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가죽용 볼펀치. 홈 마스터를 위한 팁

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모델이나 장치를 마무리하는 데 자주 사용되는 인조가죽이나 얇은 가죽으로 작업할 때 작은 직경의 구멍이 필요합니다.

이 경우 수제 관형 펀치가 도움이 될 것입니다. 예를 들어 필기구를 제거하고 튜브의 가장자리를 날카롭게 한 후 볼펜의 금속 코어에서 얻을 수 있습니다.

가죽용 볼펀치

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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. ...>>

지구 자기장에 대한 우주 쓰레기의 위협 01.05.2024

우리는 지구를 둘러싼 우주 쓰레기의 양이 증가한다는 소식을 점점 더 자주 듣습니다. 그러나 이 문제를 일으키는 것은 활성 위성과 우주선뿐만 아니라 오래된 임무에서 발생한 잔해이기도 합니다. SpaceX와 같은 회사에서 발사하는 위성의 수가 증가하면 인터넷 발전의 기회가 생길 뿐만 아니라 우주 보안에 심각한 위협이 됩니다. 전문가들은 이제 지구 자기장에 대한 잠재적인 영향에 관심을 돌리고 있습니다. 하버드-스미소니언 천체물리학 센터의 조나단 맥도웰(Jonathan McDowell) 박사는 기업들이 위성군을 빠르게 배치하고 있으며 향후 100년 안에 위성 수가 000개까지 늘어날 수 있다고 강조합니다. 이러한 우주 위성 함대의 급속한 발전은 지구의 플라즈마 환경을 위험한 잔해로 오염시키고 자기권의 안정성을 위협할 수 있습니다. 사용한 로켓의 금속 파편은 전리층과 자기권을 교란시킬 수 있습니다. 이 두 시스템 모두 대기를 보호하고 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. ...>>

벌크 물질의 고형화 30.04.2024

과학의 세계에는 꽤 많은 미스터리가 있는데, 그 중 하나는 벌크 재료의 이상한 거동입니다. 그들은 고체처럼 행동하다가 갑자기 흐르는 액체로 변할 수 있습니다. 이 현상은 많은 연구자들의 관심을 끌었고, 우리는 마침내 이 미스터리를 푸는 데 가까워질 수 있습니다. 모래시계 속의 모래를 상상해 보세요. 일반적으로 자유롭게 흐르지만 어떤 경우에는 입자가 막히기 시작하여 액체에서 고체로 변합니다. 이러한 전환은 의약품 생산에서 건설에 이르기까지 많은 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 미국의 연구자들은 이 현상을 설명하고 이를 이해하는 데 더 가까워지려고 시도했습니다. 이번 연구에서 과학자들은 폴리스티렌 구슬 봉지에서 얻은 데이터를 사용하여 실험실에서 시뮬레이션을 수행했습니다. 그들은 이 세트 내의 진동이 특정 주파수를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이는 특정 유형의 진동만 재료를 통해 이동할 수 있음을 의미합니다. 받았다 ...>>

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역할로 구분되는 운동 뉴런 12.11.2018

뇌의 뉴런은 모양, 세포 및 분자 특성, 따라서 기능 면에서 서로 상당히 다릅니다. 개별 세포 사이에서도 분자적 차이를 볼 수 있는 새로운 연구 방법의 출현으로 신경 과학자들은 뇌에서 특별한 기능을 가진 새로운 뉴런 그룹을 발견했다는 보고서를 정기적으로 발표합니다.

Allen Brain Institute와 Howard Hughes Medical Institute의 연구원들은 마우스 뇌에 있는 23822개의 신피질 뉴런에서 유전자 활동을 조사했습니다. 과학자들은 각 세포에 있는 약 9000개의 유전자 작업에서 특징을 결정할 수 있었고 얻은 데이터를 기반으로 유사한 유전 활성을 가진 130개 이상의 뉴런 그룹을 분리할 수 있었습니다. 그런 다음 분자 특징을 이 세포의 모양, 구조, 연결된 다른 뉴런 등과 비교했습니다.

신피질은 더 높은 인지 기능을 담당하지만, 과학자들은 움직임을 제어하는 ​​전방 외측 운동 피질(anterior lateral motor cortex)이라고 불리는 영역에 초점을 맞추기로 결정했습니다. 두 그룹의 뉴런이 있다는 것이 밝혀졌습니다. 일부는 뇌간의 신경 세포와 연결되어 있는데, 이 신경 세포는 신체가 이런 저런 움직임을 하도록 직접 준비합니다. 전측 운동 피질의 다른 뉴런은 정보 허브 역할을 하는 시상에 연결되어 뇌의 다른 부분 사이에서 감각 기관(코 제외)의 자극을 전환하는 것으로 밝혀졌습니다.

몇 가지 간단한 행동을 수행해야 하는 쥐의 행동 테스트에서 피질 운동 뉴런의 두 그룹 간에 미묘하지만 중요한 차이가 발견되었습니다. 시상에 연결된 것들은 미래의 행동을 계획하는 일을 했고, 뇌간으로 가는 것들은 움직임을 시작했다.

일반적으로 이러한 뉴런은 다양한 신경 퇴행 과정에 매우 민감하기 때문에 오랫동안 신경 과학자들의 관심을 끌었다. 그러나 이제서야 운동 피질의 뉴런 사이에 그러한 분업이 있음을 알 수 있었습니다. 아마도 이것은 우리 자신의 움직임을 제어하는 ​​우리의 능력에 영향을 미치는 신경퇴행성 질환이 어떻게 발전하는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 사실, 인간에서 피질의 동일한 운동 뉴런 그룹도 기능에 따라 분할된다는 것을 여기서 확인할 가치가 있습니다.

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