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이자형! 악당인 그녀는 카누 위에서 비웃는 것으로 유명합니다!

생태학자 오두막 - "코너", 어!

에스키모 - 코믹, 어!

폰이야? 그러니 속삭여라, 에!

이게 합창단이야? - 럼블, 어!

이건 호마참이다 - 시들다, 털복숭이처럼 - 웃음, uh!

당신에게 에테르 - 천국에서! 관세, 응!

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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

쓴맛이 없는 치커리 품종 11.08.2021

Wageningen University의 연구원들은 더 이상 쓴 성분이 포함되지 않은 다양한 치커리를 개발하기 위해 새로운 육종 방법을 사용했습니다.

치커리는 푸른 꽃을 가진 아름다운 식물이지만 흥미로운 부분은 땅에 있습니다. 치커리 뿌리는 빵과 유제품에 사용되는 천연 감미료인 이눌린의 공급원이며 건강한 장 기능을 위한 식이 섬유입니다.

"이눌린은 소화기 계통의 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 일반적으로 이눌린은 쓴맛을 유발하기 때문에 뿌리에서 발견되는 쓴 화합물과 분리해야 합니다. CRISPR-Cas와 같은 새로운 육종 방법으로, 우리는 더 이상 쓴 맛이 없는 식물을 개발할 수 있었습니다. 이것은 더 저렴하고, 더 쉽고, 더 환경 친화적인 가공으로 이어질 뿐만 아니라 더 많은 이눌린을 사용할 수 있게 할 것입니다. 이제 우리는 어떤 유전자가 쓴맛 화합물 생산에 관여하는지 알게 되었습니다. , 그래서 우리는 또한 재치 있는 쓴맛의 수준을 바꿀 수 있다고 과학자들은 말했습니다.

새로운 CRISPR-Cas 방법은 특정 바람직하거나 바람직하지 않은 식물 특성을 담당하는 치커리 DNA를 구체적으로 표적화합니다.

"게놈 편집이라는 기술은 DNA에 작은 변화를 줍니다. 그래서 키운 치커리는 자신의 DNA만 포함합니다. 쓴 맛을 내는 XNUMX개의 유전자를 차단했습니다. 이를 위해 우리는 잎에서 세포를 채취하여 기술로 처리하고, 그런 다음 (온실에서) 다시 자랄 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 번식이 훨씬 빨라집니다."라고 KeyGene 대변인 Paul Bundock이 설명했습니다.

유럽 ​​CHIC 프로젝트의 틀 내에서 연구원과 기업은 특정 비터 치커리 화합물(테르펜) 자체의 개발에도 노력하고 있습니다. 이러한 화합물은 항염증제 및/또는 암 약물로 작용할 수 있습니다.

Sensus의 기업 개발 관리자인 Matthew de Roode는 "쓴 화합물은 곰팡이와 박테리아로부터 식물을 보호합니다. 이 프로젝트에서 우리는 항염증 활성을 입증할 수 있었습니다. 이전 연구에서는 치커리의 쓴 화합물이 양에서 구충 효과가 있는 것으로 나타났습니다."라고 말했습니다.

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