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초점 설명:

마술사는 완전히 빈 상자를 보여주고 즉시 다양한 항목을 추출하기 시작합니다. 데모를 위해서는 비밀 칸이 있는 상자, 손수건, 리본 등이 필요합니다.

초점 비밀:

상자의 비밀 칸에 들어갈 수 있는 항목을 미리 넣습니다. 항목이 숨겨져 있는 열려 있는 뚜껑으로 상자를 집으십시오. 청중에게 상자가 비어 있음을 확신시키기 위해 상자에 손을 집어넣고 손가락을 움직입니다. 이제 상자를 닫고 비밀 칸을 내려 놓으십시오. 지팡이로 몇 번 통과하고 상자의 상단 덮개를 열고 항목 제거를 시작하십시오.

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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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바이오컨베이어의 스타틴 26.04.2015

스타틴은 이른바 나쁜 콜레스테롤을 생성하는 핵심 효소를 억제하는 물질입니다. 따라서 혈액 내 함량이 떨어지고 죽상 동맥 경화증의 위험이 있습니다. 콤팩틴이라는 천연 스타틴은 버섯에서 발견되며 70년대 중반 Endo Akiro에 의해 곰팡이에서 분리되었습니다. 그러나 약사에게는 불편합니다.

80년대에는 또 다른 스타틴인 로바스타틴이 발견되었습니다. 굴 버섯과 같은 고등 균류에서도 발견되었습니다. 사람들이 엄청난 양의 버섯을 먹도록 강요하지 않기 위해 화학자들은 스타틴을 합성하는 방법을 생각해 냈고 많은 의사들은 이것을 지난 XNUMX년 동안 가장 중요한 공중 보건 성과로 간주합니다.

그러나 합성은 복잡하고 비용이 많이 들고 여러 단계와 후속 정제가 필요합니다. 맨체스터 대학의 생명공학과 Christie McLean과 Marco van den Berg가 이끄는 DSM의 Delft 생명공학 센터는 이 모든 것을 한 번에 처리했습니다.

이를 위해 그들은 항생제를 생산하는 Penicillium chrysogenum 곰팡이의 산업적 변종을 재프로그래밍했습니다. 먼저 콤팩틴의 분해를 담당하는 유전자를 제거했습니다. 그런 다음 그들은 콤팩틴의 효율적인 합성에 필요한 유전자를 삽입했습니다. 그런 다음 그들은 Amycolatopsis orientalis 박테리아의 시토크롬 P450도 합성하도록 강요했습니다. 이 단백질은 콤팩틴을 가장 효과적인 스타틴 중 하나인 프라바스타틴으로 바꿉니다. 그러나 이 변환은 매우 심하게 진행되었는데, 그 결과 분리하는 데 비용이 많이 드는 입체 이성질체의 혼합물이 생성되었기 때문입니다.

사이토크롬의 특성은 인공 선택에 의해 변경되었으며, 결국 배양 리터당 XNUMXg으로 가장 순수한 프라바스타틴 입체 이성질체를 합성하는 과정이 달성되었습니다. 이것은 이미 프로덕션에서 구현할 수 있습니다.

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