메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


위대한 과학자들의 전기
무료 도서관 / 핸드북 / 위대한 과학자들의 전기

Curie-Sklodowska 마리아. 과학자의 전기

위대한 과학자들의 전기

핸드북 / 위대한 과학자들의 전기

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

퀴리-스크워도프스카 마리아
마리아 퀴리-스크워도프스카
(1867-1934).

Maria Skłodowska는 7년 1867월 XNUMX일 바르샤바에서 태어났습니다. 그녀는 Vladislav와 Bronislava Sklodovsky 가족의 다섯 자녀 중 막내였습니다. Maria는 과학이 존중되는 가정에서 자랐습니다. 그녀의 아버지는 체육관에서 물리학을 가르쳤고 그녀의 어머니는 그녀가 결핵에 걸릴 때까지 체육관 관장이었습니다. Mary의 어머니는 소녀가 XNUMX살이 되었을 때 사망했습니다.

그 소녀는 초등학교와 중학교에서 훌륭하게 공부했습니다. 어린 나이에도 과학의 매력을 느끼며 사촌의 화학 실험실에서 조수로 일했다. 화학 원소 주기율표를 만든 위대한 러시아 화학자 Dmitri Ivanovich Mendeleev는 아버지의 친구였습니다. 실험실에서 일하는 소녀를 보며 그는 그녀가 화학 공부를 계속하면 그녀의 큰 미래를 예언했습니다. 러시아 통치하에서 자란 마리아는 젊은 지식인과 반성직자 폴란드 민족주의 운동에 적극적으로 참여했습니다. 퀴리는 생애의 대부분을 프랑스에서 보냈지만 폴란드 독립을 위한 투쟁에 영원히 헌신했습니다.

Maria의 고등 교육에 대한 꿈을 실현하는 데 두 가지 장애물이 있었습니다. 바로 가정의 빈곤과 여성의 바르샤바 대학 입학 금지였습니다. 자매 Bronya와 함께 그들은 계획을 세웠습니다. Maria는 자매가 의과 대학을 졸업할 수 있도록 1891년 동안 가정교사로 일한 후 Bronya가 자매의 고등 교육 비용을 부담해야 했습니다. Bronya는 파리에서 의학 교육을 받았고 의사가 되어 그녀의 여동생을 초대했습니다. 1893년 폴란드를 떠난 마리아는 파리 대학교(소르본)의 자연 과학 학부에 입학했습니다. 그때 그녀는 자신을 Maria Sklodowska라고 부르기 시작했습니다. XNUMX년에 코스를 먼저 마친 마리아는 소르본 대학에서 물리학 면허(석사 학위와 동등)를 받았습니다. XNUMX년 후, 그녀는 수학 면허를 취득했습니다. 그러나 이번에는 Maria가 그녀의 반에서 XNUMX등이었습니다.

같은 1894년 폴란드 이민자 물리학자의 집에서 마리아는 피에르 퀴리를 만났습니다. Pierre는 시립 산업 물리학 및 화학 학교의 연구소장이었습니다. 그때까지 그는 결정의 물리학과 온도에 따른 물질의 자기적 특성에 대한 중요한 연구를 수행했습니다. Maria는 강철의 자화를 연구하고 있었고 그녀의 폴란드 친구는 Pierre가 Maria에게 그의 실험실에서 일할 기회를 줄 수 있기를 바랐습니다. 물리학에 대한 열정을 바탕으로 처음 가까워진 Maria와 Pierre는 25년 후 결혼했습니다. 이것은 Pierre가 1895년 XNUMX월 XNUMX일 박사 학위 논문을 변호한 직후에 일어났습니다.

"우리의 첫 번째 집은 방 XNUMX개짜리 작은 아파트가 물리학 학교에서 멀지 않은 Glacier Street에 있었습니다. 가장 큰 장점은 거대한 정원을 볼 수 있다는 것이었습니다. 가구, 가장 필요한 , 집안일은 거의 전적으로 내 몫이었지만, 나는 학창시절에 이미 익숙해져 있었다.

