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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

중력에 대한 유전자 31.03.2015

살아있는 유기체의 장치는 그들이 사는 곳에 달려 있으며, 매우 다양한 요인이 신체의 구조, 생리학, 행동을 결정합니다. 심지어 박테리아, 심지어 인간에서도 마찬가지입니다. 이러한 요인들 중에서 가장 보편적인 요인을 구별할 수 있는데, 예를 들어 환경의 온도나 습도, 공기나 물의 산소 농도 등을 쉽게 열거할 수 있습니다. 그러나 거의 언급되지 않는 것이 있습니다. 우리는 모든 사람에게 항상 작용하는 중력에 대해 이야기하고 있습니다. 그녀는 생명체의 모습을 형성하는 역할을 할 수 있을까?

생물학자들은 꽤 오랫동안 이 질문을 해왔습니다. 예를 들어, 100년 전 D'Arcy Thompson은 동물의 몸의 모양은 주로 중력에 의해 결정된다고 제안했습니다. , 영장류는 직립 자세를 개발하지 않았을 것이며 일반적으로 모든 네발동물은 다리가 짧고 도마뱀처럼 움직일 것입니다. 분명히 진화는 중력 요인에 어떻게든 반응해야 했지만 어떤 종류의 분자-세포 메커니즘이 우리가 중력에 적응하는 데 도움이 되었는지 이제서야 알아낼 수 있습니다.

Makoto Furutani-Seiki (Makoto Furutani-Seiki)는 목욕 대학의 동료들과 일본, 오스트리아 및 미국의 연구원들의 참여로 " XNUMX차원적인" 동물의 몸. 물고기에서 끄면 조직의 발달이 방해 받고 서로에 대해 잘못 위치하며 전신이 중력 방향으로 강하게 평평 해졌습니다. 배양된 인간 세포에서 작동하지 않으면 체적 클러스터로 결합하는 것을 중단했습니다. Nature의 한 기사에서 저자들은 YAP라고 하는 이 유전자가 세포 내부와 세포 사이의 기계적 힘을 제어하는 ​​분자 기계의 조절자 역할을 한다고 썼습니다. 이러한 힘의 올바른 분배는 대부분의 장기와 신체 부위를 생성하는 데 필요합니다. 대략적으로 말하자면, YAP 덕분에 우리는 중력에 저항할 수 있고 일반적으로 평평하기보다는 다소 볼륨 있는 몸을 가질 수 있습니다.

반중력 유전자가 정확히 어떻게 작동하는지, 언제 어떻게 켜지는지, 다른 유전자가 제어하고 있는지는 아직 밝혀내지 못했습니다. 여기서 더 많은 실험을 하면 우리가 지금과 같은 모습으로 변한 이유를 알 수 있을 뿐만 아니라 인공 장기를 만드는 신뢰할 수 있는 방법을 개발하는 데 도움이 될 것입니다. 장기의 "대량"을 담당하는 유전 시스템을 제어함으로써, 예를 들어 실험실에서 적절한 크기의 간이나 신장을 키울 수 있습니다. 손상된 것을 교체하십시오.

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