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"천연"(으)로 총 1,078건 검색되었습니다.
- KIST, AI 신약 발굴 대회서 코로나19 약물로 상위팀 선정동아사이언스 l2025.01.16
- 표적으로 하는 저분자 화합물을 제시해 독창성과 우수성을 인정 받았다. 이번 기술은 천연물 신약 개발에 적용돼 희귀질환, 난치병 치료 분야에서 새로운 산업 창출의 가능성을 열 것으로 기대된다. 박 책임연구원은 “AI를 활용한 신약 개발 연구가 코로나바이러스와 같은 치명적인 감염병 ... ...
- 우주에서 전자가 가속되는 '천연 입자가속기' 원리 찾았다동아사이언스 l2025.01.13
- 제공 과학자들이 저에너지 전자가 우주에서 빛의 속도에 가깝게 가속되는 '천연 입자가속기' 원리를 규명했다. 사바스 랩티스 미국 존스홉킨스대 응용물리학연구소 연구원과 아마드 랄티 영국 노섬브리아대 수학·물리학 및 전기공학과 연구원 공동연구팀이 우주에서 어떻게 전자가 빛의 속도에 ... ...
- 탄소 먹는 콘크리트가 지구온난화 막는다동아사이언스 l2025.01.13
- 24년 보고에 따르면 툰드라는 지구온난화 탓에 탄소 저장소로서의 기능이 약화되고 있다. 천연 저장소를 대신할 인공 탄소 저장소 마련이 시급해진 것이다. ● 건축 자재는 유망한 탄소 저장 수단...배출 탄소 절반 포집 연구팀에 따르면 건축 자재는 탄소를 저장하는 유망한 수단이다. 현재 운영 ... ...
- [헷갈린과학] 걷거나 물을 튕겨내거나…물개 VS 물범어린이과학동아 l2025.01.11
- 먹이 부족 때문에 멸종위기 야생생물 1급으로 지정돼 있어요. 법으로 보호하는 천연기념물 제331호이기도 합니다. ※관련기사 어린이과학동아 1월 1일, [헷갈린과학] 걷거나 물을 튕겨내거나…물개 VS ... ...
- 537광년 떨어진 태아별, 우주의 '천연 화학실험실'동아사이언스 l2024.12.24
- 태아별 주변의 복합유기분자들이 어떻게 화학적으로 진화하는지 생생히 보여주는 천연 우주 실험실"이라며 "천문학적 이해를 새롭게 확장하고 있다"고 설명했다. 이 교수는 "우주 실험실을 계속 추적 관측한다면 복합유기분자의 상태 변화뿐 아니라 태아별 주변에서 일어나는 화학적·물리적 과정을 ... ...
- 미래 한국과학을 이끌 젊은 과학자 20인…차세대 한림원 회원 선출동아사이언스 l2024.12.17
- 포스텍 교수, 응집물질물리학 분야에서 독보적 성과를 도출하고 있는 이성빈 KAIST 교수, 천연 고분자 하이드로젤 연구로 네이처(Nature) 등에 논문을 발표한 신미경 성균관대 교수 등 이미 세계적으로 주목받고 있는 연구리더가 다수 포함됐다. 올해 선출된 회원의 평균나이는 만 40.4세다. 경북대와 ... ...
- "거울상 생명체 연구 중단해야…재앙 초래할 수도"동아사이언스 l2024.12.13
- 단백질은 자연 단백질보다 분해하기 어렵다는 특징이 있다. 자연에 존재하는 효소는 천연 단백질을 분해하기에 적합한 형태를 갖고 있기 때문에 거울상 단백질을 잘 분해하지 못한다. 이러한 점을 이용해 화학자들은 거울상 단백질을 이용한 약물도 개발했다. 거울상 단백질이 든 약물은 체내에 ... ...
- 뼈 재생과 접착력, 가시광선으로 동시에 해결하는 하이드로젤동아사이언스 l2024.12.13
- 골 재생용 주사형 접착하이드로젤 전구체는 미역과 같은 해양 갈조류에서 유래하는 천연 다당류인 알지네이트로 이뤄졌다. 이 밖에 홍합 접착단백질 기반의 코아서베이트, 칼슘 이온, 포스포노디올, 광반응제가 포함됐다. 이 전구체는 물에 잘 풀리지 않는 코아서베이트 제형 덕분에 주입 후 ... ...
- [이덕환의 과학세상] 깊은 불황 늪에 빠진 석유화학 산업2024.12.11
- 등의 소재산업이 중화학공업육성 정책의 핵심이었다. 원유와 철광석 등의 천연자원도 없고 기술력과 자본도 없었던 우리에게는 무모하고 비현실적인 시도였다. 그런데도 우리는 과감하게 도전했고 크게 성공했다. 세계 수준의 품질·규모를 자랑하는 정유·화학산업·제철이 그 결과였다. 전 세계가 ... ...
- 설탕보다 위험한 과당…간에서 종양세포 성장시킨다동아사이언스 l2024.12.09
- 이번 연구에서는 과당 섭취가 암 발병에 미치는 위험에 주목했다. 과당과 함께 3대 천연 단당류인 포도당은 일반세포보다 종양세포가 성장하는 과정에서 더 많이 소비된다는 사실은 학계에서 잘 알려졌다. 연구팀은 과당과 포도당의 화학식이 'C6H12O6'으로 같은 만큼 과당도 종양세포 성장에 ... ...
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