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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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진단에는 혈액 한 방울이면 충분합니다. 29.06.2013

New Jersey Institute of Technology의 과학자들은 의사가 혈액과 같은 액체 한 방울에서 질병이나 바이러스를 감지하는 데 도움이 되는 프로토타입 장치를 개발하고 있습니다. 탄소 나노튜브 기반 장치는 질병의 비침습적 신속한 감지에 적합합니다. 장치의 활성 영역에 액체 한 방울을 떨어뜨리면 세포의 전기적 특성을 측정하고 진단할 수 있습니다. 이 방법의 독창성은 세포의 전기적 특성에 대한 정보가 진단에 사용된다는 사실에 있습니다.

New Jersey Institute of Technology의 과학자들은 세 가지 다른 세포 유형을 평가하고 세 가지 다른 전기 프로브를 사용했습니다. 모든 세포는 전기적 특성이 다르다는 것이 밝혀졌습니다. 지금까지 세포 전하의 정확한 지표를 결정적으로 결정할 수 있는 정보는 거의 없지만 과학자들은 이미 건강한 세포의 전하 분포가 세포가 손상될 때 변화하기 시작한다는 것을 확실히 알고 있습니다.

원래 군에서 생물무기의 흔적을 찾기 위해 시작한 개발은 앞으로 바이러스, 박테리아, 심지어 암까지 탐지하는 데 사용될 수 있다. 또한, 탄소나노튜브 장치는 뇌의 뉴런과 같은 일반 세포의 건강을 평가하는 데 도움이 될 것입니다.

세포를 감지하는 장치의 능력을 입증하기 위해 연구자들은 배아 신장 세포, 마우스 뉴런 및 효모 세포에 대한 실험을 수행했습니다. 측정은 세포의 유무에 관계없이, 나노튜브의 유무에 관계없이 수행되었습니다. 나노튜브는 성공적인 세포 검출에 필수적인 것으로 나타났습니다.

탄소 나노튜브는 직경이 1나노미터(XNUMX억분의 XNUMX미터 또는 연속으로 약 XNUMX개의 수소 원자)인 강력한 전기 전도성 구조입니다. New Jersey Institute of Technology의 연구원들을 위한 돌파구는 이러한 초미세 결정질 전기 연결 중 하나를 기판의 특정 위치에 단단히 결합하는 제어된 방법을 개발했다는 ​​것입니다. 새로운 방법은 또한 수백만 개의 나노튜브 어레이를 동시에 결합하고 여러 장치를 동시에 효율적으로 생산할 수 있는 능력을 보여주었습니다.

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