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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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그래핀은 뇌에 침투하는 데 도움이 됩니다. 17.01.2017

인간의 뇌는 매우 복잡하고 독특한 시스템이며 이를 연구하는 방법은 많습니다. 우리는 신경간 접촉의 변화(시냅스) 또는 혈액 순환의 변화로 뇌의 정보 처리를 판단할 수 있습니다. 작업 영역에는 더 많은 영양소와 산소가 필요합니다. 그리고 본질적으로 인간 두뇌에 대한 연구는 다양한 자극에 대한 반응으로 나타나는 이 두 가지 유형의 활동을 관찰하는 것으로 축소됩니다.

일반적으로 신경생리학적 연구를 위해 특수 어레이의 미세전극(즉, 공통 매트릭스에 설치된 많은 전극)을 뇌에 이식하여 여러 위치에서 한 번에 전기 신호를 감지할 수 있습니다. 실험에 따라 이러한 매트릭스는 뇌 표면이나 뇌 깊숙이 이식됩니다.

미세 전극의 매트릭스는 일반적으로 불투명한 접촉, 재료 전체의 제한된 투명도, 다양한 파장에 대한 불균일한 투과율과 같은 여러 가지 단점이 있습니다. 그들은 종종 뇌가 염증에 반응하는 단단하고 생체 적합성 물질로 만들어집니다. 이상적으로 매트릭스는 파란색(광유전학에 사용)에서 적외선(XNUMX광자 형광 현미경에 사용) 스펙트럼, 유연하고 생체 적합성까지 다양한 주파수의 빛으로 뉴런을 자극할 수 있도록 넓은 범위에 걸쳐 투명해야 합니다. 또한 충분히 얇은 것이 바람직합니다. 적절한 투명도를 통해 정보의 광학 수집을 최적화할 수 있습니다.

매트릭스 신경 전극의 경우 티타늄 스퍼터링된 인듐 티타늄 산화물(ITO) 또는 지르코늄과 같은 재료가 자주 사용됩니다. 그들은 각각 빛의 80%와 60%를 투과하지만 처리량은 파장에 크게 의존하기 때문에 신경 자극이나 반응 신호 감지를 위해 서로 다른 파장의 빛을 사용하는 여러 방법을 결합하기가 어렵습니다.

미국 물리학자들과 신경과학자들은 그래핀을 기반으로 한 새로운 미세전극 매트릭스를 개발했습니다. 그래핀은 하나 이상의 원자 두께인 탄소 원자의 벌집 모양 결정입니다. 사실, 이것은 XNUMX차원 결정입니다. 스택에 그래핀 층을 많이 만들면 모두에게 잘 알려진 흑연이 생깁니다.

그래핀은 매우 유연하면서도 두께에 비해 매우 강합니다. 또한 자외선에서 적외선까지의 스펙트럼에서 약 90%의 투명도를 가지며 우수한 전류 전도체입니다. 많은 연구자들이 그래핀을 활발히 연구하는 이유와 이를 사용하여 얇고 유연한 전극을 만들 수 있는 가능성을 연구하는 이유는 분명합니다.

신경과학자들은 그들의 발명에 대해 큰 희망을 가지고 있습니다. 그들은 이 발명이 뇌 활동 연구와 임플란트 생성에 대한 다양한 연구에 적용될 수 있다고 확신합니다. 또한, 이러한 미세 전극 배열은 세포 성장을 모니터링하는 것이 매우 중요한 세포 배양 실험에서도 유용합니다.

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