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알고 계셨나요?

최초의 국가는 언제 나타났습니까?

6천 년 전입니다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

Ernest Rutherford는 과학을 어떻게 분류했습니까?

1910세기의 대부분(1960년대부터 1900년대까지) 동안 많은 물리학자들은 자연과학의 다른 분야에서 연구를 하는 동료 과학자들을 무시했습니다. 미국의 이론물리학자 볼프강 파울리(Wolfgang Pauli, 1958-XNUMX)의 아내가 그를 화학자에게 맡겼을 때 파울리는 믿을 수 없었다고 한다. 그는 친구에게 "그녀가 투우사에게 갔다면 이해했을 것"이라며 "하지만 화학자에게는 ..."

위대한 영국 물리학자 어니스트 러더퍼드(1871-1937)는 "모든 과학은 물리학이거나 우표 수집이다"라고 말한 적이 있습니다. 운명은 때때로 독특한 아이러니와 함께 이 진술에 대해 러더퍼드를 "복수"했습니다. 1908년에 그는 물리학이 아니라 화학 분야에서 노벨상을 수상했습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 미생물이란 무엇입니까?

▪ 태양열 자동차는 얼마나 빨리 갈까?

▪ Wehrmacht 병사들에게 공식적으로 어떤 약이 지급되었습니까?

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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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이상적인 혈관 보철물 08.04.2019

예일대와 듀크대(미국)의 과학자들은 인공 보철물의 "실제" 혈액 "고속도로"에 매우 가까운 무세포 인간 혈관을 개발했습니다.

혈관 이식은 현재 수준의 의료 기술에도 불구하고 매우 복잡한 절차입니다. 대부분의 경우 의사는 환자 신체의 다른 부분에서 이를 가져와 더 중요한 손상된 장기에 이식해야 합니다. 어떤 경우에는 동물의 혈관 이식이 사용됩니다. 대안은 폴리머로 만들어지고 틈에 이식되는 인공 보철물입니다. 그러나 이러한 모든 방법은 거의 항상 실패하고 환자는 임플란트를 거부하기 시작합니다.

새로운 기술은 근본적으로 새로운 접근 방식을 사용합니다. 과학자들은 과학에 기증된 시신에서 혈관과 점막을 형성하는 내피 세포 샘플을 채취했습니다. 이 세포는 생분해성 재료로 만들어진 특별히 준비된 메쉬 프레임에 놓였습니다. 그 결과, 배양 배양에 의해 형성된 단백질 튜브가 성장했습니다.

살아있는 세포를 제거한 후 이식할 인공 혈관을 얻었다. 산업 생산을 최적화하고 보관을 용이하게 하고 환자의 면역 반응 가능성을 제거하려면 살아있는 배양물을 제거해야 합니다. 앞으로 이러한 블랭크 튜브는 대량 생산되어 의료기관에 납품될 수 있으며, 수술을 앞두고 장기간 보관하게 될 것입니다.

연구는 이식 후 60주에서 18주까지 추적관찰한 80세에서 16세 사이의 200명의 환자를 대상으로 수행되었습니다. 실험 대상의 유기체는 임플란트를 수용하고 주변에 다층의 생체 조직을 성장시켰다. 새로운 인공혈관이 손상되더라도 환자의 세포로 치유된다.

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