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LabsLand は、リモートラボのグローバル ネットワークです。
シミュレーションではなく、常に実際の機器を使用します。
インターネットを介してWebカメラで実機を制御します。
今すぐアクセスしてください。機器の発送を待つ必要はありません。
追加料金はありません。すべて含まれており、付属品代や送料もかかりません。
使い方はとても簡単です。機器はすでに動作しています。
学習に必要な月だけレンタルできます。
LabsLand は、オンラインで利用できる実際の研究所のグローバル ネットワークです。学生 (学校、大学、生涯学習プラットフォーム) は、ラップトップ、タブレット、または電話を使用して、インターネット経由で実際のラボにアクセスできます。
ラボは、リアルタイム (Arduino、FPGA...) で、世界中の複数の大学にあります。特定の分野 (物理学、生物学、化学) では、ラボは LabsLand Ultraconcurrent ラボであるため、大学はラボで実行できることの考えられるすべての組み合わせ (場合によっては数千) を記録し、対話型の方法で利用できるようにしています。
どのような場合でも、ラボは常に実際にあり (シミュレーションではなく)、Web 経由で利用できます (ハードウェアを入手したり、発送などの手続きをする必要はありません)。
次のビデオで、一般的なユーザー セッションがどのように機能するかを確認してください。
このラボの設定では、学生は、互いにほぼ同じ大きさの種子が入っている密閉室内の二酸化炭素濃度を測定できます。学生は、さまざまな実験条件から選択できます。種子はあらかじめ蒸留水または室温 (24 ± 1)℃の酢酸溶液に浸しておいたもの、または浸していない種子 (活性化していない) です。
このバージョンのラボでは、グラフが含まれておらず、学生がデータをダウンロードすることもできないため、従来の実地実験と同様の方法で、学生はセンサーの読み取り値からデータを収集し、グラフを描くか、独自のスプレッドシートを作成して分析して結論を導き出す必要があります。
ラボの別のバージョン (グラフ付き細胞呼吸) があり、各実験の最後にグラフが表示され、学生はデータをスプレッドシートにダウンロードできます。
細胞呼吸はすべての細胞によって実行される重要な機能の 1 つであり、これを通じてさまざまな有機化合物が分解され、他のプロセスに必要なエネルギーが放出されます。
巨視的レベルでのガス交換は、細胞内で起こるエネルギー変換プロセスの証拠です。酸素が存在すると、細胞呼吸の副産物として二酸化炭素が放出されます。この二酸化炭素の排出は、生物の代謝と生態系におけるその影響を理解するために不可欠です。
種子による吸水(吸水膨潤)は、種子の代謝を活性化し、休眠を打破して種子の発芽を準備するために不可欠なプロセスです。この現象は、種子を水や水溶液に一定時間浸す(蒸留水や酢酸に浸すなど)ことによって起こります。吸収の期間と条件は種子の代謝活性化に直接影響し、これは細胞呼吸プロセス中の二酸化炭素放出速度に反映されます。代謝率は種と選択された吸収条件によって異なります。
実験装置には二酸化炭素ガスセンサーと密閉室が装備されています。学生は、以前に詳細に説明された 3 つの種子の活性化実験条件から選択するオプションがあります。
すべての実験では、同じ種の同様のサイズの種子が使用されるため、結果の比較が容易になります。
このラボの設定では、学生は、互いにほぼ同じ大きさの種子が入っている密閉室内の二酸化炭素濃度を測定できます。学生は、さまざまな実験条件から選択できます。種子はあらかじめ蒸留水または室温 (24 ± 1)℃の酢酸溶液に浸しておいたもの、または浸していない種子 (活性化していない) です。
このバージョンのラボでは、各実験の最後にグラフが表示され、学生はデータをスプレッドシートにダウンロードできます。これにより、学生は自分でデータを収集してグラフする必要がなく、結果を分析できます。
