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이름을 Whiskas로 바꾼 선수는 누구이며 그 이유는 무엇입니까? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

어떤 운동선수가 이름을 Whiskas로 바꾸었으며 그 이유는 무엇입니까?

질롱의 호주 축구팀은 1999년 심각한 재정 문제에 직면했을 때 특이한 광고 계약을 체결했습니다. 클럽 주장 해리 호킹이 이름을 위스카스로 바꿨고, TV 해설자들은 선수의 행동을 언급하며 무의식적으로 고양이 사료를 광고했다. 얼마 후 축구 선수는 이전 이름을 되찾았습니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

총 질량이 가장 큰 동물은?

헤아릴 수 없는 수와 다양한 종 구성으로 인해 곤충의 총 질량은 다른 분류군보다 많습니다. 동물 9마리 중 10마리는 곤충입니다. 지구에 서식하는 모든 곤충의 총 질량은

2억 톤 비교를 위해 나머지 분류군의 총 질량은 약 200억 톤으로 XNUMX배 적습니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 싱크대 란 무엇입니까?

▪ 새는 얼마나 빨리 날 수 있습니까?

▪ 오리 울음소리의 이름을 따서 명명된 소립자는 무엇입니까?

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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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전력선은 꿀벌을 방해합니다 23.05.2023

고전압 전력선의 전선은 벌의 상태와 행동에 눈에 띄는 영향을 미치는 전자기장으로 둘러싸여 있습니다. 생물학자들은 그러한 선 근처에서 곤충이 스트레스를 받고 식물 수분이 더 나빠진다는 것을 보여주었습니다.

특수 수용체를 통해 꿀벌은 자연 전자기장을 감지하여 방향 및 비행 탐색에 사용할 수 있습니다. 그러나 사람들은 또한 그러한 필드를 만듭니다. 전기가 흐르는 모든 와이어를 둘러싸고 있으며 전류가 충분히 강하면 필드가 꿀벌의 행동에 눈에 띄는 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 고압선 근처에서 이 곤충들이 공격적으로 변하고 종종 길을 잃는다는 것이 이미 밝혀졌습니다.

Talca 대학의 칠레 생물학자들이 수행한 새로운 연구에 따르면 전력선은 꿀벌이 꽃 피는 식물을 수분시키는 자연의 주요 기능을 수행하는 것을 방해합니다.

우선 과학자들은 실험실에서 실험을 수행했습니다. 50마리의 꿀벌(Apis mellifera)이 다양한 강도의 고전압 전류에 의해 생성된 전자기장에 XNUMX분 동안 노출되었습니다. 연구원들은 곤충의 필드 에너지가 증가함에 따라 열충격 단백질의 합성이 눈에 띄게(최대 XNUMX%) 증가하고 이것이 세포에 대한 스트레스 효과의 중요한 지표 역할을 한다는 것을 발견했습니다. 또한 그러한 꿀벌에서는 탐색 및 기억과 관련된 유전자의 활동이 감소합니다.

생물학자들은 또한 칠레의 Linares 지방에서 전력선 근처에 사는 벌과 전선에서 멀리 떨어진 곳에 사는 벌의 개체군을 비교하는 현장 연구를 수행했습니다. 다시 말하지만, 강렬한 전자기장이 존재할 때 곤충의 열충격 단백질 합성이 훨씬 더 높다는 것이 밝혀졌습니다. 또한 꿀벌은 전력선 근처에서 자라는 Eschscholzia californica 꽃을 전기 전도선에서 멀리 떨어진 동일한 식물보다 XNUMX배 더 적게 방문했습니다.

저자들은 꿀벌에 대한 인위적 전자기장의 부정적인 영향이 완전히 사라지지는 않을 것이라고 지적했습니다. 오늘날 소스는 고전압 전력선뿐만 아니라 활성 데이터 전송 중 일반 스마트폰뿐만 아니라 셀룰러 기지국도 있습니다. 따라서 실제로 곤충은 전체 세트의 인공 필드에 동시에 노출되는 경우가 많아 곤충의 영향력을 높일 수 있습니다.

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