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Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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Los relojes biológicos de los animales diurnos y nocturnos difieren en su estructura neuronal. 10.09.2016

La manifestación más evidente de los ritmos biológicos es la alternancia del sueño y la vigilia: a medida que se acerca la noche, nuestro reloj interno nos recuerda que es hora de dormir, y por la mañana, obedeciendo al mismo reloj, nos despertamos. Sin embargo, hay animales que no duermen, al contrario, en la oscuridad, y el día para ellos es un tiempo de descanso, como para nosotros es la noche. ¿Cómo es que el mismo sistema de ritmos circadianos es capaz de emitir órdenes opuestas?

El detalle principal en el reloj interno es el llamado núcleo supraquiasmático o supraquiasmático, un área especial en el hipotálamo. El núcleo supraquiasmático genera ritmos circadianos, regula el nivel de hormonas de las que dependen los ciclos de sueño y vigilia y sincroniza el trabajo de todos los demás "departamentos de reloj" en tejidos y órganos.

Obviamente, nuestros ritmos internos deben compararse de alguna manera con lo que sucede afuera, y el propio núcleo recibe información sobre si es de día o de noche de las células ganglionares de la retina fotosensibles. Se diferencian de otras células ganglionares precisamente en que pueden sentir la luz, y principalmente en la región azul del espectro. Recuerde que las células fotosensibles de la retina son bastones y conos, y las células ganglionares conducen la señal que proviene de ellas. Pero las células ganglionares fotosensibles resultaron ser especiales: ellas, como acabamos de decir, pueden percibir la luz por sí mismas y están asociadas con el núcleo supraquiasmático. Se cree que es con la ayuda de ellos que el núcleo se orienta a la hora del día.

Anteriormente, se creía que las diferencias en el sistema del reloj biológico comienzan después del núcleo supraquiasmático; supuestamente, después de él hay un cierto interruptor que, al recibir una señal del núcleo, la interpreta de manera diferente en los animales diurnos y nocturnos: el impulso nocturno se convierte en un comando para "dormir" durante el día y en el comando "no dormir" durante la noche. Sin embargo, tal interruptor, que estaría después del núcleo supraquiasmático, nunca se ha encontrado, aparentemente porque en realidad está frente a él.

Qun-Yong Zhou y sus colegas de la Universidad de California en Irvine escriben en un artículo en Molecular Brain que el papel decisivo aquí pertenece a las mismas células ganglionares de la retina fotosensibles, sobre las cuales todos pensaban que su tarea era solo transmitir información al núcleo. . Al comparar cómo funcionan los mecanismos neuronales que controlan el sueño y la vigilia en monos y ratones, los investigadores notaron dos centros de reloj en competencia en los cerebros de ambos.

En ratones, la señal de "mañana" de las células de la retina (que, recordemos, son especialmente sensibles a la luz azul) va al núcleo supraquiasmático, donde se convierte en la orden de "dormir". Pero las células fotorreceptoras en la retina no solo están conectadas al núcleo, sino que también envían una señal a una estructura del mesencéfalo llamada colículo superior, y en los monos, las señales "vigorizantes" del colículo superior anulan los impulsos carotídeos del núcleo supraquiasmático.

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