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"설명"(으)로 총 16,862건 검색되었습니다.
- 3년반 보조장치 착용 후 심장 이식…20년만에 되찾은 건강동아사이언스 l2025.04.01
- 한림대동탄성심병원 의료진들이 좌심실보조장치(LVAD) 수술을 시행하고 있다. 한림대동탄성심병원 제공. 1296일간 좌심실보조장치(LVAD)를 착용했던 45세 여성 환자 A씨가 심장이식 시술을 ... 생명을 유지할 수 있게 만들며 추후 심장 이식을 받았을 때 좋은 결과를 가져온다”고 설명했다 ... ...
- 빅5 의대 '등록 후 수업거부' 확산..."수업 정상화 미지수"동아사이언스 l2025.04.01
- 의정 대화 자체가 굉장히 민감한 상황에서 진행되는 만큼 처음부터 구체적으로 조건을 설명하긴 어려웠을 것"이라며 "의정갈등을 풀어나가기 위해선 제대로 된 대화 테이블이 구성돼야 한다"고 말했다 ... ...
- 첨가제 하나만으로 리튬 금속 전지 수명 7배 연장동아사이언스 l2025.04.01
- 단계 검증 등을 포함한 본격 상용화까지는 약 2년 정도 시간이 걸릴 것으로 예상한다"고 설명했다. 유 교수는 "이번 연구는 초극박 리튬 금속의 한계를 극복하고 리튬 금속 전지의 안정성을 크게 향상시키는 데 중점을 뒀다"며 "리튬 금속 전지가 전기차, 무인기, 선박 등 다양한 분야에서 지속 가능한 ... ...
- 아태이론물리센터 신임 소장에 우주론 석학 미사오 사사키동아사이언스 l2025.04.01
- 300여 명의 우수한 신진연구자를 유치·양성했다. 사사키 소장은 우주 구조 형성을 설명하는 이론적 틀인 '사사키-무카한 변수'를 개발한 우주론·중력 이론 분야 석학이다. 사사키-무카한 변수는 현대 우주론 연구의 핵심적인 기반으로 평가된다. 사사키 소장은 우수한 이론물리 분야 연구성과를 ... ...
- 데이터 없이 정확한 분석…단백질 분석 판도 바꿀 새 AI 모델동아사이언스 l2025.03.31
- 데 성공했다. 연구팀은 이 기술이 의학 외 분야에서 다양하게 활용될 수 있다고 설명했다. 연구팀은 "산업, 환경 모니터링, 수의학, 식물학, 고고학 등 프로테오믹스를 활용하는 거의 모든 분야에서 지금껏 접근할 수 없었던 단백질 세계에 다가갈 수 있게 됐다”고 말했다. - doi.org/10. ... ...
- 교육부 "수업 참여해야 의대생 복귀 인정"…의료계 단일대오 '흔들'동아사이언스 l2025.03.31
- 의대생만 예외로 둘 수 없다고도 강조했다. 제적될 땐 재입학하기 어려울 수 있다고 설명했다. 구 대변인은 “제적 후 재입학도 여석이 있어야 한다”며 “2026학번 신입생이 들어오면 1학년 재입학은 어렵다”고 말했다. 전원 복귀 기준에 대해서는 “수긍할 정도로 복귀가 이뤄졌을 때 ... ...
- "의대생들 제적 시 소송하면 99.9% 패소"동아사이언스 l2025.03.31
- 23일 서울 시내 한 의과대학 모습. 연합뉴스 제공. 의대생들이 속속 학교로 복귀하고 있는 가운데 일부 의대생들은 복귀하지 않겠다는 입장을 고수하고 있다. 이들은 미복귀로 제적되면 소송 ... 정부는 ‘미등록 휴학’뿐 아니라 ‘등록 휴학’ 또한 복귀로 인정하기 어렵다고 설명했다 ... ...
- 단백질 덩어리 효소, '나노 기계'처럼 작동한다동아사이언스 l2025.03.31
- 특성이 생명의 정밀성과 효율성을 끌어낸 진화의 원동력이라는 사실을 보여준다”고 설명했다. 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 피직스’에 28일(현지시간) 게재됐다. - doi.org/10.1038/s41567-025-02825- ... ...
- 좌우 뇌 역할 달랐다…타인 고통 공감, 우뇌가 좌우동아사이언스 l2025.03.31
- 회로를 조절함으로써 뇌가 다양한 정서적 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 돕는다”고 설명했다. 신희섭 명예연구위원은 "이번 연구는 공감의 신경회로가 뇌의 우측에 기능적으로 편재됐으며 공감적 공포 반응을 조절하는 데 선택적으로 관여한다는 사실을 처음으로 밝힌 것”이라며 “공감의 ... ...
- 전기차 배터리, 소진될 때까지 쓰면 성능 저하…"수명단축으로 이어져"동아사이언스 l2025.03.31
- 배터리 성능이 저하되는 현상이 일어나 과충전만으로는 성능이 떨어지는 이유를 설명하기 어려웠다. 연구팀은 성능 저하 원인을 찾기 위해 배터리 방전(사용) 과정에 주목했다. 연구팀은 배터리를 재충전하지 않고 오래 사용하면 양극재 표면의 산소가 빠져나가는 '준-전환 반응’이 발생한다는 ... ...
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