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"분자"(으)로 총 3,240건 검색되었습니다.
- 1. 지구질량 318배, 수소·헬륨의 가스행성과학동아 l1994년 06호
- 넓어졌다.보이저 우주선에 의해 발견된 목성의 오로라는 약 8백50-1천6백Å 파장대의 수소분자 방출선으로 이루어졌다. 이 오로라의 밝기는 1㎠당 1초에 ${10}^{11}$개의 광자가 방출하는 막대한 양으로 목성 전체의 출력량은 무려 ${10}^{13}$W다. 지구 전체 오로라 출력의 1천배나 된다. 우리나라 전력 ... ...
- (2) 면역 호르몬 사이토킨, 암퇴치의 첨병과학동아 l1994년 06호
- 변화가 아직 적은 수준인 조기암의 진단이 역시 치료에 중요한것 같다. 앞으로는 분자수준에서의 더욱 예민한 검사법이 개발돼야 암의 진단과 치료에 기여도가 커질 것이다.지금까지 우리가 알고 있던 치료의 개념은 화학적 제조에 의한 약품을 처방하고 주사하는 것이었다. 그러나 앞으로 다가올 2 ... ...
- 생물 - 빛·공기·물의 오묘한 조화, 광합성과학동아 l1994년 06호
- 1시간에 생산하는 포도당의 양은 얼마인가?이산화탄소 양을 알면 다음 식에 의해 분자량을 계산한 후, 비례식으로 포도당의 양을 구할 수 있다(단, 원자량은 C는 12, H는 1, 0는 16이다).6CO₂+12H₂O --→ ${C}_{6}$${H}_{12}$${O}_{6}$+6O₂+6H₂O(264) (180)264 ...
- 생물 - 마이크로 세계 신비에 도전, 전자현미경과학동아 l1994년 05호
- 시토솔(cytosol : 세포소기관을 담고 있는 유동액이며 기질이라고 부른다)의 가용성 분자 등이 뜬다.1,500×g(g : 중력 가속도를 나타내는 것으로 9.8m/${s}^{2}$·1,500×g란 물체가 회전할 때 받는 힘이 중력의 1천 5백배임을 의미한다) 정도의 힘으로 10분간 세포분획물을 원심 분리시키면 침전층을 이루면서 ... ...
- 미래를 여는 복잡성 과학과학동아 l1994년 05호
- 개별적으로 갖지 못한 특성이나 행동을 복잡적응계가 보여준다는 것이다. 예컨대 단백질분자는 살아있지 않지만 그들의 집합체인 생물은 살아 있다. 이와 같이 구성요소를 함께 모아놓은 전체 구조에서 솟아나는 새로운 특성이나 행동을 창발적(emergent) 특성 또는 행동이라 한다. 창발성은 복잡성 ... ...
- 목성·혜성충돌, 지름 3천㎞ 버섯구름의 대장관과학동아 l1994년 05호
- 잘 알려지지 않은 목성의 테도 관측이 가능하다. 또한 목성을 구성하고 있는 모든 원자나 분자는 이온화되므로 목성의 극 근처에서 일어나는 오로라 현상도 많이 변화될 것이다. 미국의 호라니 박사에 따르면 혜성의 꼬리에서 나온 물질이 3-4년 내에 목성 주위에 또 하나의 테를 만들지 모른다는 것 ... ...
- 식물, 왜 '근친혼' 싫어하나과학동아 l1994년 05호
- 알아보자. 이를 유전공학적 기술을 이용하여 규명한 사람은 다름 아닌 재미 한국인 식물분자생물학자인 배현숙 박사이다.배현숙 박사는 미국 펜실베이니아 주립대학교의 카오 박사 연구실에서 연구원으로 근무하면서 자가불화합성 원리 규명을 위해 유전공학적 연구를 수행하였다. 그 연구 결과는 ... ...
- 물리 - 만약 세상에 마찰이 없다면…과학동아 l1994년 05호
- 좀 덜 운동하지만 모든 물체의 온도는 적어도 영하 2백73℃ 보다는 높으므로 가만히 있는 분자나 원자는 하나도 없다. 이렇게 꾸준히 입자들이 운동할 수 있는 것도 결국은 마찰이 없는 세계에 존재하기 때문이다.뉴턴의 운동법칙은 마찰이 없는 세계를 가정했을 때에만 성립하는 것이므로 이를 ... ...
- 화학 - 고압기체, 왜 위험한가?과학동아 l1994년 05호
- 전자를 떼어내기 쉬운 구조를 갖는 대표적인 비금속 물질이다.불이 타고 있을 때 분자의 상대적인 질량이 공기(=29)보다 큰 이산화탄소(=44)를 부으면 이산화탄소가 가라앉으면서 공기와 불꽃의 접촉을 막아서 불이 곧 꺼지지만 염소(=71)를 부으면 계속적으로 반응이 일어난다. 물론 연소의 결과 ... ...
- 2 유전자 이용, 수명연장·암 치료 현실화 눈 앞에과학동아 l1994년 04호
- 연구결과는 효소를 실제 산업에서 이용하는데 필수적이라 하겠다.효소의 이용은 생화학 분자생물학 미생물학 생물공학 화학공학 등 여러 분야에서 힘을 합해 연구함으로써 확대될 수 있을 것이다. 인류는 지난 20-30년간 무궁무진한 잠재력을 갖고 있는 효소를 빙산의 일각 정도로만 활용 해왔다 ... ...
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