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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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뉴런은 오래된 것을 잊지 않고 새로운 것을 배운다 19.06.2016

뇌는 끊임없이 변화하고 있다고 믿어집니다. 우리 주변의 세상이 변하는 것처럼, 우리가 새로운 것과 낯선 것에 직면하면 신경 가소성 덕분에 이 상황에서 어떻게 행동해야 하는지 빠르게 이해할 수 있습니다.

신경 가소성은 새로운 문제를 해결하기 위해 설계된 새로운 신경 회로를 재구성하고, 새로운 연결을 설정하고, 새로운 신경 회로의 출현을 위한 신경간 연결의 능력으로 이해됩니다. 반면에 어떤 것들은 우리에게 너무 익숙해서 아무 생각 없이 하는 것으로 밝혀지고, 이미 성인의 뇌에 오는 모든 종류의 신호는 여기에서 친숙하고 오래된 패턴에 따라 처리됩니다.

오래된 것을 파괴하지 않고 어떻게 새로운 것에 대한 그러한 동화가 일어날 수 있습니까? 대답은 매우 분명해 보일 수 있습니다. 뉴런은 많은 연결을 형성할 수 있기 때문에 각 세포에는 장기간 학습된 루틴을 담당하는 일종의 "시냅스의 중추"인 특정 영구 집합이 있지만 새로운 것이 나타나면 오래된 것이 나타납니다. 새로운 영구 연결, "비표준" 연결이 추가됩니다. 이론상 이 가설은 오래전부터 존재해 왔지만 이제서야 실험적으로 확인됐다.

막스 플랑크 신경과학 연구소(Max Planck Institute for Neuroscience)의 연구원들은 한쪽 눈에 눈을 가린 쥐를 대상으로 실험을 수행한 후 시각 피질에서 신경 세포의 활동을 관찰했습니다. 뇌가 한쪽 눈의 신호 수신을 중단하면 "할당된" 뉴런이 다른 쪽 눈에서 오는 시각적 자극에 반응하기 시작하는 것으로 알려져 있습니다. 새로운 유전적 방법으로 개별 세포의 활동을 추적할 수 있게 되었고, 우리가 방금 이야기한 옛 것과 새 것의 조합이 말 그대로 세포 수준에서 뇌에서 발생한다는 것이 밝혀졌습니다.

닫힌 눈의 뉴런은 예상대로 열린 눈의 데이터로 전환되었습니다. 그러나 감고 있던 눈을 다시 떴을 때 신경 세포의 활동은 이전 체제로 돌아갔다. 별도의 뉴런은 이전 설정을 기억하는 것처럼 보였고 시각적 신호의 흐름이 정상으로 돌아 왔을 때, 즉 두 눈이 다시 작동했을 때 세포는이 경우 작동해야 할 체계에 따라 단순히 "기억"했습니다.

신경과학자들은 여기서 몇 가지 중요한 특징을 강조합니다. 첫째, 연결의 재구성은 예상대로 세포 집단, 뉴런 클러스터 수준에서가 아니라 개별 세포 수준에서 발생했습니다. 둘째, 시간이 지남에 따라, 즉 실험이 반복될 때 시각 피질의 모든 세포의 약 2/3를 차지하는 동일한 뉴런에 대한 변화가 발생했습니다. 다른 사람들은 한쪽 눈이 감거나 뜨는 사실에 전혀 관심을 기울이지 않거나 작동 가설의 틀 내에서 자신의 행동을 설명하기가 매우 어려운 방식으로 반응했습니다.

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