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  • 過酸化水素は細菌を殺しますか?
  • 塩化アンモニウムの酸および塩基成分
  • プラスチックから酸化を除去する最良の方法
  • フェノールフタレインはなぜ変色するのですか?
  • 窒素ガスの物性
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  • 化学反応における生成物を予測する方法
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  • 異なる濃度の溶液の最終濃度を計算する方法
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  • アセトン残留物を除去する方法
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  • 水からアルコールを分離する方法
  • 塩で5パーセント溶液を作る方法
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  • pKa を Ka に変換する方法
  • pKa から pH を決定する方法
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  • 蒸留水のpHとは何ですか?
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  • 水素イオン濃度の計算方法
  • 砂糖溶液のPHは何ですか?
  • 家庭用塩基と酸のリスト
  • pH からイオン化率を計算する方法
  • 水中のPHレベルを上げる方法
  • アルカリ乾電池と無アルカリ乾電池の違いは何ですか?
  • 重炭酸ナトリウムの物理的および化学的性質
  • 一般的な家庭用品として使用されるベース
  • 液体のPH試験方法
  • 溶液が中性、塩基性、酸性のいずれであるかを識別する方法
  • pH試験紙の色は何を示していますか?
  • 水のpHに対する温度の影響
  • 中和のモル熱を計算する方法
  • pHは魚にどのように影響しますか?
  • 塩酸の出し方
  • クエン酸の危険性
  • 水の pH を下げる酸の量を計算するにはどうすればよいですか?
  • 青と赤のリトマス試験紙の違いは何ですか?
  • 酸と塩基の一般的な特徴
  • 生物に存在する6つの最も豊富な要素は何ですか?
  • 温度はカタラーゼ酵素活性にどのように影響しますか?
  • 有機化合物とは何ですか?
  • なぜスクロースは非還元糖なのですか?
  • カーボンの4つの特徴
  • 気体の5つの性質とは?
  • LDPE プラスチックとは
  • プロパンの化学式
  • アルカリ土類金属の用途
  • プラズマの特徴
  • RNA 濃度の計算方法
  • 有機対。無機分子
  • 発酵中の反応物は何ですか?
  • コロイド状二酸化ケイ素とは何ですか?
  • 光合成における色素の役割は何ですか?
  • 化学反応における酵素の役割
  • 有機化学物質と見なされる 5 つの一般的な物質は何ですか?
  • H2S グレインを 100 万分の 1 に変換する方法
  • TEM と SEM の比較方法
  • 化合物二酸化炭素を構成する要素は何ですか?
  • イオン化エネルギーは何を測定しますか?
  • 化学実験における定性的評価の欠点
  • 電球に含まれるミネラルは何ですか?
  • 電球におけるリンの使用
  • 家庭用品に含まれる元素
  • 酢酸ナトリウムの見分け方
  • 同位体の存在割合を計算する方法
  • 原子、イオン、同位体の中性子、陽子、電子の数を見つける方法
  • イオンの電荷を計算する方法
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  • サンプル中の原子数を計算する方法
  • 同位体に含まれる陽子、中性子、電子の数を調べる方法
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  • 拡散速度に影響を与える 4 つのこと
  • 眼鏡から反射防止コーティングを除去する方法
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  • 各エネルギーレベルの軌道の数を見つける方法
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  • 原子の電荷を決定する方法
  • コオロギを黙らせる方法
  • パシフィック ノースウェスト クモの同定
  • ハウススパイダーの寿命は?
  • 非常に攻撃的なハチの種類
  • あなたの髪、肌、家に住んでいる飛んでいる昆虫は何ですか?
  • ミツバチとスズメバチは夜どうなるの?
  • クモの種類:黒と白のドット
  • 杖バグについての事実
  • 地上のハチを識別する方法
  • 死んだ蝶を保存する方法
  • Roly-Poly バグの事実
  • イモムシの繭の見分け方
  • 蚊とサンドフライの咬傷の違い
  • イエバエの侵入の兆候
  • 噛むペンシルベニアのクモ
  • しわくちゃの羽を持つ蝶のために何をしますか?
  • マサチューセッツ州の一般的なクモ
  • ハエの重要性
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  • アルバータ州でクモを見分ける方法
  • 蝶はさなぎの中にどのくらい滞在しますか?
  • コネチカットでクモを識別する方法
  • バージニア州最大のクモ
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  • 毛虫の種類
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  • 自然生態系の 10 の例
  • 池の掃除に役立つ魚は?
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  • 落葉樹林の動植物
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  • 森、森、ジャングルの違い
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  • 私たちの生態系の栄養レベルは何ですか?
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  • 森林生態系における生物的および非生物的要因のリスト
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  • 自然災害の影響
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  • フロリダで野生のキノコを識別する方法
  • 米国原産の幻覚植物
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  • 植物に塩水をかけるとどうなる?
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  • C3、C4、およびCAM光合成の主な違い
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  • モンゴの種の段階
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  • 野生のチョークチェリーを識別する方法
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  • ポプラの木に関する事実
  • 食用キノコの見分け方
  • サハラ砂漠の植物トップ10
  • ウォーターモカシンの見分け方
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  • リスが木の中で鳴くのはなぜですか?
  • ヘビの卵の見分け方
  • 雄ライオンと雌ライオンの違い
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  • 生物六界の特徴
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  • 快楽のために交尾する人間以外の動物
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  • ブルスネークとガラガラヘビの見分け方
  • 鶏はどのように卵を受精させますか?
  • 恐竜が住んでいた3つの期間は何ですか?
  • 赤と黒の縞模様のヘビを見分ける方法
  • トラの特徴と身体的特徴
  • 子鹿の年齢の見分け方
  • コットンマウスヘビを識別する方法
  • リスの狂犬病の徴候と症状
  • アオカケスのメスからオスを見分ける方法
  • フロリダの野生のボブキャットに関する事実
  • 暑く乾燥した砂漠に住む動物たち
  • 脳神経
  • 2020年までに世界に影響を与えた8つの致命的なウイルス
  • すべてのインド人が知っておくべきバンヤン ツリーに関する 10 の事実学名
  • 生物学の父は誰ですか? [生物学の枝の父]
  • 人体にはいくつの関節がありますか?
  • 生物と無生物
  • 赤血球とは何ですか?その機能は何ですか?
  • 人間の目
  • 生物学の 5 つの興味深いトピック。
  • 細胞:生命の基本単位- Winspire Magazine
  • 原核生物と真核生物:2 種類の生体細胞
  • カメレオンの体色が変わる2つの理由
  • 血が赤くない14匹の動物
  • 卵の色が違うのはなぜ?
  • 水の流れを変えることができる動物。
  • 腎臓結石と種類.それらの効果と予防は何ですか
  • 物理学における重要な法則とその応用
  • なぜ私たちは視覚のために2つの目を持っているのですか?
