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진동 요법은 당뇨병에 도움이 됩니다.

04.11.2012

청소년의 당뇨병 초기 단계를 퇴치하는 수단을 찾았습니다. 매일의 진동 과정은 고혈당과 구강 건조에 대처하는 데 도움이 됩니다. 그래서 조지아 의과 대학의 연구원들은 보고서에서 보고했습니다.

실험은 계속해서 과식하고 당뇨병으로 직접 가는 미국 십대의 평균 상태를 모방한 상태의 쥐를 대상으로 수행되었습니다. 과식한 쥐는 8주 동안 매일 20분씩 진동을 받았다. 따라서 신체의 주요 염증 촉진 및 항염 매개체의 건강한 균형을 회복할 수 있었습니다. 이러한 경우에는 기존의 약물 치료보다 결과가 더 좋았습니다. 과정의 첫 XNUMX일 만에 일반 쥐의 몸은 지방이 많은 고칼로리 음식에서 발생하는 포도당 수치의 급격한 증가에 훨씬 더 잘 대처할 수 있게 되었습니다. 신기하게도 진동은 어린 쥐에게는 좋은데 성체나 늙은 쥐에게는 좋지 않습니다.

조지아 의과대학 성형 및 재건 외과 과장인 Jack Yu 박사는 "매우 좋은 징조입니다. XNUMX파운드의 설탕을 먹으면 혈당이 올라가고 당뇨병에 걸리면 이 점프를 관리할 수 있다는 것은 환자의 건강에 도움이 될 것이라고 약속합니다.우리의 표준 모델은 너무 많이 먹는 평균적인 미국 십대입니다.지방을 태울 수 있는 유일한 방법은 그를 운동하게 하는 것입니다.그러나 이제 우리는 그냥 흔들 수 있습니다 그의 뼈와 근육은 일할 필요가 없습니다. 이것은 신체를 속이고 신체 활동을 하고 있다고 생각하게 하는 매우 효과적인 방법입니다.

이 모델은 대부분의 사람들이 스포츠를 하고 싶어하지 않는 슬픈 현실을 감안할 때 특히 효과적입니다. 동시에 Yu 박사는 진동이 원하는 결과를 이끌어내는 방법이 정확히 아직 불분명하다고 말합니다. 이는 흔들리는 것이 뼈 건강에 미치는 영향 때문인 것으로 보입니다. 진동은 근육이 푸셔의 일을 할 때 운동하는 동안 뼈의 움직임을 시뮬레이션합니다. 결과적으로 신체는 오스테오칼신을 생성합니다. 이 단백질은 뼈를 튼튼하게 하는 데 도움이 되지만 췌장이 음식을 준비하도록 신호를 보내기도 합니다. 인류 전체에게 이 계획은 선사 시대 사냥꾼들이 먹이를 쫓고 추월하여 마음껏 즐길 수 있었던 수세기 전에 효과적이었습니다. 그러나 요즘 사람들은 너무 적게 움직이고 많이 먹기 때문에 계획이 거의 작동하지 않습니다.

또한 우리 몸은 더 많은 에너지를 얻기 위해 더 많은 지방을 유지하려고 합니다. 이것은 비만 및 제2형 당뇨병과 관련된 만성 염증의 주요 원인입니다. 지방은 염증 인자를 유발하고 면역 체계는 지방 자체를 염증으로 착각하여 반응할 수 있습니다. 불행히도 이것은 그것을 제거하는 데 도움이되지 않습니다. 또한 진동은 이 메커니즘에 영향을 주어 신체의 불균형을 크게 제거합니다. 진동은 또한 과도한 갈증의 증상을 크게 줄입니다.

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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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우주에서 가장 밝은 은하 발견 26.11.2018

NASA 제트 추진 연구소의 과학자들이 우주에서 가장 밝은 은하를 발견했습니다. Galaxy W2246-0526은 XNUMX개의 왜소 이웃을 한 번에 흡수하여 에너지를 받습니다. 물체가 흡수의 결과로 받는 물질로 매우 밝게 빛납니다.

은하는 2015년에 발견된 것으로 알려져 있습니다. 알려진 가장 큰 은하는 아니지만 태양보다 350조 배 더 밝게 빛납니다. 모든 은하가 지구에서 같은 거리에 있다면 W2246-0526이 가장 밝을 것입니다.

새로운 데이터의 도움으로 연구원들은 은하가 위성에서 에너지를 "훔치고 있다"는 것을 입증할 수 있었습니다. 현재 과학자들은 왜소은하가 이 사슬에서 벗어날 수 있는지 또는 완전히 흡수될 것인지 말할 수 없습니다.

연구자들은 은하의 밝기 대부분이 별에서 오는 것이 아니라 중심에 위치한 초대질량 블랙홀을 도는 물질에서 나온다고 강조합니다. 블랙홀의 질량은 태양의 질량보다 XNUMX억 배 더 크다. 물질은 블랙홀에 떨어지고 수백만 도까지 가열되어 빛을 방출합니다.

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