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花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

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水和土壤的纳米净化 08.08.2015

化学污染物通常难以捉摸且难以破坏 - 许多农药的分子,例如用于塑料生产的双酚 A,在正常条件下非常耐分解,因此清洁水和土壤中的此类物质物质变得非常昂贵和耗时:毕竟,这里有必要以某种方式从环境中捕获污染物,以便以后通过特殊方法将其销毁。

麻省理工学院的研究人员创造了特殊的纳米粒子,可以大大简化对抗此类污染物的工作。 费迪南德·布兰德 (Ferdinand Brandl)、尼古拉斯·伯特兰 (Nicolas Bertrand) 和他们的同事从聚乙二醇和聚乳酸合成了一种聚合物——第一种是滴眼液、牙膏、泻药等的一部分,因此是无害的,而且第二种是可生物降解塑料的主要成分之一。 由这种聚合物制成的纳米颗粒由疏水核和亲水壳组成; 由于分子力,试图进入纳米颗粒内层的疏水性污染物将粘附在其表面。

但在这种形式下,污染物将保留在溶液中,即使它粘附在纳米颗粒上。 诀窍在于,制造颗粒的聚合物在紫外线辐射的作用下被破坏,亲水壳消失,疏水核展开,“爆炸” - 它不再被亲水壳稳定,这是由于与水相互作用,使颗粒内部保持紧密状态。 具有粘附污染物分子的膨胀颗粒粘在一起,因此获得了相当大的超分子聚集体。 只是,与单个有害分子和单个颗粒不同,这种聚集体很容易收集:它们可以通过离心或例如简单过滤来沉淀。

使用这些纳米颗粒,科学家们已经能够纯化含有邻苯二甲酸盐和双酚 A 的溶液,它们会干扰激素信号通路; 这些颗粒还被证明能有效清除土壤中的芳香族多环烃,这些芳香族多环烃是在各种燃料的不完全燃烧过程中形成的,众所周知,它们可能是强致癌物。 展开的聚合物不能折叠成纳米颗粒,如果由于某种原因聚合物微团块没有沉淀和过滤掉,那么由可生物降解的材料制成,随着时间的推移它会自行塌陷,即不会产生额外的污染。

该方法的一个巨大优势是其简单性:纳米粒子的物质是在室温下合成的,无需对其进行修改(它们从溶液中非特异性地抢夺物质,适用于任何疏水性化学品),无需复杂的纯化即可多阶段程序。

此外,足够大的表面积与体积比允许少量纳米颗粒捕获许多有害分子。 根据这项工作的作者最初的想法,这些粒子应该将药物输送到癌细胞,但绊脚石是需要紫外线,首先,它不能很好地穿过皮肤,其次,破坏了这些细胞中的 DNA,包括健康细胞中的 DNA。他确实做到了。

然而,该方法不仅可以用于清洁环境中的污染物,还可以在医学、药理学、分析化学甚至食品工业中找到应用:例如,使用展开和粘附的纳米颗粒,可以去除咖啡因准备脱咖啡因的咖啡。

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