피에르 퀴리 교수의 연봉은 1896천 프랑이었고 우리는 그가 적어도 처음으로 추가 작업을 하는 것을 원하지 않았습니다. 나에 관해서는 그녀는 여학교에 입학하기 위해 필요한 경쟁 시험을 준비하기 시작했고 XNUMX년에 그것을 성취했다.

우리의 삶은 과학 연구에 완전히 전념했으며 Schützenberger가 남편과 함께 일할 수 있도록 허락한 실험실에서 하루를 보냈습니다 ...

우리는 매우 우호적으로 살았고 이론 작업, 실험실에서의 연구, 강의 또는 시험 준비와 같은 모든 것에 관심이 일치했습니다. 함께한 XNUMX년 동안 우리는 헤어진 적이 거의 없었기 때문에 몇 년에 걸친 우리의 서신은 몇 줄만 차지합니다. 쉬는 날과 휴일은 파리 주변의 시골이나 해안이나 산에서 걷거나 자전거를 타는 데 사용되었습니다.

그들의 첫째 딸 아이린은 1897년 XNUMX월에 태어났습니다. XNUMX개월 후, 퀴리는 자기 연구를 마치고 논문 주제를 찾기 시작했습니다.

1896년 Henri Becquerel은 우라늄 화합물이 깊숙이 침투하는 방사선을 방출한다는 것을 발견했습니다. 1895년 빌헬름 뢴트겐(Wilhelm Roentgen)이 발견한 X선과 달리 베크렐 복사는 빛과 같은 외부 에너지원의 여기 결과가 아니라 우라늄 자체의 고유 특성입니다. 이 불가사의한 현상과 새로운 연구 분야를 시작할 가능성에 매료된 퀴리는 이 방사선을 연구하기로 결정했습니다. 1898년 초부터 연구를 시작한 그녀는 우선 베크렐이 발견한 광선을 방출하는 물질이 우라늄 화합물 외에 다른 물질이 있는지 확인하려고 했습니다. Becquerel은 공기가 우라늄 화합물의 존재 하에서 전기 전도성이 된다는 것을 알아차렸고, Curie는 Pierre Curie와 그의 형제 Jacques가 설계하고 제작한 여러 정밀 기기를 사용하여 다른 물질의 샘플 근처에서 전기 전도도를 측정했습니다.

퀴리는 나중에 이렇게 썼다. 화합물이며 화합물의 특성이나 조명이나 온도와 같은 외부 조건에 의존하지 않습니다.

그 후에 같은 속성을 가진 다른 요소가 있는지 알아보기 시작했습니다. 이를 위해 당시 알려진 모든 원소를 순수한 형태로든 화합물 형태로든 확인했다. 이 물질들 중에서 토륨 화합물만이 우라늄과 유사한 광선을 방출한다는 것을 발견했습니다. 토륨의 방사선은 우라늄과 같은 정도의 강도를 가지며, 이 원소의 원자적 성질이기도 하다.

나는 우라늄과 토륨 원소에 내재된 이 물질의 새로운 성질을 명명하기 위해 새로운 용어를 찾아야 했습니다. 나는 방사능이라는 이름을 제안했고 그 이후로 그것은 일반적으로 받아 들여졌습니다. 방사성 원소를 방사성 원소라고 합니다.

곧 Maria는 훨씬 더 중요한 발견을 했습니다. 우라늄 피치블렌드로 알려진 우라늄 광석은 우라늄 및 토륨 화합물보다 더 강한 베크렐 복사를 방출하고 순수한 우라늄보다 최소 1898배 더 강력합니다. Curie는 우라늄 수지 블렌드에 아직 발견되지 않은 고방사성 원소가 포함되어 있다고 제안했습니다. XNUMX년 봄에 그녀는 자신의 가설과 실험 결과를 프랑스 과학 아카데미에 보고했습니다.

