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苔は地球にとって不可欠なものです

14.05.2023

森や牧草地というよりも緑の絨毯に近いこの地味な苔は、こんなに小さな植物でありながら驚くべき力を持っています。 新しい研究で研究者らは、この多様な小型植物群が世界中の生態系にとっていかに重要であるかを発見した。

オーストラリアのニューサウスウェールズ大学の科学者らは、9,4つの異なる生態系のXNUMXヶ所以上の場所から採取したコケサンプルを用いて、この植物の個体群が調査対象の環境タイプで驚くべきXNUMX万平方キロメートルをカバーしていると計算した。 これは中国やカナダの大きさに匹敵します。

現代に生きているすべての植物の祖先であるこれらの古代の生物は、現代の子孫に比べてより単純な構造をしており、小枝には小さな葉が詰まっており、通常は細胞 XNUMX 個の厚さしかありません。 しかし、だからといって彼らの力が弱まるわけではありません。

コケには、通常の植物が持つ木部や師部と呼ばれる、水が移動するための配管がありません。 しかし、コケは大気中から水を集めて生きています。 また、オーストラリアの乾燥地帯に見られるような一部のコケは、乾燥すると丸まってしまいますが、死ぬことはなく、永遠に浮遊した状態で生き続けます。 科学者たちは100年ぶりに袋からコケを取り出し、水をかけて、それが生き返る様子を観察した。 通常の植物のように細胞は壊れません。

研究者らは、各調査地域でコケのある土壌とない土壌を比較したところ、コケ土壌では栄養分の移動が大きく、窒素やリンから有機物に至るまであらゆるものの循環が増加していることがわかりました。 苔はまた、炭素を含む栄養素の貯蔵庫としても機能しており、現在、過飽和の大気からこの重要だが問題のある元素を約 6,43 億 XNUMX 万トン保持しています。

専門家は、コケが潜在的な病原体を隠しているようであることを発見しました。 検査の結果、コケが生息する土壌では潜在的な植物病原体が少なく、コケの生息地のマイクロバイオームでは、未生育地に比べて信じられないほど抗生物質耐性遺伝子が少ないことが明らかになりました。

コケの下の土壌の炭素含有量を増やすと、微生物の競合と抗生物質耐性遺伝子を生成する微生物の必要性が減少する可能性があります。

コケの根の浅い絡み合いは土壌を保持するのに役立ち、植物が一貫して成長するための安定した表面を提供し、その結果、より複雑な生態系が形成されます。 苔は地表の微気候を維持するのに役立ちます。

ミズゴケ、ハイロコミウム、プティリウムなどのマットな苔や水っぽい苔が高密度で存在しており、特に砂漠やツンドラなどの木が生えていない地域では、土壌の生物多様性と生態系に最も貢献しています。 そして、火山噴火のような大きな混乱の後、コケはラン藻や藻類に次いで最初に復活する生物の XNUMX つです。

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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。 ... >>

ギャンブル依存症の主な危険因子 07.05.2024

コンピューター ゲームは、385 代の若者の間でますます人気の娯楽となっていますが、それに伴うゲーム依存症のリスクは依然として重大な問題です。アメリカの科学者は、この中毒に寄与する主な要因を特定し、その予防のための推奨事項を提供するために研究を実施しました。 90 年間にわたり、10 人のティーンエイジャーを追跡調査し、どのような要因がギャンブル依存症になりやすいかを調査しました。その結果、研究参加者のXNUMX%は依存症のリスクがなかったが、XNUMX%がギャンブル依存症になったことが示された。ギャンブル依存症の発症の主な要因は、低レベルの向社会的行動であることが判明しました。向社会的行動のレベルが低い十代の若者は、他人の助けやサポートに興味を示さないため、現実世界との接触が失われ、コンピュータゲームが提供する仮想現実への依存が深まる可能性があります。これらの結果に基づいて、科学者たちは ... >>

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

ロボットの触覚は、人間の 100 倍も敏感です。 25.09.2014

米国の科学者は、ロボットに新しいタイプのタッチセンサーを装備しました。 このおかげで、デバイスは空中に自由にぶら下がっている USB ケーブルをつかみ、そのプラグを USB ソケットに挿入することができました。 新しいセンサーは、14 月 18 ~ XNUMX 日にシカゴで開催されたスマート ロボットとシステムに関する国際会議で展示されました。

産業で使用されるロボットは、形状、サイズ、位置が事前にわかっているオブジェクトを操作する際に、高い精度を提供できます。 しかし、空中に自由にぶら下がっている物体を操作することは、ロボットにとって前例のないことだと、開発の著者は述べています。 これは、GelSight センサーを使用したおかげで可能になりました。

原則として、タッチセンサーは機械的測定に基づいて機械力を計算しますが、GelSight はその作業に光学とパターン認識アルゴリズムを使用します。 つまり、触覚信号はまず視覚信号に変換され、その後、ロボットの「脳」が処理します。

GelSight は、片面をメタリック塗装でコーティングした合成透明ゴムのブロックです。 接触する物体の衝撃でゴムが変形し、塗料が材料の反射特性を均一にするため、正確な光学測定が容易になります。

最新の変更では、センサーはプラスチック製の立方体に取り付けられており、その側面はさまざまな色(緑、赤、青、白)の光を透過できます。 この光は、キューブの反対側の端にある LED から放出されます。 キューブの片側を覆っているゴム層が変形すると、光がメタリック塗装に反射し、ダイオードの隣に取り付けられたカメラによって「キャッチ」されます。

新しいアルゴリズムは、色ごとの光の強さの違いに基づいて、センサーが接触する表面のくぼみやひだの 100 次元構造を再現できます。 ロボット アームに取り付けられた小型で低解像度のデバイスでさえ、人間の指の 1 倍の感度があります (人間の指は、指の間の距離が XNUMX mm を超えない場合にのみ、XNUMX つの隆起を別の隆起から分離することができます)。

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