  • 物理学の父は誰ですか?
  • 二原子元素とは何ですか? 7 つの 2 原子要素とは何ですか?
  • 物理学の 5 つの興味深いトピック。
  • 人間の目の部分。
  • 色をどのように見て識別するのか?- Winspire マガジン
  • 人間の目とその欠陥
  • 血が赤くない14匹の動物
  • 卵の色が違うのはなぜ?
  • 冷蔵庫とは?そしてそれはどのように機能しますか?
  • ダイナマイトとは?ダイナマイトブラスト!
  • 太陽が2つあるとしたら?
  • 電気の父マイケル・ファラデーを偲ぶ
  • 地熱エネルギーの長所と短所
  • 化石燃料の長所と短所
  • バイオ燃料の長所と短所
  • 太陽エネルギーの長所と短所
  • ガス渦バイオリアクター:自然に着想を得て、科学的に承認された
  • 光合成と細胞呼吸の反応物は何ですか?
  • 人間が自然界に与える影響を考えるよう促す可能性がある経済学のニッチである「ISEW」で福祉を測定する
  • パラジウム触媒によるフェノールの脱酸素的アミノ化
  • 形状記憶ポリマーは室温でプログラムおよび回復できます
  • 予測制御によって風力発電所の電力変動を低減する方法の調査
  • より優れたリチウムイオン電池の設計
  • 生体倍率とは?
  • 寒天とは?
  • 溶液中の方解石結晶のメソ結晶形成
  • 科学者は、タンニンと有機窒素化合物および酵素との相互作用に関する古いパラダイムに疑問を投げかけています
  • RNA と DNA に含まれる糖は何ですか?
  • 有糸分裂と減数分裂の違い
  • 生物電気化学的に支援された電気透析
  • 鳥のためのバイオエネルギー代替のコストと利点
  • 水力発電の長所と短所
  • 原子力エネルギーの長所と短所
  • 風力エネルギーの長所と短所
  • カラフルな生物発光:ホタルのルシフェラーゼ反応に対する ATP の影響の調査
  • 高張性対低張性対等張性
  • 核の機能
  • 植物細胞図
  • リソソームの機能は何ですか
  • エネルギー代謝は細胞内で均一ですか?
  • 燃料電池触媒作用におけるZSM-5の掃引作用
  • 炭酸水素ナトリウムとは何?
  • 表面増強ラマン散乱:単一分子検出のためのツール
  • 光合成の化学式
  • 人間の授乳のエネルギーコストを満たすための複数の戦略 - しかし、エネルギー効率の向上はありません
  • エナジー ハーベスティング タイルが足音をパワーに変える
  • 北欧地域における電力と脱炭素化の課題に関する定性的研究
  • 分散型発電システムにおける電力品質評価の統一指標の開発に向けて
  • デマンドレスポンスへのヒートポンプの貢献:プラスエネルギー住宅のケーススタディ
  • 強力な脱ハロゲン化ツール:明確に定義された開気孔を持つ炭素材料をグラフトする簡単な方法
  • Antonie Van Leeuwenhoek:微生物学の父
  • リチウムイオン電池のエネルギー状態と電力状態を推定する新しい方法
  • 都市の隠れた側面:省エネのための帯水層熱エネルギー貯蔵の使用
  • ケーススタディ:再生可能ベースの化学および電力システムに向けて
  • アートにおける統一の定義
  • プルトニウム:持続可能な核燃料サイクルをサポートするための理解を深める
  • ビリアル係数を用いた非極性分子の内部エネルギー、自由エネルギー、エントロピー、エンタルピーの正確な評価
  • 機械エネルギーを収穫するための新しい PDMS ベースの摩擦電気発生器
  • 住宅部門における安定した電力供給の価値
  • 細胞周期の間期に何が起こるか?
  • 廃棄排気エネルギー(エクセルギー)を回収するためのエンジン排気流の熱力学的特性評価
  • 鳥の目の中のタンパク質は、鳥に地球の磁場を見せることができる
  • 金属と非金属の周期表
  • 中国北部の都市エネルギーシステムの最も効率的な構成は?
  • 熱エネルギー貯蔵による集光型太陽光発電の再考
  • 住宅用太陽光発電システムの最適化について創造的に考える:ソーラー プラス アプローチ
  • 量子力学モデリングによるアルミニウム酸化の第一段階の研究
  • エネルギー メガプロジェクトのコスト超過と遅延:どの程度の大きさで十分か?
  • への洞察を得る方法 Biochar 希土類元素を使用した吸着動作
  • 都市のエネルギー転換:それらを管理することがなぜ困難なのか、そしてそれらがどのように自らを管理するのか
  • 生物付着を減らすための新しいアプローチ
  • 分子波動関数の可視化
  • 分子読み出し用の DNA ベースのディスプレイ コンソール
  • 建物のエネルギー モデリングをよりスマートに
  • アンモニア (NH3) の化学電荷を計算する方法
  • 光学温度測定への応用による光子アップコンバージョンにつながるエネルギー移動現象
  • 建物のエネルギー効率改善の大規模な評価のための都市モデリング
  • コドンチャート (表) – DNA および RNA 内のヌクレオチド
  • リチウム イオン バッテリーとスーパーキャパシタ ハイブリッド エネルギー貯蔵システムのマルチタイムスケールの電力とエネルギーの評価
  • ダークケミカルマターは本当に暗いですか?
  • イオン化エネルギーの傾向
  • 中国経済の新常態の下で猛威を振るう風力発電抑制
  • ベンゼンおよび置換ベンゼンにおける非共有相互作用の理論的研究
  • 日本に台頭する対話文化?フクシマ後のエネルギーと環境ガバナンスと市民の役割
  • 電子親和力トレンド
  • 単なるニューロン以上のもの:老犬からの新しいトリック
  • 電気陰性度の傾向
  • 原子半径トレンド
  • 例を使用してモルを分子に変換する方法
  • 「官能化された」C-H化合物の酸化
  • 古代インドの化学
  • 代替貯蔵と水素コスト予測の下での低炭素エネルギーシステムの移行
  • 石油産業は、電気自動車の採用により売上を失う可能性があります
  • 要素を利用して微生物を養う
  • コミュニティ主導の再生イニシアチブは、燃料の貧困を緩和することができます
  • 固体ロケット燃料としてのマルチアームアジド共重合体の熱分解挙動
  • バッテリー式電気自動車:新しいモビリティの考え方か、それともより優れたバッテリーか?
  • 活性窒素および活性酸素種シグナル伝達は、金属ストレスを受けた植物でどのように相互作用しますか?
