気分はオールドバイカー! 送料無料 レディース用【DAMMTRAX[ダムトラックス]】 バンディット ブラック 黒 バイク用 ヘルメット
オランウータンは、すでに伐採や大規模な農場からの生息地の喪失により危機にさらされており、自然や人間が引き起こす火災の煙の形で新たな脅威に直面する可能性があると、Rutgers University-New Brunswickの調査によると、 研究は Scientific Reports 誌に掲載されています。 2015年に、Rutgersの人類学科のポスドク研究員であるWendy Erbは、火災が始まったときにインドネシアのボルネオの森林でオランウータンを研究していました。 Tuananオランウータン研究所の同僚たちは、小規模の農家や森林を作って農作物を植えるためのプランテーションが原因で、毎年発生する燃え止めとの戦いを止めて助けなければならなかった。 火災の季節に数週間、Erbは、女性を誘致し、他の男性に警告するために使用されていると科学者は信じている、男性の "長時間の呼び出し"の音の違いに気づいた。 「煙が多い人のように荒れ狂ったと思った」 Erbは火災の際に吸入したオランウータンの煙が健康に影響を与えているかどうかを調べることにしました。 煙を吸う人間は悪影響を受けるが、オランウータンに及ぼす影響についての研究は知られていない。 Erbは、約200ポンドの重さと大きい頬パッドを持つ4人の "フランジ付き"男性を勉強しました。 彼女は毎晩
クローキングデバイス - これはもう「スタートレック」だけではありません
クローキングデバイスは、多くのSFテレビ番組において中心的役割を果たす。 科学者たちは現在、この技術を劇的なSF小説の領域から取り込んでリアルにしています。 ペンシルベニア州立大学のアマンダ・D・ハンフォード(Amanda D. Hanford)は、アコースティック・グランド・クロークを作るための入門的なステップを取っています。 これらの材料は、波エネルギーを散乱させることなく物体の周りに接近する波をリダイレクトし、音波から物体を隠す。 ミネソタ州ミネアポリスで開催される第175回米国音響学会(Acoustical Society of America)で、2018年5月7-11日に開催されるハンフォードは、実
グラフェン系テラヘルツ吸収剤
グラフェンイタリアのCNR-Istituto Nanoscienze、英国ケンブリッジ大学からのフラッグシップ研究では、液相剥離によって生成され、転写コーティングおよびインクジェット印刷によって堆積されたグラフェンを使用してテラヘルツ可飽和吸収体を作製することが可能であることが示されている。 ネイチャーコミュニケーションズ に掲載されたこの論文は、現在までに製造された他のデバイスよりも一桁高い吸収変調を有するテラヘルツ可飽和吸収体を報告している。 テラヘルツ可飽和吸収体は、光強度の増加に伴ってテラヘルツ領域(遠赤外線)における光の吸収を減少させ、テラヘルツレーザーの開発に大きな可能性を秘めている。 これらの高変調モードロックレーザは、時間分解分光法(ガスや分子の分光、量子情報、超高速通信など)のような、特定の遷移の短時間励起が重要な用途では、多くの見通しを示しています。 「我々は可飽和テラヘルツ吸収体の研究に着手し、薄型でフレキシブルな構成要素を備えた小型テラヘルツレーザーの小型化問題を解決することに着手しました」と、CNR-Istituto NanoscienzeのGraphene Flagship研究員Miriam Vitielloは述べています。 グラフェンは、本来のブロードバンド動作と超高速リカバリ時間を備えており、フラッグシップのパートナーであるケンブリッジ大学の超高速赤外
【SONYライセンス商品】Portable Gaming Monitor for PlayStation4【PS4対応】