그런 다음 Curies는 새로운 요소를 분리하려고 시도했습니다. Pierre는 Maria를 돕기 위해 수정 물리학에 대한 자신의 연구를 제쳐두었습니다. 1898년 XNUMX월과 XNUMX월에 Marie와 Pierre Curie는 두 개의 새로운 원소를 발견했다고 발표했는데, 그들은 Mary의 고향인 폴란드의 이름을 따서 폴로늄과 라듐이라고 명명했습니다.

퀴리는 이들 원소 중 어느 것도 분리하지 않았기 때문에 화학자들에게 존재에 대한 결정적인 증거를 제공할 수 없었습니다. 그리고 Curies는 우라늄 수지 블렌드에서 두 가지 새로운 요소를 추출하는 매우 어려운 작업을 시작했습니다. 측정 가능한 양으로 이들을 추출하기 위해 연구원들은 엄청난 양의 광석을 처리해야 했습니다. 다음 XNUMX년 동안 Curies는 원시적이고 건강에 해로운 조건에서 일했습니다.

힘들지만 흥미진진한 이 시기에 피에르의 급여는 가족을 부양하기에 충분하지 않았습니다. 집중적인 연구와 어린 아이가 거의 모든 시간을 보냈다는 사실에도 불구하고 Maria는 1900년에 중등 학교 교사를 양성하는 교육 기관인 Sevres에서 물리학을 가르치기 시작했습니다. Pierre의 미망인 아버지는 Curies와 함께 이사하여 Irene을 돌보는 것을 도왔습니다.

1902년 225월 퀴리는 우라늄 수지 블렌드 수 톤에서 염화 라듐 XNUMX/XNUMXg을 분리하는 데 성공했다고 발표했습니다. 그들은 라듐의 붕괴 생성물로 판명된 폴로늄을 분리하는 데 실패했습니다. 이 화합물을 분석하면서 Maria는 라듐의 원자 질량이 XNUMX임을 결정했습니다. 라듐 염은 푸른 빛과 열을 방출했습니다. 이 환상적인 물질은 전 세계의 관심을 끌었습니다. 그 발견에 대한 표창과 상은 거의 즉시 퀴리에게 주어졌습니다.

연구를 마친 마리아는 마침내 박사 학위 논문을 썼습니다. 이 작업은 "방사성 물질에 대한 조사"라는 이름으로 1903년 XNUMX월 소르본에서 발표되었습니다. 퀴리에게 학위를 수여한 위원회에 따르면 그녀의 연구는 박사 학위 논문이 과학에 기여한 것 중 가장 큰 기여를 한 것입니다.

1903년 XNUMX월 스웨덴 왕립과학원은 베크렐과 퀴리에게 노벨 물리학상을 수여했습니다. Marie와 Pierre Curie는 "... Henri Becquerel 교수가 발견한 방사선 현상에 대한 공동 연구를 인정하여" 상의 절반을 받았습니다. 퀴리는 노벨상을 받은 최초의 여성이 되었습니다. 마리와 피에르 퀴리 모두 몸이 좋지 않아 시상식을 위해 스톡홀름으로 갈 수 없었습니다. 그들은 내년 여름에 그것을 받았습니다.

퀴리는 "노벨상 수상은 그 당시(1901년) 아주 최근에 설립된 이 상과 관련된 명성을 고려할 때 우리에게 중요한 사건이었습니다. 물질적 관점에서 이 상의 절반은 이제부터 피에르 퀴리는 물리학과의 교직을 그의 전 제자이자 박식한 물리학자인 폴 랑주뱅에게 넘길 수 있었다.

동시에 이 행복한 사건이 가져다준 명성은 준비가 되지 않고 익숙하지 않은 사람에게 큰 부담으로 다가왔다. 그것은 방문, 편지, 강의 및 기사 요청의 눈사태였습니다. 시간 손실, 흥분 및 피로의 끊임없는 원인이었습니다.