  • 均質化のためのペリダイナミック ユニット セル
  • イオン半径トレンド
  • 蒸留水のpHは何ですか?
  • 曇りの日でも発電し続ける新しい太陽電池
  • 遺伝的アルゴリズムを使用した原子炉コアの設計
  • エネルギー研究における産学連携の成功に向けて
  • 太陽エネルギー技術の実現可能な展開に向けて
  • 化学産業における触媒
  • pHはキトサンベースの複合体の運命を支配します
  • 革新的なアーキテクチャは、超容量性エネルギー貯蔵デバイスのスケールアップの基準を設定します
  • 石油および内燃機関の変化する状況
  • Fallout シリーズの核爆弾の描写はどのくらい正確ですか?
  • 天然ガスの採用と中国の石炭使用の緩和
  • 科学における化合物の例
  • 汚染された水域での水分解
  • ナノ流体の毛管輸送に対する熱泳動効果
  • 重曹のpH:弱塩基
  • モル濃度とは?例を挙げて
  • pHは何を表し、何を意味しますか?
  • 電子の電荷は何ですか?
  • 絶縁体とは
  • ジャトロファ・クルカス:持続可能な将来のエネルギー需要を満たす新たな約束
  • 高性能伸縮エネルギーハーベスターの開発
  • 将来のエネルギー供給システム - 固体酸化物燃料電池 (SOFC) のための潜在的なプロービング技術
  • 青色発光ダイオード (LED) を使用してマスクメロンの皮の致命的な細菌を殺すための新しい介入技術
  • 物理学者は、量子粒子の雲の相転移を観察します
  • 素数と水晶のような物質は隠された組織を共有しています
  • 仕事の公式:物理方程式と例
  • 最も単純な形式で分数として 0.125 を簡単に計算する
  • 生物の群れは量子粒子のグループのように振る舞う
  • 物理学における加速の公式 (方程式):その使用方法
  • モル濃度の式
  • 量子電気力学における数十年にわたる古い数学的問題がついに解決されました
  • CERN の物理学者がレーザーを使用して反物質を操作
  • ヤナギからのバイオエネルギーは、スウェーデンが化石燃料から独立するのを助けることができます
  • ゼロ勾配線:方程式と例
  • グラフ象限:定義と名前
  • 量子力学は内部的に矛盾していますか?思考実験はQMの概念的基盤を探る
  • 変換境界:定義と例
  • 不均一混合物の定義
  • コンピューターシミュレーションは、核の「パスタ」が鋼よりも100億倍頑丈である可能性があることを示しています
  • センシング、エネルギー生産、およびバイオプロセシングを改善するための新しいコロイド状導電性ポリマー
  • 極性分子:定義と例
  • スーパーチャージされた原子エンジン
  • 化学における昇華とは何ですか?
  • 二酸化チタン表面における SO2 分子の結合と反応
  • 正対。負のフィードバックメカニズム
  • H2O (水) は極性ですか、無極性ですか?
  • 科学における沈着の定義
  • 電子場形状の超精密測定が素粒子物理学の標準モデルを確認
  • ナノサンドイッチにおける原子の移動
  • 大学院生が量子検証問題を解く
  • 海洋微生物は、電気を介した CO2 の削減を可能にします
  • 色分けされた周期表
  • 再生可能で持続可能な水素源の発見:TiO2 上での光触媒水分解の可能な限定中間体の計算による考察
  • 二酸化炭素 (CO2) は極性ですか、それとも無極性ですか?
  • 発熱反応の例
  • 元素の電子配置図
  • エネルギー方程式(式)とは
  • アンプのワット数は?
  • NO3-(硝酸塩)の正式な電荷
  • CH4 は有極性ですか、無極性ですか?
  • 時間領域デコンボリューション問題の革新的なソリューション
  • CCl4ルイス構造
  • 遷移金属カルコゲナイドの熱電特性の調査:TcX2(X=S, Se, Te)
  • 学ぶべき原核生物の例
  • SO2 は極性または非極性ですか?
  • 最終貯蔵庫の安全性 – 放射線分解酸化反応
  • 水の性質
  • 硫酸水素酸:式と特性
  • 燃焼反応:例と定義
  • 垂直漸近線を見つける方法
  • PV=nRT では R 定数とは何ですか?
  • 音響エネルギー:定義と例
  • 水とエネルギーのネクサス モデリングに関する展望
  • 区分的アプローチによるマップの周期的軌道における落とし穴の回避
  • 炭素イオンの電荷
  • 数学で平均を定義する
  • 動的応答の予測を改善するための構造のコンピューター モデルの修正
  • 質量の式は何ですか?
  • CCl4 (四塩化炭素) は極性ですか、無極性ですか?
  • e^2x の導関数は何ですか?
  • 溶解度のルール
  • 脳をだましてエネルギーを節約できますか?
  • 私たちの家は私たちにもっと多くを求めていますか?
  • 廃熱からの有用なエネルギー
  • 化学におけるSTPとは何ですか?
  • 五酸化二リン:式とモル質量
  • 超臨界エタノール分解による花甸ケロゲンの弱い結合の調査
  • 共有結合の例と特性
  • P4O10とは:五酸化リン
  • 核融合技術:多孔質 SiC ベース材料の安定性
  • 連続気泡フォーム:高温エネルギー変換と利用における有望な材料
  • 老犬に新しいトリックを教える方法:陰イオンドーピングによるペロブスカイトの進歩
  • NH3 は極性または非極性ですか?
  • NOルイスドット構造
  • ヘキサンは極性または非極性ですか?
  • H2S は有極性ですか、無極性ですか?
  • 亜鉛 (Zn) のイオン電荷とは何ですか?
  • シュウ酸塩が硫酸バリウムの結晶化に与える影響
  • HC2H3O2:化学名および特性
  • エッセンシャル オイル抽出物による腐食抑制:炭素鋼の劣化を制御する持続可能な方法
  • NH3 (アンモニア) のモル質量と化学的性質
  • 10 化学変化の例
  • 電子の決定的な質量
  • モル質量のグルコース (C₆H₁₂O₆)
  • 核酸モノマー
  • タンパク質のモノマー
  • 10 物理的な変化の例
  • ホットスポットの低減と温度均一性の向上のための太陽炉の反復設計
  • アルミニウムイオンのチャージとフォーミュラ
  • 赤と青は何色ですか?
  • CO3の料金はいくらですか?
  • DST-IIEST Solar PV HUB At Shibpur, Howrah, 711-103, Indiaでのセルフクリーニングの研究開発
  • ミクロからマクロへ:生体シリカ構造の物理化学的表面特性とシリコン循環における役割
  • 廃水処理におけるエネルギーバランスを改善するための嫌気性廃棄物安定化池の設計の近代化
  • 進化的アルゴリズムを使用して家庭でエネルギー効率を促進する
  • ペルトンタービンインジェクターのハイドロアブレイシブエロージョン
  • 大腸菌がバイオ燃料に挑む
  • ソーラー技術の材料寿命を予測する方法
  • O2 (酸素) のモル質量
  • 周期表
  • リン酸ナトリウムの化学式と性質
  • 溶質対溶媒:違いは何ですか?
