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ISS는 과학논문 제조공장…1년새 쏟아진 논문만 300편
동아사이언스
l
2020.12.29
네이처의 자매지인 ‘마이크로그래비티’ 인터넷판에 소개했다. 원섬유란
가닥
형태로 뭉쳐진 단백질이다. 연구팀은 베타 아밀로이드 원섬유가 지구보다 미세 중력 환경에서 천천히 성장했고, 단순한 형태를 이루며 성장한다는 사실을 알아냈다. 이 결과를 통해 미세 중력 환경에서 베타 ... ...
[강석기의 과학카페] 코로나19 백신, mRNA 의약품 시대를 열다
2020.12.23
역시 표적이 되는 세포까지 RNA이중
가닥
을 보내는 게 문제였다. 연구자들은 RNA이중
가닥
을 잘 감싸서 표적에 갈 때까지 파괴되지 않게 하고 도착해서는 효율적으로 세포 안으로 들어갈 수 있게 하는 약물전달시스템 개발에 매달렸고 마침내 지질나노입자(lipid nanoparticle)를 만들어 돌파구를 열었다. 그 ... ...
3단계 때도 대형마트-전통시장 운영
가닥
…"생필품만 판매 검토"(종합)
연합뉴스
l
2020.12.18
"식료품·안경·의약품 등 기본 생필품 상점 허용하고 그 외엔 중단 검토" 17일 서울 종로구 탑골공원 앞에 마련된 컨테이너 임시 선별검사소를 찾은 시민들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검체 채취 순서를 기다리고 있다 정부가 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 대응 ... ...
[강석기의 과학카페] 대사와 후성유전학
2020.11.17
유전자 발현이 촉진된다. 수 시간 뒤 다른 효소(HDAC)의 작용으로 아세틸기가 떨어지며 DNA
가닥
이 원래대로 감겨 유전자 발현이 억제된다. 네이처 제공 지난해 학술지 ‘네이처’에는 음주가 후성유전적 과정을 통해 우리 행동에 영향을 미칠 수 있음을 시사하는 연구결과가 실렸다. 술에 들어있는 ... ...
日 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류, 11월 이후 결정
동아사이언스
l
2020.10.24
한 것으로 알려졌다. 최근 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 방침으로
가닥
을 잡고 결정을 서두르면서 한국과 중국 등 이웃 나라의 반발이 커졌다. 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회는 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 계획에 강한 유감을 표명하는 결의안을 ... ...
노벨상 영예 '유전자가위' 유전질환 치료 '더 가까이'
동아사이언스
l
2020.10.23
연구팀이 활용한 염기 교정 유전자가위 기술은 ‘베이스 교정’으로 불린다. DNA 이중
가닥
을 절단해 교정하지 않고 단일 염기를 잘라내 교정하는 기술로 유전자가위 분야 세계적 석학인 데이비드 리우 브로드연구소 교수가 개발해 지난해 국제학술지 ‘네이처’에 발표했다. 논문의 제1저자인 ... ...
日 원자력규제위원장 "오염수는 해양 방류가 유일한 처분법" 재차 강조
동아사이언스
l
2020.10.22
입장은 ‘아직 정해진 것이 없다’는 것이지만 일본 내 원자력규제기관이 해양 방류로
가닥
을 잡은 만큼 이를 따를 가능성이 크다. 후쿠시마 원전을 운영하는 도쿄전력은 하루에 방사능 오염수가 170t(톤)씩 증가하고 있으며, 9월에 총 123만t이 쌓여 이 속도로는 2022년 여름이면 오염수 저장 탱크가 ... ...
[강석기의 과학카페] 바이러스의 창 막는 박테리아의 방패
2020.10.13
크리스퍼-카스9(Cas9‧왼쪽)은 이중
가닥
DNA를 절단하는 반면, 크리스퍼-카스13(Cas13)은 단일
가닥
RNA를 절단하는 등 종류에 따라 교정하고자 하는 표적이 다르다. 물론 세포 생물들이 바이러스의 침투에 속수무책으로 당하고 있는 건 아니다. 사람만 봐도 선천면역계와 적응면역계라는 복잡한 ... ...
[프리미엄 리포트] 네
가닥
으로 꼬였다! DNA 사중나선
2020.10.09
게티이미지뱅크 제공 과학에 관심이 있는 사람이라면 DNA의 구조를 한 번쯤은 본 적이 있을 것이다. 두
가닥
의 사슬이 쌍으로 구성돼 꼬여있는 일명 ‘이중나선’ 구조다. ... 대한 연구를 20여 년간 수행하고 있다. kyeongkyu@skku.edu ※관련기사 과학동아 10월호, 네
가닥
으로 꼬였다! DNA ... ...
크리스퍼 유전자 가위 잊혀진 과학자들
동아사이언스
l
2020.10.08
크리스퍼-카스9(Cas9‧왼쪽)은 이중
가닥
DNA를 절단하는 반면, 크리스퍼-카스13(Cas13)은 단일
가닥
RNA를 절단하는 등 종류에 따라 교정하고자 하는 표적이 다르다. 크리스퍼라는 염기서열을 처음 발견한 학자도 있다. 크리스퍼는 원래 대장균의 게놈에 존재하던 특이한 상보적 염기서열이었다. 예를 들어 ... ...
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