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"표지"(으)로 총 2,005건 검색되었습니다.
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- 7월 과학기술인상에 신관우 서강대 화학과 교수동아사이언스 l2019.07.10
- 증명했다. 이 연구결과는 2018년 5월 28일 국제학술지 '네이처 바이오테크놀로지'에 표지논문으로 실렸다. 신 교수는 "식물과 박테리아에서 주요 단백질들을 추출해 인공적으로 만든 세포막에서 서로 신호를 주고 받으며 자연에서처럼 에너지를 스스로 만드는 최초의 인공세포를 만들었다"며 ... ...
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- 동아사이언스 홈페이지가 새롭게 태어납니다동아사이언스 l2019.07.09
- ‘박진영의 사회심리학’, ‘김우재의 보통과학자’, ‘신경인류학 에세이’, ‘표지로 읽는 과학’ 등 주요 연재물을 최신 콘텐츠 순으로 홈페이지에 노출합니다. 연재물 아래에 ‘데스크칼럼’, ‘기자의눈’, ‘과학촌평’, ‘뉴스룸’ 등 최신 오피니언을 직관적으로 확인할 수 있도록 ... ...
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- 사람 간 약효차, 수학적 모델로 밝혀냈다동아사이언스 l2019.07.09
- 이달 8일 국제학술지 ‘분자시스템 생물학’에 발표했다. 연구는 학술지의 7월호 표지논문으로 선정됐다. 신약을 개발하는 과정에는 임상 시험 전에 쥐 등의 동물을 대상으로 약효를 실험하는 전임상 실험이 있다. 하지만 이후 임상 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게 나타나지 않을 때가 ... ...
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- 암·알츠하이머, 세포 속 생체물질 변화로 분석한다동아사이언스 l2019.07.08
- 연구결과는 국제학술지 ‘애널리틱컬 케미스트리’ 지난달 27일자에 발표됐다. 중수 표지법을 이용하여 동위원소분포를 측정하고 지질의 상대정량비를 구하는 모식도로 나타냈다. GIST 제공 ... ...
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- [표지로 읽는 과학] DNA 삽입 효율 한층 높아진 유전자 교정기술동아사이언스 l2019.07.07
- ‘사이언스’는 5일 초록색 과녁에 DNA를 닮은 화살이 정확히 정중앙에 꽂히는 모습을 표지로 실었다. 최첨단 유전자 교정기술인 크리스퍼 유전자가위(CRISPR-Cas)를 이용해 DNA를 수정하는 모습을 묘사했다. 크리스퍼는 박테리아와 고세균과 같은 원핵생물 유기체의 게놈에서 발견되는 DNA 서열이며 ... ...
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- [표지로 읽는 과학]벌레 신경세포의 연결망 'WWW'동아사이언스 l2019.07.06
- 다양한 생물학 연구에서 가장 애용되는 선충류다. 네이처가 이 작은 선충을 표지 모델로 등장시킨 건 최근 이 벌레의 신경세포가 모두 연결된 형태로 나타난 지도인 ‘커넥톰’이 완성됐기 때문이다. 네이처는 인터넷망을 뜻하는 ‘월드 와이드 웹’에서 영감을 얻어 신경망을 표현할 제목으로 ... ...
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- 오명 벗고 치료제로 뜨는 ‘바이러스’동아사이언스 l2019.07.05
- 효과가 높아진다는 사실을 밝혀내 연구 결과를 국제학술지 '클리니컬캔서리서치' 표지 논문으로 발표했다. 그는 “면역항암제가 잘 듣지 않는 80%의 환자에 대해서도 항암바이러스로 암의 면역원성을 높인 후 면역항암제를 투여하면 뛰어난 치료 효과를 볼 수 있을 것"이라고 기대했다. ... ...
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- [표지로 읽는 과학] 위상이 뒤틀리는 '회오리 빛'동아사이언스 l2019.06.30
- 국제학술지 ‘사이언스’는 28일 궤도각운동량을 가진 빛이 나선형으로 회전하는 모습을 표지에 담았다. 궤도각운동량이란 어떤 물질이 중점을 중심으로 주기적으로 회전하는 궤도 운동을 할 때 가지는 운동량이다. 자연계에서 볼 수 있는 빛은 궤도각운동량이 0으로 위상이 일정하다. 하지만 ... ...
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- [표지로 읽는 과학] 로봇벌, 혼자 힘으로 날다동아사이언스 l2019.06.29
- ‘네이처’는 노란 배경에 날개가 달려있는 곤충을 모사한 로봇의 모습을 27일 표지로 실었다. 지난 수년간 과학자들은 벌과 같은 곤충을 모사한 하늘을 나는 조그마한 로봇 연구에 힘써왔다. 하지만 항상 맞닥뜨리는 원초적 문제는 공기보다 무거운 물체가 비행하기 위해서는 크기에 관계없이 ... ...
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- 자연에 없는 '마법의 물질’을 설계한다동아사이언스 l2019.06.28
- 조절하는 거울대칭 금나노입자’도 그 중 하나다. 지난해 4월 국제학술지 ‘네이처’의 표지논문을 장식했다. 가시광선과 근적외선에서 빛을 90% 이상 흡수하고, 서로 반대 방향으로 회전하는 복잡한 무늬를 나노 구조로 합성해 이를 이용해 빛의 회전 특성(편광)을 변화시키는 기술이었다. 차세대 ... ...
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