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Documentación para equipos médicos.
Puede de forma gratuita y sin documentación de registro en Fukuda Denshi FCP-2155, electrocardiógrafo: Fukuda Denshi FCP-2155, electrocardiógrafo.
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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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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. ... >>
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
Creó un esquema genético
21.10.2012
Los bioingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts han creado un modelo genético muy complejo utilizando genes que se encuentran en la bacteria Salmonella.
Usando genes como partes de un constructor, los científicos tienen la capacidad de crear construcciones sintéticas que pueden realizar varias funciones. Por ejemplo, los científicos del MIT crearon previamente bacterias que pueden reaccionar a la luz y tomar "fotografías", así como microorganismos que pueden detectar niveles bajos de oxígeno y alta densidad celular (fenómenos que se encuentran en los tumores). Sin embargo, la mayoría de estos proyectos utilizan un pequeño número de partes conocidas del genoma, lo que no permite la creación de esquemas complejos.
Para aumentar la complejidad de los circuitos, los científicos necesitan componentes que no interfieran entre sí. El hecho es que, a diferencia de los circuitos electrónicos en un cristal de silicio, los circuitos biológicos de una célula no se pueden aislar físicamente unos de otros. En una célula viva, los mecanismos celulares para leer genes y sintetizar proteínas se mezclan, y el bioingeniero debe tener en cuenta la posible incompatibilidad de las diferentes partes del "constructor". Para resolver este problema, los científicos estudiaron cuidadosamente la bacteria Salmonella. Esta bacteria tiene una vía bien definida para la introducción de proteínas en las células humanas, lo que la convierte en una muestra ideal para la investigación.
Como resultado, se encontraron 60 versiones diferentes de esta vía en otros tipos de bacterias, y resultó que la mayoría de las proteínas involucradas en cada una de ellas eran muy diferentes y no interferían entre sí. Por lo tanto, los bioingenieros recibieron muchos detalles nuevos para su "constructor". En este caso, para reducir la diafonía entre varios componentes del futuro circuito, se utilizó el método de evolución dirigida, es decir mutación de genes para crear miles de sus variantes y seleccionar las más adecuadas.
Los científicos del MIT han trabajado mucho y han ideado un circuito sintético que puede detectar la presencia de cuatro moléculas diferentes. Este esquema se puede utilizar para programar células vivas para detectar ciertas sustancias químicas. En el futuro, estos circuitos complejos podrán realizar una variedad de funciones y controlar las células vivas.