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자기변형(라틴어 strictio - 압축, 스트레칭)은 신체의 자화 상태가 변할 때 부피와 선형 치수가 변한다는 사실로 구성된 현상입니다.

이 효과는 1842년 줄에 의해 발견되었으며 결정 격자에서 원자 사이의 관계 변화로 인해 발생하므로 모든 물질의 특징입니다. 신체 형태의 변화는 예를 들어 장력, 압축, 체적 변화에서 나타날 수 있으며 이는 작용하는 자기장과 신체의 결정 구조에 따라 달라집니다. 가장 큰 치수 변화는 일반적으로 자성이 높은 재료에서 발생합니다. 그들의 상대적 신장은 일반적으로 내부에서 다릅니다.

체적 자기변형(dV/V)과 선형 자기변형(dl/l)을 구별합니다.

자기 변형 변환기는 자기장의 변화를 기계적 진동으로 또는 그 반대로 변환하는 기술에 사용됩니다(특히, 수중 음향학). 10Hz ~ 100kHz의 주파수에서는 금속 자왜 재료가 사용되며 최대 수백 MHz의 주파수에서는 희토류 원소 기반의 페라이트 가넷이 사용됩니다. 역효과(압축을 자기장 강도로 변환)는 1865년 이탈리아의 물리학자 E. Villari가 발견했으며 이를 Villari 효과라고 합니다.

일반적으로 선형 자기 변형이 사용됩니다. 표 1은 다양한 금속 및 합금(m - 자기 투자율)에 대한 선형 자기 변형에 대한 데이터를 보여줍니다.

자기 변형 효과

거대한 자기 변형 효과. 위의 데이터에서 알 수 있듯이 대부분의 강자성 재료에서 자기 변형의 상대 값은 작습니다. 그러나 문자 그대로 최근 몇 년 동안 많은 물질에 대해 비정상적으로 큰 자기 변형 계수(희토류 물질 및 화합물)가 발견되었습니다. 표 2는 이러한 데이터를 보여줍니다.

자기 변형 효과

니켈-망간-갈륨 합금에 대해 6%의 절대 기록이 달성되었습니다.

그림 1은 일부 금속 및 합금의 자기장 강도에 대한 dl / l 변화의 의존성을 보여줍니다. 그림 2는 크롬 함량이 다른 철 및 크롬 합금에 대한 동일한 의존성을 보여줍니다 (크롬 함량이있는 합금에 대한 최대 효과 21,1%) .

자기 변형 효과

그림 3은 절대 온도 변화에 따른 니켈의 dl/l 의존성을 보여줍니다.

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CRISPR/Cas9 분자 가위로 편집했습니다. 이러한 디자인은 정확하게 선택된 위치에서 식물의 DNA를 절단한 다음 세포가 자체적으로 손상을 닫음으로써 순환에서 표시된 유전자를 철회합니다. 즉, 게놈에 아무 것도 삽입되지 않습니다. 식물 자체의 유전자만 끕니다.

이 작업의 저자에 따르면 절차는 손상된 무작위 유전자가 아니라 미리 선택된 유전자라는 점을 제외하고는 자연에서 발생하는 일반적인 돌연변이 유발과 실질적으로 다르지 않습니다. 편집된 세포에 대한 실험은 수술이 성공적임을 보여주었습니다. 증식하는 세포 샘플에는 유전자 모자이크가 없었습니다.

얻은 종자에서 거의 절반의 경우와 XNUMX 세대에서 편집 된 식물을 키울 수있었습니다. 그들은 외국 DNA를 포함하지 않기 때문에 EU 제한의 대상이 아닙니다. 더욱이 이 기술은 비교적 간단하고 소규모 종자 농장에서 사용할 수 있어 형질전환 종자의 독점 생산자에 대한 의존성이라는 심각한 문제를 제거합니다.

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