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알파벳순 목록 2007년 Technique - Youth 저널에 출판된 저널의 주석이 포함된 기사:

지구력을 위한 모스크바 6시간

MAKS-7의 07가지 참신함

스키 프리카빙 시대

비행사, 항공기 마스터, 도서 애호가

휴대폰 수명의 배터리. 기술 개요 및 애플리케이션 질문

활성 댐

미국은 샤라슈카의 발상지

그립 및 리프트의 해부학

베이지안 캔버스의 앵글로색슨족과 노르만족

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더블조의 발라드

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청동상과 비슷하다

하얀 빛 속에 예쁜 페니처럼

어떤 앵무새에서 혁신적인 작업을 측정합니까?

Khalkhin Gol 위의 하늘에서. 승리의 쓰라림

Bert Rutan의 재능은 무엇입니까?

프롤레타리아 독재를 위한 바벨탑

영원한 램프

첨단 기술의 부상

바이러스에 대한 두려움 - 인터넷에 가지 마십시오

원점으로 돌아가다

양전자 로켓 엔진이 가능합니까?

모든 것은 미국인에게 갔다

방아쇠를 당기면 항상 시체가 있습니까?

두 번째 숨

창을 꺼내고 방패로 몸을 덮으십시오!

Ilya Muromets 삼촌은 어디에 살았습니까?

Goncharov, G 그리고 그냥 페달을 밟으세요!

굴뚝 없는 도시 (Urban aspiration system)

도회지 사람들! 창 아래!

핫 아이스 1937

다루마의 선물. 다도의 진화

XNUMX연발 소음 차단

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싸움을 위해. 검색용. 구원을 위하여!

모든 구경의 배럴용

엔터테인먼트 과학 박사. Yakov Perelman 탄생 125주년 기념으로

갑옷 - 체인 메일의 대체품?

최대 과부하 도달

수소시대 드라이브

고대 잠수부

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라파엘 전파파 형제단의 여성들

네페르티티는 왜 화장이 필요한가요?

플라즈마로 미생물 청소

북극의 금광

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세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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물의 맛 08.06.2017

우리는 얼마나 많은 맛을 가지고 있습니까? 이제 일반적으로 단백질 식품의 맛인 쓴맛, 단맛, 짠맛, ​​신맛, 감칠맛 XNUMX가지가 인정됩니다. 일부 연구에 따르면 인간의 혀는 전분이나 밀가루와 같은 복합 탄수화물도 맛볼 수 있습니다. 샌프란시스코 캘리포니아 대학교의 신경과학자 Zachary Knight와 그의 동료들은 이 목록에 물의 맛을 추가해야 한다고 생각합니다.

물에는 맛이 없다는 말은 고대 그리스 철학자 아리스토텔레스가 말한 것입니다. XNUMX 세기에 고대 사상가의 가정은 과학 실험에 의해 확인되었습니다. 플로리다 대학의 심리학자 Linda Bartoshuk은 인간의 타액에 식수보다 뚜렷한 맛을 지닌 물질이 더 많이 포함되어 있다고 계산했습니다. 그것은 물이 우리에게 맛이 좋지 않다는 것을 의미합니다. 그녀는 결정했습니다.

물이 우리에게 뚜렷한 맛을 갖고 있다는 사실이 축적되기 시작한 것은 최근 몇 년 동안뿐입니다. 예를 들어, 새와 양서류의 입에는 수용체 단백질이 선택적으로 물에 반응하여 미각으로 느껴지는 신호를 뇌에 전달하는 세포가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 인간의 뇌 스캔은 혀에서 물에는 반응하지만 다른 액체에는 반응하지 않는 여러 영역을 밝혀냈습니다. 그러나 이러한 데이터는 모든 사람을 확신시키지 못했습니다. 많은 과학자들은 여전히 ​​순수한 물을 마실 때 우리가 이전에 먹었던 맛의 메아리만 느낀다고 믿습니다.

Zechariah Knight의 연구는 동물이 목이 마르고 동물이 물을 마실 수 있을 만큼 충분한 물을 마셨을 때 발화하는 시상하부의 뉴런 그룹을 확인했습니다. 물이 몸에 들어왔다는 정보는 위나 다른 기관이 아니라 혀의 수용체에서 이러한 뉴런으로 전달되어야 한다고 과학자는 믿습니다. 왜냐하면 동물은 다른 기관이 이미 충분한 물이 있는지 결정할 시간이 되기 훨씬 전에 물을 마시지 않기 때문입니다. . .

Pasadena에 있는 캘리포니아 대학의 신경 과학자인 Yuki Oka는 혀 조직에서 물에 특정한 수용체를 찾기 시작했습니다. 유전자 변형 쥐에 대한 실험은 신맛을 뇌로 전달하는 오래 알려진 수용체가 깨끗한 물과 접촉할 때 활발하게 작동하기 시작한다는 것을 보여주었습니다. 결과를 확인하기 위해 생쥐에게 물 또는 무미 및 무취 광유를 선택했습니다. 유전학자들이 동일한 산성 수용체를 "끄는" 쥐에서는 물과 기름을 구별하기가 어려웠습니다.

그리고 다음 실험에서 과학자들은 인위적으로 "신맛" 수용체를 자극하여 생쥐가 물을 얻기 위해 빛을 받아들이고 말 그대로 광섬유의 푸른 빛을 마시게 했습니다. 수용체가 작동하여 쥐가 입을 푸른 빛에 노출시키면 물맛을 느끼는 것처럼 보였습니다. 갈증이 심한 쥐들은 2000분에 10번씩 광케이블 끝을 핥았다. 그들은 빛이 물이 아니라는 것을 결코 알지 못했지만 취하지 않았고 일반 생쥐, 즉 분수대보다 훨씬 더 오랫동안 푸른 빛을 계속 공격했습니다. 과학자들은 산 수용체 신호가 뇌에서 물맛을 느끼게 할 수 있지만 물이 충분하다는 신호는 다른 수용체에서 온 것이라고 결정했습니다.

물 분자가 혀의 "신맛" 수용체를 어떻게 활성화시키는지는 아직 명확하지 않습니다. 아마도 사실은 물이 혀에서 용해 된 염으로 타액을 씻어 내고 그 결과 혀 세포의 세포질 산도가 변하고 물의 존재에 특별한 방식으로 반응하기 시작한다는 것입니다. . 그러나 이것은 여전히 ​​정확하지 않습니다.

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