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납 원자핵이 금 원자핵으로…LHC에서 실현된 영겁의 연금술
2025.07.26
섞였다는 사실을 알아낸 일화도 연금술과 관련이 있을 정도다. 비중은 간단히 말해
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부피당 질량이다. 양성자를 82개나 가진 납과 양성자가 47개뿐인 은의 비중은 비슷한데 양성자가 79개인 금의 비중은 그 두 배나 된다. 얼핏 이상해 보일 수 있지만 부피는 최외각 전자수의 영향을 받기 때문에 ... ...
신약개발 토대 '유전체 데이터', 백인 편향 해결책 제시
동아사이언스
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2025.07.25
분석하고 예측할 수 있는 수학적 이론을 개발했다고 25일 밝혔다. 다인종 유전체를 조상
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로 정밀하게 분석해 기존에 불가능했던 정확한 유전 분석을 가능케 하는 이론이다. 연구결과는 국제학술지 '게놈 생물학(Genome Biology)'에 게재됐다. 현재 정밀의료의 기반이 되는 유전체 데이터는 편향 ... ...
4조원 증액?…박인규 과기혁신본부장 "내년 주요 R&D 예산 30조원"
동아사이언스
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2025.07.25
논의를 이어가겠다는 것이다. 위원회는 9월 중 혁신방안이 마련될 때까지 앞으로 1~2주
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의 정기회의 개최를 비롯해 서면·영상회의 등 유연한 방식을 활용해 혁신방안의 수립을 주도적으로 이끌어갈 예정이다. 이날 박 본부장은 "실질적으로 이렇게 위원회에서 또 모이기 힘들 것 같다"며 ... ...
정부, 유급 의대생 8000명 2학기 수업 복귀 허용…특혜 논란 불가피
동아사이언스
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2025.07.25
8000명의 2학기 수업 복귀를 결정하고 정부에 이날 입장문을 전달했다. 다수 의대는 1년
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로 학사 과정을 짠 '학년제'로 운영돼 현행 학칙대로면 유급 확정 시 2학기 복귀가 불가능하다. 의총협은 교육부와 협의해 학칙을 '학년제'에서 '학기제'로 바꿔 유급 학생들이 2학기에 복귀할 수 있도록 ... ...
애플·삼성 등 스마트폰 보안 취약점 11개 발견…4개는 미해결
동아사이언스
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2025.07.25
사라졌다. KAIST 제공 국내 연구팀이 4세대 이동통신인 LTE에서 네트워크 데이터 전송
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인 패킷을 단 하나만 조작해도 애플이나 삼성전자, 구글, 샤오미 등 상용 스마트폰 통신을 마비시킬 수 있는 심각한 보안 취약점을 발견했다. 발견된 취약점 11개 중 4개는 아직 보안 패치가 공개되지 않았다. ... ...
"하루 7000걸음이면 충분…더 걸어도 추가 효과 미미"
동아사이언스
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2025.07.24
결과다. 걸음 수와 관련한 연구 중 가장 규모가 크고 포괄적인 내용을 다뤘다. 1000걸음
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로 걸음 수가 늘어날수록 건강상 이점이 늘었으나 7000걸음 이후부터는 이점이 둔화되기 시작한다는 연구의 결론이다. 연구팀은 하루 걸음 수가 심장질환, 암으로 인한 사망 위험, 제2형 당뇨병, 치매, ... ...
'AI 눈·레이저 자'로 도심 가로수 탄소 흡수량 파악한다
동아사이언스
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2025.07.24
적용해 도시의 탄소 흡수량을 정량화하는 데 기여하고 기후변화 대응을 위한 도시
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의 탄소중립 정책에 적극 활용될 수 있도록 할 계획이다. -https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003442572500299 ... ...
미터협약 150주년…수상한 과학자의 기묘한 파리 여행
SEIZE
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2025.07.23
채널 '씨즈'가 유튜브에 업로드한 새 에피소드를 소개합니다. 우리가 쓰는 길이
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인 '미터(m)'가 프랑스 혁명에서 출발했다는 걸 알고 있는 사람은 많지 않다. 미터협약 150주년을 기념해 씨즈는 미터와 킬로그램의 기원을 찾아 프랑스 파리를 방문했다. 세계에서 가장 정확한 1kg을 연구하는 ... ...
신소재 '맥신' 이용해 해수로 전기 생산…친환경 수소 시대 앞당긴다
동아사이언스
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2025.07.23
기술적 기반을 마련했다. 특히 실험실 수준의 촉매 성능 평가를 넘어 실제 수전해
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셀(unit cell)에서도 성능을 검증해 실용화 가능성도 입증했다. 양 책임연구원은 "지속 가능한 수소 생산 기술로 이어질 수 있도록 후속 실증 연구도 활발하게 진행 중"이라고 말했다. ... ...
사진 한 장으로 세포 구조·움직임 본다…AI 기반 3D 영상 기술 개발
동아사이언스
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2025.07.23
개발했다고 23일 밝혔다. 세포는 우리 몸속에서 끊임없이 모양을 바꾸고 이동하는 생체
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다. 기존 광학 기술로는 이러한 세포의 변화를 실시간으로 포착하기 어렵다. 입체적인 구조를 관찰하기 위해선 여러 각도에서 복수의 사진을 촬영하고 이를 분석해야 하기 때문이다. 특히 디지털 ... ...
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