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"(으)로 총 24,507건 검색되었습니다.
배경훈 장관 후보자 "과학기술과 정보통신 부처 분리도 아직 논의중인 안"
동아사이언스
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2025.06.30
안건을 처리하고 추후 조정을 진행해야 할 것 같다"고 밝혔다. 반도체 산업 등에서 연구
개발
(R&D) 직무에 주 52시간 근무 예외를 둬 달라는 주장에 대해서는 "아직 깊게 고민을 못 해봐서 추후에 말씀드리겠다"고 즉답을 피했다. SK텔레콤 해킹은 민관 합동 조사가 끝났다고 보고받았다며 이번 주 내로 ... ...
생체노폐물 요소 활용해 스스로 움직이는 '세포로봇'
동아사이언스
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2025.06.30
할 수 있을 것"이라고 밝혔다. - doi.org/10.1126/sciadv.adu5451 KAIST 연구팀이
개발
한 세포로봇이 자가추진하는 이동 양상을 보여주는 현미경 이미지. KAIST 제공 ... ...
3D프린팅으로 췌도 제작…당뇨 치료 브레이크스루 될까
동아사이언스
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2025.06.30
수백만명의 삶의 질이 바뀌게 될 것”이라고 덧붙였다. 연구팀은 현재 동물모델에서
개발
한 췌도를 테스트하고 있다. 췌도를 장기간 보관할 수 있는 방법도 모색 중이다. 장기 보관 문제가 해결되면 치료제로 널리 쓰일 확률은 더욱 높아지게 된다 ... ...
계단 오르는데 몸이 가벼워졌다… ‘눈치 빠른 로봇’으로 향하는 의료로봇
동아사이언스
l
2025.06.30
읽고 움직이기 직전에 반응하는 로봇이 필요하다”며 “이를 위한 선행 반응 알고리즘을
개발
중”이라고 밝혔다. 이어 “로봇은 이제 단순한 기계 장착을 넘어 인간과 공존하는 보조 시스템으로 발전하고 있다”며 “의료용 보행보조 로봇 분야에서 탁월한 기술력을 가진 한국이 사용자의 감각과 ... ...
세포 기능 AI로 재현한 '가상세포'
개발
에 뛰어드는 과학자들
동아사이언스
l
2025.06.29
있다. 가상세포
개발
을 서두르기 위해 연구자들은 '단일 세포 시퀀싱' 데이터 세트를
개발
하고 있다. 단일 세포 시퀀싱이란 단 하나의 세포에서 나오는 유전자를 분석하는 기술이다. 개별 세포 하나하나의 유전자 활동을 포착해 AI 학습에 사용할 수 있는 방대한 데이터를 모으는 것이다. 24일 ... ...
[과기원NOW] KAIST, AI로 '이산화탄소 포집' 유망 소재 찾아 外
동아사이언스
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2025.06.29
기계학습 모델을 기반으로 빠른 속도로 MOF 소재 흡착 물성을 계산할 수 있는는 시스템을
개발
했다. ■ 울산과학기술원(UNIST)운 양창덕 에너지화학공학과 교수팀은 '캠퍼 유도체'를 첨가해 고품질 페로브스카이트 박막을 합성했다고 29일 밝혔다. 잔류 물질이 없어 태양전지의 수명과 효율을 ... ...
수소 공급 없이 자일로스서 자일리톨·자일론산 전환
동아사이언스
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2025.06.29
확장하며, 탄소중립형 바이오화학공정 실증에 나설 계획이다. 황 연구원은 “이번에
개발
한 상온 바이오매스 전환 촉매 기술 및 친환경 분리공정을 바탕으로 국내 미이용 바이오매스 및 폐플라스틱 활용 연구가 활발해질 것이다”며 “미래 탄소원인 바이오매스, 폐플라스틱 및 이산화탄소 전환 ... ...
[표지로 읽는 과학] "美 트럼프 정부 해외원조 삭감, 전세계 어린이 건강 위협"
동아사이언스
l
2025.06.29
영양소가 풍부한 치료식품(RUTF)을 처방하는 사업을 진행할 계획이었다. 미국 국제
개발
처(USAID) 예산 7200만달러(약 976억원)의 지원을 받는다는 조건이다. USAID는 1961년 설립 이후 전세계 영양실조와 싸우기 위해 네팔을 포함한 여러 나라에 매년 수십억 달러를 지원해 왔다. 올해 초 USAID는 헬렌 켈러 ... ...
[사이언스영상] 마른 사막에서 물 짜기
SEIZE
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2025.06.28
같은 건조한 환경이나 전력이 끊긴 상황에서 깨끗한 물을 만들 수 있는 ‘창문’을
개발
해 6월 10일 국제 학술지 ‘네이처 워터’에 공개했다. 원리는 간단하다. 먼저 창문 내부의 하이드로겔이 밤새 공기 중 수분을 흡수한다. 낮이 되면 햇빛 때문에 하이드로겔이 흡수한 수분이 증발한다. 이 ... ...
[표지로 읽는 과학] 올챙이 뇌에 전극 이식해 뇌 형성 추적
동아사이언스
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2025.06.28
연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 극도로 얇고 부드러운 메쉬 구조의 마이크로 전극을
개발
하고 연구 결과를 국제학술지 '네이처'에 26일(현지시간) 발표했다. 전극의 두께는 1마이크로미터(μm) 이하로 머리카락보다 훨씬 얇고 신경조직처럼 잘 휘고 늘어난다. 전극은 배아 시기의 신경판에 이식된 ... ...
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