  • 量子系の仕事を見積もるための集団的測定
  • 浸透とは?
  • 脱窒後バイオフィルターは、廃水中の生物利用可能な溶存有機窒素除去のために最適化できます
  • ミトコンドリアは何をしますか?
  • O2 (酸素) ルイスドット構造
  • グラフェンは、半導体太陽熱水分解の効率を向上させます
  • CO2 (二酸化炭素) ルイスドット構造
  • Waste-to-Treasure:二酸化炭素 (CO2) の直接活性化によって合成された持続可能な籾殻からの多孔性炭素吸着剤
  • 最新の電力システムにおけるホスティング容量:見通しと課題
  • NO2 (二酸化窒素) ルイスドット構造
  • 子供の頃のエネルギーの実践は、大人になっても私たちに「定着」します
  • 化学クラスの異種混合物の 5 つの例
  • 英国における必要性と基本的権利としてのエネルギーに対する国民の理解
  • 藻類プロセスは、持続可能な廃水処理と消毒を可能にします
  • 半世紀にわたって隠されていた檻に入れられた炭化水素:エタノアダマンタンは有用な分子指標であると証明できるか?
  • 地球/火星の初期の歴史における巨大な鉄の質量移動:原始的な地球/火星の海の主要なプレーヤーとしての第一鉄ホウ酸塩の水性複合体?
  • 体内の5つの酵素の例
  • サーキュラー エコノミーのパフォーマンスの測定
  • 高性能 K イオン電池の新しいアプローチ
  • ペロブスカイトの安定性を評価する新しいアプローチ
  • メタロイドの4つの特性
  • ガス貯蔵のための SNG (固体化天然ガス) 技術
  • 火炎溶融法による気泡のないSrTiO3結晶 直径30mm
  • 天然ナノ粒子:リン輸送のための FedEx
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  • 生物学クラスの核酸の 5 つの例
  • 圧力温度チャート:r22 PT チャートの例
  • 化学クラスの均一混合物の 5 つの例
  • 炭水化物の5つの例
  • 非金属の5つの基本的な特性
  • 電極触媒を使用した CO2 のマルチカーボン製品への変換
  • 吸着分子におけるゾンマーフェルトの地上波限界
  • ホットエレクトロンは通常の 100 倍の速さで拡散
  • トルク方程式とは?
  • 微細藻類:未来に燃料を供給し、重金属を緩和するための緑の鉱山
  • 用途が有望な二次元材料としてのCOF-1
  • SrTiO3 上の LaTiO3 の層ごとの成長の可視化
  • ブレーキ、バスケットボールシューズ、地震の共通点は何ですか?
  • 家庭用石炭燃焼からの硝酸化フェノールの顕著な放出
  • 曲がる (壊れない) 「熱インダクタ」を使用した熱力学の第 2 法則
  • 四価セリウムの水化学への新しい洞察
  • 結晶はどのように形成されますか?
  • シャトルのような斬新な [email protected] 高性能リチウムイオン電池用のハイブリッド電極材料
  • 鉛汚染について話すときは注意してください:良いもの、悪いもの、醜いもの!
  • 温度は、生物学的プロセス中の SMP ベースの溶存有機窒素 (DON) の生成に大きな影響を与えます
  • 時間の矢は量子系に適用されますか?
  • ラベル付き周期表
  • 超高速渦電子ビームによる波動関数の「ねじれ」
  • 化学的および生物学的キャラクタリゼーション ナノ粒子の信頼性を発見
  • バックミンスターフラーレンの安全性を保証する表面安定化
  • 非対称電圧低下下でのグリッド接続型燃料電池 DG への適用による PLL を使用しない堅牢な制御戦略
  • 実験は謎の非ニュートン「量子力」の存在を指摘する
  • 水性媒体中のグラフェンへの気泡層の消失とイオン吸着
  • 無極性共有結合とは何ですか?
  • アラスカのアニアクチャクで発見されたカモノハシ恐竜
  • ベトナムの石灰岩カルスト生息地の不可解な多様性
  • シストセンチュウの卵懸濁液から破片を除去するための改善された方法と、卵を数えるためのコンピューター支援技術
  • 河川敷における都市化、工業化、および農業の足跡:中国東部の河川堆積物における重金属汚染の評価と発生源の特定
  • 胸ひれレントゲン写真による高齢化イルカ
  • ジャガイモ中のグリコアルカロイド:生体刺激剤と除草剤の効果
  • 猫の追跡:安定同位体を使用して哺乳類の肉食動物を地理的に配置する
  • 新しい技術を使用したベンガルトラの保護
  • 空気/流体の圧力によって引き起こされる微小地震イベントの位置推定
  • サンゴの白化現象:参加型レポートを使用して西インド洋での大量白化現象を追跡
  • 処理経路:植物ミトコンドリアの廃棄物管理
  • フロストウェッジング
  • ミシシッピ川沿岸環境の陸生有機物 メキシコ湾
  • 河川と洪水のプロセス:寒帯地域の地形学
  • 北方環境における風食
  • 斑晶 &斑状テクスチャ
  • エベレスト山で結婚するためのカップルガイド…そして生き残る
  • 地理の5つのテーマ
  • 3種類の火山
  • 私のサイエンス ライフ:ロジャー スラット博士、石油地質学および地球物理学の主任教授
  • My Science Life:アーサー・エリス副学長 – カリフォルニア大学学長室
  • DNAテストによると、象徴的なバイキングの戦士は女性であることが判明
  • 水収支方程式:エリー湖のケーススタディ
  • 私の科学生活:John W. Jamieson 准教授、海洋地質学のカナダ研究委員長
  • My Science Life:Dr. Stephen Johnston – アルバータ大学地球大気科学
  • 私の科学生活:生物地球化学のブラノン・アンダーセン教授
  • My Science Life:Stephen Tsikalas – ジャクソンビル州立大学地理学教授
  • 私の科学生活:James Kubicki、地質科学部門長
  • 古代の探偵:科学はどのように恐竜の本当の歴史を解明したか
  • 海洋と海洋生態系に対する気候変動の影響
  • 基礎となる仮定を解き明かすことによる気候工学の管理
  • 鳥を殺す木の新種がプエルトリコで発見されました
  • バリ島の火山が目覚め、差し迫った噴火の兆候を示しています
  • クラゲとの旅:脳のない動物の睡眠を理解する
  • 米国北東部における悪天候の予測における課題
  • 3トンの豚の死骸が環境について教えてくれること
  • Octlantis:新たに発見されたタコの街
  • ユキヒョウが絶滅危惧種リストから 45 年ぶりに除外される
  • ケニアの保護区で発見されたシロキリンはまれな遺伝性疾患の結果です
  • 黄土土壌は、中国の黄土高原における地すべり頻度を定義します
  • 8 ミクロネシアの島々が太平洋に沈みました
  • 気候変動の脅威にさらされる資源サプライチェーン
  • 雪崩による破壊地帯と原生林への影響
  • 地球の6回目の大量絶滅は私たちに起こっていますか?