퀴리가 연구를 완료하기도 전에 그들의 연구는 다른 물리학자들도 방사능을 연구하도록 촉발했습니다. 1903년 Ernest Rutherford와 Frederick Soddy는 방사성 방사선이 원자핵의 붕괴에 의해 생성된다는 이론을 제시했습니다. 붕괴(핵을 형성하는 특정 입자의 방출) 동안 방사성 핵은 변환(다른 원소의 핵으로 변형)을 겪습니다. Curie는 우라늄, 토륨, 라듐의 붕괴가 너무 느려서 그녀의 실험에서 그것을 관찰할 필요가 없었기 때문에 주저 없이 이 이론을 받아들였습니다. 사실, 폴로늄의 붕괴에 대한 데이터가 있었지만 Curie는이 요소의 행동을 비정형으로 간주했습니다. 그러나 1906년에 그녀는 러더퍼드-소디 이론을 방사능에 대한 가장 그럴듯한 설명으로 받아들이는 데 동의했습니다. 쇠퇴와 변형이라는 용어를 만든 사람은 마리아였습니다.

Curies는 인체에 ​​대한 라듐의 영향에 주목하고(Henri Becquerel처럼 방사성 물질 취급의 위험성을 깨닫기 전에 화상을 입었습니다) 라듐이 종양 치료에 사용될 수 있다고 제안했습니다. 라듐의 치료적 가치는 거의 즉시 인정되었고, 라듐 공급원의 가격은 폭등했습니다. 그러나 Curies는 추출 과정에 대한 특허를 거부하고 연구 결과를 상업적 목적으로 사용하는 것을 거부했습니다. 그들의 의견으로는 상업적 이익의 추출은 지식에 대한 자유로운 접근이라는 개념인 과학의 정신과 일치하지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 퀴리의 재정 상황은 노벨상과 다른 상들이 그들에게 약간의 번영을 가져다 주면서 개선되었습니다. 1904년 XNUMX월, 피에르는 소르본 대학의 물리학 교수로 임명되었고, 한 달 후 마리는 공식적으로 그의 연구소 소장이 되었습니다. XNUMX월에는 둘째 딸 에바가 태어났고, 에바는 나중에 어머니의 콘서트 피아니스트이자 전기 작가가 되었습니다.

Maria는 그녀의 과학적 업적, 그녀가 가장 좋아하는 작품, Pierre의 사랑과 지원에 대한 인정에서 힘을 얻었습니다. 그녀 자신이 인정했듯이 "나는 결혼 생활에서 우리 조합이 끝날 때 꿈꿀 수있는 모든 것, 그 이상을 발견했습니다." 그러나 19년 1906월 XNUMX일, 피에르는 거리 사고로 사망했습니다. 가장 친한 친구이자 직장 동료를 잃은 마리아는 자신에게로 철수했습니다. 그러나 그녀는 계속할 수 있는 힘을 찾았습니다. XNUMX월에 Maria가 공교육부의 연금을 거부한 후 Sorbonne 교수 위원회는 이전에 그녀의 남편이 이끌던 물리학의 의장으로 그녀를 임명했습니다. XNUMX개월 후 퀴리가 첫 강의를 했을 때 그녀는 소르본 대학의 첫 여성 강사가 되었습니다.

남편이 사망한 후에도 그녀는 두 딸에게 다정하고 헌신적인 어머니로 남아 있었습니다. 유명한 물리학자가 된 딸 아이린은 이렇게 회상합니다.

"어머니는 자유 시간을 시골 산책이나 정원에서 보내는 것을 아주 좋아하셨고, 휴일에는 산이나 바다를 더 좋아하셨습니다. Marie Curie는 운동을 좋아했고 항상 운동을 할 핑계를 찾고 운동을 할 핑계를 찾았습니다. 그녀는 자연을 사랑하고 즐기는 법을 알았지 만 관조적이지 않았습니다.정원에서 그녀는 꽃을 돌보고, 그녀는 걷는 것을 좋아하고, 산에서 그녀는 걷고, 물론 때로는 멈추고 풍경을 감상했습니다. ...

어머니는 세속 생활을 하지 않았습니다. 그녀는 몇몇 친구의 집을 방문했을 뿐이었고, 그 이후에도 아주 드물게 방문했습니다. 그녀는 리셉션이나 공식 행사에 참석해야 할 때 항상 피곤하고 지루했습니다. 그러나 그녀는 자신의 전문 분야에 대해 동료들과 대화를 시작하여 이 시간을 최대한 활용할 수 있는 방법을 찾았습니다. 이 테마를 개발하면 그들 중 누구라도 거의 항상 흥미로운 것을 말할 수 있습니다.

