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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

Dans l'agriculture moderne, les progrès technologiques se développent visant à accroître l'efficacité des processus d'entretien des plantes. La machine innovante d'éclaircissage des fleurs Florix a été présentée en Italie, conçue pour optimiser la phase de récolte. Cet outil est équipé de bras mobiles, lui permettant de s'adapter facilement aux besoins du jardin. L'opérateur peut régler la vitesse des fils fins en les contrôlant depuis la cabine du tracteur à l'aide d'un joystick. Cette approche augmente considérablement l'efficacité du processus d'éclaircissage des fleurs, offrant la possibilité d'un ajustement individuel aux conditions spécifiques du jardin, ainsi qu'à la variété et au type de fruits qui y sont cultivés. Après avoir testé la machine Florix pendant deux ans sur différents types de fruits, les résultats ont été très encourageants. Des agriculteurs comme Filiberto Montanari, qui utilise une machine Florix depuis plusieurs années, ont signalé une réduction significative du temps et du travail nécessaires pour éclaircir les fleurs. ...>>

Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Le cartilage artificiel est supérieur au vrai 22.08.2022

Des scientifiques de l'Université Duke (États-Unis) ont créé le premier substitut de cartilage à base de gel qui est encore plus solide et plus durable que le vrai cartilage.

L'hydrogel est fabriqué à partir de polymères absorbant l'eau. Il peut être pressé et tiré avec plus de force que le cartilage naturel et est trois fois plus résistant à l'usure.

Pour fabriquer ce matériau, l'équipe a rempli de fines feuilles de fibres de cellulose avec de l'alcool polyvinylique - un polymère composé de chaînes filiformes de molécules répétitives - pour former un gel.

Les fibres de cellulose agissent comme les fibres de collagène du cartilage naturel : elles confèrent au gel une résistance à la traction. L'alcool polyvinylique l'aide également à retrouver sa forme d'origine. Le résultat est un matériau gélatineux composé de 60% d'eau. Il est flexible mais étonnamment durable. Ce matériau est attaché à une base en titane, qui est installée à la place du cartilage endommagé. 

Le cartilage de laboratoire s'est avéré 26 % plus résistant que le cartilage naturel en tension et 66 % plus résistant en compression. Auparavant, pour tenter de créer des hydrogels plus solides, les scientifiques utilisaient le processus de congélation-décongélation. Il a produit des cristaux dans le gel qui ont déplacé l'eau et aidé à maintenir les chaînes polymères ensemble. La nouvelle étude a plutôt appliqué un traitement thermique - recuit - pour forcer encore plus de cristaux à se former dans le réseau polymère. 

En augmentant la teneur en cristaux, les chercheurs ont pu créer un gel capable de résister à cinq fois la charge de traction et presque deux fois la charge de compression par rapport aux méthodes de congélation-décongélation. La résistance améliorée du gel recuit a également aidé à le fixer au joint et à le faire rester en place. 

L'hydrogel artificiel imite la nature lisse, glissante et souple du vrai cartilage. En même temps, il protège les autres surfaces articulaires du frottement lorsqu'elles glissent sur l'implant. Sa surface était trois fois plus résistante que la surface du vrai cartilage. 

Des implants fabriqués à partir de ce nouveau matériau sont actuellement développés par Sparta Biomedical et testés sur des moutons. Les chercheurs se préparent à commencer les essais cliniques humains l'année prochaine.

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