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[강석기의 과학카페] 뇌 건강 노력을 게을리 할 수 없는 이유
2018.04.10
라몬 이 카할이 직접 그린 설치류 해마의 신경회로다. 라몬 이 카할은 이처럼 정교한
구조
가 유지되려면 성체 신경생성이 일어나지 않아야 한다고 믿었다. 게다가 운동을 해도 신경생성이 활발해지고 주변 환경이 단조로울 때보다 다채로울 때 신경생성이 더 많이 일어난다는 연구결과도 있다. ... ...
[표지로 읽는 과학] ‘찌릿’ 열 쇼크로 탄생한 나노 합금
동아사이언스
l
2018.03.31
강도나 연성이 높은 특성이 있지만, 탄성이 낮은 등 물리적인 한계가 있다. 따라서
구조
재료 등의 활용보다 연구를 위한 목적으로 많이 만들어진다. 실제로 최근에는 초전도 특성 연구 등에 활용되고 있다. 열탄소 충격(Carbothermal Shock, CTS) 방법으로 만든 나노 스케일의 합금 제조 과정. -SCIENCE ... ...
[강석기의 과학카페] 타투(문신)가 지워지지 않는 이유
2018.03.27
한 달 주기로 교체되는 동적인
구조
이고 진피는 세포들이 오래 제자리를 지키는 정적인
구조
다. - 위키피디아 제공 대식세포 죽어도 후임자가 바로 식작용 그런데 놀랍게도 구체적으로 진피의 어떤 세포에 문신 안료가 들어가고 어떻게 시술한 자리에 수십 년 동안 그대로 있는가에 대해서는 ... ...
[강석기의 과학카페] 배터리 핵심소재 리튬 vs 코발트, 누가 더 귀한 몸?
2018.03.20
부피와 무게가 크게 중요하지 않은 그리드 시스템에 쓰일 전망이다. 한편 최근에는 층상
구조
가 아닌 양극재를 만드는 연구가 주목받고 있는데, 이 경우 몰리브덴(Mo)과 크롬(Cr) 등 다른 금속화합물이 쓰여 높은 에너지밀도를 낼 수 있는 것으로 밝혀졌다. 물론 배터리 수명과 안정성 검증 등 ... ...
[강석기의 과학카페] 이 많은 감귤류는 다 어디서 왔을까
2018.02.27
감귤류가 나온다. - 뉴시스 제공 이렇게 종류가 많은 것 같아도 감귤류는 생김새(
구조
)나 맛, 향에서 공통되는 특징이 있다. 다들 귤속(citrus)에 속하는 식물이니 어찌 보면 당연하다. 그렇다면 이들 감귤류의 족보는 어떻게 되는 걸까. 흥미롭게도 이 질문에 대해서 감귤류 전문가들 사이에 의견이 ... ...
[강석기의 과학카페] 설탕보다 낫다더니... 트레할로스의 씁쓸한 이면
2018.01.30
트레할로스가 쓰이고 있다. 클로스트리디움 디피실리 게놈의 트레할로스 오페론
구조
로 전사억제인자의 유전자인 treR과 트레할로스 분해효소의 유전자인 treA로 이뤄져 있다. - ‘네이처’ 제공 병원 내 감염으로 환자 다수 사망 그런데 2000년대 들어 세계 곳곳의 병원에서 환자 수십 명이 ... ...
[강석기의 과학카페] 청바지 파란색 인디고, 녹색으로 거듭날 수 있을까?
2018.01.23
배당체(glycoside)란 보통은 불용성인 분자에 포도당 같은 당분자가 붙어 수용성을 띠게 된
구조
다. 식물은 불용성인 분자를 고농도로 저장하기 위해 배당체 형태로 바꾸는 전략을 즐겨 쓴다. 당전이효소가 이 반응을 촉매한다. 한편 식물은 배당체를 다시 해체하는 배당체가수분해효소도 갖고 있어 ... ...
[표지로 읽는 과학] 극저온전자현미경으로 관찰한 RNA 중합 효소의 모습
동아사이언스
l
2018.01.21
있다. 이번 연구로 RNA 복제효소 Ⅲ와 이 효소가 RNA 전사를 시작하게 하는 물질, TFIIIB의
구조
가 밝혀졌다. DNA에서 RNA가 전사되는 과정도 이 물질들로 설명할 수 있었다. 전사가 필요한 DNA에 TFIIIB가 붙은 뒤 TFIIIB 인자는 RNA 복제효소 Ⅲ가 쉽게 붙을 수 있도록 형태를 변형했다. 이번 표지는 이 ... ...
전기장으로 움직이는 DNA 나노 로봇팔
동아사이언스
l
2018.01.21
DNA 오리가미 기술은 DNA 단일가닥이 스스로 결합하면서 나노미터 규모의 정밀한 3차원
구조
를 만들어낼 수 있다. 연구팀은 DNA 오리가미 기술로 가로 세로 55㎚ 크기의 플레이트와 여기에 연결돼 회전운동을 하는 25㎚ 길이의 막대를 만들었다. 시침만 있는 네모난 시계를 생각하면 이해가 쉽다. ... ...
[강석기의 과학카페] 카페라테의 유체역학
2018.01.02
건 그 자체로 놀라운 현상이면서도 이를 응용하면 지금까지 생각하기 어려웠던 물질
구조
를 쉽게 만들 수 있다. 예를 들어 물질을 크기에 따라 분리하기 위해 아가로스 젤을 만들 경우 지금까지는 구멍의 크기 (엄밀히는 아가로스 고분자의 성긴 정도)가 연속적으로 변화되는 유형뿐이었다. 그런데 ... ...
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