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저자: A. Shikhatov; 발행: bluesmobile.com/shikhman

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

무선 스피커 삼성 뮤직 프레임 HW-LS60D 06.05.2024

현대 오디오 기술의 세계에서 제조업체는 완벽한 음질뿐만 아니라 기능성과 미학을 결합하기 위해 노력합니다. 이 방향의 최신 혁신적인 단계 중 하나는 60 World of Samsung 이벤트에서 선보인 새로운 Samsung Music Frame HW-LS2024D 무선 스피커 시스템입니다. Samsung HW-LS60D는 단순한 스피커 그 이상입니다. 프레임 스타일 사운드의 예술입니다. Dolby Atmos를 지원하는 6개 스피커 시스템과 스타일리시한 포토 프레임 디자인이 결합되어 어떤 인테리어에도 완벽하게 어울리는 제품입니다. 새로운 삼성 뮤직 프레임은 어떤 볼륨 레벨에서도 선명한 대화를 전달하는 적응형 오디오(Adaptive Audio)와 풍부한 오디오 재생을 위한 자동 공간 최적화 등의 고급 기술을 갖추고 있습니다. Spotify, Tidal Hi-Fi 및 Bluetooth 5.2 연결과 스마트 어시스턴트 통합을 지원하는 이 스피커는 귀하의 요구를 만족시킬 준비가 되어 있습니다. ...>>

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

바이오 연료 생산을 위한 테르밋 27.02.2021

밀짚은 바이오 연료 및 상업용 화학 물질의 잠재적인 공급원입니다. 그러나 짚이 바이오리파이너리에서 유용한 제품으로 전환되기 전에 그것을 구성하는 폴리머는 빌딩 블록으로 분해되어야 합니다.

짚을 바이오 자원으로 전환하려면 먼저 짚의 특히 강한 고분자인 리그닌을 분해해야 합니다. 특정 흰개미 종의 장내 미생물이 그 일을 할 수 있습니다.

짚과 기타 건조 식물 재료에서 세 가지 주요 중합체인 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 및 리그닌은 복잡한 XNUMX차원 구조로 짜여져 있습니다. 처음 두 중합체는 당으로 분해된 다음 생물 반응기에서 연료로 전환될 수 있는 다당류입니다. 반면에 리그닌은 유용한 산업 화학 물질로 전환될 수 있는 방향족 중합체입니다. 곰팡이 효소는 세 가지 고분자 중 가장 분해하기 어려운 리그닌을 분해할 수 있지만 과학자들은 더 쉽게 생산할 수 있는 세균 효소를 찾고 있습니다.

이전 연구에서는 XNUMX종의 흰개미 종의 장내 미생물이 혐기성 생물 반응기에서 리그닌을 분해할 수 있음을 보여주었습니다. 이번 신작에서는 제안된 기술이 구체적으로 제시됐으며, 목충의 장내 미생물이 밀짚 속 리그닌을 분해하는 과정을 자세히 연구했다.

연구자들은 500종의 흰개미 각각의 내장 20개를 탄소의 유일한 공급원인 밀짚과 혼합했습니다. XNUMX일 후 소화된 짚과 처리되지 않은 짚의 조성을 비교했습니다.

최대 37%의 리그닌, 51%의 헤미셀룰로오스 및 41%의 셀룰로오스가 분해되었습니다. 빨대에 남아 있는 분해되지 않은 리그닌은 일부 하위 단위의 산화와 같은 화학적 및 구조적 변화를 겪었습니다.

미생물에 의한 헤미셀룰로오스의 효율적인 분해는 또한 다당류와 가교된 리그닌의 분해를 증가시킬 수 있습니다. 향후 연구에서 팀은 이러한 효과를 담당하는 미생물, 효소 및 리그닌 분해 경로를 확인하기를 원하며, 이는 리그노셀룰로오스 가공 공장에 적용될 수 있습니다.

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