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날개 달린 단어, 구문 단위
핸드북 / 날개 달린 단어, 어구 단위 / 전부 아니면 전무

날개 달린 단어, 어구 단위. 의미, 기원의 역사, 사용 예

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전부 아니면 전무

헨릭 입센
헨릭 입센

프라 술 로지 : 전부 아니면 전무.

의미 : 맥시멀리스트의 입장에서.

원산지 : 노르웨이 극작가 헨리크 입센(Henrik Ibsen, 1828-1906)의 희곡 "All or Nothing"의 이름과 주인공 브랜드의 모토.

무작위 어구:

누가 오른쪽에서 걷고 있습니까? 왼쪽, 왼쪽, 왼쪽!

의미 :

"다른 사람들처럼 행동하기 위해" 팀에 합류하라는 부름.

원산지 :

Vladimir Vladimirovich Mayakovsky(1918-1893)의 시(1930) "Left March"의 마지막 줄: "누가 오른쪽으로 걷고 있습니까? // 왼쪽! // 왼쪽! // 왼쪽!"

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따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

도박중독의 주요 위험 요인 07.05.2024

컴퓨터 게임은 십대들 사이에서 점점 더 인기 있는 오락 형태가 되고 있지만 게임 중독과 관련된 위험은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있습니다. 미국 과학자들은 이 중독에 기여하는 주요 요인을 파악하고 예방을 위한 권장 사항을 제공하기 위해 연구를 수행했습니다. 385년 동안 90명의 청소년을 추적하여 도박 중독에 걸리기 쉬운 요인이 무엇인지 알아냈습니다. 결과에 따르면 연구 참가자의 10%는 중독 위험이 없었고 XNUMX%는 도박 중독이 된 것으로 나타났습니다. 도박중독의 주요 원인은 낮은 수준의 친사회적 행동인 것으로 밝혀졌습니다. 친사회적 행동 수준이 낮은 청소년은 타인의 도움과 지지에 관심을 보이지 않으며, 이는 현실 세계와의 접촉 상실로 이어질 수 있으며 컴퓨터 게임이 제공하는 가상 현실에 대한 의존도가 심화될 수 있습니다. 과학자들은 이러한 결과를 바탕으로 ...>>

교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

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초안정 인공 단백질 26.02.2020

프린스턴 대학과 공동으로 신슈 대학에서 새로운 초안정 인공 단백질을 만들었습니다. 이전 제품인 WA20 단백질은 최대 75°C의 온도를 견딜 수 있었습니다. SUWA를 이용한 단백질 나노구조 블록은 가까운 장래에 나노기술 및 합성생물학 연구에 적용될 것으로 기대된다.

단백질과 자기조직화 단백질 복합체는 나노머신과 같이 살아있는 유기체 내부에서 기능을 수행하여 다양한 반응의 핵심 구성요소가 됩니다. 바람직한 기능을 가진 인공 단백질은 생물약제학에서 많은 응용을 가질 수 있고 낮은 환경 영향으로 화학 반응을 제공할 수 있습니다. 이 나노기술은 분자 규모(1/1000000 밀리미터)로 작업하기 어렵지만 많은 유망한 응용 분야가 있습니다.

단백질은 변성 또는 분해되어 달걀 주변의 물이 끓거나 필레 조각이 스테이크로 변할 때와 같이 구조를 비가역적으로 변화시킵니다. 이것은 열을 견딜 수 있어야 할 때 단백질이 사용되는 것을 방지합니다. 과학자들은 나노기술과 합성생물학에서 단백질의 사용에 대한 높은 희망을 가지고 있었습니다. 새로운 개발 - SUWA (Super WA20) - "기둥"형태의 단백질은 100 ° C의 온도를 견딜 수 있었고 동시에 파괴되지 않았습니다.

SUWA de novo(Super WA20) 단백질은 이전 WA20보다 훨씬 안정적입니다. SUWA는 100°C에서 끓지 않았지만 WA20은 75°C에서 변성되었습니다. SUWA 단백질의 평균 변성 온도는 122℃인 것으로 밝혀졌다. 초안정화 인공단백질입니다.

SUWA U-topology 이량체의 특징적인 XNUMX차원 구조는 X선 결정학에 의해 설명되었습니다. 분자 역학 모델링은 알파 나선 중심의 안정화가 SUWA의 구조적 안정화 및 높은 열적 안정성에 기여함을 시사합니다.

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