  • 地元のカリブ海の知識は、気候変動に対処するための重要なリソースです
  • エリー湖の致命的な藻の開花
  • 大きな隕石の衝突が惑星のマントル対流に与える影響
  • 最近のジャイアントパイソンの攻撃は、森林伐採の増加に伴い増加します
  • 失われたジーランディア大陸の秘密を解き明かす
  • 人口増加を遅らせることは重要であり、移民はそれを助けることができます
  • ディープウォーター ホライズン ブローアウト 枯渇した光 希土類元素
  • 気候変動により、より激しい降雨と地滑りが発生する可能性が高い
  • 順番に虹の色
  • 多様性の気候:従業員の多様性のプラスの効果を最大化する方法
  • 極端な水文現象に対する気候変動の影響:洪水と干ばつ
  • 原石のエメラルド:生息地の減少がトンボの生存を脅かす
  • 私のサイエンス ライフ:スコット ジョンソン、メイン大学地球気候科学学部長
  • イエローストーンのスーパーボルケーノは、思ったよりも速く吹き飛ばす可能性があります
  • カワ・イジェン:エレクトリック・ブルーの溶岩の美しさと悪夢
  • 地震:地滑りの地震の特徴と緊急対応におけるその役割
  • 南極の下の奇妙で手付かずの生態系を垣間見る
  • 蛍光X線法が過去の気候変動をどのように明らかにするか
  • リモートセンシングを使用して作物の成長と管理を測定する
  • 中国北部のクラトンからの古代の岩石を調べることで、初期の地球プロセスを解き明かす
  • 塩水米の新しい系統は、中国で2億人を養うことができます
  • 黄土、水、地滑り – 枯渇するテラスの物語
  • 昆虫は、生態系への不穏な影響を伴う大量減少に苦しんでいます
  • ブラジルの熱帯林を炭素貯蔵量で分類する方法
  • DNA は生命の設計図と呼ばれる:その理由
  • 大きな砂丘地帯の一時的なプールに対する気候誘発塩類化の影響
  • 人間と同じように、恐竜は寄り添うのが好きだった、研究結果
  • 氷河が悪化するとき:地球が二酸化炭素の凝縮と永久的な氷河作用をかろうじて逃れた方法
  • 地球科学部の特集:テキサス大学エルパソ校 (UTEP)
  • 世界最大の殺人者:毎年 900 万人以上が公害で亡くなっています
  • 蝶のライフ サイクル:生命の段階
  • 気候変動に起因する地滑りは、二酸化炭素排出量を増加させる可能性があります
  • 科学者は盗食を明らかにする:まったく新しい形態の捕食
  • ギザの大ピラミッド内で発見された巨大な隠されたボイド
  • このエンジニアが高収入の仕事を辞めて、使命を持ったブレスレット会社を立ち上げた理由
  • 気候変動は、侵略的な草が湿地に定着する方法に影響を与える可能性がありますか?
  • 地域的な大気変動のグローバルな再分析
  • 細胞呼吸のバランスの取れた化学式:意味と機能
  • ナマズは何を食べますか?
  • 熱帯サバンナ:動物 植物 &気候
  • 私たちのポケットにある希土類元素
  • 雷と雷の原因は何ですか?
  • ボノボは、頼まれなくても見知らぬ人を助けたいと思っています
  • 化学物質の「ミッシングリンク」が地球上の生命の起源を説明できる
  • 地表の火山活動をマントル深部のプロセスに結び付ける
  • 本当の二酸化炭素排出量は立ち上がってくれますか?
  • 独立栄養生物対従属栄養生物:違い
  • 海洋渦は南洋が大気中の CO2 を吸収するのを助けないかもしれない
  • アフリカにはいくつの国がありますか?
  • 恐竜の終わりはほとんどの夜行性哺乳類の終わりを示しました
  • ダミーのための気候変動:気候変動物理学の基礎
  • エアロゾル気候強制力における水の役割
  • 混合集団:遺伝的関連研究における祖先バイアスを修正する方法
  • 生物学的風化:例と定義
  • 楯状火山:興味深い事実、例、図
  • 成層圏の波の研究に使用されるアビ気球
  • パッシブ冷却システムの気候変動の可能性を計算するための KPI
  • 太平洋島嶼国および地域の漁業と生物多様性に対する気候変動の影響
  • 持続可能な企業による生物多様性の保全
  • 気候変動訴訟における人権の側面
  • ピグミー マーモセット:世界で最もかわいいペットですか、それとも野生のままにしておくのが一番ですか?
  • 海はいくつありますか?
  • サバンナの土壌有機炭素は人為的気候変動で減少する
  • 爪の検査でマウスの骨量減少を検出:骨粗鬆症などへの影響
  • 金属と非金属のリスト
  • 移行のプッシュ要素とプル要素
  • 中国で発見された古代の頭蓋骨は、人類の歴史を変える可能性があります
  • インドのモンスーンがチベット高原の気候に与える影響の調査
  • セミクジラの何が問題になっていますか?
  • ハリー・ハモンド・ヘス:プレートテクトニクスの統一理論の父
  • ペンギンには膝と羽がありますか?
  • 近代都市の都市形態と環境性能
  • ポルトガル沖で発見された8000万年前のサメ種
  • 専門家は、ニュージーランドは壊滅的なマグニチュード 9.0 の地震の準備ができていると警告します
  • ヒスパニック以前のメキシコの都市テノチティトランを囲む壁の北西角の Ert 地球物理学的方法による位置
  • 質量と重量の違い
  • 土壌生態系機能に対する土壌封鎖の影響を定量化するための新しい意思決定支援システム
  • アジア大陸:子供向けの事実
  • 7大陸地図
  • 7つの大陸と5つの海
  • 山. バリのアグン火山が目覚める:ライブ更新を見つける場所
  • 上層大気における強風シアーのモデル化
  • プラスチック産業における職業上のスチレン曝露が色覚異常にどのようにつながるかを調査する
  • ロシアはどの大陸にあるのか:アジアかヨーロッパか
  • 乾期の終わりに風に吹かれた砂丘の蓄積
  • 劣化した亜熱帯林における人為的撹乱の停止に続く土壌炭素および栄養ダイナミクス
  • 若い侵略的な植物としてあなたのネイティブの隣人を成長させる方法?
