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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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

낮과 밤 동물의 생물학적 시계는 신경 구조가 다릅니다. 10.09.2016

생물학적 리듬의 가장 명백한 징후는 수면과 각성의 교대입니다. 밤이 가까워지면 우리의 내부 시계는 잠을 잘 시간임을 상기시키고 아침에는 같은 시계에 따라 깨어납니다. 그러나 반대로 어둠 속에서 잠을 자지 않는 동물이 있으며, 그들에게는 낮이 휴식 시간이고 우리에게는 밤입니다. 동일한 생체 리듬 시스템이 어떻게 반대 명령을 내릴 수 있습니까?

내부 시계의 주요 세부 사항은 시상 하부의 특수 영역인 소위 시교차 상핵 또는 시교차 상핵입니다. 시교차상핵은 일주기 리듬을 생성하고 수면 및 기상 주기가 의존하는 호르몬 수준을 조절하며 조직 및 기관의 다른 모든 "시계 부서"의 작업을 동기화합니다.

분명히 우리의 내부 리듬은 외부에서 일어나는 일과 어떻게든 비교되어야 하며 핵 자체는 감광성 망막 신경절 세포로부터 낮인지 밤인지에 대한 정보를 받습니다. 그들은 빛을 느낄 수 있고 주로 스펙트럼의 파란색 영역에서 정확하게 다른 신경절 세포와 다릅니다. 망막의 감광성 세포는 간상체와 원추체이며 신경절 세포는 이들로부터 오는 신호를 전달합니다. 그러나 감광성 신경절 세포는 특별한 것으로 밝혀졌습니다. 방금 말했듯이 빛 자체를 인식 할 수 있으며 시교차 상핵에 연결되어 있습니다. 코어가 시간에 맞춰지는 것은 그들 덕분이라고 믿어집니다.

이전에는 생물학적 시계 시스템의 차이가 시교차 상핵 이후에 시작된다고 믿었습니다. 아마도 그 후에 핵에서 신호를받은 특정 스위치가있어 주간 및 야행성 동물에서 다르게 해석합니다. 야간 충동은 다음으로 바뀝니다. 낮에는 "자다"라는 명령과 밤에는 "자지 마십시오"라는 명령이 있습니다. 그러나, 시교차상핵 뒤에 있을 그러한 스위치는 결코 발견되지 않았습니다. 분명히 그것이 실제로 그 앞에 있기 때문입니다.

캘리포니아 대학교 어바인에 있는 Qun-Yong Zhou와 그의 동료들은 Molecular Brain에 기고한 기사에서 여기에서 결정적인 역할은 동일한 감광성 망막 신경절 세포에 속한다고 모든 사람들이 생각하는 그들의 임무는 정보를 핵심부에 전달하는 것이라고 생각했습니다. . 원숭이와 생쥐의 수면과 각성을 조절하는 신경 메커니즘이 어떻게 작동하는지 비교하면서 연구자들은 두 사람의 뇌에서 서로 경쟁하는 두 개의 시계 센터를 발견했습니다.

쥐의 경우 망막 세포의 "아침" 신호(특히 청색광에 민감함)가 시교차상핵으로 이동하여 "수면" 명령으로 바뀝니다. 그러나 망막의 광수용기 세포는 핵과 연결되어 있을 뿐만 아니라 상구체(superior colliculus)라고 불리는 중뇌 구조에 신호를 보냅니다. 원숭이의 경우 상구체의 "활성화" 신호가 시교차상핵의 경동맥 자극을 무시합니다.

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