Nota de corte electromecanica grado medio

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Vistos desde un futuro lejano, los primeros años del siglo XXI se verán probablemente como el final de una corta era en el desarrollo tecnológico humano. A principios del siglo XX, casi todo era mecánico. Había algunos aparatos eléctricos, pero los productos de consumo, como los gramófonos y las cámaras de cine, eran puramente mecánicos. Se ponían en marcha y funcionaban con muelles. Hoy en día, casi todos los aparatos de consumo son electrónicos. Entre medias, hubo un periodo de unos 50 años que voy a llamar la Era Electromecánica.

El desmontaje que Jenny List ha hecho esta semana de una vieja cámara de cine Fuji de 1972 capta perfectamente la mitad de esta era. Hay una pequeña placa de circuito impreso y un motor eléctrico, pero la mayor parte del trabajo pesado en los controles recaía sobre palancas, cojinetes y mecanismos ridículamente ingeniosos. Los sistemas eléctricos y mecánicos estaban poco acoplados, y los eléctricos estaban controlados por los mecánicos.

Estoy dispuesto a discutir los detalles, pero yo situaría el punto álgido de la era electromecánica en torno a 1990. El año pasado tuve que sustituir todas las correas de transmisión de goma podridas de un Sony Walkman WM-D6C, un reproductor y grabador portátil profesional fabricado entre 1984 y 2002.

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ResumenEn los canales de potasio dependientes de voltaje (KV), el dominio sensor de voltaje (VSD) sufre una activación secuencial desde el estado de reposo al estado intermedio y al estado activado para desencadenar la apertura del poro a través del acoplamiento electromecánico (E-M). Sin embargo, los detalles espaciales y temporales que subyacen al acoplamiento E-M siguen siendo elusivos. Aquí, utilizando los dos estados de apertura únicos de KV7.1, informamos de un mecanismo de acoplamiento E-M de dos etapas en la compuerta dependiente de voltaje de KV7.1 desencadenada por activaciones VSD al estado intermedio y luego al estado activado. Cuando el segmento S4 pasa al estado intermedio, el extremo C-terminal en forma de mano del enlazador VSD-poro (S4-S5L) interactúa con el poro en la misma subunidad. Cuando S4 pasa al estado de activación completa, la bisagra en forma de codo entre S4 y S4-S5L interactúa con el poro de la subunidad vecina para activar la conductancia. Este mecanismo de compuerta en dos etapas (mano y codo) aclara las modulaciones específicas de tejido, la farmacología y la patogénesis de la enfermedad de KV7.1, y probablemente se aplica a numerosos canales KV de dominio intercambiado.

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