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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。
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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。” ... >>
来自档案馆的随机新闻 纳米镊子从活细胞中提取单个分子而不破坏它
09.12.2018
使用电脉冲,“镊子”可以从活细胞中提取单个 DNA、蛋白质和细胞器,而不会破坏它们。 伦敦帝国理工学院的科学家致力于开发。 他们的研究可以帮助科学家创建一个“人类细胞图谱”,并为健康细胞的功能以及患病细胞中发生的情况提供新的见解。
科学家们正在不断扩展他们对细胞功能的了解,但仍然存在未解决的问题。 对于同一类型的单个细胞尤其如此,例如脑细胞、肌肉细胞或脂肪细胞,它们在分子水平上的组成仍然非常不同。 编制看似相同的细胞多样性的“图谱”或“目录”可以帮助研究人员更好地了解基本的细胞过程,并为患者开发改进的疾病模型甚至新的治疗方法。
然而,使用研究这些差异的传统方法,细胞通常会被破坏——结果,它的所有内容都是混合的。 这不仅会导致丢失有关细胞器彼此相对位置的信息,而且还会丢失有关随着时间的推移在细胞中发生了哪些分子变化的信息。
由伦敦帝国理工学院的科学家开发的“Nanotweezers”可以让您保存这些信息。 项目负责人 Joshua Edel 教授说:“使用镊子,我们可以实时从细胞中提取我们需要的最少数量的分子,而不会损坏细胞本身。我们已经证明,我们可以从细胞的不同区域操纵和提取几个不同的部分。”细胞,包括来自细胞本身的线粒体、来自细胞质的 RNA,甚至来自细胞核的 DNA。”
镊子由一根锋利的玻璃棒制成,末端有一对电极,电极由石墨等碳基材料制成。 尖端的直径小于50纳米(一纳米是百万分之一毫米),分为两个电极,电极之间的间隙为10-20纳米。
该方法基于称为介电泳的现象。 镊子产生足够高的电场来捕获和提取少量细胞,例如 DNA 或转录因子,这些分子可以改变基因的活性。
将来,这种新工具可以用于神经细胞实验,而这在目前是不可能的。 通过使用“纳米镊子”从单个细胞中添加或去除线粒体,研究人员可以更好地了解这些细胞器的作用,尤其是在神经退行性疾病中。
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