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Crucigrama del libro de referencia. Búsqueda rápida de palabras por máscara. Mamíferos. primates
Manual del crucigrama / Índice alfabético
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Biología, botánica, zoología / Zoología / Mamíferos. primates
(4)
VARI - lémur
DRIL - una especie de mandril
LORI - medio mono
SAKI - mono de cola de cadena
(5)
GUSAR - mono rojo
DIANA - mono
INDRI - medio mono
Katta - lémur de cola anillada
KAHDU - mono con nariz
LEMUR - medio mono
NOSACH - mono
Mono aullador
Rhesus - macaco de bengala
MACAQUE (macaco) - tití
ESFINES - babuino
CHAKMA - babuino
(6)
BABUINO - babuino
GIBBON - gran simio
langur - mono
MACAKA (macaco)
PAVIAN - mono con cabeza de perro
Sapazhu - mono sedoso
TUPAYA - medio mono
UAKARI - mono
(7)
GORILA - humanoide
IGRUNKA - el mono más pequeño
Mono capuchino
MANDRIL - tití
PONGID - gorila, orangután, chimpancé
SAIMIRI - mono ardilla
tití - tití
CHELOVEK
(8)
HAMADRIL - babuino
HOMINIDOS
Tarseros - medio mono
MANGOBEY - mono mono
MONO
MIRIKINI - mono nocturno
UN MONO
CHIMPANCE - gran simio
(9)
ORANGUTAN - gran simio
BRAZO - medio mono
(10)
ANGVANTIBO - medio mono
MAMOSETKA - mono tití
Búsqueda de palabras para resolver el crucigrama:
Reemplace cada letra desconocida con *. Por ejemplo, perro * ka, * oshka, nosotros ** a. Se igualan los pares е - ё y - é.
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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.
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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. ... >>
Noticias aleatorias del Archivo Midió el trabajo electrónico del cerebro.
25.12.2014
Los científicos de la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne pudieron no solo observar sino también medir la transmisión sináptica en un animal gracias al método de la optogenética. Este método utiliza la luz para controlar con precisión la actividad de neuronas específicas.
Los científicos han podido observar por primera vez la transmisión sináptica en el cerebro de un animal gracias a la optogenética, la combinación de la genética con la física de la luz.
Las células del sistema nervioso (neuronas) se comunican pasándose compuestos químicos entre sí a través de las sinapsis. La transmisión sináptica es importante para que el cerebro y la médula espinal procesen rápidamente una gran cantidad de señales entrantes. Al mismo tiempo, es extremadamente difícil estudiar la transmisión sináptica en un organismo vivo.
Científicos de la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) han podido no solo observar sino también medir la transmisión sináptica en un animal gracias al método de la optogenética. Este método utiliza la luz para controlar con precisión la actividad de neuronas específicas. La optogenética implica la introducción de canales especiales en la membrana de las células nerviosas: opsinas que responden a la excitación de la luz.
Durante los experimentos, cuando la luz azul golpea las neuronas que contienen la proteína sensible a la luz, las neuronas se activan y emiten señales. Al mismo tiempo, los científicos midieron las señales eléctricas en las neuronas cercanas usando microelectrodos que pueden registrar pequeños cambios en el voltaje.
Los científicos también utilizaron imágenes de última generación para observar en profundidad los cerebros de los ratones y determinar el tipo de cada interneurona que estudian. Los datos mostraron que las transmisiones neuronales de las neuronas sensibles a la luz diferían según el tipo de interneuronas.
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