  • 考古学的なヒト集団における離乳後の食事
  • 中国の国境における地理経済の影響を調査する
  • いくつの国がありますか?
  • カメは何を食べますか?
  • アジェンデ コンドライト隕石の衝撃誘起磁気ファブリックの調査
  • 周期表のイオン電荷、名前、および質量
  • TROPOMI:次世代の地球規模の大気、炭素、および気候データ
  • 気候変動が地下水システムに与える影響
  • ヒマワリの種の形質に対する家畜化と母性効果の役割
  • 植物のコア コレクション:遺伝資源を最適化する方法。果樹の研究事例としての柑橘類
  • カロテノイドの母親への割り当てはブラウントラウトの細菌感染に対する耐性を高める
  • 重力が考古学的記録の形成にどのように役立つか
  • 科学者はサルの脳に直接情報を注入できるようになりました
  • チチカカ湖流域の採餌者の歯の磨耗は、家畜化前の野生塊茎の処理にシグナルを送る
  • オマーンの火星隕石と地球外からの信じられないほどの標本
  • クモには何本の足がありますか?
  • ロックサイクルとは:定義、図、および例
  • 世界への権利?
  • 川の土地利用と生態系の化学的指紋
  • 冬の最初の日
  • フクロウは何を食べますか?
  • 最大の地殻地震における地震動の推定
  • 雲の中の氷の結晶の機械的生産
  • カエルのライフ サイクル:オタマジャクシからカエルへ
  • 水文プロセスに対する露天掘り炭鉱の影響
  • 日本で鹿と「性的相互作用」をしているメスのサルが発見される
  • キツネは何を食べますか?
  • 新熱帯地方の非常に湿ったマングローブ林における生産性のパラドックス?
  • シンダー コーン火山:例
  • グローバルなジレンマを解決するために複雑なシステムをどのように説明するか
  • 中国は合法的な象牙取引を完全に禁止した
  • 石炭の長所と短所
  • 動植物:定義と例
  • 世界で最も明るい生物発光湾が輝きを取り戻す
  • プラスチック生産への1800億ドルの投資は、不可逆的な環境破壊のリスクを冒している
  • 浅瀬での高い一次生産
  • 木の部分
  • 植物細胞と動物細胞の違い
  • Vegaviidae、恐竜の絶滅を生き延びた現代の鳥のグループ
  • 斑点のないムクドリでは、余分な子孫を育てるのに費用がかかります
  • Cynodonts 行方不明の脳ケースを明らかにする – 哺乳動物は軟骨脳ケースでどのように進化したか
  • 水中の有害病原体の検出:フラッキングと水の安全性との関連性を明らかにする
  • 鳴き鳥における渡り鳥の燃料供給の内因性制御
  • 多様な微生物群集が沿岸環境の汚染防止に役立つ
  • ドバイはどこですか?ヒント、それはインドではありません
  • 絹のようなセリコルニス・スンガイの化石は、羽毛の進化を垣間見る
  • インドはどの大陸にありますか?
  • 外来種はプランクトンをほとんど食べず、大きな問題を引き起こします
  • マウンテン ゴリラの手はチンパンジーの手と同じように垂直に登る行動に適応している
  • 焼結進化中の粒子の成長と緻密化の原動力
  • 北アメリカにはいくつの国がありますか?
  • 赤毛:彼らは遺伝的スーパーパワーを持っています
  • 金属の密度
  • 潮間帯のカタツムリは従来の熱性能モデルに従わない
  • 草原の生物多様性と種の豊富さを植物のバイオエネルギーの可能性に結び付ける
  • 気候変動により、オーストラリアのウミガメの 99% が雌として生まれる
  • 1,000年後、アイスランドは再び森を育てています
  • 潮間帯
  • 「ファイヤーホーク」が故意に森林に火を放っていることが判明
  • パンゲア:超大陸
  • 捕食性のハサミムシ昆虫は、損傷した植物に引き付けられることが判明しました
  • 気候変動は、より頻繁な噴火を引き起こす可能性があります
  • グリーンファイアの作り方
  • 進化の力、開発の制約、変化する気候が遺伝的浮動にどのように影響したか
  • 地震動記録の解析とシミュレーション
  • 殺菌剤が効かない!スーパー病原体がジャガイモ作物の化学的制御をどのように生き残るか
  • ダイバーはマヤの秘密を発見しました:世界最大の水中洞窟
  • 小型草食動物は採餌時に高品質の食物と捕食リスクのバランスをとる
  • 新しい輝く「レインボー」恐竜が中国の農家によって発見されました
  • ホタテとは?
  • 植物細胞の部分と機能
  • 植物の根からヒトタンパク質を生産する
  • 低体温症と冬の小鳥
  • ガーター (ガーデン) ヘビは何を食べますか?
  • 杉の木の種類:イースタンレッド対。ウエスタンレッド
  • ロンドンはプラスチック問題と戦う:街中の新しい噴水とボトル詰め替えステーション
  • カエルは何を食べますか?
  • 将来世代のために資本主義、近代化、持続可能な開発のバランスをとる
  • 形態生態学:生息地間でのカブトムシの形態の変動性の評価
  • アルビノとシロリス
  • 地衣類が成長する基板は、地衣類の光生物の貯水池として機能するように見える
  • 加速する海面上昇率と沿岸生態系と都市化地域の運命
  • シアノ バクテリアの花を人工と比較します。天然水域
  • 環境モニタリングのための生下水における人獣共通原生生物の検出
  • 国立公園サービス諮問委員会のほぼすべてのメンバーが抗議して辞任しました
  • 巨大な恐竜が発見したアフリカとヨーロッパの失われたつながりのヒント
  • 地震に対する建物の性能評価は、横力解析を使用した臨界方向の研究で新境地を切り開く
  • 生態系の種類
  • この牛は農場から逃げ出し、野生のバイソンの群れに加わりました
  • 都市剪定廃棄物の炭素制限処分シナリオの開発
  • 溶ける氷河は、ノルウェーの隠された古代青銅器時代とバイキングの過去を明らかにしています
  • 電気陰性度チャート
  • アラスカの永久凍土の下に巨大な炭素貯留層が隠されている
  • 世界初のクローン猿に会いましょう – 次は人間ですか?
  • 微生物分類群は、その希少性に応じて異なる生物地理学的パターンを示す
  • 再生植物の遺伝的安定性を評価するためのサボテンの in vitro 繁殖
  • 中規模の動物集団に対する観光と人間の存在の影響
  • 天然抽出物がトマト植物の病原体に対する防御を活性化する仕組み
  • 両生類の皮膚に生息する微生物群集を理解する
  • 相互主義、共生主義、寄生主義:共生の種類と例
  • サメには骨がありますか?
