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Como são os filhotes dálmatas ao nascer? Resposta detalhada

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Você sabia?

Como são os filhotes de dálmata ao nascer?

Os filhotes de dálmata nascem completamente brancos. Sua pele começa a pigmentar com cerca de duas semanas de idade, e as manchas finais tomam forma em cinco a seis meses.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fato interessante aleatório da Grande Enciclopédia:

Qual clube de futebol espanhol basicamente não convida estrangeiros?

O clube de futebol espanhol "Athletic" de Bilbao - o centro do País Basco no norte da Espanha - é composto apenas por jogadores locais ou jogadores de outros países com raízes bascas.

 Teste seu conhecimento! Você sabia...

▪ O que é um anticorpo?

▪ Em que país, em 2002, o primeiro-ministro treinou para jogar futebol em seu gabinete?

▪ Que tipo de condenados estrangeiros eles queriam povoar as extensões russas?

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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

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inseticida ginkgo 01.11.2019

Químicos da Scripps Research (EUA) criaram um método eficaz para criar uma versão sintética do composto vegetal bilobalide, que é produzido naturalmente pelas árvores de ginkgo. Este é um avanço significativo porque bilobalida e compostos intimamente relacionados têm valor comercial potencial como drogas e inseticidas "verdes".

As árvores de ginkgo produzem um composto repelente de insetos, mas na verdade não é tóxico para os seres humanos. O novo método permite que os químicos obtenham e estudem o bilobalídeo e compostos relacionados com relativa facilidade e muito mais barato do que era possível anteriormente.

A árvore ginkgo (Ginkgo biloba) é considerada um fóssil vivo. Suas espécies relacionadas existiam na Terra há 270 milhões de anos, antes do advento dos dinossauros, e conseguiram sobreviver aos cataclismos globais subsequentes que destruíram os dinossauros, bem como muitas espécies de plantas e animais.

Dada essa herança, não é de surpreender que as variedades individuais de árvores de ginkgo hoje sejam extraordinariamente resistentes e de vida longa. Alguns exemplares têm milhares de anos. A medicina tradicional chinesa inclui o uso de extratos de ginkgo para tratar várias doenças. Acredita-se também que até mesmo as folhas foram usadas nos tempos antigos como marcadores para proteger contra insetos comedores de papel, como traças.

Um provável fator na longevidade de G. biloba é um conjunto de compostos inseticidas encontrados em suas folhas e nozes. Estes incluem os compostos de ginkgolida, que podem causar sangramento perigoso em pessoas que os tomam em doses altas o suficiente. Além de outras menos conhecidas, como a bilobalida, que tem forte efeito sobre insetos, mas, aparentemente, praticamente não é tóxica para humanos. A bilobalida também é rapidamente degradada no meio ambiente, o que é uma excelente propriedade para um inseticida "verde".

No entanto, o bilobalídeo possui uma estrutura complexa de esqueleto de carbono com oito átomos de oxigênio, o que torna sua síntese inerentemente difícil. Os métodos publicados anteriormente consumiram bastante tempo, em parte devido à dificuldade de colocar todos esses átomos de oxigênio na posição correta.

O novo método de síntese, desenvolvido principalmente pelos alunos de pós-graduação Megan Baker e Robert Demore, e pelo Ph.D. Masaki Ohtawa, culminou em um procedimento em que a arquitetura molecular em forma de tigela foi revelada e o átomo de oxigênio final foi colocado em um local preciso dentro dele.

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