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유명인/음악가/이탈리아 작곡가, 지휘자

(4)

PUNY - 발레 "Ondine", "Esmeralda"

페리 - 오페라 "다프네", "아도니스", "테미스"

(5)

BOYTO - 오페라 "메피스토펠레스"

VERDI - 오페라 "Aida", "Attila", "Le Corsaire", "Macbeth", "Oberto", "Othello", "Rimini", "Ernani", "Nabucco", "La Traviata", "Il trovatore", "Falstaff", "Lombards", "Rigoletto", "Stiffeolio", "Robbers"

DRIGO - 지휘자

러시아

SARTI - 오페라 "미트리다테스", "안드로메다"

(6)

아바도 - 지휘자

BUSONI - 작곡가, 피아니스트, 지휘자

VIOTTI - 작곡가, 바이올리니스트

나니노

(7)

BELLINI - 오페라 "Norma", "Pirate", "Puritans"

갈릴레오

Caccini - 최초의 오페라 작곡가

Landino - 작곡가

마티니

푸치니 - 오페라 "토스카", "라 보엠", "투란도트"

레스피기

ROSSINI - 오페라 "오델로", "신데렐라", "탄크레드", "세미라미드", 칸타타 "오로라"

살리에리 - 오페라 "테라", "다나이데스"

TARTINI - 작곡가, 바이올리니스트

트라에타 - 오페라 "안티고네"

차르메노

(8)

VIVALDI - 작곡가, 지휘자, 바이올리니스트

가브리엘

CHERUBINI - 오페라 "메데아", "엘리자", "물을 나르는 사람", "아나크레온"

MASCAGNI - 오페라 "Isabeau"

파가니니 - 작곡가, 바이올리니스트

SPONTINI - 오페라 "베스탈"

키마로사

(9)

도니제티 - 오페라 '파리지나'

카발리에리

파이지엘로

폰키엘리 - 오페라 '지오콘다'

페르골레시

스칼라티

STRADELLA - 작곡가, 가수

토스카니니 - 지휘자

(10)

공학

몬테베르디 - 오페라 "아리아드네"

팔레스타인

(11)

레온카발로 - 오페라 자자, 팔리아치, 라 보엠, 메디치, 집시

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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종달새는 네안데르탈인의 후손이다. 24.02.2023

새로운 연구는 우리가 태양의 첫 번째 광선에서 깨어날 수 있는 능력이 네안데르탈인 덕분이라고 제안합니다.

우리의 일주기 리듬 또는 생물학적 시계는 수면 및 각성 주기의 내장 조절기 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 이 내장된 타이밍 시스템은 다양한 환경 요인의 영향을 받지만 일주기 유전자도 역할을 합니다. 모두 함께 우리가 일찍 일어나는 새인지 밤 올빼미인지에 영향을 미칩니다.

새로운 연구에서 과학자들은 우리의 유전자가 생체 시계가 작동하는 방식과 누구에게 영향을 미치는지 연구하는 데 집중했습니다. 과학자들은 서열 기반 기계 학습 기술을 사용하여 일주기 리듬에 영향을 미치는 인간 게놈의 고대 변종을 식별했습니다.

연구 결과는 우리가 일찍 일어나 직장, 회의 또는 학교에 제 시간에 도착할 때마다 우리의 오래된 사촌인 네안데르탈인에게 감사해야 한다는 것을 시사합니다. 연구원들은 우리가 일찍 일어날 수 있는 능력이 그들의 유전자라는 것을 발견했습니다.

유라시아에 처음 도착한 현대인들은 그들이 직면한 여러 환경 문제, 특히 고국에서 익숙했던 것보다 일광 시간의 큰 계절적 변동에 대해 적응해야 했던 것으로 알려져 있습니다. 다행스럽게도 우리 모두에게 유라시아에는 이미 고위도 생활에 잘 적응한 다른 집단의 사람들이 살고 있었습니다.

고대 호모 사피엔스는 유라시아 네안데르탈인과 교배되어 많은 해로운 유전자를 "상속"했지만, 그 외에도 몇 가지 긍정적인 유전적 특성이 있었습니다.

인간이 점차 새로운 환경으로 이동함에 따라 궁극적으로 적응형 유전자 변형의 잠재력을 창출한 것은 현생 인류와 네안데르탈인 사이의 이종 교배였습니다.

연구원들은 이러한 고대 유전자의 특성을 분석하고 모두 일주기 리듬을 같은 방향으로 이동시켜 유라시아인이 일찍 일어날 가능성이 더 높다고 결론지었습니다.

노던 테리토리에 사는 다른 종에서도 유사한 일주기 적응이 관찰됩니다. 예를 들어, 초파리에서 이러한 초기 조류 유전자는 생물학적 시계가 여름과 동기화되도록 돕습니다.

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