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화성에 생명체

10.09.2013

네바다 대학의 과학자들은 지구상의 생명체가 실제로 화성에서 기원했을 수 있다는 또 다른 정황 증거를 발견했습니다.

최근에 Westheimer Institute of Science and Technology의 Steven Benner 교수는 이미 화성에서 생명체가 지구에 왔다고 주장했으며 이에 대한 증거는 몰리브덴과 붕소이며, 이는 지구보다 화성에 훨씬 더 풍부합니다. 이제 네바다의 과학자들은 화성의 인산염이 유사한 육상 광물보다 훨씬 더 수용성이라는 것을 발견했습니다. 이것은 붉은 행성의 생명체가 고대 지구에서보다 더 쉽게 발생했음을 의미합니다.

인산염은 생명의 핵심 요소이며, 인산염이 없었다면 생명이 불가능했을 것입니다. 그렇기 때문에 광물에서 인산염을 추출하는 방법에 대한 연구는 지구 생명체의 기원에 대한 수수께끼를 푸는 데 도움이 될 수 있습니다. 지금까지 이 분야의 연구에 따르면 인산염 함유 미네랄은 쉽게 용해되지 않습니다. 이것은 생명 기원의 소위 "인산염 문제"입니다. 환경에 인산염이 충분하지 않은 조건에서 지구상의 생명체가 어떻게 나타날 수 있었습니까?

이 질문에 대한 답은 지구상의 모든 생명체의 화성 기원일 수 있습니다. 사실은 지구보다 화성에 훨씬 더 많은 인산염이 있다는 것입니다. 물에 얼마나 잘 녹는지는 두고 봐야 합니다.

물론 미국 과학자들은 화성에서 가져온 암석 샘플을 가지고 있지 않았습니다. 하지만 화성에서 발견된 클로라파타이트와 메릴라이트 광물을 무인 차량으로 합성하는 데 성공했다. 그런 다음 암석 샘플을 다양한 기간 동안 다양한 pH 수준의 물에 노출시켰습니다. 그런 다음 연구원들은 물에 용해된 인산염의 양과 시간을 측정했습니다.

두 "화성" 물질은 지상 물질보다 인산염으로 물을 더 빨리 포화시키는 것으로 나타났으며, 어떤 경우에는 45% 더 빠릅니다. 이 수치는 어떤 사람들에게는 중요하지 않게 보일 수 있지만 생명의 기원 가능성에 중요한 영향을 미칩니다.

물론, 미국 과학자들이 수행한 연구는 육상 생명체가 화성에서 시작되어 지구로 이동했다는 것을 증명하지 않습니다. 그러나 이 연구는 이 버전을 좀 더 그럴듯하게 만듭니다. 또한 생명의 기원 조건이 지구뿐만 아니라 다른 행성에도 있었음을 보여줍니다. 이것은 우리 은하에 거주 가능한 행성이 많이 있을 수 있음을 의미합니다.

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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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이식편 및 바이오센서 이송을 위한 석션 컵 홀더 29.10.2020

얇은 조직 이식편과 유연한 전자 장치는 오늘날 의학에서 많은 응용 분야를 찾습니다. 그러나 페트리 접시의 영양 배지에서 환자에게 옮기는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 문어 빨판처럼 만들어진 새로운 장치로 이제 처리할 수 있습니다. 섬세한 조직이나 얇은 전자 시트를 손상 없이 신속하게 환자에게 전달합니다.

이 새로운 장치는 미국 일리노이 대학의 과학자들에 의해 개발되었습니다.

공현준 교수는 “수술 중 연조직 손상의 위험을 최소화하고 오염 없이 이식편을 신속하게 이식해야 한다”며 “또한 주름이나 손상이 없는 초박형 재료의 이식도 중요한 측면”이라고 말했다. 화학 및 생체 분자 공학.

얇고 섬세한 세포나 전자 제품을 손상시키지 않고 빠르게 조립하고 이동할 수 있는 방법을 찾던 연구자들은 영감을 얻기 위해 동물의 왕국으로 눈을 돌렸습니다. 그들의 장치에 대한 자연스러운 모델은 문어 빨판으로 연체 동물이 어떤 모양의 젖은 물체와 마른 물체를 모두 집어 올릴 수 있습니다. 이 경우 물체는 끈끈한 화학 접착제가 아닌 근육의 힘으로만 고정됩니다.

과학자들은 전기 히터에 부착된 부드러운 하이드로겔의 온도에 민감한 층으로 만든 홀더를 개발했습니다. 얇은 시트를 얻기 위해 연구원들은 하이드로겔을 부드럽게 가열하여 수축시킨 다음 시트에 대고 눌러 열을 끕니다. 하이드로겔은 약간 팽창하여 연조직이나 유연한 전자 필름을 "흡수"합니다. 그런 다음 홀더의 도움으로 박막을 "대상"으로 조심스럽게 이동하고 히터를 다시 켜서 하이드로 겔을 압축하고 필름을 해제합니다.

전체 프로세스는 약 10초가 걸립니다.

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