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"(으)로 총 564건 검색되었습니다.
사용할수록 뼈처럼 강해지는 신소재
동아사이언스
l
2025.02.21
뼈에 힘이 가해지면 내부의 피로부터 미네랄이 합성돼 골밀도가 증가하는 원리에
착안
한 생체모방기술이 사용됐다. 인공 뼈, 임플란트, 항공기, 선박, 자동차 구조물 등 다양한 분야에 활용될 것으로 기대된다. KAIST는 강성훈 신소재공학과 교수 연구팀이 미국 존스홉킨스대, 조지아 공대 ... ...
뇌에서 합성되는 여성 호르몬, 식욕 억제한다
동아사이언스
l
2025.02.20
뇌 신경세포에서 에스트로겐이 합성되는 데 중요한 역할을 한다. 연구팀은 이 부분에
착안
해 동물 실험을 설계했다. 쥐를 대상으로 아로마타제를 코딩하는 유전자를 제거해 에스트로겐이 합성되지 않도록 만든 것이다. 그 결과 아로마타제 제거 쥐는 제거하지 않은 쥐보다 음식 섭취량과 체중이 ... ...
금속 스텐트 대체할까…몸에서 자연 분해되는 스텐트 개발
동아사이언스
l
2025.02.18
공동 연구팀은 기존 BVS가 단일 재료로 제작돼 강도와 유연성에 한계가 있다는 점에
착안
했다. 3D 프린팅으로 생분해성 고분자인 폴리카프로락톤(PCL)과 폴리락틱애씨드(PLA)를 결합해 복합 구조체를 구현했다. 녹는점이 낮은 PCL은 사람 체온에서 유연한 특성을 유지하고 높은 탄성률을 가져 변형 ... ...
과학자들이 찾은 '완벽한 달걀 삶기' 전략
동아사이언스
l
2025.02.07
교수 연구팀은 플라스틱 소재의 층을 다르게 가열해 서로 다른 구조를 만드는 연구에서
착안
해 이 원리를 달걀 삶는 데 적용했다. 에밀리아 디 로렌초 박사과정 연구원은 달걀 내부에서 열이 어떻게 전달되는지 수학적으로 모델링하고 유체역학 소프트웨어를 사용해 최적의 조리법을 찾아냈다. ... ...
[동물do감] 정전기로 벌새에 '무임승차'하는 진드기
동아사이언스
l
2025.01.30
연구팀은 다른 진드기 종이 정전기를 통해 사람의 옷 등에 달라붙는다는 사실에
착안
해 벌새를 이용하는 진드기가 전기장을 활용할 것이라는 가설을 세웠다. 벌새는 1초에 최대 90번까지 빠르게 날갯짓을 하며 몸이 양전하(+)로 대전된다. 연구팀은 벌새의 날갯짓으로 생성되는 전기장을 ... ...
242만년 동안 쓸 수 있는 '암모니아' 생산하는 법
동아사이언스
l
2025.01.22
지표면 아래에서 발생하는 열과 압력을 이용해 화학물질을 생성할 수 있다는 점에
착안
해 기존 방식보다 친환경적인 방법으로 암모니아를 생산하는 공장을 만들 수 있을 것이란 아이디어를 얻었다. 암모니아는 식물 성장을 돕는 합성 비료를 만들 때 쓰이는 핵심 재료다. 문제는 현재 산업용 ... ...
스마트폰 수천만 대로 그린 우주날씨 지도
과학동아
l
2025.01.18
얼마나 많이 부는지 나타내는 전지구적 지도도 그려볼 수 있다. 연구팀은 이 점에
착안
해 주파수 글로벌 위성 항법 시스템(GNSS)이 탑재된 안드로이드 스마트폰의 신호 데이터를 받아 분석했다. 연구팀은 논문에서 "안드로이드 스마트폰 사용자들은 위치 정확도를 높일 목적으로 센서 데이터를 ... ...
[SW가 여는 의료의 미래]② 과잉진단 줄이는 AI 영상판독
동아사이언스
l
2025.01.16
개선하기 위해 새로운 알고리즘을 개발하고 있다. 챗GPT로 유명한 대형언어모델(LLM)에
착안
한 대형시각화모델(Large Visual Model·LVM)로 데이터를 학습하는 알고리즘이다. 박 CPO는 "기존 AI 영상 판독 솔루션이 라벨링(정답에 대한 정보를 제공하는 것) 데이터를 통해 학습하는 방식이었다면 LVM은 ... ...
겨울철 전기차 전비 늘릴까…발열 금속섬유 개발
동아사이언스
l
2025.01.14
면상 발열체’ 기술을 제시했다. 실을 가로, 세로로 엮어내 천을 짜는 직조기(베틀)에서
착안
했다. 높은 열 전도성과 내구성을 자랑하는 50μm(마이크로미터·100만분의 1m)의 아주 가느다란 ‘스테인리스강 미세 와이어(SUS316L)’를 제직해 천을 만든다. 발열체로 적용될 수 있도록 세부 기술을 ... ...
블루라이트가 눈 건강 해치는 경로 찾았다
동아사이언스
l
2025.01.06
청색광에 의한 단백질 손상 경로. 울산과학기술원(UNIST) 제공 연구팀은 단백질의 구조에
착안
해 이 같은 경로를 발견했다. 단백질은 아미노산 사슬이 복잡하게 접힌 구조로 그 사이에 무수히 많은 공간이 있어 작은 분자들이 포획될 수 있다고 본 것이다. 실험, 계산, 통계 및 생명정보학 접근 방법을 ... ...
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