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セメント - 水族館用のパテ。 簡単なレシピとヒント
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水槽用パテ 次のレシピを使用して取得できます。
- 石膏500g;
- ホウ素マンガン塩 25 g;
- ロジンパウダー 250g;
- 酸化鉛 500 g;
- 石英砂 500g
すべての部分を混ぜ合わせ、十分な量の沸騰した亜麻仁油を加えてペーストを形成します。
著者: コロレフ V.A.
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スターシップのための宇宙からのエネルギー
08.05.2024
新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>
強力なバッテリーを作成する新しい方法
08.05.2024
技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>
温かいビールのアルコール度数
07.05.2024
最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラスターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース オルガネラによる実験動物の置換
16.04.2023
オルガノイド技術は、より低コストで多数の抗原をスクリーニングできるため、ワクチン開発における動物実験の必要性を減らすことができます。
B 細胞産生細胞小器官は、野兎病としても知られるウサギ熱のワクチン候補のスクリーニングに関して、おそらく今日最もホットなトピックです。 このエキサイティングな開発は、臨床試験前のワクチン試験のために動物を代替するという待望の目標に向けた一歩です。
動物実験は長年にわたって論争の対象となっており、動物愛護活動家や環境活動家がこの物議を醸す行為との戦いを主導しています。 しかし、オルガノイドの助けにより、動物実験の必要性は間もなく過去のものになるかもしれません。
オルガネラは、実際の臓器のように動作する細胞の集合です。 それらは実験室で栽培され、体の自然環境を模倣した条件で生き続けます。 移植の代わりにオルガノイドが使用されるのはまだ先のことですが、すでに XNUMX 頭の動物の脾臓からそのような臓器を何百個も作成することができます。
コーネル大学のマシュー・デリス教授とジョージア工科大学のアンクル・シン博士が率いるチームは、マウスの脾臓から細胞小器官を作製し、野兎病ワクチンとして試験した。 彼らはワクチン候補分子を細胞小器官に注入し、生きたマウスにも同じことを行った。
試験の結果、分子に対するB細胞の反応はオルガノイドでもマウスでも同じであることが示されました。 これは、多数の抗原を並行して検査し、コストを削減できることを意味するため、大きな前進です。 多数のマウスを管理された条件下で維持することはコストがかかる可能性があるため、この方法は、サルなどのより人間に似た動物を必要とする試験にとって、状況を一変させる可能性があります。
野兎病を引き起こす細菌フランシセラ・ツラレンシスは、その多糖類のコーティングのおかげで免疫系をすり抜けます。 このコーティングに対してのみ開発されたワクチンは弱い反応を引き起こします。 これに対抗するために、著者らは多糖類の一部を、免疫系が認識しやすい破傷風やジフテリア毒素などのキャリアタンパク質に結合させるアプローチを採用した。 このようにそれらを組み合わせることで、B 細胞は細菌を脅威として認識しますが、さらなる研究に値する組み合わせをいくつか見つけるためには組み合わせをテストする必要があります。
オルガノイドの技術が向上するにつれて、現在動物に対して行われている増加している検査の代わりにオルガノイドを使用できる可能性があります。 これはより道徳的なアプローチであるだけでなく、ヒトの細胞から作られた細胞小器官は、ワクチンが他の種には効果があるものの、ヒトに使用すると失敗する回数を減らすことができる可能性がある。
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