Gang Han博士(PhD)が率いるチームは、身体によって容易に除去できるヒトタンパク質ベースの腫瘍標的磁気共鳴イメージング(MRI)コントラストを設計しました。 この発見は、マサチューセッツ大学医学部の生化学および分子薬理学の准教授であるHan博士によると、MRIコントラストの向上により早期の腫瘍検出を含む臨床応用が期待されている。 MRIは、電離放射線または有害な放射性核種を必要とせずに、悪性腫瘍の臨床的検出、病期分類およびモニタリングのための、最も広く使用され、非侵襲的で多目的な画像化ツールの1つである。 MRIで使用される最も頻繁に使用される造影剤は、細胞内で免疫応答を引き起こさないため、ガドリニウム(Gd)ベースである。 しかしながら、このような化合物は、高用量の静脈内投与を必要とし、身体の器官に保持される。 代替物質の探索において、Hanらは天然に存在するナノ物質であるタンパク質に注目した。 例えば、タンパク質結合ナノ粒子Abraxaneは、転移性乳癌を治療するために使用することができる。 同じように、金属ベースのナノ粒子造影剤をカプセル化するタンパク質足場も、造影剤の有効性を高めるようである。 Han氏らは、6月26日に Nano Lettersの ACS Publicationsに掲載された論文で、ヒトトランスフェリン(Tf)タンパク質を用いて、天然のプロセスを模倣
小さなマシン:エンジニアが極限のコンピューティングデバイスを設計する
1959年、有名な物理学者のリチャード・ファインマン(Richard Feynman)は、「ボトム・アット・ルーム(The Bottom at Room)」の講演で、小さな機械が大きな功績を見せる未来を語った。 多くの先見的な概念のように、彼の分子と原子サイズの世界は、SFの領域で何年も残っていました。 そして、科学者や他の創造的な思想家たちはファインマンのナノテクノロジーのビジョンを実現し始めました。 Feynmanの洞察力の精神と、科学技術と工学の創造性を刺激する方法として発行された課題に対応して、UC Santa Barbaraの電気技術者とコンピュータエンジニアは機能的ナノスケールコンピューティングデバイスの設計を開発しました。 このコンセプトには、論理的には50ナノメートル以下のブロックにパックすることができる、従来にないタイプのロジックで動作する高密度の3次元回路が含まれます。 UCSBコンピュータサイエンス学科のポスドク研究員であり、この論文の執筆者であるジナ・アダム(Gina Adam)は次のように述べています。「3つの最適化されたステートフルな物質含意論理 Nano Research の雑誌に掲載されています。 「通常のコンピュータでは、データ処理とメモリ記憶が分離されているため、計算が遅くなります.3次元メモリ構造の内部で直接データを処理すると、より多くのデータを
ナノ粒子の暴露は、肺の休眠ウイルスを目覚めさせることができる
燃焼エンジンからのナノ粒子は、肺組織細胞中に休眠しているウイルスを活性化することができる。 これは、ドイツの肺研究センター(DZL)のパートナーであるHelmholtz ZentrumMünchenの研究者による研究の結果であり、現在はJournal 'Particle and Fiber Toxicology'に掲載されています。 免疫系を回避するために、いくつかのウイルスは宿主の細胞に隠れてそこに残る。 医学用語では、この状態は潜伏感染と呼ばれます。 免疫系が弱くなったり特定の状態が変化したりすると、ウイルスは再び活性化し、増殖して宿主細胞を破壊し始める。 Helmholtz ZentrumMünchenの研究部門である肺修復および再生の副部門長であるHeiko Adler博士は、ナノ粒子がこのプロセスを引き起こす可能性があると報告しています。 「以前のモデル研究から、ナノ粒子の吸入が炎症効果を有し、免疫系を変化させることはすでにわかっていた」と研究医Stögerは語った。 彼の同僚であるHeiko AdlerとPhilippe Schmitt-Kopplin博士と一緒に、「ナノ粒子への曝露は肺の潜在ヘルペスウイルスを再活性化できる」と彼は示した。 具体的には、科学者は、特定のヘルペスウイルス感染の実験モデルにおいて、化石燃料燃焼によって典型的に生成されたナノ粒子
生物学者ID植物の窒素利用効率に影響する調節遺伝子の一時的論理
研究は絶滅の危機に瀕しているウミガメの希望の兆候を示す
