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'아마존의 비명'…동식물 1만여종 멸종 위기·탄소 배출원 전락
연합뉴스
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2021.07.15
숲 35% 파괴, 기후변화 겹치며 재앙적 위기 당면 [AFP =연합뉴스] '지구의 허파'라는 아마존 열대우림이 인간에 의한 숲 파괴와 기후변화로 신음을 넘어 비명을 내고 있다. 아마존 숲이 벌목 등으로 완전히 파괴되거나 숲의 기능이 떨어지면서 서식 동식물 중 1만여 종이 심각한 멸종위기에 처하는 ... ...
[IBS 코로나19 리포트 시즌2] 이산화탄소 배출 줄었지만 여전한 지구온난화
2021.07.12
산업혁명 이후 인간 활동에 의한 이산화탄소 배출량은 꾸준히 증가하고 있다. 하지만 인류가 겪는 글로벌 규모의 위기는 이산화탄소 배출량에도 영향을 미쳤다. 인류는 1973년 1차 석유파동을 시작으로 몇 차례 위기를 겪었는데, 그때마다 연간 이산화탄소 배출량은 약 1~3%씩 감소했다. 그러나 대 ... ...
포도당을 연료로 생체 내에서 움직이는 ‘나노모터’ 개발
동아사이언스
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2021.07.06
왼쪽부터 니티 쿠마리 포스텍 연구조교수와 권태완 연구원, 이인수 교수. 포스텍 제공. 생물체 내 대사작용에 의한 자율 운동은 분자, 단백질, 세포기관 등에서 핵심적인 신호요소다. 예를 들어 박테리아는 자율 운동으로 농도가 더 높은 포도당을 향해 이동한다. 포스텍은 이인수 화학과 교수, ... ...
[강석기의 과학카페]항체치료제 전성시대 열리나
2021.07.06
2014년 흑색종 치료제로 FDA가 승인한 키트루다는 그뒤 폐암 치료제로 적용이 확대되면서 본격적인 면역항암제 시대를 연 항체치료제다. 국내에서는 2017년 사용이 승인됐지만 아직 폐암 1차 치료에서는 건보 적용이 안 되고 있다. 머크 샤프 앤 돔 제공 지난해 신문에 실린 한 기고문을 읽고 의료 현실 ... ...
[표지로 읽는 과학] 중력 거스르는 식물의 모세관 현상을 모방하다
동아사이언스
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2021.07.03
네이처 제공 식물은 뿌리에서 물을 흡수한 뒤 잎으로 올려보낸다. 중력을 거슬러 물을 올려보내는 작업은 힘들어도 식물에게는 생존이 걸린 일이다. 잎에서 광합성을 하기 위해서는 물이 꼭 필요하기 때문이다. 그래서 식물은 두 가지 방법을 쓴다. 하나는 잎의 기공을 통해 물을 계속 증발시켜 물 ... ...
[표지로 읽는 과학] 철새 몸속 ‘살아있는 나침반’
동아사이언스
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2021.06.26
네이처 제공 지구상 많은 동물들은 이동 방향을 찾는 데 지구의 자기장을 이용하는 것으로 알려져 있다. 그러나 동물들 내부에 지구 자기장을 인지하는 나침반의 정확한 특성은 구체적으로 파악되지 않고 있다. 이번주 네이처는 날개를 한껏 뻗으며 날아 이동하는 철새의 역동적인 장면을 표지 ... ...
[강석기의 과학카페] 단백질 음료 마셔야할까 고민한다면
2021.06.15
청장중년 나이에 고기나 치즈처럼 고단백 음식을 좋아하는 사람들이 단백질 음료까지 맛을 들였다가는 자칫 건강을 잃을 수도 있다. 위키피디아 제공 아미노산인 류신은 근육을 강화한다고 알려져 있다. 보디빌더가 운동 전, 운동 도중, 운동 후에 꿀꺽꿀꺽 마시는 단백질 음료에 류신이 다량 들어 ... ...
[강석기의 과학카페] 근시와 보랏빛
2021.06.08
근시의 증가는 동아시아 젊은이들에게 특히 많이 보인다. 지나친 실내생활로 햇빛을 충분히 받지 못한 것이 주요한 요인으로 밝혀진 바 있다. 픽사베이 제공 최근 책을 읽다가 뜻밖의 사실을 알았다. 노인들에게 살아오면서 후회하는 일이 무어냐고 물었더니 “젊었을 때 치아 관리를 제대로 한 안 ... ...
[강석기의 과학카페] 장이 제2의 폐가 될 수 있을까
2021.05.25
폐렴 등 여러 이유로 폐활량이 크게 떨어져 자발적 호흡만으로는 생존할 수 없는 환자들이 인공호흡기 덕분에 목숨을 구할 수 있다. 그러나 코로나19 같은 팬데믹으로 환자가 급증하면 모두가 혜택을 받을 수 없는 상황이 발생할 수 있다. 한편 인공호흡기 사용으로 회복 뒤 폐 기능 저하 등 여러 부 ... ...
[과기원은 지금] 홍석원 GIST 교수팀, 의료물질 '감마아미노산' 전환기술 개발 外
동아사이언스
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2021.05.18
홍석원 광주과학기술원(GIST) 화학과 교수. GIST 제공 ■홍석원 광주과학기술원(GIST) 화학과 교수팀은 17일 빛을 활용해 이산화탄소를 ‘감마아미노산’으로 전환하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 감마아미노산은 뇌의 주요 억제 신경전달물로 의약물질로 쓰인다. 빛을 흡수해 활성화되는 이리듐 촉매 ... ...
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