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"분자"(으)로 총 3,240건 검색되었습니다.
- Ⅱ 21세기 첫 노벨상 수상자들 : 화학 - 거울대칭 두 물질에서 유용한 쪽만 합성과학동아 l2001년 11호
- 광학이성질체는 오른손과 왼손처럼 똑같은 입체구조를 갖지만 겹칠 수 없는 물질로, 교과서에는 거울상 이성질체(광학이성질체), 학계에서는 키랄 물질이 ... 항상 이런 충고를 즐겨했다고한다.“ 항상 네자신이 분자인것처럼 생각하라. 그리고 분자는 입체적이라는 사실을 잊지 말아라 ... ...
- 방랑자 혜성의 진면목 최초 포착과학동아 l2001년 11호
- 지형, 기복이 완만한 평지, 계곡처럼 깊게 파인 곳 등이 나타났다. 또 표면은 유기분자로 보이는 검은 물질로 덮여 있었다. 얼음과 먼지로 이뤄진 혜성핵은 태양광선에 녹으면서 우물처럼 파인 부분에서 3방향으로 제트 먼지를 분출하면서 긴 꼬리를 만들어냈다.딥스페이스 1호는 영상을 촬영한 것 ... ...
- Ⅰ 노벨상 Best3 vs Worst3 : 화학 - 현대화학의 초석 닦은 폴링과학동아 l2001년 11호
- 업적으로 존 포플과 함께 화학상을 수상한 월터콘이 물리학자이며, 작년 전도성 고분자를 만든 업적으로 화학상을 공동 수상한 앨런 히거도 물리학자다. 이제 화학은 화학물질 중 가장 복잡한 유기물을 다루는 생물학뿐만 아니라 이론적 근거를 제공하는 물리학과 밀접하게 연관된 과학인 것이다 ... ...
- 02 백혈병 치료제 글리벡 만능인가과학동아 l2001년 11호
- 모든 것을 초토화시키는 ‘융단폭격’에 비교할 수 있다. 반면 글리벡과 같은 분자표적 치료법은 최근 미국이 탈레반 정부와의 전쟁에 사용하고 있는 최신 정밀유도탄처럼 특정 암부위만 선별적으로 정확히 공격한다. 따라서 부작용이 적으면서 치료효과도 높다. 그럼 글리벡은 과연 어떤 원리로 ... ...
- Ⅱ 21세기 첫 노벨상 수상자들 : 생리·의학 - 세포분열 조절 메커니즘 규명과학동아 l2001년 11호
- 기능을 밝히는 연구를 수행하고 있다.이번 노벨상의 연구업적은 생명현상에 대한 분자 수준의 이해라는 오랜 시간이 필요한 생명과학 기초연구의 중요성을 다시 한번 상기시킨다. 예를 들어 항암제를 개발하기 위해 암세포에 대한 연구에만 치우친다면 결코 항암제는 개발될 수 없으며 정상세포가 ... ...
- 01 암과의 전쟁 5세대 선두주자 유전자치료과학동아 l2001년 11호
- 암세포를 찾아낼 때 흔히 사용하는 분자(암 특이 항원 등)의 생성을 방해하고, 또 이 분자들이 제 기능을 수행할 수 없게 함으로써 T세포가 암세포 자신의 존재를 발견하지 못하게 한다. 둘째로 암세포가 면역시스템 전반을 흔들어 놓음으로써 이른바 면역억제상태를 유도한다. 셋째로 어떤 암세포는 ... ...
- Ⅰ 노벨상 Best3 vs Worst3 : 생리·의학 - 특정 질병에 특정 치료법, 최초이자 최고과학동아 l2001년 11호
- 네이처에 실린, 이에 대한 짤막한 논문은 근대생물학의 패러다임을 바꿔놓았으며, 분자생물학의 시대를 열었다는 평을 듣고 있다. 이후 레더버그(1958년 수상), 오초아와 콘버그(1959년 수상), 제이콥과 모노(1965년 수상) 등의 업적을 통해 DNA의 발현과정, 합성과정, 조절과정, 그리고 단백질 합성과정 ... ...
- 1 탄생 : 원자 주무르는 초소형 로봇과학동아 l2001년 10호
- 때문에 측정을 위해서는 시료와 전자총, 그리고 전자 검출기 사이에, 방해가 되는 기체분자가 거의 없는 진공상태가 확보돼야 한다.반면 SPM은 진공과 대기 중에서 모두 가능하다. 심지어 액체 속에서도 측정이 가능하기 때문에 그동안 고배율로 관측하기에 힘든 시료도 관측이 가능해졌다. 아울러 ... ...
- 나노세계 조작하는 첨단의 손 원자현미경과학동아 l2001년 10호
- 1982년에 태어나 오늘날의 나노세계를 연 원자현미경. 광학현미경과 전자현미경을 이어 제3세대 현미경으로 일컬어진다. 그러나 기존의 현미경과는 차원이 다르다.원자수준으로 물질을 보는 것은 물론 원자와 분자를 조작할 수 있는 초소형로봇이다. ...
- 2 활용 : ① 반도체개발 춘추전국시대 제패과학동아 l2001년 10호
- 실제 반도체 공정에는 쓰이지 않고 있다. 또한 이 기술은 공기 중 습기에서 오는 물분자나 작은 기온변화에 아주 민감하기 때문에 진공이나 극저온을 요한다. 반면 생명체에 관계된 많은 물질들은 습기가 없는 진공상태나 극저온에서는 쉽게 망가지기 때문에, 생화학물질을 위한 리소그래피로도 ... ...
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