メキシコの海岸で洗われた死んだカメの骨は、バハ・カリフォルニアが絶滅の危機に瀕しているノースパシフィック・アカゲザルの生き残りにとって重要であることを示しています。 「これらのカメは日本で生まれ、残りの人生で繁殖して生計を立てるために帰国する前に、若い世代の中部および中部の北太平洋に移動します」とCarolyn Kurle助教授UCサンディエゴで しかし、それぞれの海域でどのくらいの時間を費やしているかは分かりませんでした。 知識の欠如は、絶滅の危機に瀕したカメの包括的な保全計画を策定することを困難にした。 だから、現在カリフォルニア大学サンディエゴのポスドク研究員であるカールドラーのCalandra "Cali" Turner Tomaszewicz博士の生徒であるKurle氏が調べました。 ラオスのNOAA国立海洋漁業サービス南西漁業科学センターのターナートマズウィッチ、クール、ジェフリー・セミノフは、現在 、動物生態学雑誌に 掲載された研究で、バハ海岸の生産水域に戻ってから日本に戻って繁殖します。 いくつかのカメは実際にこの地域ではその半分の時間しか費やしていないかもしれません。 「これは絶滅の危機に瀕しているカメの集団にとっては良いニュースです」とTurner Tomaszewicz氏は述べています。 さまざまな年齢のカメの移動パターンを調べるために、Tu
バイメタル表面の化学反応の可視化
触媒は、分子の美しさと化学反応の謎を解明しようとする化学者の結果です。 触媒化学反応に焦点を当てた研究を行っている朴永永(パク・ジョンヨン)教授も例外ではない。 彼の研究チームは最近、バイメタル触媒の反応メカニズムを理解するための長年の問題に取り組んでいます。 今月 ネイチャーコミュニケーションズに 掲載された Science Advances で報告された研究で、朴教授の研究チームは、金属酸化物界面の形成がバイメタル触媒における相乗的触媒効果の原因であることを明らかにしました。 チームは、反応条件の現場でのイメージングを通じて、この基本的な反応メカニズムを確認しました。 これは、反応条件下でのバイメタル表面の最初の可視化であり、不均一触媒作用における金属酸化物界面の役割を示している。 バイメタル材料は優れた触媒性能を有し、触媒における電子構造および結合エネルギーを制御するための新しい経路を開く。 種々の触媒反応効率に関するかなりの研究にもかかわらず、改良された性能の背後にある基本的な原則にはまだ未解決の問題がある。 さらに、バイメタル材料の構造、化学組成、酸化状態が反応条件によって変化するため、効率の原因を突き止めることは非常に困難でした。 最近、研究グループは、バイメタルナノ粒子の表面偏析によって形成された酸化物 - 金属界面サイトが、触媒性能の向上の原因となる可能性があることを
社会的または倫理的な線に沿って高度な技術を規制するにはどうすればよいですか?
社会的または倫理的な線に沿って高度な技術を規制するにはどうすればよいですか? ASUの専門家は、強力な新技術は科学と科学の政策の境界を広げていると言います。 社会は、将来への人間の軌道を変える可能性のある新しく非常に強力な技術に直面しており、大部分は、遺伝子編集などのこれらの技術が安全に使用されるように管理されていることについて、 しかし、これらの新しい技術を用いた公衆の誠実さは、規制機関が検討することが制限されている安全性や有効性に対する懸念ではなく、主に倫理的、宗教的、社会的な懸念に基づいている。 だから公衆が望んでいるものと現在提供できるものは、まったく違うものです。 その結果、規制当局は、規制当局にとどまっている間に、この技術主導の世界で使用するためのベストプラクティスを策定することに苦労していると、アリゾナ州立大学リージェント教授ゲイリー・マーカント教授は指摘する。 「私たちが直面しているジレンマは、新興技術に関する国民の懸念の多くが、それらの技術を規制するために依存している機関にとっては「範囲外」であるということです」と、Marchant氏は本日(2月17日)ボストンでの科学の発展のための協会。 「倫理的、社会的懸念を明らかに考慮すれば、論争や法的泥沼が生じる」と付け加えた。 一方、公的感情の大部分を引き起こす要因を考慮しないことは、非民主主義的で効果的ではないかもしれな
植物病院ではオークケースの新たなケースを特定
