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"식물"(으)로 총 2,122건 검색되었습니다.
- 타임머신으로 시간 거스르듯, 원자 ‘초흡수’ 현상 첫 관측 동아사이언스 l2021.03.07
- 세기가 약할수록 흡수 속도는 더 빨라졌다. 학계에서는 초흡수 현상을 구현할 수 있다면 식물의 광합성이나 태양전지에서 빛 에너지의 변환 효율을 높일 수 있을 것으로 예상한다. 고효율의 빛을 원자에 흡수시킬 수 있기 때문이다. 또 같은 시간 동안 일반적인 흡수보다 더 많은 빛을 흡수할 수 있어 ... ...
- 고양이 좋아하는 '캣닙' 모기쫓는 작용 과학적으로 밝혀져연합뉴스 l2021.03.05
- 식물에서 뽑아낸 추출물은 방충제 개발에 새로운 접근법을 제시해준다"고 했다. 특히 식물 추출 방충제는 훨씬 싼 가격에 쉽게 구할 수 있어 모기 매개 질환이 큰 위협이 되는 개발도상국에서 큰 도움이 될 수 있다고 지적했다. 갈리오 부교수는 "이번 연구를 통해 밝혀진 메커니즘은 모기의 자극 ... ...
- [강석기의 과학카페]우리 몸에는 생체시계 네트워크가 있다2021.03.02
- 7억 년 전 동물의 진화 과정에서 등장했다. 초파리와 사람은 생체시계가 같은 유형이지만 식물은 전혀 다른 유형이다(TOC-CCA1 진동자). 따라서 진화적으로 오래된 생체시계가 여전히 우리 몸에 존재하며 작동하고 있을지도 모른다. 예를 들어 약 25억년 전 미생물이 처음 생체시계를 만들 때 써먹었던 ... ...
- 조선 최고의 의서 동의보감·국산 첫 원자시계 등 7건 국가과학유산에 이름 올렸다동아사이언스 l2021.02.24
- 제공. 조선과 중국의 의서를 집대성한 동의보감과 19세기 초 한반도 주변의 바다 동식물 습성을 담은 어류도감인 자산어보가 국가과학유산에 등록됐다. 또 국내에서 처음으로, 세계에선 6번째로 개발한 세슘원자시계와 서울 올림픽과 한일 월드컵을 전세계로 송출한 금산위성통신 지구국 안테나도 ... ...
- 10대 바이오 유망기술에 코로나 백신 도운 'AI 단백질 모델링' 동아사이언스 l2021.02.24
- 식물에 사는 미생물체를 분석해 작물 성장을 돕거나 멸종위기종을 보전하는 기술인 ‘식물 마이크로바이옴 엔지니어링’도 선정됐다. 화이트 바이오에는 최근 코로나19로 사용량이 급격히 늘어난 일회용품 및 미세플라스틱 문제 해결을 위해 미생물에서 친환경 고분자재료를 생산하는 ‘친환경 ... ...
- [강석기의 과학카페] 플라스틱 리사이클링, 혁신은 가능할까2021.02.23
- 플라스틱 제품을 쓰면서도 마음에 부담이 없는 시대가 하루빨리 오기를 기대한다. 식물 또는 미세조류의 기름에서 얻은 C18다이에스터와 C18다이올을 단위체로 해 만든 플라스틱 PE-18,18은 고밀도폴리에틸렌과 물성이 비슷하다. 3D프린팅으로 PE-18,18 스마트폰 커버를 만들어 물성을 평가하는 ... ...
- 카길한림생명과학상에 배승철·황일두 교수동아사이언스 l2021.02.22
- 발달제어 원리와 식물 줄기세포의 활성 조절 원리 등을 세계 처음으로 밝혔다. 관다발 식물의 체관 발달에 관여하는 단백질 ‘줄기’를 발견해 토마토, 감자, 콩에 적용하고 지능형 농장에 최적화된 바이오매스 생산용 작물로 개발해 작물 생산성 향상과 최적화에 기여한 공로를 인정받았다. 한민구 ... ...
- [코로나 과학전쟁]식물에서 얻는 단백질 백신 개발 국내서 도전...코로나 '게임체인저' 될까동아사이언스 l2021.02.22
- 사람에게 병을 옮기는 바이러스에 감염되지 않기 때문에 안전성이 굉장히 높다”며 “식물은 바이러스 항원 단백질을 생산하는 공장과 같은 역할을 할 수 있어 안정적으로 백신 공급이 가능해 코로나 팬데믹 해결에 큰 도움을 줄 것”이라고 말했다. ... ...
- [과학게시판] 국립과천과학관, ‘과학이 또옴’ 정기구독 서비스 시작 外동아사이언스 l2021.02.19
- 활동, 기후위기 주제 학습지, 생태 동화책, 클레이 곤충 만들기 등이 제공된다. 4~12월에는 식물, 공룡, 안전, 전통문화, 과학수사, 우주 등으로 구성된다. 매달 100명 규모의 회원을 선착순으로 모집하며, 구독료는 한 달에 1만 원이다. 구독 회원에게는 교육 콘텐츠 패키지가 발송되고, 온라인 ... ...
- [강석기의 과학카페] 야생 벼가 식량 위기 구원투수 될까2021.02.16
- 모양에 관여하는 GS3 유전자를 사티바 유형을 바꾸자 낟알의 길이가 10% 정도 길어졌다. 식물의 생태도 쉽게 바꿀 수 있다. 알타는 남미의 저위도 열대지역이 원산지라 중위도인 북위 40도의 베이징에서는 이삭이 패지 못해 낟알이 열리지 않는다. 사티바에서 이삭이 패는 데 관련한 유전자는 Ghd7과 ... ...
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