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"자연계"(으)로 총 325건 검색되었습니다.
- 흔한 금속으로 리튬이차전지 전극 싸게 만드는 법, 찾았다!동아사이언스 l2017.01.24
- 부분의 표면에서 흡·탈착 반응을 하며 에너지를 저장하는 것을 확인했다. 강 교수는 “자연계에 존재하는 수많은 전이금속 화합물을 양극 소재로 활용할 수 있는 셈”이라며, “차세대 이차전지 전극 소재 개발의 가능성을 확장했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다. 이 연구 결과는 에너지 ... ...
- 사이언스 선정 ‘올해의 10대 과학 연구 성과’는? 동아사이언스 l2016.12.23
- 프로그램을 통해 설계한 것으로 자연계에는 존재하지 않았다. - 사이언스 제공 ■ 6위 | 자연계에 없던 새 인공단백질 합성 성공자연에는 존재하지 않던, 완전히 새로운 단백질을 합성하는 데도 성공했다. 단백질은 세포의 화학반응을 돕고 물질을 운반하는 등 다양한 생명 현상을 조절한다. 신약, ... ...
- 사나운 맹수 북극곰, 그런데 왜 귀여워 보일까2016.11.22
- 여전히 동물 그대로입니다. 우리가 사람의 바람과 소망을 담아 동물을 바라볼 때, 자연계에서 동물과 인간의 관계는 오히려 더 흔들릴 수 있습니다. 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리고 글을 마무리하려 합니다. 1991년에 사진사를 불러 곰과 개의 사진을 찍게 한 사람, 그리고 얼마 전 캐나다 ... ...
- [2016년 노벨 화학상]‘가장 작은 기계’ 만든 과학자 3명 공동수상2016.10.05
- 말했다. 이덕환 서강대 화학과 교수는 “0.1nm 크기의 원자들을 정밀하게 가공해 자연계에 있지 않은 분자를 새로 만들어냈다”고 평가했다. 또 “수상자들이 만든 분자는 기하학적으로 굉장히 만들기 어려운 구조”라며 “창조적이고 예술적인 특성도 보인다”고 말했다. 노벨상의 상금 800만 ... ...
- 장내미생물은 어디서 왔을까?과학동아 l2016.09.02
- 대표적으로 한센병을 일으키는 ‘마이코박테리아 레프레(Mycobacterium leprae)’의 조상은 자연계에서 독립적으로 살 수 있는 자유를 포기하고 인간과 운명을 같이 하기로 결정했다. 인간의 몸 밖에서 살기 위해 필요한 유전자를 포기하고, ‘한센병’을 일으키는 유전자를 개발한 것이다. 또 다른 ... ...
- ‘투명 망토’는 ‘저널리즘’을 어떻게 바꿀까?2016.08.09
- 특별한 방법으로 빛을 굴절시켜야 한다. 문제는 이런 방식으로 빛을 굴절시키는 물질이 자연계 내에 존재하지 않는다는 점이다. 우리가 현실에서 아직 투명 망토를 볼 수 없었던 이유다. ‘투명 망토’를 실제로 만들기 위해서는 과학자들이 빛을 굴절 시키는 물체를 인공적으로 개발해야만 한다. ... ...
- 우리는 노케미족으로 살 수 있나?2016.06.13
- 많다. 효과는 크면서도 부작용은 작은 신약이 많이 나왔기 때문이다. 대부분은 자연계에는 없는 합성화합물이다. 식물이나 미생물에서 얻은 천연분자 대다수는 불안정해 쉽게 파괴되거나 부작용이 커 구조를 살짝 바꿔 이런 문제를 해결한 분자가 약물로 쓰이는 경우도 많다. 약물 목록에서 ... ...
- 중이온가속기, 펨토 사이언스의 문을 연다과학동아 l2016.06.02
- 하나와 산소 두 개가 결합한 이산화탄소(CO2)가 아닌 탄소 하나에 산소 4개가 결합한 CO4 등 자연계에는 존재하지 않는 새로운 화합물도 만들 수 있을 것이다. 이런 물질들이 만들어진 뒤 어떻게 변하는지 불과 1초 안에 일어나는 과정까지 모니터링 할 수 있다. 연구자가 좋은 아이디어만 있으면 ... ...
- 양귀비꽃, 그 붉은 아름다움의 비밀2016.05.30
- 밖에도 두 가지가 더 있는데, 뒷면에만 있는 경우와 가운데층에만 있는 경우다. 그런데 자연계에 이런 예는 없다고 한다. 빛 가운데 상당 비율이 색소층에 닿기도 전에 사라지므로(반사로 인해) 선별적인 파장대 흡수라는 색소 존재 이유가 약화되기 때문이다. 논문에 따르면 앞면에 색소가 분포할 때 ... ...
- ‘방충제’ 나프탈렌으로 고부가가치 물질 합성2016.04.28
- 인공 포피린을 합성하는데 성공했다고 28일 밝혔다. 포피린은 식물의 엽록소 등 자연계에 존재하는 복잡한 구조의 화합물이다. 빛을 만나면 단백질의 응집을 억제하는 특성이 있어 암 치료에 활용되며, 긴 파장의 빛을 흡수하기 때문에 태양 전지의 효율을 높이는 염료로도 쓰인다. 최근 ... ...
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