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작은 곤충은 완벽하게 모방하려고하지 않습니다

07.04.2012

많은 살아있는 유기체(대부분 곤충)의 모방 능력을 연구하여 포식자를 억제하거나 단순히 "맛없는" 모습을 보이는 Charles Darwin조차도 역설에 주의를 끌었습니다. 그는 많은 종들이 아무렇게나 다른 척하기 때문에 사본과 원본의 차이를 한 번에 알 수 있다고 관찰했습니다. 이론상, 그러한 나쁜 척은 진화적으로 운명이 정해져야 하며, 포식자는 대체물을 폭로하고 그것을 먹게 될 것이지만, 어떤 이유로 진화는 그러한 태만을 용서하고 수백만 년 동안 사라지지 않습니다.

오타와의 칼튼 대학(Carleton University)의 캐나다 생물학자들이 수행한 연구는 그들이 나쁜 카피를 사용하지 않는 이유를 설명했습니다. 예상하시겠지만, 육식 동물의 눈은 인간의 눈이 인식하는 것과 감각이 다르기 때문에 속일 수 있습니다. 그러나 여기에는 미묘함이 있습니다.

과학자들은 말벌을 흉내내기 위해 비행 중 모양과 소리를 모두 내는 습성을 가진 81종의 호버파리를 연구했습니다. 그들 중 일부는 말벌과 매우 유사하고 일부는 대략 비슷합니다. 자원 봉사자를 초대한 후 연구원들은 각 사진을 XNUMX에서 XNUMX까지의 척도로 평가하도록 요청했습니다. 그런 다음 결과로 나온 XNUMX개 그룹을 조사했습니다.
큰 나비 종은 말벌을 완벽하게 또는 거의 완벽하게 모방하는 반면 작은 나비는 분명히 시도하지 않는 것으로 나타났습니다. 이것은 "말벌" 버즈의 유형과 품질에도 적용됩니다.

과학자들은 이렇게 설명합니다. 연구를 이끈 Thomas Sherratt 교수는 "작은 꽃등에과가 완전히 닮을 필요는 없습니다. 새들은 그녀에게 관심을 보이지 않을 것입니다. 왜냐하면 새들은 이미 매력적이지 않고 사실 아기가 아니기 때문입니다. 말벌에 쏘일 위험이 그들에게 있어 그러한 식사의 이미 작은 이점보다 중요합니다. 그러나 파리는 뚱뚱하고 "아름답고" 그 모양이 새의 식욕을 자극합니다. 이 경우에는 말벌이나 말벌과 매우 유사할 뿐입니다. 포식자의 측면에서 특별한주의가 보장되기 때문에 벌이 그것을 구할 것입니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

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. ...>>

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피하 나노센서 07.11.2013

산화질소(NO)는 살아있는 세포에서 가장 중요한 분자 중 하나입니다. 그것은 세포 내부와 세포 사이의 신호 전달을 담당하고 면역 체계의 작업을 조정합니다. 많은 암세포에는 비정상적인 수준의 산화질소가 있지만 과학자들은 이 가스가 어떻게 작용하는지 정확히 모릅니다. 따라서 그들에 따르면 암의 진행에서 산화질소의 역할은 매우 논란의 여지가 있으며 과학자들은 그 과정을 이해하기 위한 새로운 도구가 필요합니다.

매사추세츠 공과대학(Massachusetts Institute of Technology)의 연구원들이 신체의 산화질소 수준을 실시간으로 측정하는 새로운 도구를 개발했습니다. 엔지니어가 설계한 센서는 XNUMX년 이상 신체(피부 아래)에 이식할 수 있으며 염증 과정(NO가 생성되는 과정)을 제어할 수 있습니다.

이번 연구는 나노센서를 체내에서 장기간 직접 사용할 수 있다는 최초의 증거다. 탄소 나노튜브로 만들어진 센서는 무엇보다도 포도당과 같은 다른 분자를 감지하는 데 사용될 것으로 예상됩니다. 이미 연구원 팀은 혈액 샘플을 채취할 필요 없이 설탕과 인슐린 수치를 모니터링할 당뇨병 환자용 센서를 개발하고 있습니다.

XNUMX 나노미터 두께의 탄소 나노튜브는 과학자들이 센서 제조에 유망하다고 생각합니다. Massachusetts Institute of Technology의 연구원들은 최근 과산화수소와 사린을 포함한 다양한 분자에 대한 탄소관 센서를 개발했습니다. 이러한 센서는 탄소 나노튜브의 형광을 사용합니다. 나노튜브가 특정 분자에 결합하면 더 밝게 또는 더 어둡게 빛납니다.

새로운 연구에서 연구원들은 나노튜브를 수정하여 두 가지 다른 유형의 센서를 만들었습니다. 하나는 단기 모니터링을 위해 혈류에 삽입하고 다른 하나는 피부 아래에 장기간 이식하기 위한 것입니다.

센서 성능을 개선하기 위해 과학자들은 혈류에서 입자가 서로 달라붙는 것을 방지하는 생체적합성 폴리머(폴리에틸렌 글리콜)를 사용했습니다. 쥐에 대한 실험에 따르면 이 경우 입자는 손상을 일으키지 않고 폐와 심장을 통과할 수 있습니다. 대부분의 입자는 간에 축적되어 NO 수준을 모니터링하는 데 사용됩니다. 동시에 연구자들은 지금까지 간만 연구했지만 이제는 입자가 혈액에 남아 있음을 확인했습니다. 이것은 나노 입자의 도움으로 신체의 다른 영역을 연구하는 것이 가능하다는 것을 의미합니다.

체내 장기 체류를 위한 센서는 알지네이트 겔(조류에서 추출한 폴리머)에 내장된 나노튜브로 구성됩니다. 쥐의 피부 아래에 이식한 후 젤은 제자리에 남아 400일 동안 기능했습니다. 그러나 연구원들은 센서의 수명이 연장될 수 있다고 제안합니다. 미래에 이러한 센서는 암 또는 기타 염증성 질환을 모니터링하고 인공 고관절 또는 기타 이식된 장치를 가진 환자의 면역 반응을 감지하는 데 유용할 것입니다.

과학자들은 현재 이 기술을 포도당 검출에 적용하기 위해 노력하고 있습니다. 나노튜브는 오랫동안 작동하지 않는 혈당 측정을 위한 전기화학적 센서를 대체하고 전극이 피부 아래로 침투하여 감염 위험을 증가시킬 것으로 추정됩니다. 그러나 새로운 센서는 실시간으로 당의 양을 결정하고 그것에 연결된 인슐린 펌프는 적절한 양의 호르몬을 공급할 것입니다.

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