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지리학, 지질학, 생태학 / 지리학 / 육상 여행자

(4)

BOUSCHE Karl and Denis - 56일 만에 - 16499, 스노모빌로 5km: 미국, 스코틀랜드, 캐나다, 알래스카, 1994

VEGA 모니카, 브라질, 리우데자네이루 - 세계 일주, 오토바이 "Honda", 1990-1991.

JOHN Lee, 영국 - 미국을 가로지르는 하이킹, 1972

(5)

GRANT (5) David, (4) Keith, (7) Torkuil, (5) Eilid Fionn, 네덜란드 - 세계 일주 가족 여행, 말이 끄는 밴, 1990

KUNST David, 미국 - 도보로 4개 대륙, 1970-1974

MIGAN 조지, 영국, Rainham - 미국과 서반구를 가로지르는 하이킹, 1977

STALL Walter, UK - 159개국 자전거 여행, 1959-1976

SCHMIDT Emil과 Liliana - 107년 1984개국을 가로지르는 트레일러(트레일러 하우스) "Toyota" 여행

(6)

OUTZEN John and Andre - Boucher 형제와 함께 설상차 여행: 미국 알래스카, 스코틀랜드, 캐나다 - 16499일 동안 5km, 56

CAHILL Kim, 미국 - 미주를 가로지르는 로드 트립, 1988

SOURBY Garry, 캐나다 - 아메리카 대륙을 가로지르는 로드 트립, 1988

NEWMAN 스티븐, 미국 오하이오주 - 도보로 세계 일주, 1983-1987

SCOTTO Emilio, 아르헨티나, 부에노스아이레스 - 오토바이를 타고 214개국, 1985-1995

STUKKE Heinz, 독일 - 211개국을 도는 사이클링, 1922-1923

(7)

BLESSIT Arthur, USA - 도보로 세계 일주, 1969년 이후 26년

실링 조지 매튜, 미국 - 도보로 세계 일주, 1897-1904

ISTABROOK Tabitha, 미국, 뉴욕 - 6개 대륙을 가로지르는 오토바이, 1990-1991년.

(8)

ROGERDS Jim, 미국, 뉴욕 - 오토바이를 타고 6개 대륙을 횡단, 1990-1991년.

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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

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글리칸은 글리코실화라고 하는 과정에서 지방과 단백질에 부착할 수 있는 당 분자 사슬로, 세포를 통해 이동하거나 올바른 모양으로 접히는 것을 돕습니다. 그들은 배아 발달에서 병원체 인식에 이르기까지 생물학의 많은 기본 과정에 관여합니다.

그러나 현재 Boston Children's Hospital에서 일하는 생화학자 Ryan Flynn이 이끄는 연구자들은 글리칸이 비암호화 RNA에도 부착할 수 있음을 발견했습니다. 그들은 실험실 세포에서 글리콜 분자에 시알산을 표시하고 RNA를 추출하여 이것을 확립했습니다. 일부 RNA에는 시알산으로 표지된 당 코팅이 있었습니다.

이전에는 RNA가 핵과 체액에서 세포 내부에서만 기능하는 반면 글리칸은 일반적으로 세포 소기관 또는 표면에서 막에 의해 분리되어 있다고 믿었기 때문에 이것은 놀라운 일이었습니다.

연구팀은 인간, 생쥐, 햄스터, 제브라피시 등 시험된 모든 세포에서 수억 년의 진화에 의해 분리된 종에서 glycoRNA를 발견했습니다. 이것은 glycoRNA 분자가 지구상의 평생 동안 지속되는 중요한 생물학적 기능을 가질 수 있음을 시사합니다.

glycoRNA의 RNA 영역을 알려진 데이터베이스와 비교함으로써 Flynn과 동료들은 그 중 일부가 다양한 자가면역 질환과 관련된 RNA에 해당한다는 것을 발견했습니다.

이전에는 이러한 RNA 단편이 세포 내부에 숨겨져 있고 죽을 때만 방출되기 때문에 면역 체계가 크게 접근할 수 없다고 생각했습니다. 그러나 이제 glycoRNA는 단백질과 지질과 마찬가지로 세포 표면에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 glycoRNA가 당단백질/지질과 같은 다른 세포 표면 생체 분자와 병행하여 세포 간 통신에 직접 참여할 수 있지만 역학, 안정성 또는 구성이 서로 다를 수 있음을 의미합니다.

그러나 글리칸이 RNA에 직접 결합하는 능력은 거의 없는 것 같습니다. 과학자들은 glycoRNA에 접착제 역할을 하는 세 번째, 매우 작은 분자가 있다고 생각합니다.

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