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"등장"(으)로 총 4,007건 검색되었습니다.
- 훈훈...다리 잃은 개와 우정으로 암 극복한 소년 팝뉴스 l2017.12.23
- 시작한 로건은 퀸의 집에서 계단 오르는 법을 익히기 시작했다고. 테레사는 로건의 등장이 퀸에게는 더할 나위 없는 위로가 되었을 것이라며 로건과 함께 있는 한 퀸도 암 재발에 대한 두려움을 떨쳐 버리고 변화된 자기 모습을 잘 받아들일 수 있을 것이라 기대했다. ※ 편집자주 세상에는 매일 ... ...
- [테마가 있는 영화] 내 안의 고통과 마주하다 ‘몬스터 콜’2017.12.23
- 한다고 으름장을 놓는다. 몬스터는 갑자기 왜 코너를 찾아왔을까? 영화는 몬스터를 처음 등장시킬 때 그가 왜 나타났고, 왜 하필이면 코너를 찾아왔는지, 갑자기 이야기를 들려주려는 건 무슨 속셈인지 아무 설명도 덧붙이지 않는다. 관객들은 전후 사정을 통해 추측할 뿐이고, 몬스터의 존재는 ... ...
- 35억년 전 생명 탄생 증거 나왔다!동아사이언스 l2017.12.22
- 46억 년 전 지구 탄생 후 생명체가 처음 등장한 것은 약 35억 년 전이다. 이 시기의 것으로 추정되는 화석이 근거다. 하지만 이 화석의 진위는 과학계에서 십수 년 동안 논란이 됐다. 최근 이 논란을 잠재울 연구가 발표됐다. 윌리엄 쇼프 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 우주 및 행성지구과학부 ... ...
- [미래산업②]新시장 혁명 나선 한국형 인공장기 기술동아사이언스 l2017.12.21
- 전자기기 등 다양한 인공장기 기술의 장점만을 취하는 ‘융복합 형태의 연구도 등장하고 있다. 일례로 오가노이드 기술을 복제동물을 만들 때 사용하는 체세포 복제기술과 접목하면 처음부터 인체 거부반응을 완전히 없앤 형질전환 돼지를 만드는 것도 가능하다. 즉 오가노이드 기술과 체세포 ... ...
- 히틀러는 브라질에서 95살까지 살았다?팝뉴스 l2017.12.20
- 주장한다. 책을 통해 공개된 희미한 사진에는 한 노인과 검은빛의 피부를 가진 여성이 등장한다. 사진 속의 남녀가 히틀러와 그의 연인이라는 것이 작가의 말이다. DNA 테스트를 통해 이 주장의 진위를 증명하겠다고 작가는 밝힌 바 있다. “소설에 불과하다”는 반론도 있지만 이 주장은 여전히 ... ...
- [내 마음은 왜 이럴까?] 자살, 간단히 접근하기 힘든 이유2017.12.20
- 인사의 자살 소식을 들을 때면, 모두 고개를 갸웃거립니다. 하지만 자살은 영화나 소설에 등장하는 것처럼 낭만적인 이야기가 아닙니다. 뜨거운 감정으로 충만한 경험도 아닙니다. 자살은 한편으로는 분명 사회문화적 현상이지만, 개개인의 자살은 정신의학적으로 다루어야만 하는 일종의 병리 ... ...
- '막장 드라마' 못 끊는 심리, 진화적 근거 있다동아사이언스 l2017.12.20
- 이기적이고 나쁜 인물을 연기한다. 잠시 뒤 화난 표정의 제3의 인물 ‘심판자’가 등장해 두 인물 중 한 명을 무작위로 골라 벌칙으로 매질을 하는 시늉을 한다. 4초간 벌칙을 가한 뒤, 심판자는 동작을 멈추고 맞던 인물을 끌고 무대 뒤 보이지 않는 곳으로 사라져 그곳에서 마저 벌을 가했다. 이 ... ...
- 우울한 기분 이겨내는 과학2017.12.19
- 파파게노 효과(Papageno Effects)도 있습니다. 모차르트가 작곡한 오페라 ‘마술피리’에 등장하는 새잡이꾼 파파게노는 사랑하는 연인이 사라지자 괴로움 속에 자살을 시도합니다. 이때 세 소년이 나타나 노래를 들려주자 파파게노는 죽음 외에 다른 대안을 생각합니다. 파파게노 효과는 자살과 관련한 ... ...
- 자율주행 자동차 언제 개발될까?동아사이언스 l2017.12.17
- 기술이 소개된다. 하지만 이 저널은 조금 특이하다. 앞선 질문의 답이 해당 저널 제목에 등장한다. “Not so fast” 자동차 생산 기업과 IT 기업 등은 자율주행 자동차를 개발하기 위해 수십억 달러 이상을 투자하고 있다. 그리고 모두 자율주행자동차가 개발되면 보다 안전하고, 깨끗하며, 이동 능력이 ... ...
- 바이오인공장기ㅣ개인맞춤 생체장기, 신의 영역일까?동아사이언스 l2017.12.14
- 전분화능을 갖고 있기 때문에 윤리 문제에 대한 논란이 뒤따랐다. 이런 상황에서 2006년 등장한 것이 일본 교토대 야마나카 신야 교수가 만든 iPSC다. 위장세포에 Oct4와 Sox2, c-Myc, Klf4 등 4개의 물질을가하면 역분화가 진행돼 iPSC가 만들어진다. 여기에 특정 조건을 주고 배양하면 이론적으로 간이나 ... ...
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