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"(으)로 총 2,437건 검색되었습니다.
[Origin] 그 많던 개미는 다 어디로 갔을까
과학동아
l
2017년 12호
개미들은 단백질성 먹이를 주로 섭취한다. 단백질을 이용해 서둘러 산란을 해서 새로운
세대
가 애벌레 상태로 겨울을 날 수 있게 준비시키고, 남은 단백질은 체내에서 당으로 변환한다. 이를 에너지원으로 삼아 12월부터 본격 겨울잠에 들어가 이듬해 3월 이후에 활동을 재개한다. 일반적으로 기존에 ... ...
Part 2. [변신 2단계] 더 작게! 더 간편하게!
어린이과학동아
l
2017년 12호
약물을 처리한 수박과 정상 수박을 교배시켜요. 그러면 염색체 수에 이상이 있는 자식
세대
수박이 만들어지지요. 일종의 돌연변이인 이 수박은 열매 안에서 씨가 제대로 발달하지 못해 ‘씨 없는 수박’이 된답니다. 우리나라엔 이 기술을 1953년에 우장춘 박사가 최초로 선보였지요. 하지만 일부 ... ...
[과학뉴스] 버려지는 양파껍질로 전기 만든다
과학동아
l
2017년 12호
자연 원료로 전력을 생산할 수 있는 발전 소자를 개발했다”며 “웨어러블 기기 등 차
세대
기기의 에너지 공급원으로 활용할 수 있을 것”이라고 말했다. doi:10.1016/j.nanoen.2017.10.04 ... ...
[SW 기업 탐방] 수학 원리로 듣는 스피커, 리슨~
수학동아
l
2017년 12호
있었다. 현재 우 대표는 식당 테이블에 붙어있는 진동벨처럼 테이블에 붙어 있는 리슨 2
세대
를 계획 중이다. 생활을 편리하게 할 새로운 제품도 준비중이다. 제품을 개발할 때 지속가능성을 최우선으로 생각한다는 우 대표의 다음 아이디어 가 궁금하다 ... ...
Part 2. 슈퍼맨의 히트비전 고출력 광섬유 레이저로
과학동아
l
2017년 11호
증발시킨다. 레이저 무기는 요격 속도가 빛의 속도(초속 30만km)로 매우 빠르다. 차
세대
대륙간탄도미사일(ICBM)보다 5만 배 빠른 속도다. 운용도 간편하다. 빛은 직진하기 때문에 일반 무기처럼 탄도를 계산하거나 유도 장치를 달 필요가 없다. 또 일정 거리 이상 나아가면 공기 중에 산란되기 때문에 ... ...
[Origin] 이기적 유전자는 왜 중요한가
과학동아
l
2017년 11호
첫 번째 발상은 물론 해밀턴이 1964년 발표한 ‘포괄 적합도 이론’이었다. 복제자는 다음
세대
에 복제본을 더 많이 남길 수만 있다면 자신이 당장 들어 있는 운반자(개체)에게도 서슴없이 손실을 떠맡길 수 있는 존재로 ‘이기적 유전자’에서 새로이 해석됐다. 물론 이전에 살펴봤듯이, 해밀턴은 ... ...
[Career] 우리만 가졌다 차
세대
전극 제조법
과학동아
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2017년 11호
대구경북과학기술원(DGIST) 에너지공학전공 교수는 이동화 박사과정 연구원과 함께 차
세대
전극 개발 방식을 독창적으로 제시해 세계적으로 주목 받고 있다. 쉽게 녹스는 구리나노선, 그래핀으로 감싸디스플레이나 태양전지는 반도체를 이용해 전기로 빛을 발생시키거나 빛으로 전기를 만든다. ... ...
Part 1. 배트맨의 검은 배트슈트, 최소 두께 가진 최강 그래핀으로
과학동아
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2017년 11호
표면은 경도가 높은 다이아몬드 층을 화학기상증착법으로 입히고 내부는 현재 사용하는 3
세대
장갑차량처럼 세라믹과 케블라 섬유를 소재로 한 경량 복합장갑으로 만들면 날아오는 탄두를 막아낼 수 있다. 배트모빌 차체는 티타늄과 탄소나노튜브(CNT·carbon nanotube)를 혼합한 복합재료를 추천한다. ... ...
Part 5. 플래시 스피드포스 초소형 가속기 기술로
과학동아
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2017년 11호
수 있기 때문이다. 앞으로 연구가 더 진행되면 테이블 위에 올릴 수 있는 크기의 차
세대
가속기를 만들 수도 있을 것이다. 노벨상 5개 중 1개꼴로 가속기에서 나와지금까지 가속기를 이용해 초현실적인 히어로를 만들어낼 수 있는 방법에 대해 이야기했다. 사실 가속기는 지금도 ‘영웅’ 같은 ... ...
Part 5. [노벨상 예측] 노벨상 제정 벌써 117년 향후 노벨상 탈 연구는
과학동아
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2017년 11호
되돌리기가 더 어렵다. 연구팀은 이 분야의 핵심 논문 4편이 나트륨 이온 전지의 차
세대
전극 물질에 대한 연구라고 밝혔다. 생리의학상 : 면역학 연구에 거는 기대생리의학 분야에서는 ‘T세포의 분화, 기능 및 대사’ 연구와 ‘흑색종 면역관문 억제요법의 PD-1 억제제’ 연구가 꼽혔다. T세포는 ... ...
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