어머니가 사회적 관계나 영향력 있는 사람들과의 관계를 추구하지 않았다는 사실은 때때로 어머니가 겸손하다는 증거로 받아들여집니다. 나는 그것이 오히려 정반대라고 생각합니다. 그녀는 자신의 중요성을 매우 정확하게 평가했으며 그녀는 직위가 있는 사람들이나 목사들과의 회의에서 전혀 아첨하지 않았습니다. 그녀는 우연히 Rudyard Kipling을 만났을 때 매우 기뻤고 그녀가 루마니아 여왕에게 소개되었다는 사실이 그녀에게 어떤 인상도 주지 않았다고 생각합니다.

실험실에서 Curie는 화합물보다는 순수한 라듐 금속을 분리하는 데 노력을 집중했습니다. 1910년 Andre Debierne과 공동으로 그녀는 이 물질을 획득하여 12년 전에 시작된 연구 주기를 완료했습니다. 그녀는 라듐이 화학 원소라는 것을 설득력 있게 증명했습니다. Curie는 방사성 방출을 측정하는 방법을 개발하고 국제 도량형국(International Bureau of Weights and Measures)을 위한 첫 번째 국제 표준인 라듐(염화라듐의 순수한 샘플)을 준비했습니다.

1910년 말, 많은 과학자들의 주장에 따라 퀴리는 가장 권위 있는 과학 학회 중 하나인 프랑스 과학 아카데미의 선출 후보로 지명되었습니다. 피에르 퀴리(Pierre Curie)가 사망하기 불과 1911년 전에 선출되었습니다. 프랑스 과학 아카데미의 역사에서 단 한 명의 여성도 회원이 아니었기 때문에 퀴리의 지명은 이 움직임에 대한 지지자와 반대자 간의 치열한 전투로 이어졌습니다. 모욕적인 논쟁의 몇 달 후, XNUMX년 XNUMX월 퀴리의 후보는 한 표 과반수에 의해 선거에서 거부되었습니다.

몇 달 후, 스웨덴 왕립과학원은 "화학 발전, 즉 라듐과 폴로늄 원소의 발견, 라듐의 분리, 그 성질과 화합물에 대한 연구와 같은 화학 발전의 탁월한 공로"로 퀴리에게 노벨 화학상을 수여했습니다. 이 놀라운 요소." 퀴리는 두 번이나 최초의 노벨상 수상자가 되었습니다. 새로운 수상자를 소개하면서 EV Dahlgren은 "라듐 연구는 최근 몇 년 동안 이미 자체 연구소와 저널을 소유하고 있는 방사선과라는 새로운 과학 분야의 탄생을 이끌었습니다."라고 말했습니다.

Maria는 방사능에 관한 새로운 과학의 발전을 위한 적절한 실험실을 만들기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 제1920차 세계 대전이 발발하기 직전에 파리 대학과 파스퇴르 연구소는 방사능 연구를 위해 라듐 연구소를 설립했습니다. Curie는 기초 연구 및 방사능 의료 응용 부서의 이사로 임명되었습니다. 전쟁 중에 그녀는 부상당한 사람의 몸에서 파편의 X-선 탐지와 같은 방사선의 응용 분야에서 군 의무병을 훈련시켰습니다. 최전선 구역에서 Curie는 방사선 시설을 만들고 응급 처치소에 휴대용 X선 기계를 제공하는 것을 도왔습니다. 그녀는 축적된 경험을 XNUMX년 단행본 "방사선과 전쟁"에 요약했다.

