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노동 보호, 전기 안전, 화재 안전에 관한 책

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산업용 전기 설비용 접지 장치. 전기 기사의 핸드북. Karyakin R.N., 1989.

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세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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뇌 크기의 뉴런 28.02.2017

뇌가 어떻게 작동하는지 이해하려면 신경 회로가 어떻게 생겼는지, 뉴런이 서로 어떻게 연결되어 있는지 알아야 합니다. 그리고 이를 위해서는 각 개별 뉴런이 모든 과정(축색돌기와 수상돌기)과 함께 어떻게 생겼는지 알아야 합니다. 작업은 특히 일반적인 신경 생물학적 방법으로 해결되는 경우 매우 어렵습니다.

이러한 방법 중 하나는 다음과 같습니다. 염료가 뉴런에 주입되어 축삭과 수상돌기를 따라 퍼지고 뇌가 매우 얇은 부분으로 "잘려져" 염료가 어디로 갔는지 확인합니다. 신경 과정은 종종 강하게 분지하고 장거리로 퍼져 있기 때문에 끝까지 추적하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

그러나 최근 신경과학자들은 이 작업을 수행하는 더 안정적이고 덜 힘든 새로운 방법을 발명하고 있으며 이러한 방법 중 하나는 Allen Brain Institute의 회장인 Christoph Koch의 연구 그룹에 의해 발명되었습니다. 형광 단백질 유전자는 유전공학을 통해 쥐에 도입되었고, 유전자에는 특정 물질의 출현에 반응하여 이를 활성화시키는 조절기가 장착되었다.

이 물질을 동물에게 먹였을 때 발광 단백질의 유전자가 깨어났지만 모든 곳이 아니라 울타리라고 불리는 특별한 뇌 영역의 일부 뉴런에서만 일어났습니다. 그 결과 쥐의 신경세포는 모든 과정을 따라 빛을 발하기 시작했고(형광단백질은 점차 뉴런 전체로 퍼짐), 그런 세포가 적기 때문에 뇌의 두께로 구분하기가 매우 쉬웠다. 새로운 방법의 장점은 외과적 개입 없이 살아있는 뉴런을 완전히 염색할 수 있다는 것입니다.

컴퓨터에서 적절히 처리된 뇌 조직으로 구성된 만 개의 섹션은 울타리의 세 뉴런의 XNUMX차원 지도를 만드는 것을 가능하게 했습니다. 그들은 울타리 뉴런이라고 불리지만 그 과정이 양쪽 반구까지 확장되고 뉴런 중 하나가 왕관처럼 뇌 전체를 둘러싸고 있음이 밝혀졌습니다.

Christoph Koch 자신에 따르면, 지금까지 신경 과학자들은 이와 같은 것을 발견하지 못했습니다. 물론, 쥐와 인간, 그리고 다른 동물들은 매우 긴 뉴런을 가지고 있습니다. 예를 들어, 뉴런 과정이 전체 사지를 통해 뻗어나갈 수 있는 다리 또는 신경 세포가 전체 뇌를 통과하는 뇌간에서와 같이 매우 긴 뉴런을 가지고 있습니다. 그러나 울타리 뉴런은 중요한 차이점이 있습니다. 즉, 행동을 제어하고 감각 정보를 분석하는 뇌의 대부분의 부분과 접촉합니다.

단층 뇌 스캐닝에 대한 실험에서 울타리는 뇌의 나머지 부분과 많은 접촉을 유지하는 것으로 알려져 있으며 피질 하부 구조에 속하지만 많은 사람들은 그것이 의식 기능에 중요한 역할을한다고 믿습니다 (첫 번째 아이디어는 2000년대 중반 Francis Crick과 Christoph Koch에 의해 제안되었습니다. 그러나 지금까지 아무도 뉴런이 어떻게 배열되어 있는지 자세히 고려하지 않았습니다.

새로운 데이터는 울타리와 뇌의 나머지 부분과의 광범위한 연결에 대해 우리가 알고 있는 것을 확실히 확인시켜줍니다. 특히 인클로저에 다양한 유형의 뉴런이 없기 때문에 다른 신경 센터보다 연구하기가 여러 면에서 더 쉽습니다.

가까운 미래에 아마도 신경과학자들은 비슷한 방식으로 다른 세포를 추적하려고 시도할 것입니다. 그러면 예를 들어 울타리의 다른 뉴런이 다른 영역으로 이동하는지 또는 프로세스가 내부에 그룹화되어 있는지 말할 수 있습니다. 같은 루트 여러 개.

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