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시시각각 변하는 나노입자의 3차원 원자구조 본다
동아사이언스
l
2025.02.25
원자
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이 나타난다는 사실도 발견했다. 백금은 일반적으로 매우 규칙적인 원자
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을 나타낸다. 아주 작은 나노입자가 같은 원소로 구성된 거대 물질과 다른 특이 구조를 나타낼 수 있다는 것이다. 연구팀이 개발한 시분해 브라운 토모그래피 기법은 시간 흐름에 따른 나노재료의 3차원 구조 ... ...
당뇨·코로나19·에이즈 한번에 진단하는 AI 도구
동아사이언스
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2025.02.21
세포막 표면에는 수용체가 생성되기 시작한다. 해당 수용체를 암호화하는 유전자의
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순서를 밝히면 질병과 감염에 대한 기록을 잠금 해제할 수 있다. 연구팀은 B세포와 T세포 수용체의 주요 영역을 암호화하는 유전자 서열을 분석하고 특정 질병과 관련이 있는 패턴을 찾아낼 수 있는 ... ...
노벨화학상 베이커 교수팀, AI로 '100% 인공' 효소 만들었다
동아사이언스
l
2025.02.14
부위 4개가 모두 포함되도록 구체화했다. AI 도구는 효소의 활성 부위들이 알맞게 설계·
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됐는지 평가한다. 단백질 설계 AI 도구인 알에프디퓨전(RFdiffusion)으로 활성 부위가 4개 있는 세린 가수분해효소를 설계하는 과정. A. Lauko et al.(2025) 제공 새로 설계된 효소는 세린 가수분해의 4단계를 모두 ... ...
3300억원 투자받은 美 기업 큐에라, 양자컴 판도 흔든다
동아사이언스
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2025.02.14
붕괴해 복제가 불가능하다. 초전도 회로 양자컴퓨터는 배선 배치 등의 한계로 큐비트
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이 2차원 형태로 제한된다. 인접한 큐비트끼리만 상호작용하거나 오류 정정을 수행할 수 있다는 점이 구조적 한계로 지목된다. 안재욱 KAIST 물리학과 교수팀이 개발한 중성원자 방식 양자컴퓨터. 안재욱 ... ...
[동물do감] '핵펀치' 사마귀새우, 주먹질 시 자기 주먹은 안 아픈 이유
동아사이언스
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2025.02.07
버틸 수 있는 균열에 강한 광물성 섬유로 구성됐고 안쪽에는 섬유다발들이 층층이
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돼 있었다. 각 층이 이루는 섬유층의 각도는 조금씩 틀어져 꼬인 형태로 나타났다. 실험 결과 꼬인 층 구조는 사마귀새우의 주먹질에서 발생한 특정 주파수를 선택적으로 필터링해 몸으로 다시 전파되는 것을 ... ...
60년 만에 풀린 물리학 이론…1차원 전자계 최초 구현
동아사이언스
l
2025.02.04
1차원 전자계라는 사실이 확인됐다. 나아가 거울 쌍정 경계에서 원자가 결여되거나 잘못
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되는 '점결함'의 밀도가 높아질수록 전자의 이동속도가 줄고 전자 사이의 상호작용이 더욱 강해진다는 사실도 밝혀졌다. 전자 수송 속도가 전자의 상호작용 세기와 반비례한다는 뜻이다. 연구팀은 향후 ... ...
스마트폰 '카툭튀' 없어질까…평면광학 한계 극복 이론 제시
동아사이언스
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2025.02.03
장치 구현이 가능하다. 메타표면은 수억 개의 나노미터(nm, 10억분의 1m) 수준의 구조체를
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해 렌즈와 홀로그램 등 다양한 기능을 수행하는 2차원(2D) 평면광학 소자다. 메타표면에서 빛의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 샘플링 과정에서 발생하는 왜곡 현상이 메타표면 효율과 정밀도 ... ...
열 받으면 수축하는 대신 늘어나는 '스마트 섬유'
동아사이언스
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2025.01.23
늘어나는 형상변형을 유도한 것이다. 스멕틱 액정은 길쭉한 액정분자가 규칙적으로
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돼 층을 이룬 구조의 액정 소재다. 세계 최초로 열에 감응해 길이가 늘어나는 섬유를 연속적인 용융방사 공정으로 생산하는 데도 성공했다. 온도가 상승하면 30% 이상의 변형률로 길이가 늘어나고 온도가 ... ...
구부리고 늘리는 '스트레처블 기판' 왜곡 크게 줄였다
동아사이언스
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2025.01.23
픽셀이 붙는 왜곡이 발생했다. 연구팀이 만든 기판은 나노구조 정렬 기판 픽셀이 고르게
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돼 이미지가 깨지지 않고 주름이나 거친 표면이 생기지 않아 투명도가 유지됐다. 개발된 스트레처블 기판은 차세대 디스플레이, 웨어러블 전자기기, 태양전지 등 다양한 분야의 핵심 소재로 사용될 수 ... ...
뇌혈관 장벽 재현한 3D 모델…알츠하이머 연구 진전 기대
동아사이언스
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2025.01.22
이중층 구조를 완성했다. 연구팀은 2D 모델에서 관찰되지 않던 ‘밀착연결 단백질’
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과 조직화 과정을 명확히 재현하는 데도 성공했다. 또 염증을 유발하는 물질인 'TNF-α', 'IL-1β'를 처리한 후 BBB의 투과성과 염증성 반응 변화도 관찰했다. 이를 통해 신경염증의 병리학적 메커니즘을 모사하고 ... ...
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