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거미 독은 심장 마비에서 당신을 구할 것입니다

03.08.2021

호주 프레이저 섬에 서식하는 깔때기 모양의 거미에 물리면 치명적입니다. 그러나 거미의 독은 또한 생명의 은인이 될 수 있습니다 - 과학자들은 깔때기 거미의 독에서 발견되는 분자를 기반으로 한 약물 후보를 개발했습니다. 이 분자를 기반으로 한 약물은 심장마비 환자를 치료하는 데 사용할 수 있습니다.

호주 과학자들은 심장 세포의 죽음을 예방하기 위한 약물 후보로 Hi1a 단백질을 테스트했습니다. 심장마비는 산소 결핍을 유발하여 세포 환경을 산화시킵니다. 사실 이것은 세포가 죽는 신호가 됩니다. 그러나 Hi1a 거미 독의 단백질은 이 신호가 전송되는 것을 막을 수 있습니다.

깔때기 웹 거미는 유독하지만 현대적인 응급 처치 방법과 해독제 덕분에 최근에 아무도 죽지 않았습니다. 그러나 거미 독은 과학자들이 생명을 구하기 위해 사용하기를 원하는 매우 효과적인 화합물입니다. 현재까지 앞서 언급한 신호의 전달을 막을 수 있는 약물은 없습니다. 이것은 Hi1a가 수십만 명의 심장마비와 이식 환자를 구할 수 있음을 의미합니다.

세포 이식은 심장 이식에서 중요합니다. Hi1a는 세포 사멸을 줄이고 심장 수송 및 이식을 보다 성공적으로 만들 수 있습니다. 과학자들은 인간의 심장 세포를 박동하는 Hi1a 단백질을 테스트하고 생존의 개선을 발견했습니다.

이 연구의 저자 중 한 명인 Peter McDonald 교수는 다음과 같이 말합니다. 엄청난 차이죠. 말 그대로 죽음의 위기에 처한 사람들에게 생명을 되살릴 수 있습니다."

심장 마비에서 Hi1a는 응급 처치로 주사로 주어질 수 있습니다. 이러한 약물은 심장 마비의 결과를 크게 개선하고 생존을 증가시킵니다. 이것은 가장 가까운 병원으로 가는 길이 일반적으로 매우 긴 시골 지역의 거주자에게 특히 중요합니다.

독은 오랫동안 의학에서 성공적으로 사용되었습니다. 다양한 뱀 독이 심장병 치료와 진통제의 형태로 사용됩니다. 이들은 과학자들이 자연적으로 정해진 것이 아니라 평화로운 목적으로 사용하는 법을 배우는 매우 강력한 화합물입니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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. ...>>

무선 스피커 삼성 뮤직 프레임 HW-LS60D 06.05.2024

현대 오디오 기술의 세계에서 제조업체는 완벽한 음질뿐만 아니라 기능성과 미학을 결합하기 위해 노력합니다. 이 방향의 최신 혁신적인 단계 중 하나는 60 World of Samsung 이벤트에서 선보인 새로운 Samsung Music Frame HW-LS2024D 무선 스피커 시스템입니다. Samsung HW-LS60D는 단순한 스피커 그 이상입니다. 프레임 스타일 사운드의 예술입니다. Dolby Atmos를 지원하는 6개 스피커 시스템과 스타일리시한 포토 프레임 디자인이 결합되어 어떤 인테리어에도 완벽하게 어울리는 제품입니다. 새로운 삼성 뮤직 프레임은 어떤 볼륨 레벨에서도 선명한 대화를 전달하는 적응형 오디오(Adaptive Audio)와 풍부한 오디오 재생을 위한 자동 공간 최적화 등의 고급 기술을 갖추고 있습니다. Spotify, Tidal Hi-Fi 및 Bluetooth 5.2 연결과 스마트 어시스턴트 통합을 지원하는 이 스피커는 귀하의 요구를 만족시킬 준비가 되어 있습니다. ...>>

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

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. ...>>

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친환경 소재 - 천연가죽 대체 08.05.2021

Tufts University School of Engineering의 연구원들은 환경 친화적이고 무독성이며 환경 친화적인 소재 형태의 천연 가죽에 대한 대안을 발견했습니다. 그 핵심 구성 요소는 이전에 알려져 있었습니다. 실크이며, 그 실이 직물에 짜여져 있습니다. 그러나 실크를 사용하는 새로운 기술로 인해 유연성, 강성 및 질감 면에서 동일한 속성을 가진 가죽과 유사한 소재를 만들 수 있게 되었습니다.

실크는 누에(진정한 누에과의 나비)의 고치에서 실을 짜서 얻은 부드러운 천연 직물입니다. 그 고향은 기원전 400-1500년경에 나비가 길들여지기 시작한 중국입니다. 이자형. 한 고치의 실크 실은 길이가 20-30m이고 두께가 XNUMX-XNUMX미크론에 이릅니다.

실크 섬유는 단백질 성질을 가지고 있습니다. 25%의 세리신과 75%의 피브로인으로 구성되어 있습니다. 또한 세리신은 누에 유충에게만 전형적이며 피브로인은 거미줄을 짜는 거미를 비롯한 다양한 곤충에서 분비됩니다. 현미경으로 실크 섬유를 자세히 연구하면 두 개의 평행한 피브로인 가닥이 세리신 코팅으로 덮인 것을 볼 수 있습니다. 실크의 다른 구성 요소에는 미네랄, 왁스 및 지방이 포함됩니다.

다른 유사 가죽과 달리 실크 기반 소재의 제조에는 보다 부드럽고 안전한 기술이 필요합니다. 무독성 폐기물의 제조에는 원료 외에도 물, 순한 화학물질이 사용됩니다. 수성 현탁액의 실크 필라멘트는 개별 단백질 성분으로 분해됩니다.

이제 이 단백질을 사용하여 새로운 물질을 얻을 수 있습니다. 게, 새우, 랍스터의 껍질에서 추출한 천연 성분인 키토산 층을 적용하여 유연성과 강도를 제공합니다. 실크 가죽은 인쇄 방법을 사용하여 만들어집니다. 재료 레이어의 패턴을 변경하여 다른 모양을 만들고 강도 및 기타 물리적 특성을 조정할 수 있습니다.

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