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[강석기의 과학카페] 탄소중립 앞당길 미생물 공장
2022.03.22
사는 오토에타노게눔은 어디서 에너지를 얻는 것일까. 장에서 발생한 일산화탄소를
흡수
하면 세포 안에서 이산화탄소로 바뀌고 이 과정에서 나온 전자가 에너지를 담고 있다. 그 뒤 오토에타노게눔이 수소분자도 먹는다는 사실이 밝혀졌다. 수소분자가 수소이온으로 바뀌며 역시 고에너지 ... ...
현대바이오 "먹는 코로나19 치료제 임상 2상 계획 승인"
연합뉴스
l
2022.03.17
17일 밝혔다. 회사에 따르면 이 물질은 흔히 구충제로 쓰이는 니클로사마이드의
흡수
율과 혈중 약물 농도 유지 시간을 개선해 항바이러스제로 만든 것이다. 먹는 형태의 경구제로, 건강한 성인을 대상으로 한 임상 1상에서 약물의 안전성이 확인됐다. 임상 2상은 경증 및 중등증 코로나19 환자 30 ... ...
대형산불에도 큰 나무들
흡수
한 탄소 계속 품는다…미 연구팀 "산불로 죽은 나무 놔둬야"
동아사이언스
l
2022.03.16
14일(현지시간) 밝혔다. 평상시 나무는 광합성을 통해 대기 중 탄소를 다량
흡수
해서 체내에 저장하고 있다. 하지만 산불이 발생해 타게 될 경우 주요 온실가스인 이산화탄소를 다시 대기로 방출한다. 연구팀은 산불로 나무의 연소율과 방출된 탄소량을 알면 대기 중 탄소배출 영향을 ... ...
文 "생물다양성 세계 최고 수준…갯벌 보존에 힘쓸 것"
연합뉴스
l
2022.03.16
하겠다"면서 이같이 밝혔다. 문 대통령은 "우리 갯벌은 매년 49만 톤의 이산화탄소를
흡수
하고, 자연재해를 예방한다"며 "수산자원을 제공하는 생태자원으로서 갯벌의 가치는 연간 18조원에 달한다"고 강조했다. 이어 "습지는 수많은 생명을 품고 길러내고 살아 숨 쉬고 있다"면서 "늪과 연못, 갯벌의 ... ...
광합성·포식 신종 해양미생물 기후변화 대처 '비밀병기'될까
연합뉴스
l
2022.03.15
밝혀낸 것은 처음이라고 했다. 라슨 박사는 "대부분의 지상 식물은 토양의 양분을
흡수
해 성장하지만, 파리지옥과 같은 일부 식물은 곤충을 잡아 추가 영양분을 얻는다"면서 "식물성 플랑크톤도 바닷물에 녹아있는 영양분을 이용하지만, P. 발티쿰은 종합비타민을 먹듯 응집된 영양분으로 다른 ... ...
[과기원은지금]DGIST, 한천 이용해 친환경 해수담수화 소재 개발 外
동아사이언스
l
2022.03.15
태양광 해수담수화 소재를 만들었다고 14일 밝혔다. 연구팀은 한천이 물
흡수
성능이 뛰어나 소재 내부로 물을 잘 전달하면서 담수화 과정 중 내부에 염이 축적되지 않고 능동적으로 염을 배출하는 특성을 확인했다. 이에 연구팀은 한천과 나노입자가 포함된 셀룰로오스로 태양광 증발 소자를 만들어 ... ...
5G스마트폰 성능 떨어뜨리는 전자파
흡수
고효율 소재 세계 첫 개발
동아사이언스
l
2022.03.08
한국재료연구원이 5G 전자파를 90% 이상
흡수
하는
흡수
차페소재(사진)를 개발했다. 재료연 제공 국내 연구진이 5세대(5G) 통신기기 내 전자파를 차단해 기기 성능 ... 그리드에서 반사 없이 추가
흡수
가 발생해 전자파의 반사율은 1% 이하로 낮아지고 대부분의 전자파가
흡수
된다. 재료연 제공 ... ...
나사 "통가 화산재 58㎞ 상공까지 치솟아…역대 최고기록"
연합뉴스
l
2022.03.07
거대한 기둥이 형성된다. 매우 뜨거운 이 기둥은 높이 치솟으면서 주변의 차가운 공기를
흡수
해 상승 속도가 느려지다가 보통은 대류권과 성층권 경계면에서 넓게 퍼지며 멈추게 된다. 대류권은 높아질수록 기온이 내려가지만 성층권은 높아질수록 기온이 올라가기 때문에 매우 뜨겁고 밀도가 높은 ... ...
두께 따라 초전도성 변하는 물질 단층으로 만드는 기술 첫 개발
동아사이언스
l
2022.03.03
그러나 층 분리로 인해 상호작용이 사라지면 텔루륨은 같은 층 이리듐 원자의 전자를
흡수
하고, 전자를 뺏긴 이리듐 원자들은 서로 강하게 결합하는 이합체를 형성한다. 구조가 바뀌면서 물질의 성질도 변한 것이다. 김 책임연구원은 “반데르발스 물질의 특이한 양자역학적 성질을 활용하면 ... ...
몸안에 들어간 미세플라스틱 실시간 추적한다
동아사이언스
l
2022.03.03
CARS 이미징 기술에 접목시켜 이미징 속도를 기존보다 50배 이상 높여 살아 있는 세포에
흡수
된 미세플라스틱과 세포 소기관의 생체 움직임을 수십 초 간격으로 관찰하는 데 성공했다. 세포가 아닌 선충 모델에서도 미세플라스틱의 생체 분포와 축적 상태를 관찰하고 미세플라스틱의 조직 침투 ... ...
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