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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

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

ニューロンを表現する 30.09.2014

神経細胞の標準的な形は次のように表されます。いくつかの分岐した突起 (樹状突起) と XNUMX つの長い非分岐突起 (軸索) がニューロンの本体から離れています。 ニューロンは樹状突起を介して隣接する細胞からインパルスを受け取り、軸索を介してさらにインパルスを送信しますが、インパルスは必然的に細胞体を通過します-結局のところ、軸索と樹状突起の両方がそこから発生します。 これはすべてのニューロンの構造の一般的なスキームであり、そのプロセスがどのように分岐しても、それらがどれほど多くても、細胞体は常に膜に沿って実行される電気化学反応の「足場」になります。

さらに驚くべきことは、ボン大学とハイデルベルク大学 (ドイツ) の神経科学者が、樹状突起から直接成長する軸索を持つニューロンを発見したことです。 クリスチャン・トーメ、アレクセイ・エゴロフと彼らの同僚は、ニューロンのジャーナルで彼らの発見を説明しました.

新しいタイプの細胞が、マウスの脳、または宇宙での記憶と方向付けの最も重要な中心の XNUMX つである海馬で発見されました。 錐体細胞と呼ばれる海馬のニューロンの多くは、非常に枝分かれしています。それらは他の多くのニューロンから情報を収集するため、密に枝分かれした樹状突起なしにはできません。

研究者たちは、錐体ニューロンとその隣接ニューロンとの細胞間接触を分析することを決定しました。このために、細胞プロセスの基盤をマークする蛍光タンパク質をニューロンに提供することで、ニューロンを改変しました。 細胞の約半分で、軸索は細胞体からではなく、細胞体に最も近いその下部から樹状突起から離れていることが判明しました。 海馬はいくつかの構造的および機能的なゾーンに分割されており、それぞれに異常な細胞の割合は異なりましたが、そのような細胞が本当にたくさんあることは間違いありません.

このような異常な構造は、何らかの形で細胞の機能に影響を与えるはずです。 実際、軸索が成長する樹状突起は、刺激に対してより容易に反応することが判明しました。 言い換えれば、そのような樹状突起はより低い励起閾値を持っていました。これは、弱い信号に反応できることを意味します。

そのような樹状突起を介して来る外部刺激に対して、細胞 (およびそれに接続された神経鎖) は、外部刺激がその力を増大させるのを待たずに、より速く反応します。 このようなニューロンの活動は明らかに抑制が難しく、特に重要な情報を伝達するように設計されている可能性があります。 ただし、異常なニューロンの働きについては、研究と研究が必要です。 しかし、ヒトの海馬とマウスの海馬が互いの構造を繰り返していることを考えると、それらはヒトの脳ではまだ検索されておらず、霊長類もそのような細胞を持っている可能性が最も高い.

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