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미세 플라스틱은 인간의 폐 세포를 분해

02.05.2021

플라스틱 오염의 광범위한 영향과 환경 및 인간 건강에 대한 후속 영향에 대한 연구가 증가하기 시작했습니다. 새로운 연구는 미세 플라스틱이 인간의 폐에 일으킬 수 있는 손상 유형에 초점을 맞추었으며 연구자들은 이 작은 플라스틱 입자에 노출되었을 때 폐 세포의 형태 변화와 신진대사의 둔화를 관찰했습니다.

이 연구는 플로리다 주립 대학(FSU)에서 수행되었으며 환경에서 분해된 작은 플라스틱 폐기물에 초점을 맞췄습니다. 지난 몇 년 동안 우리는 에베레스트 정상 부근의 북극 얼음과 전 세계에서 수집된 인간 대변 샘플에서 미세 플라스틱을 발견했습니다.

동시에 과학자들은 이 작은 입자가 다양한 유기체의 건강에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 연구하기 시작했으며 연구에 따르면 물고기의 동맥류를 유발하고 소라게의 껍질 선택을 손상시키며 식물에 축적되어 성장을 멈출 수 있음이 밝혀졌습니다. 세계 보건 기구(WHO)는 또한 병에 든 식수에 들어 있는 미세 플라스틱에 대한 건강 검토를 시작했으며, 지난주 별도의 관련 연구에서는 BPA와 같은 플라스틱에 사용된 가소제가 뇌 세포에 놀라운 손상을 일으킬 수 있음을 발견했습니다.

이 최신 연구를 위해 과학자 팀은 폴리스티렌 입자가 있는 환경에 노출된 페트리 접시에서 인간의 폐 세포에 대한 실험을 수행하여 이러한 작은 입자를 흡입하고 섭취하는 건강 위험을 연구하기 시작했습니다. 불과 며칠 후 과학자는 플라스틱 입자가 세포의 신진대사를 늦추고 세포의 증식과 성장을 방해한다는 이상한 변화를 관찰하기 시작했습니다.

플라스틱은 또한 폐 세포의 클러스터링을 해제하여 일반적으로 단단하고 연속적인 세포 층에 틈이 생깁니다. 또한 팀은 입자가 실제로 세포에 흡수되어 세포 핵 주위에 고리를 형성한다는 것을 발견했습니다.

핵에 대한 이러한 영향을 연구하는 것은 호흡기 질환이 있는 사람들의 장기적 건강 영향이 무엇인지 탐구하는 것과 함께 진보하는 연구팀의 목표 중 하나입니다.

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

지구 자기장에 대한 우주 쓰레기의 위협 01.05.2024

우리는 지구를 둘러싼 우주 쓰레기의 양이 증가한다는 소식을 점점 더 자주 듣습니다. 그러나 이 문제를 일으키는 것은 활성 위성과 우주선뿐만 아니라 오래된 임무에서 발생한 잔해이기도 합니다. SpaceX와 같은 회사에서 발사하는 위성의 수가 증가하면 인터넷 발전의 기회가 생길 뿐만 아니라 우주 보안에 심각한 위협이 됩니다. 전문가들은 이제 지구 자기장에 대한 잠재적인 영향에 관심을 돌리고 있습니다. 하버드-스미소니언 천체물리학 센터의 조나단 맥도웰(Jonathan McDowell) 박사는 기업들이 위성군을 빠르게 배치하고 있으며 향후 100년 안에 위성 수가 000개까지 늘어날 수 있다고 강조합니다. 이러한 우주 위성 함대의 급속한 발전은 지구의 플라즈마 환경을 위험한 잔해로 오염시키고 자기권의 안정성을 위협할 수 있습니다. 사용한 로켓의 금속 파편은 전리층과 자기권을 교란시킬 수 있습니다. 이 두 시스템 모두 대기를 보호하고 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. ...>>

벌크 물질의 고형화 30.04.2024

과학의 세계에는 꽤 많은 미스터리가 있는데, 그 중 하나는 벌크 재료의 이상한 거동입니다. 그들은 고체처럼 행동하다가 갑자기 흐르는 액체로 변할 수 있습니다. 이 현상은 많은 연구자들의 관심을 끌었고, 우리는 마침내 이 미스터리를 푸는 데 가까워질 수 있습니다. 모래시계 속의 모래를 상상해 보세요. 일반적으로 자유롭게 흐르지만 어떤 경우에는 입자가 막히기 시작하여 액체에서 고체로 변합니다. 이러한 전환은 의약품 생산에서 건설에 이르기까지 많은 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 미국의 연구자들은 이 현상을 설명하고 이를 이해하는 데 더 가까워지려고 시도했습니다. 이번 연구에서 과학자들은 폴리스티렌 구슬 봉지에서 얻은 데이터를 사용하여 실험실에서 시뮬레이션을 수행했습니다. 그들은 이 세트 내의 진동이 특정 주파수를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이는 특정 유형의 진동만 재료를 통해 이동할 수 있음을 의미합니다. 받았다 ...>>

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시간 반전 광파 31.12.2020

Queensland 대학과 Nokia Bell Labs의 연구원 팀은 시간 반전 광파를 생성하는 새로운 방법을 개발했습니다. 물리학의 시간 역전은 "미래로 돌아가는" 여행의 가능성을 전혀 의미하지 않습니다. 이 용어는 역전되지 않은 첫 번째 파동이 이동한 경로를 따라 정확히 물체를 통해 되돌아갈 수 있는 특수한 유형의 파동을 설명합니다. 마치 거꾸로 전파되는 파동을 쏘는 것과 같으며, 이 방법은 완전히 새로운 이미징 기술, 통신 및 다양한 환경에서 빛의 움직임과 관련된 기타 기술에 사용할 수 있습니다.

연구진은 “점광원에서 안개와 같은 산란 물질로 구성된 물체로 짧은 광 펄스가 이동하는 모습을 상상해보라”며 “빛이 안개에 도달하면 산란되어 여러 개로 쪼개진다. 서로 다른 시간에 공간의 다른 지점에 도달하는 광선. 우리의 기술을 사용하면 산란된 빛의 모든 측면을 매우 정확하게 측정하고 안개를 통과한 후 원래 단일 펄스로 "수집"하는 "반전" 버전을 생성할 수 있습니다. 소스에서 방출됩니다."

과학자들이 구현한 기술은 상당히 복잡하며 광 펄스를 시스템에 들어가는 3D 물체로 간주하고 이 물체 구조의 변형을 추적하며 반대 방향으로 시스템, 첫 번째의 원래 구조를 얻을 것입니다.

"이 모든 작업은 XNUMX조분의 XNUMX초 단위로 측정된 시간 프레임 내에 수행되어야 합니다. 따라서 움직이는 부품이 있는 기계 시스템이나 전기 신호를 사용하는 시스템은 이 기술에서 사용할 수 없습니다."라고 연구원들은 말합니다. " 계산 "및 변환은 하드웨어 광학 수준에서 수행되며 우리의 방법은 빛의 광선으로 이러한 조작을 허용하는 과학 역사상 처음입니다."

광 펄스의 모양과 구조를 가장 정밀하게 제어하는 ​​것은 새로운 이미징 기술, 비선형 현미경, 양자 광학, 나노 광자학, 플라즈몬에서 초고강도 레이저 광 생성에 이르기까지 많은 과학 기술 분야에서 매우 중요합니다. 빔. 게다가, 과학자들은 새로운 장치의 도움으로 이전에는 이론상으로만 가능했던 과학적 실험을 수행할 수 있었습니다.

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