스페셜
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- 코로나19 도시 봉쇄, 도시 대기오염 경감 효과 예상 외로 크지 않았다동아사이언스 l2021.01.15
- 달라진다. 연구팀은 이를 감안해 이탈리아 로마, 프랑스 파리, 중국 베이징 등 대도시 11개의 봉쇄 기간 중 이산화질소, 오존, 미세 먼지(PM 2.5) 농도를 조사해서 날씨, 계절 등 기상 상태를 적용하고 분석했다. 그림은 지난해 3월 각 도시에서 봉쇄 이전에 비해 이산화질소(아래)가 감소한 ... ...
- WHO 조사팀 中 우한 도착…코로나19 사태 1년만에 과학적 기원 찾기 나서동아사이언스 l2021.01.15
- 않은 도착일 수밖에 없다”고 전했다. 마거릿 해리스 WHO 대변인은 "조사팀이 코로나19 기원 문제에 대해 확실한 답을 찾을 것이라는 기대는 하지 말아야 한다"며 "중대한 감염병에 관한 연구는 충분한 시간이 필요하다"고 말했다 ... ...
- 영국·남아공 이어 일본·미국서도 변이 코로나 발견...WHO 긴급위원회 소집동아사이언스 l2021.01.15
- 코로나19 바이러스로 봐야 한다고 보고 있다. 예를 들어 영국에서 발생한 변이바이러스 B117은 염기 변이로 아미노산 17개가 변이를 일으켰다. 변이바이러스를 면밀히 모니터링해야 하지만 아직까지 과도한 우려를 할 필요성은 크지 않다는 지적이다 ... ...
- 코로나 완치 후 최소 5개월은 백신 접종과 같은 예방 효과동아사이언스 l2021.01.15
- 95%이며 아스트라제네카 백신의 예방 효과는 2회 접종에 62%다. 이번 연구가 코로나19에 상대적으로 취약한 고령층에게도 적용되는지는 아직 불분명하다. 이번 연구에 참가한 의료진들의 연령대가 35~54세이기 때문이다. 또 영국과 남아프리카공화국 등에서 발견된 변이바이러스의 재감염 위험에 ... ...
- 코로나19 신규 확진 513명 사망자 22명…전세계 사망자 200만명 눈앞동아사이언스 l2021.01.15
- 사망자는 200만 1034명이다. 최근 하루 사망자 수가 가장 많은 국가는 미국으로 12일 4491명, 13일 4095명, 14일 3883명의 사망자가 발생했다. 이어 영국, 멕시코, 독일, 브라질에서 1000명대의 사망자가 발생하고 있다. 정부는 17일 종료되는 사회적 거리두기 2.5단계와 5인 이상 모임금지 등 세부 조정안을 1 ... ...
- [특별기고] 코로나19 백신의 승인 이후 남은 과제와 질문들2021.01.15
- 위한 해답을 구하는 데 노력을 집중해야 할 것이다. ※ 동아사이언스는 코로나19 사태 1년을 맞아 현재 상황과 앞으로 전망, 백신 개발과 보급에 관한 전문가들의 연속 기고를 싣습니다. 첫 순서로 현재 진행되고 있는 백신 접종의 현황과 과제에 대한 제롬 김 국제 백신연구소 사무총장의 글을 ... ...
- 전 세계인 5명 중 1명 앓는 과민성 대장증후군 원인은 '장내 면역반응'2021.01.15
- 비만 세포가 활성화되고 신경 세포에 가까이 붙어 자극하는 것을 발견했다고 2006년 1월 국제학술지 ‘임상영양관’에 발표한 것이다. 비만 세포는 평소 기생충이나 감염을 감지하고 히스타민 등 화학물질을 분비하는 일종의 면역 알람 역할을 한다. 하지만 연구에서 과민성 대장 증후군 ... ...
- [과학게시판] 김성수 과학기술혁신본부장, 연구현장과 릴레이 소통 外동아사이언스 l2021.01.15
- 코로나19 이후 진정한 디지털 사회가 시작된다는 점을 강조했다. 보고서는 코로나19가 기존 메가트렌드와 충돌하는 과정에서 글로벌 변화와 위기를 동반하고 세계 정치·경제·사회 시스템을 재설정할 것으로 전망했다 ... ...
- 코로나 바이러스 돌연변이, 문법 찾는 AI로 밝혀냈다동아사이언스 l2021.01.15
- 적혈구를 응집하는 헤마글루니틴 단백질이 백신 회피와 연관이 있었다. HIV에서는 V1과 V2 단백질 중간 부위가 가장 위험한 위치로 나타났다. 브리슨 교수는 “돌연변이 가능성이 큰 곳을 예측해 변이에 대비하고 낮은 곳을 예측해 새로운 백신의 좋은 표적을 찾아낼 수 있다”며 “백신 회피를 ... ...
- [한 토막 과학상식]화학연 연구팀 세계 최초 발견한 '나노입자 광사태 현상' 무엇인가동아사이언스 l2021.01.15
- 말했다. 연구팀은 이 현상을 활용해 빛으로 보기 힘든 25나노미터(nm·10억분의 1m) 크기의 물질을 높은 해상도로 관측하는 데 성공했다. 빛을 이용해 관측할 때는 가시광선 파장대인 400~700nm보다 작은 물질을 보기 어렵다. 하지만 작은 빛을 쪼여줘도 강한 빛을 방출하도록 하면서 작은 물질을 보는 ... ...
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