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Siemens C30 のピン配列。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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シーメンスC30ピン配列

出版物: cxem.net

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

女性のニューロンは男性のニューロンよりも薄いです。 30.11.2017

ペンシルバニア大学の研究者は、オスとメスの脳から採取したラットのニューロンを比較し、メスのニューロンはオスのニューロンよりも薄くて壊れやすいことを発見しました。 同じことが人間のニューロンにも見られ、女性のニューロンは男性のニューロンよりも細かった。

ご存じのように、ニューロンは、ニューロンのインパルスが走る多くのプロセスを持つ細胞です。 短い突起は樹状突起と呼ばれ、長い突起は軸索と呼ばれます。 そして長い - これは穏やかに言えば、場合によっては、軸索は XNUMX メートル以上の長さに達することがあります。 女性ニューロンの脆弱性について述べたことは、特にその軸索に当てはまります。

しかし、それは厚さそのものではありません。 女性の軸索には、骨格の役割を果たし、同時に細胞を介した物質の輸送を確実にする特別な細胞内構造である微小管がほとんどありません。 輸送の問題は、そのプロセスを持つニューロンにとって非常に重要であることは明らかです。

損傷が発生した場合、女性ニューロンの軸索は耐久性が低いため、より多くの被害を受けます。 軸索自体を引き裂く必要はありませんが、その中のストレスが微小管の輸送ハイウェイを破壊する可能性があるため、その結果、細胞内に実際の交通渋滞が発生し、分子負荷が適切な場所に到達できなくなります。 その結果、外部環境と内部環境の間のイオンのバランスが軸索で乱されます。 そして、イオンの不均衡は、細胞に何か問題があることを示すシグナルであることを知っています。この場合、細胞自殺のメカニズムが引き起こされます。つまり、膜や細胞小器官などを破壊するタンパク質が活性化されます。

損傷後(細胞は無傷のまま)、女性のニューロンの軸索はより膨張し、カルシウムイオンに関連するシグナル伝達経路がそれらの中でより乱されました(そして、細胞が自己のプログラムをオンにするかどうかを決定するときにカルシウムイオンが大きな役割を果たします.破壊するかどうか)。

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