  • ホッキョクグマは地球温暖化のために飢えている、研究結果
  • 1世紀以上ぶりにベルギーでオオカミが発見された
  • 水域:完全なリスト
  • アリをゾンビに変え、アリの心をハイジャックする真菌
  • 希少で絶滅の危機に瀕している扱いにくい植物をよりよく育てる方法を予測するための手法
  • 南アフリカのライオンの誇りに食べられた不法侵入密猟者
  • 融雪流出と降雨流出による集水域への汚染の比較
  • カナダの 10 州と 3 つのカナダ準州:地図とリスト
  • 鳥類や哺乳類の吸熱は成長の早期停止によって引き起こされたのか?
  • 五次元
  • 水の比重
  • 突然変異したクローンザリガニの軍隊がヨーロッパを乗っ取っている
  • 人間が蚊を引き寄せる理由は何ですか?
  • 鳥はおしっこをしますか?
  • 生物学者は、交配の呼びかけによってブラジルの魚の種を区別できます
  • グリホサートは甲殻類の卵巣の成長に影響を与える
  • SBA-15 が汚染物質の除去に与える影響
  • 動物細胞図
  • ジャガイモの虫:AKA エルサレム コオロギと地球の子
  • 科学者は人間とヒツジのハイブリッドを作成しました
  • 気候変動は河川流域の窒素管理に役立つ可能性があります – 沿岸海域?
  • 過去16年間で10万頭以上のオランウータンがボルネオ島で死亡
  • チョウザメの卵の系統発生的に多様なマイクロバイオームは、プロバイオティクスの潜在的な供給源です
  • ドイツ、大気汚染を削減する試みとして無料の公共交通機関を実験
  • 無性生殖の利点
  • 砕氷船の護衛なしで冬に北極海を横断する LNG タンカーが歴史を作る
  • 負傷した仲間を体系的に癒す「救急救命士」のアリ
  • 古代エジプトのインク:歴史上最も古いタトゥーの一部
  • 耐熱性微生物フィターゼの源としてのチリの間欠泉と温泉
  • 世界最大の海
  • 子供のための25の賢いなぞなぞ
  • ゾウの第 3 種が発見されました (私たちの目の前で)
  • 孔雀の色と羽
  • 空の雲の種類
  • 歴史を通しての化学:断片化された面白い事実
  • ラグランジュ コヒーレント構造:自然の輸送障壁
  • コウノトリがスズメを守る方法
  • 10 の驚くべき先史時代の動物
  • 海洋生物は、英国の氷点下の天候に続いて大量死を経験しています
  • ガラガラヘビの赤ちゃん
  • 水中の超小型プラスチック微粒子の検出
  • 鉄金属
  • 海と海の違い
  • 気候モデルの評判:気候モデルの 3 層の階層
  • アシカ対アザラシ:違いはここにあります
  • 天然物中のツジョン測定の新しい方法
  • 騒音公害に対する駐車車両の影響の測定
  • 渇いた貯水池:水力発電ダム建設の水の足跡
  • 振動シートフローにおける速度歪度による正味堆積物輸送の生成
  • 降水におけるハースト現象の時間的および空間的側面
  • ウミガメに関連する珪藻:未発見の消失マイクロワールド
  • 海の下の淡水:隠された資源の調査
  • 米国の州の地図
  • アメリア・イアハートの遺体がついに発見されたようです
  • イルカ対イルカ:違い
  • 宇宙からの水質モニタリング:ウィスコンシン州グリーンベイの堆積物濃度の調査
  • ゾウムシは故意に蘭に受粉させて、発育中の果実を幼虫に食べさせる
  • 地球のマントルから発見された新しい鉱物 – 希少なダイヤモンドに閉じ込められている
  • 複雑な都市環境におけるパフ放出からの空気中の物質の分散を予測するための高度な計算流体力学モデリング
  • NASAの衛星のおかげで、南極大陸で150万羽のペンギンの「スーパーコロニー」が発見されました
  • 温度異常を包括的に解析するための 3 段階ハイブリッド モデル
  • 短時間降雨の新しい浸透モデル
  • シロアリはどのように見えますか?
  • 市民科学者は、「スティーブ」と名付けられた新しい種類のオーロラを発見しました
  • 赤ちゃんオオカミ (子犬)
  • 熱帯の国に住むメダカの科学的関心
  • 下からの降水量の推定:土壌水分の力
  • 水没した柔軟な植生を伴う蛇行複合水路における段階流量推定の解析モデル
  • 干ばつと洪水の評価のための一貫した測定値を見つける
  • イルカは哺乳類ですか?
  • アーノルド・シュワルツェネッガー、気候変動で石油業界を訴える計画
  • 世界で最も小さい海
  • 周囲温度でのセミクラスレートによる CO2 の回収
  • ポアンカレ・ホップの定理の適用
  • イオン性液体共溶媒:シェール エネルギー盆地における化学物質の流出を分析する効果的な方法
  • インドガンジス海盆上のエアロゾルの散乱と吸収特性:放射強制力への影響
  • 雷を使用して短期間の降雨を予測する方法
  • プーリア諸島とイオニア諸島の中央地中海地域に沿った年々降水量の変動
  • 産業汚染物質を検出して浄化できる生合成金ナノ触媒
  • エジプトは正式にはどの大陸にありますか?
  • 写実主義運動を始めたフランスの作家
  • 乾燥気候における対流降雨の時空間構造
  • グレート・パシフィック・ガベージ・パッチはテキサス州の2倍の大きさで、さらに大きくなると予測されています
  • 20 興味深いメキシコの事実
  • 20 楽しいイタリアの事実
  • 森林には水が必要であり、私たちには森林が必要です:木材とその派生製品のウォーター フットプリント
  • アタカマ砂漠で発見された 3 本の指を持つエイリアンのミイラはありましたか?
  • ストレプトマイセス種におけるタクロリムス産生の調節
  • 対流の見通し:嵐の予測
  • 世界の砂漠
  • ヨーロッパ諸国のリスト
  • キタシロサイは絶滅の危機に瀕しています:種を救うことはできますか?
  • 鳥類の巣作りにおけるごみの使用の追跡
  • 7大陸!
  • 経度線、地図付き
  • 世界の国旗
  • マレー川の氾濫原 (オーストラリア) の不一致な淡水レンズ:乾燥した河岸地帯における新しい地下水現象の発見
  • 魚は水に溺れますか?
