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[동물do감] 물속 산소 농도, '맛'으로 알아내는 물고기
동아사이언스
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2024.09.13
몸에 줄무늬가 있어 얼룩말(zebra)의 이름을 딴 민물고기인 제브라피쉬(Zebrafish, 학명 Danio rerio)는 인간과 유전자가 유사한 것으로 알려져 여러 과학 분야에서 모델 동물로 활용된다. Pixabay 제공 물속에 녹아 있는 산소 농도 변화는 수중 생물의 생존과 직결된다. '제브라피쉬'는 물속 산소 수준을 '맛' ... ...
'레이저로 꽁꽁' 현대 양자이론 증명할 반물질 얼렸다
동아사이언스
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2024.09.13
레이저에 맞은 포지트로늄 일부가 냉각되는 과정을 표현한 일러스트. Yoshioka et al. 제공 반물질은 우주가 탄생할 때 물질과 함께 생성됐을 것으로 예측되지만 현재 자연적으로 거의 존재하지 않는 데다 제어하기가 어려워 과학자들의 주요 탐구 대상이다. 반물질의 성질을 명확히 규명하고 제어할 ... ...
[동물do감] 독거미 '타란툴라' 털 덕분에 안잡아 먹혀
동아사이언스
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2024.09.12
타란툴라의 몸이 뻣뻣한 털로 뒤덮여 있다. Ben Gingell/게티이미지뱅크 제공. 독성을 가진 거대한 거미인 ‘타란툴라’는 딱딱한 털이 보호 기능을 해 먹잇감이 되지 않는다는 연구결과가 발표됐다. 알리레자 자마니 핀란드 투르쿠대 생물다양성학과 거미학자 연구팀은 타란툴라가 육식성 개미에 ... ...
이산화탄소로 지속가능한 '항공유' 만든다
동아사이언스
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2024.09.12
항공 수송 분야는 전체 이산화탄소 배출량의 24.5%를 차지해 탄소중립을 달성하기 위한 지속 가능한 항공유(SAF) 개발이 시급하다. 게티이미지뱅크 제공 국내 연구팀이 기후 위기의 주범인 대기 중 이산화탄소를 활용해 지속 가능한 항공유(SAF)를 생산할 수 있는 촉매를 개발했다. 개발된 촉매는 항공 ... ...
이마주름에서 뇌주름까지…인체 주름 형성 과정 규명
동아사이언스
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2024.09.12
주름은 피부뿐 아니라 뇌와 소화기관 등 생체 조직에서 세포 상태와 분화에 영향을 미치며 체내 생리 시스템과 밀접하게 연결돼 있다. 게티이미지뱅크 제공 국내 연구팀이 주름을 체외에서 재현해 주름이 형성되는 메커니즘을 규명하는 데 성공했다. 이마주름과 뇌나 소화기관 등 생체 조직의 주 ... ...
"혈관은 또다른 장기"…고규영 IBS 단장, '혈관내피세포' 분석한 종설 논문 발표
동아사이언스
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2024.09.12
혈관 내피세포의 특성을 나타낸 그래픽. 기초과학연구원 제공 혈관을 주요 장기에 딸린 수동적 기관이 아닌 우리 몸 전신의 건강과 기능을 조절하는 핵심 장기로 인식해야 한다는 연구결과가 나왔다. 심장이나 뇌 같은 주요 장기와 같이 장기 기능과 건강한 노화에 핵심적인 역할을 한다는 것이다 ... ...
애벌레·번데기 아닌 '어른 초파리' 노리는 기생벌 첫 발견
동아사이언스
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2024.09.12
처음으로 성충 초파리에 알을 낳는 습성이 보고된 기생벌. Moore et al./Nature 제공 기생 곤충은 숙주가 되는 생물체 안에 알을 낳고 알에서 부화한 유충은 숙주 생물에 의존해 성장한다. 미국 연구팀이 다 자란 성충 초파리를 노리는 기생벌을 처음 발견해 학계에 보고했다. 로건 무어 미국 미시시피대 ... ...
DNA가닥 빛으로 구부리고 옮긴다…새 유전자 교정 기술 주목
동아사이언스
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2024.09.11
빛을 활용해 DNA 가닥을 구부리고 위치를 바꿀 수 있는 기술이 개발됐다. 게티이미지뱅크 과학자들이 빛을 이용해 DNA가닥을 구부리고 위치를 바꿀 수 있는 기술을 개발했다. DNA의 형태를 변형하거나 물리적으로 위치를 바꾸는 이 기술은 질병을 일으키는 유전자 돌연변이를 교정할 수 있다. 이 ... ...
[과기원NOW] KAIST, 혁신창업국가 대한민국 심포지엄 2024 개최 外
동아사이언스
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2024.09.11
KAIST는 11일 서울대에서 열린 '혁신창업국가 대한민국 국제심포지엄 2024'에서 2024 대한민국 혁신창업상 6개 기업을 선정하고 시상했다. KAIST 제공 ■ KAIST는 11일 서울대에서 열린 '혁신창업국가 대한민국 국제심포지엄 2024'에서 대한민국 혁신창업상 수상 기업을 발표하고 시상했다고 밝혔다. 대한민 ... ...
탄력있고 튼튼한 새로운 고분자 하이드로젤 소재
동아사이언스
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2024.09.11
기존 마이셀 기반 하이드로젤 형성 메커니즘(왼쪽)과 연구팀이 개발한 네트머 기반 하이드로젤 형성 메커니즘을 비교한 그림. 연구팀은 고분자 구조를 최적화하고 거대한 네트머를 적층해 구조적 결함을 해결한 새로운 하이드로젤 네트워크 구조(오른쪽)를 만드는 데 성공했다. 포스텍 제공 국내 ... ...
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