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인덕턴스에 대한 IEC Publication 62에 따라 인덕턴스 및 공차의 공칭 값이 코딩됩니다. 지정된 액면가에서 허용 가능한 편차. 가장 일반적으로 사용되는 인코딩은 4개 또는 3개의 색상 링 또는 점입니다. 처음 두 표시는 마이크로헨리(μH, uH) 단위의 공칭 인덕턴스 값을 나타내고 세 번째 표시는 승수이고 네 번째 표시는 허용 오차입니다. 3개 마크로 코딩하는 경우 허용 오차는 20%입니다. 액면가의 첫 번째 숫자를 나타내는 유색 링은 다른 모든 것보다 넓을 수 있습니다.

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간행물: cxem.net

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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. ...>>

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귀가 있는 뉴런 27.09.2015

신경과학자들은 종종 실험 쥐의 뇌에 있는 뉴런이 빛에 의해 활성화되는 광유전학적 방법을 사용합니다. 뉴런에는 빛의 작용으로 막의 이온 채널을 여는 감광성 막 단백질이 공급됩니다. 막의 안쪽과 바깥쪽 사이의 이온 재분배는 신경 자극을 생성합니다. 광섬유 광 가이드를 사용하여 빛이 뇌로 "전도"될 수 있으며, 감광성 단백질에 대한 유전자가 있는 한 유전 공학 트릭이 구출됩니다. 광유전학을 사용하면 명확하게 정의된 뉴런 그룹을 선택적으로 제어할 수 있으며, 이는 물론 개별 신경 회로 및 뇌의 전체 영역 작업에 대한 많은 정보를 제공합니다.

그러나 여기에서 사용할 수 있는 스위치는 빛만이 아닙니다. Salk University의 연구원들은 광유전학적 방법의 이름을 따서 명명된 대안적인 초음파 유전학적 방법을 만들었습니다. 이름으로, 여기에서 우리가 소리에 대해 이야기하고 있다는 것을 이해할 수 있습니다. 오히려 신경 충동을 유발하는 초음파에 대해 이야기하고 있습니다. 초음파는 기계적 진동을 유발합니다. 즉, 뉴런에는 기계적 자극에 반응하여 열리고 닫히는 이온 채널이 필요합니다. Stuart Ibsen과 그의 동료들은 TRP-4를 그러한 채널로 사용하여 회충, 선충 Caenorhabditis elegans의 다양한 신경 세포에서 TRP-XNUMX의 유전자를 활성화했습니다.

초음파 신호가 작동하기 위해서는 공기가 아니라 물을 통해 전달되어 벌레가 있는 접시가 잠겨 있습니다. 추가 향상을 위해 지질 용액도 추가되었습니다. 용매를 제거한 후 지질은 추가 공명기 역할을 하는 미세 기포 층을 형성했습니다. 짧은 음파의 도움으로 자유롭게 기어다니는 벌레가 운동 방향을 바꾸거나 신체의 수축 빈도를 조절할 수 있었습니다. 특정 효과는 기계에 민감한 막 단백질 TRP-4인 "귀"가 장착된 뉴런에 따라 다릅니다. 그 자체로는 선충류의 게놈에 속하므로 생쥐나 쥐에서 동일한 작업을 시도하면 먼저 TRP-4가 완전히 관련이 없는 유기체에서 어떻게 행동하는지 알아내야 합니다. 그러나 작업의 저자에 따르면 이러한 목적을 위해 단백질 자체를 변경하여 효율성과 외래 세포와의 호환성을 높이거나 다른 천연 유사체를 찾을 수 있습니다. 실험 결과는 Nature Communications에 게재되었습니다.

초음파유전학의 장점은 사운드 가이드를 몸에 도입할 필요가 없다는 것입니다. 초음파 진동은 외부에서 뉴런으로 옵니다. (그러나 연구자들이 투과성이 증가된 외부 빛 조사에 국한되고 뉴런의 빛에 민감한 단백질이 조직의 두께를 통해 도달하는 신호에 반응할 때 광유전학에서 옵션이 나타났다는 점은 주목할 가치가 있습니다.) 또한 저자들은 새로운 방법의 연구진은 다중 채널 사운드의 사용을 제안하여 서로 다른 뉴런이 자신의 무언가를 "듣게" 하고 결과적으로 여러 신경 회로의 작업을 즉시 관찰할 수 있을 것입니다.

이전에는 동물과 인간의 뇌에 대한 초음파의 자극 효과에 대한 연구가 이미 나타났습니다. 그리고 Sony는 소리 자극 덕분에 게이머가 소리를 냄새 맡고 맛보고 들을 수 있는 기술에 대한 특허도 받았습니다. 초음파유전학의 경우 개별 신경세포에 초점을 맞춘 가장 구체적인 효과를 이야기하고 있지만, 필요한 유전공학적 조작으로 인해 이 방법은 인간에게 거의 사용되지 않을 것입니다.

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