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"원리"(으)로 총 3,351건 검색되었습니다.
- 과학난제 해결하고·미래사회 문제 돌파할 키워드 '융합연구' 동아사이언스 l2019.12.04
- 과기정통부 1차관이 격려사를 하고 있다. 김민수 기자. 암 정복, 노화 케어, 우주탄생 원리 규명 등 과학난제 해결책 모색과 한계를 뛰어넘는 기술개발의 기반이 될 새로운 융합연구 방향을 모색하기 위한 ‘2019 미래융합포럼’이 4일 서울 동대문구 JW매리어트 동대문스퀘어에서 개막했다. ... ...
- 벌새·딱정벌레 닮은 생체모방로봇 미래전 양상 바꾼다 동아사이언스 l2019.12.03
- 인해 달라질 미래 군의 모습을 조망했다. KIST 제공 생체모방 로봇은 동물의 구조나 거동 원리, 메커니즘을 모방한 로봇이다. 로봇이 수행할 수 없었던 동작에 대한 힌트를 오랜 진화의 시간을 거쳐 동작 최적화를 이뤄낸 동물에게서 얻는다. 지난 5월 발표된 ‘국방생체모방로봇 기술로드맵’에 ... ...
- 바닷속에서도 착! 하이드로겔 접착제 개발과학동아 l2019.12.03
- 사용할 수 있는 접착제가 개발됐다. 일본 홋카이도대 연구팀은 정전기적 상호작용 원리를 이용해 바닷물 속에서도 고체에 달라붙을 수 있는 하이드로겔 접착제를 개발했다고 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스’ 11월 12일자에 밝혔다. 연구팀은 양전하를 띠는 물질과 방향족 고리로 구성된 ... ...
- 6년 걸리는 원시우주 연구 3개월에 끝낸다…슈퍼컴 ‘누리온’ 가동 1년동아사이언스 l2019.12.02
- 때 성능이 저하되는 원리를 누리온을 통한 시뮬레이션으로 규명했다. 성능 하락 원리를 이해하면 우수한 성능의 반도체를 개발할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 최형준 교수의 연구결과는 화학 분야 국제학술지 ‘앙게반테 케미’에 게재됐다. 폐암과 알츠하이머 치매의 원인을 규명하고 ... ...
- 인간 막단백질 접힘 경로 첫 규명동아사이언스 l2019.11.30
- 관측했다. GPCR 막 단백질은 근육 이완과 기관지 확장에 관여하는 단백질로 접힘 원리와 구조 특성을 밝히면 치료제 연구에 도움을 줄 수 있다. 연구진의 관측 결과 베타-2-아드레날린 수용체는 N말단부터 C말단 방향으로 나선 2개가 하나의 단위로 접힌다는 사실을 밝혔다. 최현규 서울대 ... ...
- [주말N수학] 아름다운 우주를 만든 작은 것들을 위한 時수학동아 l2019.11.30
- 작은 것들을 위한 시’로 변신합니다. 그리고 가슴을 울리는 가사는 우주의 신비와 원리를 정확히 담은 시가 됩니다. 우주를 구성하는 물질은 다양하지만, 그중 우리 눈에 보이는 것은 찬란하게 빛나는 별과 그 별들이 모여 이루는 ‘은하’입니다. ‘왜소은하’는 아주 작아서 사람의 눈으로는 ... ...
- 17년 전 남태평양서 발견한 극한 미생물로 수소 만든다동아사이언스 l2019.11.29
- 가장 유력한 후보가 됐다. 해양과기원은 곧장 이 미생물의 생물학적 기능과 수소 생산 원리를 밝히고 기능을 강화하는 연구에 착수했다. 또 효율적으로 수소를 낼 수 있는 공정도 개발했다. 강 센터장은 "원래는 산소가 존재하면 살 수 없는 혐기성 미생물이었지만 지상에서 실험을 거치며 약한 ... ...
- 에이즈 완전 퇴치 이루려면 '90-90-90'을 기억하라 동아사이언스 l2019.11.27
- 수용체를 변형시키거나, 세포 내에서 바이러스가 증식할 때 사용하는 효소를 억제하는 원리다. 바이러스의 DNA에 껴들어 증식을 멈추는 방식도 있다. 트루바다나 데스코비처럼 기존 치료제 중 예방 효과를 확인해 예방약으로 시판되는 것도 있다. 이들 치료제는 에이즈 환자를 완치하지 못하지만 ... ...
- 차세대 '알칼라인 연료전지' 효율 높일 대체 촉매 나왔다동아사이언스 l2019.11.26
- 아연으로 구성된 미세한 액체 방울을 만들었다. 가정에서 쓰는 초음파 가습기와 비슷한 원리다. 이렇게 만든 액체방울을 500도의 고온 처리해 공 모양의 입자로 만들었다. 그런 다음 입자를 70도에서 하루 동안 냉각시켜 탄소 재료(유기물)인 이미다졸 분자가 결합된 입자를 만들고, 이를 다시 800도 ... ...
- [강석기의 과학카페] 소리로 소음 잡는다…노이즈캔슬링 시대2019.11.26
- 가 50~1000헤르츠(Hz)일 때 효과가 뛰어나다. 지하철 소음이 전형적인 예다. 노이즈캔슬링의 원리를 좀 더 자세히 들여다보면 수긍이 간다. 여기 100Hz, 1000Hz, 1만 Hz인 소음이 있다(각각 저음, 중음, 고음). 참고로 사람의 가청 범위는 20~2만 Hz이다. 100Hz 소음의 경우 음파가 한번 진동할 때 걸리는 ... ...
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