전쟁이 끝난 후 퀴리는 라듐 연구소로 돌아왔습니다. 그녀는 인생의 마지막 몇 년 동안 학생들의 작업을 감독하고 의학에서 방사선의 적용을 적극적으로 촉진했습니다. 그녀는 1923년에 출판된 피에르 퀴리의 전기를 썼다. 주기적으로 퀴리는 전쟁이 끝나고 독립을 얻은 폴란드로 여행을 갔다. 그곳에서 그녀는 폴란드 연구원들에게 조언했습니다. 1921년 퀴리는 딸들과 함께 실험을 계속하기 위해 라듐 1929그램을 선물로 받기 위해 미국을 방문했습니다. 두 번째 미국 방문(XNUMX) 동안 그녀는 바르샤바 병원 중 한 곳에서 치료용으로 라듐 XNUMX그램을 추가로 구입하는 기부를 받았습니다. 그러나 수년간 라듐을 사용한 결과 그녀의 건강이 눈에 띄게 악화되기 시작했습니다.

Marie Curie는 4년 1934월 XNUMX일 프랑스 알프스의 Sansellemose 마을에 있는 작은 병원에서 백혈병으로 사망했습니다.

저자: Samin D.K.

 흥미로운 기사를 추천합니다 섹션 위대한 과학자들의 전기:

▪ 외르스테드 한스. 전기

▪ 오스트로그라드스키 미하일. 전기

▪ 채플리긴 세르게이. 전기

다른 기사 보기 섹션 위대한 과학자들의 전기.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

상어 경고 시스템 10.08.2020

모든 생명체는 생물학적 수명 주기 동안 어떤 식으로든 DNA 입자를 환경에 기증합니다. 이 과정은 많은 수중 거주자가 배설물, 피부 입자 또는 기타 생물학적 물질을 통해 DNA를 퍼뜨리는 수중 환경에서 특히 따라하기 쉽습니다. 조직. 이러한 유형의 DNA를 eDNA라고 합니다.

여러 미국 대학의 전문가로 구성된 합동 팀은 이 eDNA를 사용하여 미국 해안의 휴가객을 백상아리의 공격 가능성으로부터 보호하도록 설계된 특별 경보 시스템을 컴파일하기로 결정했습니다. 환경과 무엇보다도 휴가객에게 실질적인 위협이 됩니다.

캘리포니아 산타바바라 대학의 전문가들은 PCR이라는 실험실 유전자 분석 기술로 눈을 돌렸습니다. 이 기술은 생물체의 조직을 조사하여 생물체의 특정 생물학적 표지를 식별하고 연구할 수 있습니다. 유사하게, 전문가 팀은 태평양의 일부 지역에서 가장 위험한 포식자인 백상어의 조직에 대해서도 동일한 작업을 수행했습니다.

연구원 팀이 상어가 있는지 확인하기 위해 관광객이 휴식을 취하는 태평양의 일부 지역과 이러한 연구 마커를 비교했을 때. 팀은 이러한 생물학적 마커가 이 지역에서 발견되는 백상어 DNA 입자와 상관관계가 있다고 보고하므로 전문가들은 바다의 특정 지역에서 백상어의 잠재적 출현을 예측할 수 있는 전체 시스템을 개발하여 제 시간에 휴가객의 안전.

제시된 개발은 필요한 정보를 수집하고 대부분의 백상아리의 현재 위치에 관한 정보를 업데이트할 수 있는 추가 수중 드론을 사용하여 구현할 수도 있다는 점에서 정말 놀랍고 매우 흥미로웠습니다. 또한 시스템 개선을 위한 전문가 계획의 일부가 되므로 테스트의 첫 번째 결과를 기다리는 것이 좋습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 전기 뱀장어에 연결된 크리스마스 트리

▪ 특이한 폴리머의 황 응용

▪ 석유 및 가스 플레어는 생각보다 위험합니다

▪ 모바일 칩 Wi-Gig

▪ 미래의 숲

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 위대한 과학자들의 전기 사이트 섹션. 기사 선택

▪ 기사 Stoletov Alexander. 과학자의 전기

▪ 기사 천식이란 무엇입니까? 자세한 답변

▪ 기사 Motherwort XNUMX 엽. 전설, 재배, 적용 방법

▪ 기사 작은 자동차 상자에 큰 스피커. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 비누로 만든 양초. 화학 경험

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024