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無線電子工学および電気工学の百科事典
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電力調整器 2 キロワット。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電流、電圧、電力のレギュレーター

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このスキームは簡単に実装できます。

パワーレギュレーター2キロワット

可変抵抗器と直列に接続すると、最大 1 kΩ までの抵抗をオンにすることができ、最小抵抗で可変スライダーが焼けるのを防ぎます。 はい、一般に、負荷が効果的に動作するための条件に基づいて変数の抵抗を選択できます。

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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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遺伝子組み換えオポッサム 04.08.2021

理研バイオシステムダイナミクス研究センター(日本)の科学者は、有袋類の遺伝子編集を世界で初めて実施しました。 この研究により、有袋類にのみ存在する固有の遺伝子をよりよく理解できるようになります。

遺伝子組み換え動物、特にマウスやラットは、生物学的プロセスの研究にとって非常に重要なツールです。 したがって、科学者は遺伝子を沈黙させて、その真の機能を確立することができます。

有袋類は、有胎盤哺乳類には見られない非常に珍しい遺伝的特徴を持っています。 科学者たちは、ポッサムが最も古い生物種の XNUMX つと考えられているため、調査対象としてポッサムを選びました。 そのゲノムはすでに完全に解読されており、サイズやその他の特性はマウスやラットと同様です。

実験の一環として、科学者はゲノム編集ソリューションをメスのオポッサムの受精卵に注入しました。 その後、卵子は代理母に移植されました。 その結果、専門家は遺伝子編集された最初の子孫を得ることができました。

専門家は、体の色素の産生に関与する遺伝子を調査しました。 遺伝子が破壊されると、体は十分な色素を生成できなくなります。 したがって、代理母から生まれた一部の子はアルビノであることが判明しました。これは、専門家が遺伝子に影響を与えたことを意味します。 アルビノは成長し、欠陥のある遺伝子を次の世代に伝えました。

技術をテストした後、科学者はさらに実験を行う予定です。 彼らのデータは、発生学、神経科学、生殖、免疫遺伝学、癌生物学、さらには比較進化などの分野で重要になります。

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