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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.
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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. ...>>
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
Les calmars peuvent entendre
09.02.2019
Les biologistes marins ont commencé à faire des recherches sur l'ouïe des calmars pour savoir comment ils perçoivent et réagissent aux sons dans l'océan. Les scientifiques n'ont accepté que récemment le fait que les céphalopodes ont la capacité d'entendre.De nouvelles expériences ont montré que les sons de différents niveaux de volume et de fréquences amènent ces animaux à se comporter de différentes manières, comme la libération d'encre ou le changement de couleur.
L'auteur de la recherche Aran Mooney de l'Organisation océanographique du Massachusetts, aux États-Unis, s'intéresse aux calmars car ils représentent en quelque sorte une «pierre angulaire» parmi les espèces marines. Les calmars sont au cœur de nombreuses chaînes alimentaires. S'ils ne sont pas des prédateurs dans ces chaînes, ils seront certainement la proie de quelqu'un. Par conséquent, il est important que les scientifiques découvrent si les activités humaines peuvent interférer avec ces animaux.
Des études antérieures ont établi que les calmars peuvent entendre des sons dans la plage de 50 à 500 Hz, mais ils perçoivent mieux les sons à 300 Hz. Les poissons ont la même ouïe.
Pour percevoir les sons, les calmars ont deux organes étroitement espacés appelés statocystes. "Les statocystes sont comme des balles de tennis retournées", explique Mooney. "Ils ont des poils à l'intérieur, et sur les cellules de ces poils, il y a un caillou dense de calcium. Les ondes sonores se déplacent à travers le corps du calmar, et ces denses les objets restent au même niveau. Les ondes inclinent les cellules ciliées et génèrent des impulsions nerveuses vers le cerveau."
Les réactions des calamars étaient assez dynamiques. Ils pouvaient changer de couleur, projeter de l'encre ou se déplacer rapidement. On ne sait pas encore s'ils changent de couleur par peur ou pour devenir plus discrets. Peut-être que les calmars utilisent leur ouïe pour naviguer dans l'espace, par exemple pour se diriger d'un récif à l'autre, de la surface de l'océan aux profondeurs, etc.