메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


과학 및 기술 뉴스, 전자의 참신
무료 기술 라이브러리 / 뉴스 피드

은행나무 장수 비결

22.01.2020

나무는 오랫동안 살지만 그 중에는 절대적으로 놀라운 3000 년이 있습니다. 예를 들어, 은행나무 또는 은행나무는 XNUMX년 이상 살 수 있습니다. 여기서 불멸과 멀지 않습니다. 분명히 은행나무에는 노화 방지에 도움이 되는 몇 가지 메커니즘이 있으며 베이징 임업 대학, 양저우 대학 및 중국과 미국의 다른 과학 센터의 연구원들은 이러한 메커니즘을 부분적으로 해독했습니다.

Li Wang과 그의 동료들은 34년에서 3년 사이의 은행나무 667그루의 구조를 연구했습니다. 나무 샘플은 살아있는 나무와 건강한 나무에서 채취했습니다. 나무 성장 고리는 나무가 해마다 자라는 속도를 나타내며 나무는 일반적으로 시간이 지남에 따라 느려집니다. 그러나 수백 년이 지난 후에도 은행나무는 자라는 것과 같은 방식으로 계속 성장했고 때로는 이전보다 더 빨리 성장했습니다. 그리고 잎의 크기, 광합성 반응의 강도, 씨앗의 품질은 나이에 따라 변하지 않았습니다.

연구자들은 은행나무 잎과 형성층에 있는 유전자의 활동을 비교했습니다. 이것은 줄기와 뿌리에 있는 특수 조직의 이름으로, 전도성 조직이 두께, 혈관 다발이 자라면서 물과 영양분이 뿌리에서 뿌리로 이동하기 때문입니다. 식물의 상단과 뒷면. 예상대로 "노화" 유전자는 노화 및 죽어가는 잎에서 특히 활동적이었습니다. 그러나 형성층 세포에서는 말년에 활성화되는 그러한 "나이" 유전자가 특히 오래된 나무에서 나타나지 않았습니다. 즉, 오래된 나무와 어린 나무 모두에서 동일한 방식으로 작동했습니다. 다시 말해서, 은행나무는 잎으로만 숙성되며, 분명히 항상 새 것으로 교체될 수 있습니다.

그러나 은행나무에서는 나이와 관련된 몇 가지 변화가 발생했습니다. 오래된 나무는 헤테로옥신(성장 호르몬) 수치가 낮고 앱시스산(성장을 억제하는 호르몬) 수치가 증가했습니다. 200년 이상 된 은행나무는 세포 분열과 세포 분화를 담당하는 유전자가 덜 활동적이었습니다. 즉, 형성층 세포는 오래된 나무에서 어린 상태로 남아 있지만 어린 나무에서처럼 활발하게 분열하는 것이 허용되지 않았습니다.

동시에 은행에서 병원균에 대한 보호는 시간이 지남에 따라 약화되지 않았습니다. 어린 나무와 오래된 나무 모두 항균 플라보노이드 합성과 다양한 기생충에 대한 내성을 담당하는 유전자를 동등하게 작동시켰습니다. 은행나무 노화가 나타나는 유일한 현상은 전도성 조직의 성장과 재생이 점진적으로 억제되는 것뿐입니다. 전도 시스템을 업데이트해야 하기 때문에 결국 성장이 완전히 멈추고 나무는 여전히 죽을 것이라고 가정할 수 있습니다. 그러나 어떤 은행나무의 나이가 수천 년이라는 점을 감안할 때 성장억제 한계가 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 크다.

은행나무는 아주 오래 전 페름기 시대에 생겨 오늘날까지 살아남았다는 의미에서 살아있는 화석이라고 불립니다. 아마도 이러한 장수 방식은 그에게 고유한 것일 수 있지만 유명한 레드우드와 같은 다른 장수 나무가 은행나무 제조법을 사용하여 두께의 성장을 억제하고 형성층과 면역 체계를 젊게 유지하는 것도 가능합니다.

<< 뒤로: 세계에서 가장 빠르게 회전하는 물체를 만들었습니다. 22.01.2020

>> 앞으로: 스마트폰을 소유자로부터 격리하기 위한 케이스 21.01.2020

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

납은 강철보다 강하다 02.12.2019

정상적인 조건에서 납은 비교적 부드럽고 손톱으로 쉽게 긁힐 수 있습니다. 그러나 극한의 압력으로 압축되면 단단하고 강해지며 심지어 강철보다 강합니다.

압력 하에서 납의 강도가 어떻게 변하는지 연구하기 위해 연구자들은 리버모어 국립 연구소의 국립 점화 시설에서 레이저로 납 샘플을 분사하여 납 샘플을 신속하게 압축했습니다. 캘리포니아의 로렌스. 샘플의 압력은 지구 핵의 압력과 유사한 약 400기가파스칼에 도달했습니다.

재료의 강도는 주어진 영역에 가해지는 힘인 응력에 대한 반응을 특징으로 합니다. 물질이 변형되기 전에 견딜 수 있는 응력이 클수록 더 강합니다. Lawrence Livermore의 물리학자 Andrew Crigier와 그의 동료들은 고압에서 납의 맥동이 어떻게 커지고 변형되는지 관찰했습니다. 성장은 상대적으로 느렸는데, 이는 금속이 정상적인 조건에서 납보다 250배, 고강도 강철보다 약 10배 더 강함을 나타냅니다.

재료가 압축되면 특성이 크게 변할 수 있습니다. 예를 들어 수소(보통 기체)는 금속으로 변할 수 있습니다. 압력에 반응하여 물질이 어떻게 변화하는지 이해하는 것은 방탄 조끼와 같은 보호 장비의 설계를 개선하는 데 중요할 수 있습니다.

계산에 따르면 압력은 납의 결정 구조를 변화시켜 원자 격자의 재배열을 유발합니다. 연구원들은 이러한 구조적 변화가 더 강한 금속을 만든다고 결론지었습니다.

전체보기 과학기술뉴스 아카이브, 뉴일렉트로닉스


이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024