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"모방"(으)로 총 738건 검색되었습니다.
- 신비한 모습을 지닌 유리 덩어리팝뉴스 l2017.09.03
- 다음과 같이 설명한다. “제 작품은 생명과 빛을 설명하고, 초자연적인 풍경과 지리를 모방합니다. 제 작품의 형태와 제스처는 일순간 지나가는 생명의 에너지를 포착하고, 디지털 스크린과 천체(天體) 사이에서 부유하는 독특한 모호성을 암시합니다.” 알듯 모를 듯 이해하기 쉽지 않은 모호한 ... ...
- 환경오염과 암 문제 한번에 해결하는 화합물 합성동아사이언스 l2017.08.28
- 억제할 수 있다는 점도 확인했다. 조 교수는 “개발한 생체모방 물질은 그 자체로는 약물 활성이 없으나, 생체 내 특정 효소에 반응할 경우 항암 효과가 나타나는 ‘프로드러그’ (prodrug)로 사용할 수 있다”고 말했다. 이 연구결과는 화학 분야 국제학술지 ‘미국화학회지(JACS)’ 16일자에 실렸다 ... ...
- 혐오스런 바퀴벌레지만... 과학자에겐 매력적인 이유과학동아 l2017.08.18
- 평생 한번 교미로도 일생 알 낳아 유연하고 민첩한 신체특성 가져 미국-러시아 연구팀, 모방 로봇 개발 미국 UC버클리대 폴리페달 생체역학연구실 로버트 풀 교수팀이 하버드대와 공동으로 개발한 바퀴벌레 로봇. 겉모습은 물론 구조까지 살아있는 바퀴벌레를 흉내내 만들었다. 등껍질은 탄성이 ... ...
- 팝문화와 만난 명화 속 주인공들팝뉴스 l2017.08.12
- 이상하지 않다. 현대 미술에 익숙한 눈으로 볼 때 오늘날의 문화란 게 어차피 이런 혼성모방 아닌가 하는 느낌을 주는 것이다. 그래서 인공선탠기 속에 들어있는 비너스와 풍선껌을 부는 청년 다윗도 그리 위화감이 없다. 이 모든 것이 과거와 현대를 모두 부드럽게 포섭하는 팝문화의 특성 ... ...
- [카드뉴스] ‘사랑의 매’가 효과 없는 이유동아사이언스 l2017.08.09
- 없다는 이론이 정설입니다. 처벌은 오용되거나 남용되기 쉽고, 처벌을 받는 사람이 모방할 수 있습니다. 특히 처벌 중에서도 가장 강한 혐오 자극인 체벌은 잘못된 행동을 일시적으로 억제할 뿐 바람직한 행동이나 태도를 이끌어 내지 못합니다. 그렇다면 체벌이 효과가 있다고 생각하는 까닭은 ... ...
- 무선통신 가능한 ‘전자피부’, 세계 최초 개발동아사이언스 l2017.07.11
- 내장해 무선통신이 가능하도록 개발된 것은 처음이다. 연구진은 식물의 넝쿨구조를 모방해 미세한 전기가 흐르는 ‘전도선’을 전자피부 속에 새겨넣었다. 스프링 구조의 고신축성 전도선, 초연성 재질의 신소재를 이용해 컴퓨터의 기본 구조를 갖출 수 있었다. 얇고 부드러우면서도 반창고처럼 ... ...
- 연잎처럼 물에 오래둬도 젖지 않는 기술 개발동아사이언스 l2017.06.22
- 성공했다. 용기중 포항공대 화학공학과 교수팀은 초발수 표면 제작에 쓰이는 ‘연잎 모방 기술’을 개선, 장시간 초발수 특성을 유지하는 표면 제어 기술을 개발했다고 21일 밝혔다. 비가 와도 연잎이 젖지 않는 이유는 표면이 거칠기 때문이다. 표면에 무수한 미세 돌기가 있어 물방울과 표면 ... ...
- 동식물 사이의 경계를 지운, 상상력 팝뉴스 l2017.06.21
- 이 현상을 더욱 확장해보았습니다.” 그의 작품 속에서 동물과 식물은 단순히 서로를 모방하기만 하는데 그치지 않고, 서로의 속에 녹아들어 하나의 새로운 생물로 탄생한다. 공생의 단계를 넘어 합체에 이른 것이다. 물론 아직은 예술가의 ‘상상’이지만, 혹시 모르지 않는가? 먼 미래에는 진짜 ... ...
- 문어 빨판처럼 물 속에서도 찰싹 달라붙는 소재, 세계 최초 개발동아사이언스 l2017.06.15
- 상어도 옴짝달싹 못하게 할 정도로 강력하기 때문이다. 국내 연구진이 이 빨판의 원리를 모방해 물 속에서도 잘 달라붙는 소재를 개발했다. 방창현 성균관대 화학공학/고분자공학부 교수팀은 문어 빨판의 흡인력의 비결을 규명하고, 그 구조를 모사해 물 속에서 떼고 붙일 수 있는 고점착 패치 ... ...
- 거미집 모방해 바이오센서 능력 UP!과학동아 l2017.05.18
- DGIST 제공 감지속도를 기존보다 월등히 높인 새로운 바이오센서 플랫폼이 개발됐다. 바이오센서의 성능은 센서의 분해능과, 진단하고자 하는 분자의 이동속도에 따라 달라진다. 지금까지 과학자들은 나노소재로 분해능을 높여왔지만, 분자의 확산 속도가 느려 센서의 성능을 높이는 데 한계가 있었 ... ...
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