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Résumés détaillés des articles :
- HF et VHF : 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
- Modéliste : 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014
- Sciences et vie : 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- L'actualité de l'électronique : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Mécanique populaire : 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Radio: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Radiomir : 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
- Moi-même: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
- Technique-jeunesse : 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
- Chimie et vie : 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Technicien junior : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Résumés détaillés des articles en anglais :
- Le magazine Circuit Cave : 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Revue Elektor Electronique : 2010, 2011, 2012, 2013
- Revue Nuts and Volts : 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :
Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques
05.05.2024
Le monde moderne de la science et de la technologie se développe rapidement et chaque jour de nouvelles méthodes et technologies apparaissent qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans divers domaines. L'une de ces innovations est le développement par des scientifiques allemands d'une nouvelle façon de contrôler les signaux optiques, qui pourrait conduire à des progrès significatifs dans le domaine de la photonique. Des recherches récentes ont permis à des scientifiques allemands de créer une lame d'onde accordable à l'intérieur d'un guide d'ondes en silice fondue. Cette méthode, basée sur l'utilisation d'une couche de cristaux liquides, permet de modifier efficacement la polarisation de la lumière traversant un guide d'ondes. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques compacts et efficaces, capables de traiter de gros volumes de données. Le contrôle électro-optique de la polarisation assuré par la nouvelle méthode pourrait constituer la base d'une nouvelle classe de dispositifs photoniques intégrés. Cela ouvre de grandes opportunités pour ...>>
Clavier Primium Sénèque
05.05.2024
Les claviers font partie intégrante de notre travail informatique quotidien. Cependant, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs est le bruit, notamment dans le cas des modèles haut de gamme. Mais avec le nouveau clavier Seneca de Norbauer & Co, cela pourrait changer. Seneca n'est pas seulement un clavier, c'est le résultat de cinq années de travail de développement pour créer l'appareil idéal. Chaque aspect de ce clavier, des propriétés acoustiques aux caractéristiques mécaniques, a été soigneusement étudié et équilibré. L'une des principales caractéristiques du Seneca réside dans ses stabilisateurs silencieux, qui résolvent le problème de bruit commun à de nombreux claviers. De plus, le clavier prend en charge différentes largeurs de touches, ce qui le rend pratique pour tout utilisateur. Bien que Seneca ne soit pas encore disponible à l'achat, sa sortie est prévue pour la fin de l'été. Le Seneca de Norbauer & Co représente de nouvelles normes en matière de conception de clavier. Son ...>>
Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde
04.05.2024
L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>
Nouvelles aléatoires de l'Archive Les neurones se souviennent du goût
29.11.2014
Après avoir pris de la crasse dans la bouche, nous nous souvenons rapidement que la prochaine fois que nous ne pourrons pas la manger, le cerveau établit instantanément un lien entre l'apparence et l'odeur de la mauvaise nourriture et la réaction sans ambiguïté de l'estomac. Au tout premier instant, de nombreux neurones réagissent à l'irritation alimentaire dans le cerveau, mais tout le monde ne conserve pas la mémoire. Seule une poignée de cellules stocke des informations sur le goût et l'odeur désagréables. La question est, comment ces cellules diffèrent-elles des autres ?
La réponse a été donnée par des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles (USA). Comme cela arrive souvent, il s'est avéré être une certaine protéine appelée CREB. Ces neurones dans lesquels son niveau était élevé se souvenaient du mauvais goût. CREB signifie cyclic-AMP-response-element-binding protein et fonctionne comme un facteur de transcription : en réponse à l'apparition de la molécule régulatrice de l'AMP cyclique (cyclic-AMP), il se lie à certaines zones de l'ADN, améliorant ou affaiblissant transcription sur eux - la synthèse de l'ARN messager. Il y a quelques années, Alcino Silva et ses collègues ont montré que CREB est responsable de la localisation de la mémoire émotionnelle dans l'amygdale, localisation au sens de neurones individuels.
Dans le même temps, les chercheurs ont suggéré que cette protéine sert d'outil universel qui détermine quels neurones se souviendront du stimulus et lesquels ne le feront pas. Pour tester leur hypothèse, ils ont mené une série d'expériences avec des souris qui devaient essayer la solution provoquant des nausées. Le goût désagréable a activé le cortex insulaire du cerveau, mais même ici, une petite partie des cellules était affectée au stockage d'informations, qui, comme l'écrivent les auteurs des travaux de Current Biology, contenait une grande partie de la protéine CREB. L'amygdale et le cortex insulaire sont assez différents l'un de l'autre, mais le mécanisme moléculaire qui sélectionne les cellules pour la mémoire est similaire. Il y a donc tout lieu de croire que CREB fonctionne partout où vous avez besoin de former une cellule de mémoire neurale.
Des cellules cérébrales de souris ont été modifiées pour synthétiser un CREB modifié couplé à une protéine fluorescente verte. De plus, un autre gène a été introduit dans les neurones, ce qui les a rendus sensibles à une substance qui a désactivé l'activité neuronale. Ensuite, les souris ont goûté à de l'eau salée, qui était également mélangée à du chlorure de lithium, ce qui provoque des nausées. Habituellement, les souris aiment le goût du sel, mais dans cette version, elles se souviennent que l'eau salée les ferait se sentir mal. Trois jours plus tard, les animaux ont de nouveau été proposés pour goûter de la mauvaise eau. Les souris normales évitaient de le boire, mais celles dont les neurones CREB étaient éteints oubliaient l'expérience négative et buvaient à nouveau la solution nauséabonde.
D'autres expériences ont montré que CREB augmentait la synthèse d'une autre protéine appelée Arc, dont les fonctions sont étroitement liées au cytosquelette. On sait à propos d'Arc qu'il est le plus grand dans les neurones les plus excités en réponse à un stimulus. Le rôle du cytosquelette dans la formation de la mémoire est étudié depuis longtemps : la mémorisation nécessite de fortes chaînes nerveuses, c'est-à-dire de forts contacts interneuronaux - synapses, et la force de certains éléments de l'architecture cellulaire dépend de supports squelettiques protéiques dans le cytoplasme.
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