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Port infrarouge pour ordinateur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / technologie infrarouge

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Port infrarouge pour ordinateur
D1 N'importe quel infrarouge
D2 Indifférent, pour l'indication de transmission
D3 N'importe lequel, pour indiquer la réception
T1 2N2222(npn)
T2 2N2222(npn)
T3 OP485 (phototransistor npn) ou photodiode
T4 2N2222(npn)
T5 2N2222(npn)
T6 2N2222(npn)
IC1 74LS14

Publication : cxem.net

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Enceinte sans fil Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

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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 ...>>

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Gènes contre la gravité 31.03.2015

Le dispositif des organismes vivants dépend de l'endroit où ils vivent, et un grand nombre de facteurs très différents déterminent la structure du corps, la physiologie et le comportement - même chez les bactéries, même chez l'homme. Parmi ces facteurs, on peut distinguer les plus universels, faciles à énumérer : par exemple, la température de l'environnement, ou l'humidité, ou la concentration d'oxygène dans l'air ou l'eau. Mais il y a quelque chose qui est rarement mentionné. On parle de la force de gravité, qui agit sur tout le monde et toujours. Pourrait-elle jouer un rôle dans la formation de l'apparence des êtres vivants ?

Les biologistes se posent cette question depuis assez longtemps : par exemple, il y a 100 ans, D'Arcy Thompson a suggéré que chez les animaux la forme du corps est largement déterminée par la force de gravité, et s'il était deux fois plus grand sur Terre , les primates n'auraient développé aucune posture verticale et, en général, tous les tétrapodes auraient des pattes courtes et se déplaceraient comme des lézards. Apparemment, l'évolution devait d'une manière ou d'une autre répondre au facteur gravitationnel, mais quel type de mécanismes moléculaires et cellulaires nous a aidés à nous adapter à la gravité, nous ne pouvons le découvrir que maintenant.

Makoto Furutani-Seiki (Makoto Furutani-Seiki), avec ses collègues de l'Université de Bath et avec la participation de chercheurs du Japon, d'Autriche et des États-Unis, a pu trouver un gène responsable de la formation d'un " corps tridimensionnel" chez les animaux. Lorsqu'il a été désactivé chez les poissons, le développement des tissus a été perturbé, ils étaient mal situés les uns par rapport aux autres et tout le corps était fortement aplati dans la direction de la force gravitationnelle. Si cela ne fonctionnait pas dans les cellules humaines en culture, elles cessaient de se combiner en grappes volumétriques. Dans un article paru dans Nature, les auteurs écrivent que ce gène, appelé YAP, sert de régulateur de la machine moléculaire qui contrôle les forces mécaniques dans et entre les cellules - la distribution correcte de ces forces est nécessaire pour créer la plupart des organes et parties du corps. En gros, grâce au YAP, on peut résister à la gravité et avoir généralement un corps plus ou moins volumineux plutôt qu'aplati.

Comment fonctionne exactement le gène anti-gravité, comment et quand il s'active, et quels autres gènes sont sous son contrôle, nous n'avons pas encore découvert. Une expérimentation plus poussée ici révélera non seulement pourquoi nous en sommes venus à ressembler à ce que nous faisons maintenant, mais aidera également à développer des méthodes fiables pour créer des organes artificiels. En contrôlant le système génétique responsable de la "grosseur" d'un organe, on peut par exemple faire pousser en laboratoire un foie ou un rein de la bonne taille, qui ne différera pas des vrais - afin de les transplanter plus tard dans remplacer ceux qui sont abîmés.

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