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간단한 컬러 뮤직 박스는 스테레오 테이프 레코더, 전자 전화 또는 라디오 수신기의 전면 패널에 장착할 수 있습니다.

심플한 컬러 오르골

접두사는 1개의 트랜지스터, 7개의 로직 칩 및 1개의 소형 백열 램프에 만들어집니다. 저항 R2, R1 및 커패시터 C2, C1.1를 통해 장치의 입력으로 들어오는 신호는 트랜지스터 V1.3 및 V1에 의해 증폭되고 인버터 D3 및 D4의 입력에 공급되며 출력 회로에는 백열등 H10이 포함됩니다. 및 H1.2. 저항 R1.4, R2을 통한 이러한 인버터의 출력은 백열 램프 H4 및 H1가 로드된 인버터 D2 및 D3의 출력에 연결됩니다. 램프 H4이 켜지면 램프 H1가 꺼지고 H2이 켜지면 H3가 꺼지고 그 반대도 마찬가지입니다. 따라서 입력에서 신호가 수신되면 램프 H4, H650, H50, HXNUMX는 그대로 소리 신호의 주파수에서 윙크합니다. 램프는 각각 빨간색, 파란색, 노란색 및 녹색으로 칠해진 XNUMX x XNUMXmm 크기의 광확산 스크린 뒤에 설치됩니다.

세부사항: 백열 램프 SMN-6,3-20; 고정 저항 MLT-0,25, 튜닝 저항 - SPO-0,5 또는 SP-0,4; 커패시터 C1 및 C2 - KM 또는 MBM. 설정은 신호 없이 램프 H2 및 H8이 점화 임계값에 있도록 저항 R1 및 R3을 조정하는 것입니다. 저항 R4 및 R10은 H2 및 H4의 완전 발광으로 램프 H1 및 H3를 소멸시킵니다.

저자: A.Polozov

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DNA 전선 29.06.2016

Arizona State University와 Duke University의 연구원들은 원칙적으로 좋은 전기 배선이 DNA에서 만들어질 수 있음을 발견했습니다.

긴 나선형 DNA 자체가 전기 코드와 비슷하다는 것은 그리 많지 않습니다. 모든 분자는 전자가 어느 정도 자유로울 수 있는 원자입니다. 자유 전자는 물론 달릴 곳이 있는 한 여기 저기로 달릴 수 있습니다. DNA는 그러한 "잠재적으로 작동하는" 전자를 가지고 있지만 오랫동안 분자 주위를 정확히 어떻게 움직일 수 있는지 명확하지 않았습니다.

아시다시피, 양자 파동 이원론은 전자에 내재되어 있습니다. 즉, 입자(양자)와 파동으로 행동합니다. 이전에 Nongjian Tao, David N. Beratan 및 동료들은 DNA 전자가 거리에 따라 다르게 행동한다는 것을 발견했습니다. , 반도체에서 발생하는 것처럼. 효율성에 대해 이야기하면 첫 번째 방법이 바람직합니다. "파동 형태"의 전자가 "입자 형태"보다 더 부드럽고 빠르게 움직입니다.

새로운 실험에서 연구자들은 DNA의 전자를 장거리에서도 "파동"으로 만드는 것이 가능한지 확인하기를 원했습니다. 우리가 알고 있는 바와 같이, 각 DNA 사슬은 많은 단량체로 구성됩니다. XNUMX개의 질소 염기(A, T, G, C)가 리보오스 당에 부착되어 유전 정보를 암호화합니다. 차례로, 염기가 있는 리보스는 인산을 통해 실로 연결됩니다.

이중 가닥 DNA 가닥은 매우 강하지만 구부러지고 모양이 변경되며 나선 매개변수가 다소간 나선 쪽으로 변할 수 있습니다. 이 모든 것이 전자가 그 안에서 이동하는 방식에 영향을 미칩니다. 마지막으로, 염기의 바로 그 순서도 여기에서 중요합니다. 유전적 "문자"의 일부 복합체가 다른 것보다 더 전도성이 있는 것으로 판명될 것이라고 가정할 수 있습니다.

실제로, 컴퓨터 시뮬레이션의 도움으로 반복되는 구아닌(G) 블록이 전자가 작은 파장뿐만 아니라 장거리에서도 파동을 일으키도록 도와준다는 것을 알아낼 수 있었습니다. 그리고 그러한 섹션은 구부러짐, 곡률 등으로 인해 DNA 사슬의 다른 부분의 움직임으로 인해 발생하는 장애물에 전자가 대처하는 데 도움이 될 것입니다.

짧은 6-16개의 유전적 "문자" DNA 단편에 대한 실험은 모든 것이 실제로 이와 같다는 것을 보여주었습니다. 구아닌 복합체는 분자의 전도도를 향상시킵니다. 사슬의 염기는 상보성의 원리에 따라 서로 대응하기 때문에, 즉 하나가 A이면 다른 하나는 T를 갖고, 하나가 G이면 다른 하나가 C이면 구아닌 블록은 다음과 같이 보입니다. 교대 GC.

DNA의 서열은 전자의 거동과 분자 자체의 전도도에 영향을 미칩니다. 분명히, 전자가 좋은 전도도를 제공할 수 있는 그러한 DNA를 합성하려고 시도할 수 있습니다. 그러한 분자는 아마도 그 세균 융모와 경쟁할 수 있습니다. 한편, 전도도는 돌연변이로 인해, 즉 DNA 서열의 변화로 인해 변해야 하며, 이는 어떻게든 의학 유전학에서 사용될 수 있다.

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