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어떤 록 뮤지션이 현장을 떠났지만 몇 년 동안 알지 못한 채 남아프리카 공화국에서 스타가 되었습니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

어떤 록 뮤지션이 무대를 떠났지만 몇 년 동안 알지 못한 채 남아공에서 스타가 되었습니까?

미국의 포크 록 음악가인 로드리게스는 1970년대 초에 두 장의 앨범을 발매했지만 매우 저조하게 팔렸습니다. 그는 무대를 떠나기로 결정한 후 수년간 빈곤의 위기에 처한 노동자였으며 1996 년에서야 우연히 그가 남아프리카 공화국의 유명인임을 알게되었습니다. 앨범에 대한 권리는 Rodriguez가 컬트 지위를 얻었고 아파르트헤이트에 반대하는 투쟁의 상징 중 하나가 된 남아프리카의 가장 큰 히트 곡을 발표 한 호주 레이블에서 구입 한 것으로 나타났습니다. 1990년대 후반, 뮤지션은 남아프리카를 방문하여 이전에 로드리게스가 70년 전에 자살했다고 확신했던 수천 명의 팬들 앞에서 라이브 공연을 했습니다. 그리고 로드리게스에 대한 오스카상 수상 다큐멘터리가 개봉된 지 불과 XNUMX년 만에 음악가는 고국에서 명성을 얻었습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

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어떤 생명체가 가장 클까요?

버섯.

그리고 거기에는 특별히 희귀한 종류도 없습니다. 정원의 그루터기에서 일반 버섯(Armillaria ostoyae) 군락을 한 번 이상 만났을 것입니다.

자신의 이익을 위해 공식적으로 등록된 가장 큰 표본의 크기에 도달하지 않기를 바랍니다. 오레곤주의 Maloor National Wildlife Refuge에서 자라는 기록적인 꿀 한천은 890헥타르의 면적을 차지하며 XNUMX년에서 XNUMX년 사이입니다. 그것의 대부분은 보이지 않고 지하에 거대한 덩굴 모양의 흰색 균사체(균사체)(뿌리와 같은 버섯)의 형태로 숨겨져 있습니다. 이 균류는 나무 뿌리를 엉켜 나무를 전반적으로 죽게 하고 때때로 황금 균류의 무해한 작은 배치 형태로 토양을 뚫습니다.

처음에는 오리건의 거대한 꿀 한천이 숲 전체에서 자라는 별도의 클러스터라고 믿었지만 얼마 지나지 않아 과학자들은 지하를 연결하는 세계에서 가장 큰 전체론적 유기체를 다루고 있다는 합의에 도달했습니다.

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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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분자 전자 칩 03.02.2022

Roswell Biotechnologies는 차세대 바이오 센서 칩의 개발 완료 및 성공적인 테스트를 발표했습니다. 이 센서는 단일 분자, 효소 활성을 감지하고 DNA 합성 과정을 실시간으로 모니터링할 수도 있습니다. 이 가능성은 생체 물질의 해독을 단순화할 뿐만 아니라 DNA 운반체에 데이터를 기록하는 장치의 길을 열어줍니다.

과학자들은 오랫동안 바이오 센서 칩을 개발해 왔지만 COVID-19 전염병은 솔루션 검색을 크게 밀어 냈습니다. Roswell Biotechnologies는 벨기에 센터 Imec의 동료들과 함께 16년도 채 되지 않아 프로젝트에서 기성품 솔루션으로 전환했습니다. 첨단 1000픽셀 실리콘 기반 센서는 초당 XNUMX프레임으로 작동할 수 있어 바이러스, 약물, DNA 염기서열 분석, 단백질 분석 등 많은 시간과 비용이 소요되었던 즉각적인 진단이 가능합니다.

개발자들에 따르면, 그들은 생체 감지 분야에서 무어의 법칙을 시작할 수 있는 길을 열어주는 최초의 분자 센서를 만들었습니다. 어레이는 밀도 및 검출 정확도의 새로운 값으로 확장할 수 있어 생체 재료 연구의 속도와 품질을 높일 수 있습니다. 기본 감지 장치는 센서의 각 픽셀에 있는 특수 분자로 생체 물질 샘플을 캡처하고 구성을 정확하게 결정할 수 있습니다.

Roswell이 제안한 플랫폼은 확장 가능한 센서 어레이 아키텍처가 있는 프로그래밍 가능한 반도체 칩으로 구성됩니다. 이 칩에는 기계 학습 도구를 통한 추가 분석을 위해 정보를 디지털 형식으로 변환하기 위한 다중 채널 ADC도 포함되어 있습니다. 센서의 기본 픽셀은 20nm 간격의 두 개의 나노 전극으로 구성됩니다. 생체 물질을 평가하기 위해 합성 알파 나선 단백질과 같은 활성 생체 물질의 분자 실이 틈 사이에 매달려 있습니다. 이러한 단백질은 추가 테스트를 위해 생체 재료 샘플을 캡처합니다.

전극과 분자 실을 통해 전류가 흐릅니다. 전류 강도는 회로의 저항에 따라 달라지며 센서가 포착한 대상 생체 물질을 정확하게 나타냅니다. 물질 결정의 정확도가 매우 높아 DNA에 데이터를 기록하는 판독기로 사용할 수 있습니다. 센서 픽셀에는 DNA 중합효소 효소가 내장되어 있어 요소별로 DNA 단편을 복사할 때 이 효소의 작용을 전기적으로 직접 관찰할 수 있습니다. 현대 진단에서는 간접적인 측정을 통해서만 DNA를 사용하여 이를 허용하지 않습니다. 이것은 고생물학, 법의학, 농업 등 많은 관련 분야에서 의학 및 생물학 연구에 혁명을 일으킬 수 있습니다.

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