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OIG - 가나

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SHARA - 잠베지 지류

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콩고 - 중앙 아프리카

LOVUA - 잠비아

니제르 - 서아프리카

OGOVE - 중앙 아프리카

루아하 - 나이지리아

SHELIF - 알제

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ATBARA - 에티오피아, 수단

볼타 - 서아프리카

감비아 - 서아프리카

우방이 - 중앙아프리카

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잠베지 - 남아프리카

CUBANGO(오카방고) - 남아프리카 공화국

LIMPOPO(악어) - 남아프리카 공화국

루아풀라 - 로부아 강의 일부

루피지 - 탄자니아

세네갈 - 서아프리카

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오카방고 - 쿠바고 참조

올리펀츠 - 남아프리카, 모잠비크

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오렌지 - 남아프리카

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크로커다일 - 림포포 참조

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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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말라리아는 모기를 인간에게 유인합니다. 30.04.2018

아시다시피 말라리아 기생충은 두 집에 살고 있습니다. 수명 주기의 다른 단계가 모기와 일부 척추동물에서 일어난다는 의미에서, 누군가에게는 설치류, 누군가에게는 새, 누군가에게는 새입니다. 파충류, 누군가에게는 사람이 있습니다.
숙주의 선택은 매우 논리적입니다. 모기가 동물의 피를 빨아먹는 동안 말라리아 변형체는 그 순간에 필요한 곳으로 갈 수 있습니다. 재배치에 지연이 없도록 하기 위해 Plasmodium은 동물의 냄새까지 바꿔 모기를 유혹합니다. 말라리아에 걸린 사람들이 흡혈귀에게 더 매력적이라는 것도 알려져 있습니다. Plasmodium은 또한 인간의 냄새를 변화시키는 것이 분명하며 PNAS의 최근 기사는 이것이 어떻게 작용하는지 설명합니다.

런던 위생 및 열대 질병 학교의 연구원들은 다른 유럽 및 아프리카 연구 센터의 동료들과 함께 건강하고 최근 말라리아에 감염된 수십 명의 케냐 학생의 땀 성분을 비교했습니다.
어린이 양말을 튜브로 연결된 두 개의 특수 상자에 넣은 후 말라리아 모기가 장치로 발사되었습니다. 말라리아 기생충에 걸린 아이들의 양말에 주로 벌레가 날아들었다. 60주간의 치료 과정 후에 모기의 XNUMX%만이 아픈 학생의 옷으로 날아갔습니다. 분명히 사람의 기생충이 적을수록 흡혈귀에 대한 관심이 적습니다. 일반적으로 옷을 이용한 실험의 결과는 말라리아가 우리를 모기에게 더 매력적으로 만든다는 것을 다시 한 번 확인시켜 주었습니다.

그런 다음 연구원들은 곤충을 우리에게 끌어들이는 물질이 무엇인지 정확히 알아내기 시작했습니다. 이를 위해 먼저 땀 샘플의 화학적 조성을 분석한 다음, 땀에서 발견된 각 물질을 모기에게 시험해 보았습니다. 여기서 "시도"는 모기의 안테나가 하나 또는 다른 냄새 성분을 포함하는 공기로 날아가는 동시에 모기의 안테나가 뇌로 보낸 신경 신호를 특수 전극의 도움으로 읽는 것을 의미합니다.

그 결과, 곤충을 특히 강하게 흥분시키는 여러 화합물과 특히 환자의 땀에 많은 화합물을 식별할 수 있었습니다. 그 중에는 냄새 때문에 향수에 사용되는 헵탄, 옥탄 및 노난 알데히드가 있습니다(예: 헵탄 알데히드는 정향 향을 내고 노난은 주황색 또는 분홍색). 분명히, 그들의 혼합물은 모기를 특히 강력하게 유인하고 진화 과정에서 인간 변형체는 올바른 조리법을 공격했습니다.

흥미롭게도 모기는 냄새 증가에 다르게 반응했습니다. 혼합물에서 헵탄알데히드의 양이 급격히 증가하면 곤충은 훨씬 더 적극적으로 냄새에 날아갔지만 알데히드의 양이 원활하게 증가하면 모기는 무관심했습니다.

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