스페셜
"구조"(으)로 총 1,987건 검색되었습니다.
- 2m 길이 DNA가 4㎛ 세포핵에 쏙 들어가는 비밀은동아사이언스 l2017.07.30
- 이해하는 것은 생물학 분야의 난제 중 하나였다”며 “변형되기도, 중합하기도하는 DNA의 구조는 유전자 기능에 영향을 미치기 때문에 매우 중요한 부분”이라고 설명했다 ... ...
- [강석기의 과학카페] 우린 어떻게 습기를 느낄까2017.07.25
- 큐티클이 습기를 머금어 부피가 늘어나고 그 물리적 자극(압력)이 다습수용체인 IR68a의 구조를 바꿔 활성상태로 만든다는 것이다. 반면 습도가 낮으면 큐티클이 건조해지며 생기는 변형이 ‘소습(少濕)수용체’인 IR40a를 자극한다. 한편 더듬이 표면의 수분이 증발할 때 열을 뺏기면서 온도가 ... ...
- 최대 시속 160㎞, 참치 수영실력의 비밀은?동아사이언스 l2017.07.23
- 생겨났을 것이라고 설명했다. 파블로브 교수는 “고등어과 어종의 특별한 림프계 구조를 이해하면, 바다 속을 탐험하는 수중탐사 장비 등의 움직임을 제어하는 데 활용할 수 있을 것”이라고 말했다. ... ...
- [강석기의 과학카페] 네안데르탈인 화석, 알고 보니 호모 사피엔스!2017.06.20
- 저자들은 세 종에서 뇌가 커지는 방향으로 진화가 일어났지만(수렴진화) 뇌의 세부적인 구조에서는 차이가 생겨 결과적으로 인지능력이 더 뛰어나게 진화한 현생인류가 다른 인류를 몰아내고 지구를 차지했을 거라고 설명한다. 즉 30만 년 전 초기 호모 사피엔스는 아직 ‘슬기로운(sapiens)’ 존재가 ... ...
- [표지로 읽는 과학_사이언스] 제 2의 메르스 ‘라싸 바이러스’ 구조 밝혔다동아사이언스 l2017.06.04
- 이용해 백신 개발 가능성도 재차 확인했다. 연구진이 컴퓨터 시뮬레이션으로 바이러스 구조 모델과 이 항체를 결합시켜 가며 확인한 결과, 항체의 90%가 GP1과 GP2 사이의 결합을 방해해 바이러스가 숙주세포에 들어가는 것을 막는다는 기작도 확인했다. 헤스티 연구원은 “라싸 바이러스는 백신 ... ...
- [강석기의 과학카페] 나무로 지은 아파트에서 사는 시대 올까?2017.05.30
- 꿈이 현실이 되고 있다. 수 센티미터 두께의 널빤지를 90도 방향으로 엇갈리게 붙인 구조용집성판(CLT)의 등장으로 나무로 고층 건물을 지을 수 있게 됐다. 보통 널빤지를 홀수 개 붙이는데 바깥쪽 판의 나뭇결을 길이 방향으로 맞추기 위해서다. - 위키피디아 제공 한편 화재의 경우도 나무가 철이나 ... ...
- [강석기의 과학카페] 면역계가 우리 몸을 낯설게 느낄 때 일어나는 일들2017.05.24
- 즉 외부 물질(음식이나 병원체)을 항원으로 하는 항체가 형성될 때 불운하게도 이 항원의 구조가 우리 몸의 물질과 비슷할 경우 이 항체를 만드는 림프구가 우리 몸의 물질을 항원으로 인식해 계속 항체를 만들어내면서 문제가 시작된다. 지난 2015년 브라질을 강타해 소두증 공포를 불러일으킨 ... ...
- X선 결정구조 분석법을 통해 최초로 밝혀진 세포막의 구조동아사이언스 l2017.05.14
- 채로 단백질 구조를 분석해야했습니다. 토요시마 연구팀의 연구로 세포막 단백질의 구조 분석에 대해 새로운 장이 열릴 것으로 예상됩니다. ※ 관련 칼럼 및 논문 Kathleen J. Sweadner(2017), Structural biology: An ion-transport enzyme that rocks, Nature, 545, 162–164. ☞ doi:10.1038/nature22492Yoshiyuki Norimatsu et al(2017), ... ...
- [강석기의 과학카페] 암 정복한다는 신약, 세상에 나오지 못 하는 이유2017.05.10
- 있는 게 현실이다. 대학정원을 크게 늘린 것이 오늘날 우리나라 청년실업문제를 초래한 구조적인 문제임에도 누구하나 손을 대지 못하는 것과 비슷한 맥락 아닐까. 지난 2013년 타계한 영국의 생화학자 프레더릭 생어는 노벨상을 두 번이나 탄 인물이다. 인슐린 단백질의 아미노산 서열을 규명해 195 ... ...
- [강석기의 과학카페] 왜 어떤 사람들은 오이를 싫어할까?2017.04.18
- 아미노산으로 번역되는 부분(엑손)에 SNP가 있어 아미노산이 바뀌면 수용체 단백질의 구조가 바뀌어 리간드(달라붙는 냄새분자나 맛분자)의 결합력이나 심지어 종류까지 바뀔 수 있다. 엑손 주변에 있는 SNP는 유전자 발현에 영향을 미쳐 세포 포면의 수용체 밀도, 즉 민감도의 차이로 이어질 수 있다. ... ...
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