今年の初めに、コーネル大学植物病院診断クリニック(CU-PDDC)は、中央イスリップの町のロングアイランドにオークの病気を持つ少数のオークツリーを特定するために開発した新しい迅速検査を使用しました。 CU-PDDCのディレクター、カレン・スナイバー・クリフト(Karen Snover-Clift)取締役は、2008年および2013年にSchenectady郡で確認されたように、ニューヨーク州でオークの萎凋病が確認されたのは、ニューヨーク州環境保護省(DEC)および農業市場局(NYSDAM)と緊密に協力し、植物病害の診断と研究を提供しています。 「私たちは早くこの感染に巻き込まれたことをうかがいました」と、Snover-Clift氏は述べています。 「オークの萎縮は大きな脅威であり、人々がオランダのエルム病や栗の枯れ虫のように聞いた他の病気に似ている。 今年、オークのサンプルは、いくつかのオークが問題を抱えていることに気づいた私有地のクライアントの木に取り組んでいた樹皮医によって、コーネル診断診療所に提出されました。 彼は、これらのオークについて他にもいくつかの共通の問題点を除外していました.CU-PDDCオーク紋識別材料はオンラインで入手可能で、NYSDAMを通じてSpecialty Crop Block Grantプログラムを通じて資金提供されました。また、コーネルクリニックにオー
NASAはブラックホール、宇宙X線の謎を研究する任務を選ぶ
NASAは、天文学者が星雲や超大型ブラックホール、中性子星やパルサーなど、最も極端でエキゾチックな天体の一部の隠れた細部を初めて探ることを可能にする科学ミッションを選択しました。 ブラックホールなどの物体は、周囲のガスを100万度以上に加熱することができます。 このガスからの高エネルギーX線放射は、特定の方向に振動する偏光することができる。 Imaging X-ray Polarimetry Explorer(IXPE)ミッションは、これらの宇宙線X線の偏光を測定することができるカメラを備えた3つの宇宙望遠鏡を飛行し、重力、電場および磁場が存在するこれらの乱暴で極端な環境に関する基礎的な質問に答えることができます。彼らの限界で。 「ブラックホールや中性子星のような物体の近くで何が起きているのかを直接イメージすることはできないが、周囲の環境から放出されたX線の偏光を研究することは、これらの不可解な物体の物理学を明らかにする」とScience Hissionの天体物理学ディレクターのPaul HertzワシントンのNASA本部の事務局長。 NASAは、天体物理探査機プログラムの観測隊を新しくユニークな観測機能で立ち上げた偉大な歴史を持っており、天文学者のための新しい宇宙を創り上げることになります。 NASAのAstrophysics Explorersプログラムは、2014年9月に新しい
ビーの衰退は米国の作物生産を脅かす
カリフォルニア州のセントラルバレーからミッドウェストのコーンベルトやミシシッピ川の谷まで、米国の野生ミツバチを地図化する最初の調査は、彼らが国の最も重要な農場で消えていることを示唆しています。 ワイルドハチが減少し続けると、アメリカ作物生産と農家のコストが低下する可能性があると、バーモント大学の保全生態学者Taylor Rickettsは米国科学振興協会(AAAS)の年次総会パネルPlan Bee:Pollinators 、食糧生産と米国政策2月19日。 UVMのGund Institute for Ecological Economics担当ディレクター、Ricketts氏は、米国経済の30億ドルは、毎年、野生ミツバチのような天然の花粉媒介者の受粉に依存していると指摘しています。 AAAでは、リケッツは学者、政策立案者、ジャーナリストに対し、2015年後半に National Academy of Sciencesの草案で 最初に出版された全国的な蜂の地図が、野生の蜂を保護し、生息地の復元努力を正確に示していることを報告した。 このイベントで、Ricketts氏はまた、野生のミツバチをより良くサポートするために農家の農場をアップグレードするために共同開発している新しいモバイルアプリを導入しました。 「ワイルドミツバチは、私たちが祝うべき貴重な天然資源である」と、UVMのルーベンシュ