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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 照明

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発電した電力のうち約20%が照明に使用されており、特に冬場は照明に多くのエネルギーが使われます。 したがって、国家規模での節電は非常に重要です。 具体的な例を挙げてみましょう。

実験のために中国製の電球 XEU22-11WE27 を 10 9 zł (約 13 UAH) で購入しましたが、パッケージの宣伝によると、消費電力は 70 mA (電力 11 W) で、55 W の白熱灯と同じように光ります。ランプ。 したがって、奇跡の電球は5倍の効率と8000時間のリソースを備えており、このようなランプは9〜24 W(従来の白熱灯の45 ... 120 W)の電力でさまざまな口金で製造されています。

最初のテストでは、広告は嘘をつかない、ランプは本当に効果があることがわかりました。 その効果をさらに高めるために、照明の位置特定を適用しました。ランプをテーブルランプにねじ込みました。 反射板の寸法が足りないことが判明したため、大きなビール缶を利用して自作したものに交換した(写真)。

無料の電灯

ラジオ受信機と組み合わせたランプを使用する場合、総電流消費量は電気機械式メーターの感度しきい値を超えず、その結果、「停止」しました。

アマチュア無線家は、その部品だけを自分で購入し、小規模産業の発展とともに(なぜ私たちは中国人より悪いのですか?)、そのようなランプを作ることができます-そして完全に。

著者: L.B. Bigun、Yu.I. Borodaty、Ivano-Frankivsk 地域。

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生まれたばかりの脳では、ニューロンは場所から場所へ移動します。 10.10.2016

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しかし、妊娠後期に遊走の結果として形成されるすべての細胞は、いわゆる興奮性ニューロンになります。 しかし、それらに加えて、他の細胞の信号を抑制することを任務とする抑制性ニューロンが存在するはずです。 抑制ニューロンは非常に重要です。抑制ニューロンがなければ、興奮性神経細胞は決して停止できません。たとえば、緊張した筋肉に収縮信号を送り続けます。

神経抑制がなければ、神経系は過度の興奮に脅かされ、筋肉の不適切な機能、情緒不安定、および一般的な行動に現れる可能性があります. そしてもちろん、大脳皮質には、興奮のニューロンとともに、抑制のニューロンがあります。 ここに来たすべての前駆細胞が興奮性になった場合、神経科学者だけが長い間、それらがどこから来たのかを理解できませんでした。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者は、この謎を解明することに成功しました。人間の皮質の抑制性ニューロンは、出生後に最も重要な細胞移動の第 XNUMX 波の後にここに現れます。 ご存知のように、脳には細胞の再生が行われる領域がいくつかあります。 これらの場所のXNUMXつは、脳室である特別な空洞の壁にあり、皮質からかなり離れた脳室下帯です。

メルセデス F. パレデスと彼女の同僚は、生後 7 日から XNUMX か月の子供の死後の脳サンプルを分析し、特に血管が豊富な脳室下帯のその部分に位置するニューロンが、これらの同じ血管に沿って移動することを発見しました。大脳皮質の前頭葉に到達。 (ニューロンの移動について話すとき、それらはすでに若い抑制性細胞に非常に似ていますが、移動する前駆細胞の特徴を保持していることを覚えておく必要があります。)

移動ニューロンは分裂せず、その目的は自分の場所に到達し、最終的に抑制ニューロンになることです (ただし、成熟にはかなり長い時間がかかり、最大で数か月かかる場合があります)。 時間が経つにつれて、「旅行者」の数は急速に減少し、生後 XNUMX か月になると、移動経路上にごく少数の細胞しか見つかりません。 明らかに、彼らは旅を始めて、細胞的および分子的なある種のシグナルに従います。そして今、私たちはこれらのシグナルが何であるかを見つけなければなりません.

動物や成体の脳には新しい神経細胞が出現することが知られており、成体の神経新生の中心のXNUMXつが前述の脳室下帯です。 しかし、出生後にニューロン前駆細胞の大規模な移動が起こると予想した人はほとんどいませんでした。 さらに、より高度な認知機能に関連し、神経経路が最も複雑な大脳皮質などの領域に移動します。

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