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Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Das höchste astronomische Observatorium der Welt wurde eröffnet 04.05.2024

Die Erforschung des Weltraums und seiner Geheimnisse ist eine Aufgabe, die die Aufmerksamkeit von Astronomen aus aller Welt auf sich zieht. In der frischen Luft der hohen Berge, fernab der Lichtverschmutzung der Städte, enthüllen die Sterne und Planeten ihre Geheimnisse mit größerer Klarheit. Mit der Eröffnung des höchsten astronomischen Observatoriums der Welt – dem Atacama-Observatorium der Universität Tokio – wird eine neue Seite in der Geschichte der Astronomie aufgeschlagen. Das Atacama-Observatorium auf einer Höhe von 5640 Metern über dem Meeresspiegel eröffnet Astronomen neue Möglichkeiten bei der Erforschung des Weltraums. Dieser Standort ist zum höchstgelegenen Standort für ein bodengestütztes Teleskop geworden und bietet Forschern ein einzigartiges Werkzeug zur Untersuchung von Infrarotwellen im Universum. Obwohl der Standort in großer Höhe für einen klareren Himmel und weniger Störungen durch die Atmosphäre sorgt, stellt der Bau eines Observatoriums auf einem hohen Berg enorme Schwierigkeiten und Herausforderungen dar. Doch trotz der Schwierigkeiten eröffnet das neue Observatorium den Astronomen vielfältige Forschungsperspektiven. ... >>

Steuern von Objekten mithilfe von Luftströmungen 04.05.2024

Die Entwicklung der Robotik eröffnet uns immer wieder neue Perspektiven im Bereich der Automatisierung und Steuerung verschiedener Objekte. Kürzlich präsentierten finnische Wissenschaftler einen innovativen Ansatz zur Steuerung humanoider Roboter mithilfe von Luftströmungen. Diese Methode verspricht, die Art und Weise, wie Objekte manipuliert werden, zu revolutionieren und neue Horizonte auf dem Gebiet der Robotik zu eröffnen. Die Idee, Objekte mithilfe von Luftströmungen zu steuern, ist nicht neu, doch die Umsetzung solcher Konzepte blieb bis vor Kurzem eine Herausforderung. Finnische Forscher haben eine innovative Methode entwickelt, die es Robotern ermöglicht, Objekte mithilfe spezieller Luftdüsen als „Luftfinger“ zu manipulieren. Der von einem Spezialistenteam entwickelte Algorithmus zur Luftstromregelung basiert auf einer gründlichen Untersuchung der Bewegung von Objekten im Luftstrom. Das Luftstrahl-Steuerungssystem, das mit speziellen Motoren ausgeführt wird, ermöglicht es Ihnen, Objekte zu lenken, ohne auf körperliche Anstrengung zurückgreifen zu müssen ... >>

Reinrassige Hunde werden nicht häufiger krank als reinrassige Hunde 03.05.2024

Die Sorge um die Gesundheit unserer Haustiere ist ein wichtiger Aspekt im Leben eines jeden Hundebesitzers. Allerdings wird allgemein davon ausgegangen, dass reinrassige Hunde im Vergleich zu Mischlingshunden anfälliger für Krankheiten sind. Neue Forschungsergebnisse unter der Leitung von Forschern der Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences eröffnen eine neue Perspektive auf diese Frage. Eine vom Dog Aging Project (DAP) durchgeführte Studie mit mehr als 27 Begleithunden ergab, dass reinrassige und gemischte Hunde im Allgemeinen gleich häufig an verschiedenen Krankheiten leiden. Obwohl einige Rassen möglicherweise anfälliger für bestimmte Krankheiten sind, ist die Gesamtdiagnoserate in beiden Gruppen praktisch gleich. Der Cheftierarzt des Dog Aging Project, Dr. Keith Creevy, stellt fest, dass es mehrere bekannte Krankheiten gibt, die bei bestimmten Hunderassen häufiger auftreten, was die Annahme stützt, dass reinrassige Hunde anfälliger für Krankheiten sind. ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Neuronen lernen Neues, ohne das Alte zu vergessen 19.06.2016

Es wird angenommen, dass sich das Gehirn ständig verändert – genauso wie sich die Welt um uns herum verändert, und wenn wir mit etwas Neuem, mit etwas Unbekanntem konfrontiert werden, werden wir dank der neuronalen Plastizität schnell verstehen, wie wir uns in dieser Situation verhalten sollen.

Neuronale Plastizität wird als die Fähigkeit interneuronaler Verbindungen verstanden, sich zu reorganisieren, neue Verbindungen herzustellen und die Entstehung neuer neuronaler Schaltkreise zur Lösung eines neuen Problems. Andererseits entpuppen sich manche Dinge als so vertraut, dass wir sie ohne nachzudenken tun, und alle möglichen Signale, die ein bereits erwachsenes Gehirn erreichen, werden hier nach einem vertrauten, althergebrachten Muster verarbeitet.

Wie findet eine solche Assimilation des Neuen statt, ohne das Alte zu zerstören? Die Antwort mag ziemlich offensichtlich erscheinen: Da Neuronen viele Verbindungen bilden können, hat jede Zelle einen bestimmten festen Satz davon, eine Art "Rückgrat von Synapsen", die für eine lang erlernte Routine verantwortlich sind, aber wenn etwas Neues auftaucht, dann alt permanente Verbindungen neue, "Nicht-Standard"-Verbindungen werden hinzugefügt. Theoretisch existiert diese Hypothese schon lange, aber erst jetzt wurde sie experimentell bestätigt.

Forscher des Max-Planck-Instituts für Neurowissenschaften führten Experimente mit Mäusen durch, denen auf einem Auge die Augen verbunden waren, und beobachteten anschließend die Aktivität von Nervenzellen im visuellen Kortex. Es ist bekannt, dass, wenn das Gehirn aufhört, Signale von einem Auge zu empfangen, die ihm „zugewiesenen“ Neuronen beginnen, auf visuelle Impulse zu reagieren, die vom anderen Auge kommen. Mit neuen genetischen Methoden wurde es möglich, die Aktivität einzelner Zellen zu verfolgen, und es stellte sich heraus, dass die Kombination von Alt und Neu, von der wir gerade gesprochen haben, im Gehirn buchstäblich auf zellulärer Ebene stattfindet.

Die Neuronen des geschlossenen Auges schalteten wie erwartet auf Daten des offenen Auges um. Aber dann, als sich das geschlossene Auge wieder öffnete, kehrte die Aktivität der Nervenzellen zum vorherigen Regime zurück. Separate Neuronen schienen sich an die vorherigen Einstellungen zu erinnern, und als sich der Fluss der visuellen Signale wieder normalisierte, dh wenn beide Augen wieder funktionierten, „erinnerten“ sich die Zellen einfach, nach welchem ​​​​Schema sie in diesem Fall arbeiten sollten.

Neurowissenschaftler betonen hier mehrere wichtige Merkmale. Erstens erfolgte die Rekonfiguration von Verbindungen nicht wie erwartet auf der Ebene von Zellpopulationen, neuronalen Clustern, sondern auf der Ebene einzelner Zellen. Zweitens betrafen die Veränderungen immer wieder, also bei Wiederholung des Experiments, dieselben Neuronen, die etwa 2/3 aller Zellen im visuellen Kortex ausmachten. Andere achteten entweder überhaupt nicht darauf, dass sich ein Auge entweder schloss oder öffnete, oder reagierten so, dass es äußerst schwierig war, ihr Verhalten im Rahmen der Arbeitshypothese zu erklären.

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