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핀치 바늘. 포커스 시크릿

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초점 설명:

이 트릭은 여러 뷰어에서 시연할 수 있습니다. 어쨌든 주먹은 원하는 위치에 단단히 고정되어야 합니다. 손의 긴장을 풀면 초점이 손상될 수 있습니다. 시청자가 지시를 정확히 따르는지 확인하세요.

초점 비밀:

왼손을 풉니 다. 중간 크기의 바늘을 팔의 구부러진 부분에 놓습니다. 바늘 끝이 브러시를 향해야 합니다.

초점 고정 바늘

위에서 바늘을 잡고 천천히 손을 끝까지 짜십시오. 바늘은 측면에서 그렇게 보이지만 피부를 뚫거나 손상시키지 않지만 팔꿈치의 팔이 완전히 구부러지면 주름에 조용히 숨겨집니다. 같은 방법으로 천천히 손을 펴십시오. 손은 그대로 유지됩니다. 바늘 주위를 감싸는 피부의 탄력성으로 인해 불쾌한 찌르는 느낌조차 느껴지지 않습니다.

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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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뇌를 위한 새로운 뉴런 27.10.2014

성인의 뇌에 새로운 신경세포가 나타난다는 것은 오래 전부터 비밀이 아니었습니다. 즉 "신경세포는 재생되지 않는다"라는 잘 알려진 말은 완전히 사실이 아닙니다. 물론 성인 포유 동물의 신경 발생은 그다지 집중적이지 않지만 적어도 두 곳이 점유되어 있습니다. 하나는 해마, 기억 센터, 다른 하나는 뇌실 벽, 뇌실하 영역입니다. 물론 동시에, 특히 새로 형성된 세포가 어떻게 행동하고, 무엇을 하며, 왜 뇌에 이러한 세포가 필요한지에 대한 많은 질문이 남아 있습니다.

뇌실하 영역에서 형성된 뉴런은 후각으로 이동하여 국소 세포와 연결되는 것으로 알려져 있습니다. 동물의 삶에서 후각은 큰 역할을 하므로 때때로 후각 경로에 새로운 세포를 공급해야 할 필요성이 의심의 여지가 없습니다. 그러나 여기서 새로운 뉴런의 삽입은 어떻게 이루어집니까? 그들은 새로운 신경 회로를 형성합니까, 아니면 오래된 회로에서 "빈자리"를 찾는가? 미국 국립 신경 장애 및 뇌졸중 연구소(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)의 연구원들이 이 질문에 답하려고 했습니다.

Diana M. Cummings와 그녀의 동료들은 후각 기관에 있는 동물이 "성체" 줄기 세포의 작업으로 인해 오래된 세포와 새로운 세포를 구별할 수 있도록 쥐를 변형했습니다. 그런 다음 마우스에서 냄새가 나지 않았습니다. 후각 결핍은 동물의 후각 기관에서 신경 사슬의 장애로 이어질 것으로 예상되었습니다. 새로운 조건에서 뉴런은 냄새 정보를 정확하고 신속하게 처리하고 뇌로 전송할 필요가 없었기 때문에 무작위로 연결되기 시작했습니다. 쥐에게 냄새를 맡을 수 있는 능력이 회복되면 신경 회로의 질서가 회복될 수 있다. 그러나 연구원들이 Journal of Neuroscience에 기술한 바와 같이 동물이 신경 줄기 세포가 작동하지 않는 경우에는 이런 일이 발생하지 않았습니다.

게다가 쥐에서 신경발생이 단순히 꺼진 경우에도 후각 신경 회로가 무질서해져서 냄새를 맡을 수 있는 능력이 남게 되었습니다. 세포 사슬의 장애 정도는 줄기 세포의 활동에 정비례했습니다.

후각관으로 통합되는 새로운 뉴런이 정보-세포 경로의 계획에 가변성을 추가할 것이라는 정반대의 무언가가 예상될 수 있을 것 같습니다. 그러나 사실, 그것들은 이미 존재하는 신경 회로를 강화하는 역할을 합니다. 더욱이, 후각 기관에서 형성되는 화합물은 일반적으로 성인이 되어서도 그다지 안정적이지 않은 것으로 보입니다. 그리고 새로운 세포의 지속적인 지원이 필요하기 때문입니다.

요약하자면, 우리는 뇌가 신경 회로의 현재 구조적 설정을 유지하기 위해 새로운 뉴런이 필요하다고 말할 수 있습니다. 자세한 과정은 아직 미정이다. 새로운 신경 세포는 또한 기억을 담당하는 해마에서 형성되며 여기에서 그들의 지원 기능은 훨씬 더 자연스러워 보입니다. 신경 연결의 불안정화를 방지함으로써 새로운 뉴런은 기억 자체가 퇴색하는 것을 방지할 수 있습니다. 그러나 새로 형성된 뉴런의 역할이 그렇게 중요한 기능이라 할지라도 어느 한 기능으로 축소되기는 어렵다. 예를 들어, 올해 초 우리는 새로운 뉴런이 두 가지 방식으로 기억에 영향을 미친다는 것을 발견한 토론토 대학(캐나다)의 연구원들의 연구에 대해 썼습니다. 한편으로는 새로운 정보의 암기를 개선하고 다른 한편으로는 , 그들은 뇌가 이전에 기억한 것을 잊는 데 도움이 됩니다.

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