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[프리미엄 리포트] 마법으로 되살아나는 꿈의 소재 '트위스트로닉스'
과학동아
l
2022.10.29
꾸준히 이어질 수 있을까요. 그래핀을 보면 알 수 있겠죠. 뛰어난 물성을 갖고 있어
주목
을 받았지만 산업적으로 쓰이기 어려워 관심이 사그라들었습니다. 트위스트로닉스 역시 산업에 미치는 파급력에 따라 전망이 달라질 것으로 보입니다. 정 교수는 “기존 산업에서 쓰이는 소재를 대체하기 ... ...
[기후위기와 산림] 문제는 기후변화 속도...구상나무는 살아남을 수 있을까
2022.10.27
될 목표(Post-2020 글로벌 생물다양성 프레임워크)를 마련하고 있다. 새로운 목표에서
주목
받고 있는 것이 바로 유전적다양성이다. 생물다양성 하면 떠오르는 것은 다양한 생태계(생태계다양성)와 그 안에 살고 있는 생물의 다양성(종다양성)이다. 하지만 생물다양성에서 또 하나의 요소인 ... ...
[과학게시판] 한국과학기술한림원 “과학자의 공간에 초대합니다” 外
동아사이언스
l
2022.10.27
연구하는 의광학자인 박용근 KAIST 교수, 유기인듐을 이용한 짝지음 반응 등으로 세계적
주목
을 받은 이필호 강원대 교수, 미세 나노 로봇 제작 등에 기여한 박소정 이화여대교수, 막단백질을 연구하는 생물물리학자 윤태영 서울대 교수, 의사과학자로서 뇌질환을 연구하는 이정호 KAIST 교수 등이 ... ...
물 속에서 움직이는 초소형 수상 로봇 구동기 개발
동아사이언스
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2022.10.27
환경에 맞춰 반응하는 자극응답성이 우수해 차세대 초소형 로봇 구동기의 핵심재료로
주목
받고 있다. 하지만 기존 하이드로젤 구동기는 외부자극에 따라 삼투압이 변하는 원리를 이용하기 때문에 구동속도가 느리고 움직임 조절이 어려워 복잡한 로봇 시스템에 적용하는 데 한계가 있었다. 전기 ... ...
조직검사 대신 피 한방울로 간암 예후 예측한다
동아사이언스
l
2022.10.25
액체생검이 암을 조기발견·치료하고 환자의 예후를 예측할 수 있는 해결책으로
주목
받고 있다. 환자의 조직을 직접 떼어내는 기존 조직생검과 달리 액체생검은 혈액, 타액, 소변 등에 존재하는 핵산 조각을 분석해 암 등 질병의 진행을 추적하는 기술이다. 암의 조기 진단과 보조적 진단 방법으로 ... ...
머릿속 상상으로 작동하는 로봇팔 나왔다
동아사이언스
l
2022.10.24
연구팀은 뇌에 전극을 꽂으면서도 큰 손상이 가지 않을 만한 위치인 ‘대뇌피질’에
주목
했다. 장상진 박사과정 연구원은 “신경세포체가 모여 있는 대뇌피질은 어느 정도 정확한 상상 뇌 신호를 파악할 수 있는 적정한 부위”라며 “두피 밖에서 얻은 상상 뇌신호보다 훨씬 더 정확하다”고 ... ...
"코로나19 이후 팬데믹, 의사과학자가 대응 차이 만들 것"
동아사이언스
l
2022.10.24
특기를 살리고 있다”며 “공학 기술이 강한 한국은 관련 기술을 적용하거나 최근
주목
받고 있는 컴퓨팅 기술들을 특기로 살릴 수 있을 것”이라고 말했다. 의사 과학자 양성에서 보상과 같은 현실적 문제는 걸림돌로 작용한다. MD와 PhD를 모두 갖고 있지만 이를 반영한 보상을 받긴 힘들다. ... ...
온실가스 메탄, 에너지자원으로 바꾼다
동아사이언스
l
2022.10.23
기체를 가두거나 특성 기체만 잡아낼 수 있는 특징을 갖고 있어 촉매 재료 등으로
주목
받는 차세대 소재다. pMMO의 활성화 부위는 히스티딘 아미노산에 구리 이온이 둘러싼 구조로 이뤄져 있다. 이 부위에서 메탄올로의 전환 반응이 일어나게 된다. 연구팀은 이 활성화 부위를 모방해 이미다졸 ... ...
굴 껍질로 탄소 포집해 산업에 활용
동아사이언스
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2022.10.21
골머리를 앓고 있는 실정이다. 연구팀은 굴 껍질의 주성분이 칼슘이란 점에
주목
했다. 껍질을 잘게 부숴 가루로 만들고 물에 녹여 산화칼슘으로 만든 후 탄소를 투입해 산업적으로 활용성이 높은 '경질' 탄산칼슘을 만드는 기술을 개발했다. 경질 탄산칼슘은 입자 크기가 나노(10억분의 1미터) ... ...
최대 100시간 걸리던 인공뼈 분말 합성 10분만에 한다
동아사이언스
l
2022.10.20
만드는 인공뼈는 골격계 질환을 극복하기 위해 신체를 대체하거나 보강해줄 수 있어
주목
받고 있다. 기존의 열수화 인공뼈 분말 합성기술은 200nm(나노미터·10억분의 1m) 크기의 분말을 얻기 위해 20~100시간이 필요했다. 반면 연구팀이 개발한 레이저 수열 합성공정을 이용하면 30nm~6㎛ ... ...
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