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"성장"(으)로 총 4,923건 검색되었습니다.
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- [과기원NOW] KAIST, 흡연과 음주가 구강암을 촉진하는 새로운 기전 규명 外동아사이언스 l2024.02.21
- ■ KAIST는 의과학대학원 김준 교수팀이 발암 위험인자인 흡연과 음주가 구강암의 발생과 성장에 관여하는 기전을 규명했다고 21일 밝혔다. 연구팀은 이번 연구를 통해 흡연 및 음주가 직접적인 DNA 손상뿐 아니라 산화스트레스를 통한 전사조절(발암 유전자의 발현 증가)로 구강암의 증식을 촉진하는 ... ...
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- "10∼20대 절반 이상, 혈중 엽산 부족"연합뉴스 l2024.02.20
- 일 밝혔다. 엽산은 세포 성장과 분열에 중요한 역할을 하는 수용성 비타민으로, 태아의 성장 발달을 위해 임신 전 여성이 충분하게 섭취해야 하는 영양소다. 혈중 엽산 결핍은 심혈관질환 등 만성질환 발생과 연관이 있는 것으로 보고된다. 비타민B12는 세포분열과 신경계 기능에 역할을 하는 ... ...
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- "매일 태양 1개만큼 물질 빨아들이는 초거대 퀘이사 포착"연합뉴스 l2024.02.20
- 수 있는 이론적 질량 상한선인 에딩턴 한계(Eddington limit)에 가까워지고 있다며 더 정확한 성장 속도를 밝히기 위해서는 더 많은 연구와 관측이 필요하다고 말했다. 또 향후 10년간 퀘이사를 반복 관측해 우주가 팽창하는 것을 관찰하는 연구가 진행될 것이라며 퀘이사 J0529-4351은 ESO가 칠레 아타카마 ... ...
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- 차세대 반도체 솔리톤 안정화 기술 최초 개발동아사이언스 l2024.02.20
- 다양한 자성체로 확대 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다. 스핀트로닉스 기술을 한 단계 성장시키는 원동력으로 작용할 것으로 예상된다. 이번 연구 결과는 자성체 내부에선 안정하지 않은 위상적 솔리톤이 두 자성체를 뒤틀어 접합할 경우 자성체 간 상호작용을 통해 안정화될 수 있다는 것을 ... ...
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- 130억 살 넘은 블랙홀, 기존 우주이론 뒤집다어린이과학동아 l2024.02.17
- 거죠. 연구팀은 제임스웹 우주 망원경을 활용해 우주의 초기 단계에서 블랙홀이 어떻게 성장했는지 추가로 연구할 계획입니다. ※관련기사 어린이과학동아 2월 15일, [과학뉴스] 130억 살 넘은 블랙홀, 기존 이론 ... ...
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- 한국 7차원 망원경 첫 관측물 공개…빛나는 은하·성운 모습 담겨동아사이언스 l2024.02.16
- 천문학 난제를 풀 수 있을 것으로 기대된다”며 “이 밖에도 거대질량 블랙홀 천체의 성장 과정 연구, 태양계 천체 기원 연구, 항성 진화 등 다양한 분야에서 망원경의 활약을 기대해달라”고 말했다 ... ...
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- '돼지 뇌' 이용해 난치성 뇌 질환 연구한다동아사이언스 l2024.02.16
- 재현했다. 라미닌은 탈세포화 과정에서 유실되는 단백질 중 하나로 세포의 생존과 성장에 관여한다. 실험 결과 P-BdECM은 사람에서 유래한 BdECM인 H-BdECM과 단백질 조성 및 기능이 매우 유사했다. 라미닌은 P-BdECM을 구성하고 있는 단백질과 시너지 효과를 내 뇌 신경세포 생존과 분화를 촉진했다. P ... ...
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- 방사선 유발 DNA 돌연변이 정체 밝혔다…"방사선 치료 안전성 높여"동아사이언스 l2024.02.15
- 암치료의 중요한 방법 중 하나인 방사선 치료는 암 조직을 효과적으로 파괴하거나 성장을 억제하는 데 중요한 역할을 한다. 하지만 방사선이 실제로 우리의 세포에 유발하는 돌연변이의 종류와 양에 대한 이해는 부족한 것으로 여겨진다. 연구팀은 실험실에서 방사선을 조사하여 세포에 ... ...
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- "침 한 방울로 유방암 진단할 수 있다"연합뉴스 l2024.02.14
- 이 검사에 사용되는 생물 표지는 침습성 유방암 원인 중 15∼20%를 차지하는 인간 표피 성장인자 수용체 2(HER 2)와 유방암 세포가 혈류 속으로 방출하는 항원 CA 15-3 두 가지다. 이 검사 장치는 이 두 가지 생물 표지를 이용해 ▲건강한 유방 ▲초기 유방암 ▲진행성 유방암을 판단한다. 인간 타액 ... ...
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- [과기원NOW] GIST, 값비싼 질화갈륨 반도체 '무한 양산 기술' 개발 外동아사이언스 l2024.02.14
- 기술은 웨이퍼 위에 그래핀처럼 매우 얇은 2차원 물질을 형성하고 그 위에 반도체 물질을 성장시킨다. 웨이퍼의 특성을 그대로 복사한 박막 형태의 고품질 반도체 물질을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 이를 웨이퍼에서 박리까지 할 수 있어 이론적으로는 웨이퍼를 무한히 재사용할 수 있다. 연구 결과는 ... ...
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