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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

뉴런은 맛을 기억한다 29.11.2014

입에 오물을 머금고 나면 다음에 그것을 먹을 수 없다는 것을 빨리 기억합니다. 뇌는 즉시 나쁜 음식의 모양과 냄새와 위장의 명백한 반응 사이의 연결을 형성합니다. 첫 순간에 많은 뉴런이 뇌의 음식 자극에 반응하지만 모든 사람이 기억을 유지하는 것은 아닙니다. 소수의 세포만이 불쾌한 맛과 냄새에 대한 정보를 저장합니다. 문제는 이 세포가 나머지 세포와 어떻게 다릅니까?

그 답은 로스앤젤레스 캘리포니아 대학(미국)의 연구원들이 제시했습니다. 흔히 그렇듯이 CREB라는 특정 단백질로 밝혀졌습니다. 그 수준이 높아진 뉴런은 나쁜 맛을 기억했습니다. CREB는 cyclic-AMP-response-element-binding protein의 약자로 cyclic-AMP-response-element-binding protein의 약자로 cyclic-AMP(cyclic-AMP)의 조절분자의 출현에 반응하여 DNA의 특정 부위에 결합하여 전사인자 역할을 합니다. 그들에 대한 전사 - 메신저 RNA의 합성. 몇 년 전 Alcino Silva와 그의 동료들은 CREB가 편도체의 정서적 기억의 국소화, 즉 개별 뉴런의 의미에서의 국소화를 담당한다는 것을 보여주었습니다.

동시에, 연구자들은 이 단백질이 어떤 뉴런이 자극을 기억하고 어떤 뉴런이 기억하지 않을지를 결정하는 보편적인 도구 역할을 한다고 제안했습니다. 그들의 가설을 테스트하기 위해 그들은 메스꺼움을 유발하는 솔루션을 시도해야 하는 쥐를 대상으로 일련의 실험을 수행했습니다. 불쾌한 맛은 뇌의 섬 피질을 활성화 시켰지만 여기에서도 세포의 작은 부분이 정보 저장을 위해 할당되었으며 Current Biology의 저자가 쓴 것처럼 많은 CREB 단백질이 포함되어 있습니다. 편도체와 섬 피질은 서로 상당히 다르지만 기억을 위해 세포를 선택하는 분자 메커니즘은 유사합니다. 따라서 CREB가 신경 기억 세포를 형성해야 하는 모든 곳에서 작동한다고 믿을 만한 모든 이유가 있습니다.

마우스 뇌 세포는 녹색 형광 단백질에 결합된 변형된 CREB를 합성하도록 변형되었습니다. 또한 뉴런에 또 다른 유전자가 도입되어 뉴런의 활동을 차단하는 물질에 민감하게 반응했습니다. 그런 다음 쥐에게 염화리튬이 섞인 소금물 맛을 주어 메스꺼움을 유발했습니다. 일반적으로 쥐는 소금 맛을 좋아하지만 이번 버전에서는 소금물을 먹으면 기분이 나빠진다는 것을 기억했습니다. XNUMX일 후, 동물들에게 나쁜 물을 다시 맛보게 했습니다. 정상 쥐는 그것을 마시지 않았지만 CREB 뉴런이 꺼진 쥐는 부정적인 경험을 잊고 메스꺼움 용액을 다시 마셨습니다.

추가 실험에 따르면 CREB는 기능이 세포골격과 밀접하게 관련되어 있는 Arc라고 하는 또 다른 단백질의 합성을 증가시켰습니다. Arc에 대해 자극에 대한 반응으로 가장 흥분되는 뉴런에서 더 크다는 것은 알려져 있습니다. 기억 형성에서 세포 골격의 역할은 오랫동안 연구되어 왔습니다. 암기는 강한 신경 사슬, 즉 강한 신경 간 접촉-시냅스를 필요로하며 세포 구조의 특정 요소의 강도는 단백질 골격 지원에 달려 있습니다. 세포질.

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