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사이보그 바퀴벌레

19.03.2015

미국 텍사스 A&M 대학의 과학자들은 바퀴벌레에 마이크로칩을 장착했는데, 이 칩에서 두 개의 전극이 곤충의 다리를 제어하는 ​​신경으로 향하게 되었습니다. 이것은 전기 충격의 도움으로 "사이보그"의 움직임을 제어하고 리모콘에서 곤충의 움직임을 제어하는 ​​​​것을 가능하게했습니다.

실험실 테스트에서 연구자들은 약 70%의 시간 동안 바퀴벌레의 움직임을 제어할 수 있었고 현장 테스트에서는 최대 60%까지 제어할 수 있었습니다. 마이크로칩은 작은 리튬 배터리로 구동되므로 곤충의 등에 얹은 "가방"의 총 질량은 XNUMXg을 초과하지 않습니다. 과학자들은 바퀴벌레가 체중의 XNUMX배에 달하는 짐을 들 수 있지만 결국 바퀴벌레의 지구력을 감소시킬 수 있다고 지적했습니다.

과학자들은 접근하기 어려운 장소의 움직임에 완벽하게 대처할 수 있는 소형 로봇으로 바퀴벌레를 사용할 계획이며, 필요한 데이터를 수집하기 위해 카메라와 센서를 몸에 부착할 수 있습니다. 추가 연구는 전기 충격의 영향에 대한 곤충의 가능한 습관화 및 명령 실행 실패 가능성을 연구하는 것을 목표로 할 것입니다.

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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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뇌를 위한 새로운 뉴런 27.10.2014

성인의 뇌에 새로운 신경세포가 나타난다는 것은 오래 전부터 비밀이 아니었습니다. 즉 "신경세포는 재생되지 않는다"라는 잘 알려진 말은 완전히 사실이 아닙니다. 물론 성인 포유 동물의 신경 발생은 그다지 집중적이지 않지만 적어도 두 곳이 점유되어 있습니다. 하나는 해마, 기억 센터, 다른 하나는 뇌실 벽, 뇌실하 영역입니다. 물론 동시에, 특히 새로 형성된 세포가 어떻게 행동하고, 무엇을 하며, 왜 뇌에 이러한 세포가 필요한지에 대한 많은 질문이 남아 있습니다.

뇌실하 영역에서 형성된 뉴런은 후각으로 이동하여 국소 세포와 연결되는 것으로 알려져 있습니다. 동물의 삶에서 후각은 큰 역할을 하므로 때때로 후각 경로에 새로운 세포를 공급해야 할 필요성이 의심의 여지가 없습니다. 그러나 여기서 새로운 뉴런의 삽입은 어떻게 이루어집니까? 그들은 새로운 신경 회로를 형성합니까, 아니면 오래된 회로에서 "빈자리"를 찾는가? 미국 국립 신경 장애 및 뇌졸중 연구소(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)의 연구원들이 이 질문에 답하려고 했습니다.

Diana M. Cummings와 그녀의 동료들은 후각 기관에 있는 동물이 "성체" 줄기 세포의 작업으로 인해 오래된 세포와 새로운 세포를 구별할 수 있도록 쥐를 변형했습니다. 그런 다음 마우스에서 냄새가 나지 않았습니다. 후각 결핍은 동물의 후각 기관에서 신경 사슬의 장애로 이어질 것으로 예상되었습니다. 새로운 조건에서 뉴런은 냄새 정보를 정확하고 신속하게 처리하고 뇌로 전송할 필요가 없었기 때문에 무작위로 연결되기 시작했습니다. 쥐에게 냄새를 맡을 수 있는 능력이 회복되면 신경 회로의 질서가 회복될 수 있다. 그러나 연구원들이 Journal of Neuroscience에 기술한 바와 같이 동물이 신경 줄기 세포가 작동하지 않는 경우에는 이런 일이 발생하지 않았습니다.

게다가 쥐에서 신경발생이 단순히 꺼진 경우에도 후각 신경 회로가 무질서해져서 냄새를 맡을 수 있는 능력이 남게 되었습니다. 세포 사슬의 장애 정도는 줄기 세포의 활동에 정비례했습니다.

후각관으로 통합되는 새로운 뉴런이 정보-세포 경로의 계획에 가변성을 추가할 것이라는 정반대의 무언가가 예상될 수 있을 것 같습니다. 그러나 사실, 그것들은 이미 존재하는 신경 회로를 강화하는 역할을 합니다. 더욱이, 후각 기관에서 형성되는 화합물은 일반적으로 성인이 되어서도 그다지 안정적이지 않은 것으로 보입니다. 그리고 새로운 세포의 지속적인 지원이 필요하기 때문입니다.

요약하자면, 우리는 뇌가 신경 회로의 현재 구조적 설정을 유지하기 위해 새로운 뉴런이 필요하다고 말할 수 있습니다. 자세한 과정은 아직 미정이다. 새로운 신경 세포는 또한 기억을 담당하는 해마에서 형성되며 여기에서 그들의 지원 기능은 훨씬 더 자연스러워 보입니다. 신경 연결의 불안정화를 방지함으로써 새로운 뉴런은 기억 자체가 퇴색하는 것을 방지할 수 있습니다. 그러나 새로 형성된 뉴런의 역할이 그렇게 중요한 기능이라 할지라도 어느 한 기능으로 축소되기는 어렵다. 예를 들어, 올해 초 우리는 새로운 뉴런이 두 가지 방식으로 기억에 영향을 미친다는 것을 발견한 토론토 대학(캐나다)의 연구원들의 연구에 대해 썼습니다. 한편으로는 새로운 정보의 암기를 개선하고 다른 한편으로는 , 그들은 뇌가 이전에 기억한 것을 잊는 데 도움이 됩니다.

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