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Documentation pour l'équipement médical

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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

calculateur de cellules vivantes 18.05.2013

À l'aide de circuits informatiques analogiques, des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology ont créé une calculatrice vivante capable de calculer des logarithmes et d'extraire des racines carrées.

Le calculateur original est basé sur des cellules vivantes synthétiques, c'est-à-dire créées en laboratoire, dans lesquelles les gènes sont utilisés comme éléments d'une machine informatique. Ces gènes effectuent des calculs mathématiques en mode analogique, c'est-à-dire qu'ils sont combinés et séparés lors du processus de comptage à l'aide de fonctions biochimiques naturelles. En raison du fait que des mécanismes cellulaires déjà existants sont utilisés, une calculatrice vivante fonctionne beaucoup plus efficacement que les hybrides qui tentent d'instiller des schémas de calcul numériques extraterrestres "non vivants".

Les calculs analogiques utilisant une calculatrice en direct devraient être particulièrement utiles, par exemple, pour créer des systèmes numériques-analogiques qui détectent la concentration seuil de certaines molécules. En d'autres termes, sur la base de la nouvelle technologie, il est possible de créer des méthodes très efficaces pour la détection précoce des maladies.

La création d'une calculatrice vivante a commencé avec le fait que les scientifiques ont découvert la similitude entre les circuits de transistors analogiques et les circuits de processus chimiques qui se produisent à l'intérieur de la cellule. En 2011, ils sont même parvenus à simuler les interactions biologiques entre l'ADN et les protéines à l'aide d'un circuit électronique de seulement 8 transistors.

Dans le nouveau travail, les scientifiques ont fait le contraire : ils ont transféré des circuits électroniques analogiques dans des cellules vivantes. Les calculs analogiques dans le cas de la biologie sont plus efficaces que les calculs numériques, en particulier lorsqu'une grande précision des calculs n'est pas requise. Les circuits analogiques dans les cellules vivantes utilisent des fonctions informatiques continues naturelles qui, dans des conditions naturelles, assurent l'activité vitale des cellules. Par exemple, le niveau de glucose dans les cellules vivantes est analogue au courant ou à la tension dans un circuit électronique.

La calculatrice en direct créée au MIT fonctionne assez simplement. Pour créer un circuit analogique capable d'additionner ou de multiplier et de calculer le nombre total de deux connexions ou plus dans une cellule, les chercheurs ont utilisé une combinaison de deux circuits, chacun répondant à un facteur différent. Dans un schéma, le sucre (arabinose) agit sur un facteur de transcription qui active le gène codant pour la protéine fluorescente verte (GFP). Dans le second schéma, la molécule de signalisation AHL comprend également un gène qui produit la GFP. Ainsi, en mesurant la quantité totale de GFP, on peut calculer la quantité totale d'arabinose et d'AHL.

De cette façon, vous pouvez créer des circuits analogiques vivants qui peuvent diviser, prendre des racines carrées et effectuer d'autres calculs. Jusqu'à présent, ce travail n'est que le début d'un long voyage, mais à l'avenir, les ordinateurs analogiques vivants ouvriront de toutes nouvelles possibilités. En particulier, la précision de la mesure de l'expression génique, de la détection moléculaire et du contrôle des cellules vivantes sera grandement améliorée.

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