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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. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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정보 처리를 위한 생물학적 시스템의 에너지 비용 25.09.2023

살아있는 유기체의 행동, 생리학 및 생존 가능성은 세포와 기타 분자 구성 요소 간의 통신을 포함한 다양한 생물학적 과정에 따라 달라집니다. 기계적 파동 전송 및 전기적 탈분극을 포함하여 생물학적 시스템에서 정보를 교환하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 최근 미국에서 실시된 연구는 세포 간 정보 전송에 드는 에너지 비용을 결정하는 것을 목표로 했습니다.

예일 대학교의 과학자들은 뉴런이 정보를 전송하는 데 필요한 에너지의 양을 계산했습니다. 이 양은 정보 XNUMX비트를 삭제하는 데 필요한 에너지보다 훨씬 더 많은 것으로 밝혀졌습니다.

연구원 중 한 명인 Benjamin Mast는 "우리는 이것이 생물학적 효과의 예인지, 아니면 다른 비용이 있는지를 이해하고 싶었습니다."라고 설명했습니다.

Mast와 그의 동료들의 추가 연구는 에너지 비용을 최적화하고 분자 시스템이 통신을 위해 서로 다른 물리적 메커니즘을 사용하는 이유를 이해하는 것을 목표로 했습니다. 예를 들어 뉴런은 전기 신호를 사용하는 반면 다른 세포는 화학 물질을 교환합니다.

과학자들은 정보 XNUMX비트를 전송하기 위한 에너지 비용 측면에서 최적의 모드를 결정하려고 했습니다. 그들의 모든 계산은 세포 물리학에 따라 입자와 전하가 이동하는 물리적 채널을 통한 정보 전송을 기반으로 했습니다. 또한 그들은 이 채널에 대한 셀룰러 환경의 영향을 고려했습니다. 상대적으로 간단한 모델을 사용하면 생물학적 시스템에서 전류를 전송하는 데 필요한 에너지 비용의 하한선을 설정할 수 있습니다.

일반적으로 과학자들의 계산에 따르면 세포 간 정보 전송에 드는 에너지 비용이 높다는 것이 확인되었습니다. 이러한 추정치는 실험 데이터에 기록된 높은 정보 처리 비용을 설명하는 출발점이 될 수 있습니다.

과학자들은 또한 전기 신호 및 화학 교환 과정과 같은 다양한 통신 전략이 어떤 상황에서 가장 최적인지 이해하는 데 도움이 되는 설명 다이어그램을 개발했습니다. 이 다이어그램은 서로 다른 세포와 기관 사이의 신호 전달 원리를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있으며, 뉴런이 왜 화학적 신호를 사용하여 시냅스 수준에서 통신하고 전기 신호를 사용하여 수상돌기에서 세포체까지 장거리 정보를 전송하는지 설명합니다.

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