複雑なケースでは、昆虫や哺乳類の気まぐれな細胞を使用する必要があります。 これらすべてが、バイオテクノロジー製品、主に医薬品のコストの上昇につながります。 作品の作者は、この技術のコストを削減したいと考えていました。

彼らは実際に鶏卵のタンパク質を取り、それをゆでてから尿素に溶かし、この溶液を使い始めました. つまり、試験管に注ぎ、遠心分離機で高速で回転させます。 液体は試験管の壁に薄い膜を形成し、その中で強いせん断応力が発生しました。 それらは非常に有用であることが判明しました-わずかXNUMX分半で、タンパク質のXNUMXつであるリゾチームの構造が復元されました. さらに、脊椎動物の膜タンパク質である細菌によって合成されたカベオリンの構造を復元することができました。 抽出はXNUMX倍加速し、その特性は大幅に改善されました。 プロテインキナーゼのより大きな触媒ドメインをいじくり回す必要がありましたが、成功しなかったわけではありません。

この仕事から、成功する産業が生まれるかもしれません。 理由がないわけではありませんが、一部の研究者の伝記では、ノーベル賞がイグノーベル賞に続きました...

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