  • 非対称破砕岩マトリックス系における反応性溶質輸送
  • 25 アフリカについての楽しい事実
  • 大規模な農地への投資と土地・水・エネルギー・食料の関係
  • アフリカの国と首都のリスト
  • オーストラリアの驚くべき事実
  • アジアの国と首都のリスト
  • 新世代の栄養素送達:新世代の肥料のためのグラフェン
  • スペインへの水蒸気放射の影響
  • 南アフリカで発見されたホワイト ライオンの子
  • ライトニング ロケーション ネットワークは気象学で重要な役割を果たすことができますか?
  • 世界の大陸
  • キリンは飼育下と野生でどのくらい生きますか?
  • ヨーロッパにはいくつの国がありますか?
  • 世界の国旗
  • 層流対。乱流
  • 道路貨物の脱炭素化に向けた長い道のり
  • 野生生物ガイドが南アフリカで珍しいホワイト ライオンに出くわす
  • 人新世のエポックのベースのマーカーとしての人新世海洋超越シーケンスの使用
  • バイオディーゼルグリセロールからの付加価値のある化学物質の持続可能な生産
  • 粒子が雲の形成にどのように寄与するか
  • 食料安全保障に対する洪水の影響
  • 科学者は、プラスチックを食べて分解できる酵素を作成します
  • 杖の虫
  • メキシコ湾流は過去 1600 年よりも弱くなり、気候変動を悪化させる可能性がある
  • 化学的風化とは例を挙げて
  • ニュージーランドは、すべてのオフショア石油探査を禁止するため、カーボンニュートラルな未来を約束します
  • アオカケスのメスとオスの見分け方
  • Phylum Mollusca (軟体動物):例
  • 元ニューヨーク市長で億万長者のマイケル・ブルームバーグは、トランプの撤退後、パリ協定に向けて450万ドルを約束
  • 化石燃料の需要減少による金融市場への影響への対応
  • トウゴマ由来の Biochar の特性
  • 人間は何千年も前に巨大なナマケモノを追いかけた
  • インチワーム:このイモムシ (蛾になった) がどのように新しい運動トレーニングに影響を与えたか
  • ダウン症の動物:トラ、イヌ、サル、ライオンなど
  • すべてを手に入れる:ブラジルの持続可能な農業集約化の課題
  • 大規模アプリケーションにおける環境に優しいオプションとしての低濃度 PV 技術の調査
  • 牛肉生産のための放牧管理システムにおける温室効果ガス排出量を測定するための全体論的アプローチ
  • Haliotis Rufescens軟体動物の間で急速に成長する形質の遺伝的選択
  • 原子力発電所ベースの暖房システムによるコストと気候の節約
  • 気候変動緩和政策は、サハラ以南のアフリカにおける普遍的な電力アクセスを促進する可能性があります
  • Saccharomyces cerevisiae と Scheffersomyces Stipitis の共培養のダイナミクスの評価
  • 害虫の種は急速に進化し、化学農薬だけではありません
  • バイオエネルギーのための余地を作る:限界地でバイオマスからどれだけのエネルギーを生産できるか?
  • 雨が降ることを願って:メキシコにおける天水トウモロコシ、気候変動、および人間の幸福の間のリンク
  • ピラミッドよりはるかに古い古代の彫刻は、人類の最初の悪霊の描写である可能性があります
  • EUはミツバチに害を及ぼす主要殺虫剤の禁止を決定
  • ポーランドで温室効果ガス削減の目標を達成
  • ゾンビガニとその見分け方
  • エビの精細胞の押し出しのための手動の方法は、メラニン化と男性の生殖の質の進行性の損失を引き起こす可能性があります
  • 再生可能エネルギー源が化石燃料に取って代わったかどうかを判断するための 3 つのアプローチの使用
  • 国内のエネルギー効率:政策立案は地理から何を学べるか?
  • 農民、漁師、環境化学
  • ヨーロッパにおける水の再利用の未来はどうなる?
  • 中国内モンゴル自治区杭津旗における砂質地の適正耕起のための調査・評価方法に関する研究
  • 家庭のエネルギー消費とバイオマスおよび非再生可能エネルギー源からの関連排出量:バングラデシュのケーススタディ
  • 生産された油田廃棄物を最大限に活用する
  • 利用可能な農地と水は食糧需要に対して十分ですか?土地・水・食物の関係の世界的展望
  • 突然変異したチェルノブイリの動物は宇宙飛行士を教えることができる
  • 古い問題への新しいアプローチ:オート麦の宿泊施設を理解するための規律の統合
  • サウジアラビアでの VLS-PV の設置に関する推奨事項
  • 中国の揚子江経済ベルトの工業用グリーン空間パターンの進化
  • ガスハイドレートの核生成の調査
  • 再生のための筋肉幹細胞の使用:アノールトカゲからの教訓
  • 石炭転換プロセス用の高活性で選択的な触媒の探索
  • ミツバチの世界への脅威:トロピラエラプス ダニ
  • 公共の関与と視覚的露出を通じてソーラー技術の採用を促進するための戦略
  • 気候変動に関してもっと議論が必要な理由
  • 世界最大の川
  • エビの白斑病:大規模なエビ養殖業者をサポートする方法
  • 灌漑するかしないか?アマゾニア南部における農業集約化への影響
  • VIIRS と PhenoCam 陸面フェノロジーの比較
  • 海馬エレクトス、オオタツノオトシゴの新しい給​​餌方法を探る
  • 寄生の例
  • 私たちの土壌における持続可能性の必要性
  • 原油価格ショックと米国経済:影響推定の最新の統合
  • 再生可能燃料燃焼の特性を改善する
  • 水の再利用と循環経済
  • 私の敵の友は私の敵です:生物学的制御への挑戦としての抵抗力を与える共生生物
  • 地震と避難の後、ハワイはさらなる噴火に備える
  • アメリカ東海岸の地図
  • 場所の感覚を理解するためのツールは、自然地域の管理に役立ちます
  • 汶川地震:10 年後
  • 従来の発電機はどこまで下げることができますか? 「最小発電」が最大の再生可能統合の鍵である理由
  • マイクロプラスチックとナノプラスチックの影響はまだ完全には理解されていません
  • 殺虫剤耐性の進化的背景
  • ブラジルのエネルギー政策の 3 つの事例
  • マロニエ葉採掘者の生物学的防除のためのエンドファイトとして昆虫病原菌を使用できますか?
  • ハワイ火山噴火:知っておくべきこと
  • ブラジルにおける二毛作システムの未来
  • 気候変動のための作物の管理は、害虫の管理にもなります
  • 低炭素経済への世界的な移行のための地域エネルギーハブ
  • 地域間および地域内エネルギー貿易のモデルとしてのインドとブータン
  • 火災後の土壌管理
  • ニジマスに対するデオキシニバレノールの影響をよりよく理解する
  • ビスコース生地(素材)とは?
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