ラボの代替バージョン (細胞呼吸) が存在しますが、グラフとデータは利用できません。そうすることで、結果を分析して適切な結論に達するために、従来の実践的なラボで行う方法と同様に、学生は離散センサーの読み取り値からデータを自分で収集してグラフする必要があります。
細胞呼吸はすべての細胞によって実行される重要な機能の 1 つであり、これを通じてさまざまな有機化合物が分解され、他のプロセスに必要なエネルギーが放出されます。
巨視的レベルでのガス交換は、細胞内で起こるエネルギー変換プロセスの証拠です。酸素が存在すると、細胞呼吸の副産物として二酸化炭素が放出されます。この二酸化炭素の排出は、生物の代謝と生態系におけるその影響を理解するために不可欠です。
種子による吸水(吸水膨潤)は、種子の代謝を活性化し、休眠を打破して種子の発芽を準備するために不可欠なプロセスです。この現象は、種子を水や水溶液に一定時間浸す(蒸留水や酢酸に浸すなど)ことによって起こります。吸収の期間と条件は種子の代謝活性化に直接影響し、これは細胞呼吸プロセス中の二酸化炭素放出速度に反映されます。代謝率は種と選択された吸収条件によって異なります。
実験装置には二酸化炭素ガスセンサーと密閉室が装備されています。学生は、以前に詳細に説明された 3 つの種子の活性化実験条件から選択するオプションがあります。
すべての実験では、同じ種の同様のサイズの種子が使用されるため、結果の比較が容易になります。
顕微鏡ラボでは、基本的な顕微鏡技術を使用してさまざまなサンプルを調査できます。焦点の調整、照明の管理、ズーム レベルを制御するためのレンズの交換など、顕微鏡の操作方法を学びます。さまざまな動植物の組織サンプルを観察し、顕微鏡の基本的な機能を実際に体験して、顕微鏡の仕組みについての理解を深めます。このバージョンのラボには準備フェーズが含まれていますが、これはオプションであり、スキップできます。
顕微鏡ラボでは、基本的な顕微鏡技術を使用してさまざまなサンプルを調査できます。焦点の調整、照明の管理、ズーム レベルを制御するためのレンズの交換など、顕微鏡の操作方法を学びます。さまざまな動植物の組織サンプルを観察し、顕微鏡の基本的な機能を実際に体験して、顕微鏡の仕組みについての理解を深めます。このバージョンの顕微鏡ラボでは、顕微鏡自体を制御する前に、サンプルを正常に準備することが必須です。
プラナリアは、神経系に対するさまざまな物質の影響を研究するために使用できる扁形動物です。このリモートラボでは、プラナリア虫を配置する溶液を選択できます。溶液は水性であり、さまざまな興奮性または抑制性の物質がさまざまな濃度で溶解されています。
このバージョンのプラナリアラボには、プラナリアがラインを横切った回数をカウントする (活動レベルを推定するため) 学生が使用できる手動集計カウンターがあります。
プラナリアは、神経系に対するさまざまな物質の影響を研究するために使用できる扁形動物です。このリモートラボでは、プラナリア虫を配置する溶液を選択できます。溶液は水性であり、さまざまな興奮性または抑制性の物質がさまざまな濃度で溶解されています。
このバージョンのプラナリアラボでは、プラナリア虫がラインを横切った回数が自動的にカウントされます。
プラナリアは、神経系に対するさまざまな物質の影響を研究するために使用できる扁形動物です。このリモートラボでは、プラナリア虫を配置する溶液を選択できます。溶液は水性であり、さまざまな興奮性または抑制性の物質がさまざまな濃度で溶解されています。
このバージョンのラボでは、物質の名前は表示されません。したがって、課題は、それぞれの未知の物質中のプラナリアの活性レベルを測定することによって、どの物質がどの物質であるかを決定することである可能性があります。
このリモートラボを通じて、顕微鏡の観察下でサンプルを制御できます。利用可能なサンプルにより、葉の 6 つの異なるサンプルを分析し、異なる色素と色合いを比較することができます。