스페셜
"과학"(으)로 총 8,175건 검색되었습니다.
- 북한 핵실험 여부, 실시간으로 탐지할 수 있을까?동아사이언스 l2017.05.16
- 사고 현장이나 미신고 핵실험 활동 등을 실시간 탐지할 수 있다. 최은미 울산과학기술원(UNIST) 물리학과 교수팀은 고출력 전자기파로 방사능 물질의 존재 여부를 파악하는 기법을 실험적으로 증명했다고 16일 밝혔다. 전가지파를 이용한 방사능 물질 탐지법이 이론적으로 제시된 적은 있지만, ... ...
- X선 결정구조 분석법을 통해 최초로 밝혀진 세포막의 구조동아사이언스 l2017.05.14
- 읽는 과학’는 참 힘든 연재입니다. 관련 분야 전공자가 아니라면 상상도 못하고 있는 과학의 최전선의 연구를 소개하는 칼럼이니까요. 표지와 논문을 접할 때마다 고민에 빠지곤 합니다. ‘과연 이 연구는 어떻게 소개 해야할까’ 이번 주 네이처의 표지 논문도 마찬가지입니다. 논문 내용을 ... ...
- 사막에 숨겨진 속살, 더 찾았다! 동아사이언스 l2017.05.14
- [표지로 읽는 과학] 이번 주 사이언스(5월 12일자) 표지는 아프리카 남동쪽 인도양이 있는 세계에서 4번째로 큰 섬나라 마다가스카르의 ... 아직 알려지지 않은 건조 산림 지대가 더 있다는 반가운 소식이 전해졌네요. 이후 과학자, 환경학자들의 행보가 어떻게 달라질지 지켜봐야겠습니다 ... ...
- 사랑 받는 것에 대한 두려움2017.05.13
- 건강하게 보내는 심리학을 다룬 을 썼다. 시공사 제공 ※ 신작소개 과학동아와 dongascience.com의 인기 작가, ‘지뇽뇽’의 신작 ‘내 마음을 부탁해’가 출간됐습니다. "나를 아끼고 돌봐야지, 그렇고 말고. 그런데 도대체 어떻게 하는거야?" 그 심리학적 해답을 함께 알아가는 ... ...
- [강석기의 과학카페] 암 정복한다는 신약, 세상에 나오지 못 하는 이유2017.05.10
- 기자로 일했다. 2012년 9월부터 프리랜서 작가로 지내고 있다. 지은 책으로 『강석기의 과학카페』(1~4권, 2012~2015),『늑대는 어떻게 개가 되었나』(2014)가 있고, 옮긴 책으로 『반물질』(2013), 『가슴이야기』(2014)가 있다 ... ...
- [지뇽뇽의 사회심리학 블로그] 사소한 것에 의미를 부여하는 이유2017.05.07
- 건강하게 보내는 심리학을 다룬 을 썼다. 시공사 제공 ※ 신작소개 과학동아와 dongascience.com의 인기 작가, ‘지뇽뇽’의 신작 ‘내 마음을 부탁해’가 출간됐습니다. "나를 아끼고 돌봐야지, 그렇고 말고. 그런데 도대체 어떻게 하는거야?" 그 심리학적 해답을 함께 알아가는 ... ...
- [강석기의 과학카페] 미세먼지 줄이는데 식물이 얼마나 효과가 있을까?2017.05.02
- 기자로 일했다. 2012년 9월부터 프리랜서 작가로 지내고 있다. 지은 책으로 『강석기의 과학카페』(1~4권, 2012~2015),『늑대는 어떻게 개가 되었나』(2014)가 있고, 옮긴 책으로 『반물질』(2013), 『가슴이야기』(2014)가 있다 ... ...
- [지뇽뇽의 사회심리학 블로그] 동성애에 반대한다? 성적지향에 대한 진실과 오해2017.04.26
- 건강하게 보내는 심리학을 다룬 을 썼다. 시공사 제공 ※ 신작소개 과학동아와 dongascience.com의 인기 작가, ‘지뇽뇽’의 신작 ‘내 마음을 부탁해’가 출간됐습니다. "나를 아끼고 돌봐야지, 그렇고 말고. 그런데 도대체 어떻게 하는거야?" 그 심리학적 해답을 함께 알아가는 ... ...
- [강석기의 과학카페] 일란성쌍둥이는 얼굴도 똑같이 생겼을까?2017.04.25
- 기자로 일했다. 2012년 9월부터 프리랜서 작가로 지내고 있다. 지은 책으로 『강석기의 과학카페』(1~4권, 2012~2015),『늑대는 어떻게 개가 되었나』(2014)가 있고, 옮긴 책으로 『반물질』(2013), 『가슴이야기』(2014)가 있다 ... ...
- [표지로 읽는 과학_네이처] 반도체 기판 무한으로 재활용 할 수 있다동아사이언스 l2017.04.23
- 연구진이 개발한 제조기법은 고성능 반도체 개발을 이끌 수 있다는 장점도 있다. 과학자들의 연구 결과 현재 사용되는 실리콘 기반의 기판보다 높은 성능을 보이는 기판 소재들이 개발됐지만, 비용의 문제로 상용화에 이르지는 못했다. 기판을 재활용할 수 있게 되면 비용 문제가 해결되기 때문에 ... ...
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