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30.05.2015

나노입자는 순환계와 뇌 사이의 장벽을 열 수 있었다.

혈액-뇌 장벽은 잠재적으로 위험한 혈액 성분(미생물, 독소, 면역 체계 요인)을 뇌로 유입시키지 않습니다. 불행히도 그는 많은 약을 놓치지 않습니다. Ani-Sophie Carret가 이끄는 몬트리올 대학의 물리학자들은 장벽을 닫는 자물쇠의 열쇠를 찾아냈습니다. 그들은 자성 나노 입자로 밝혀졌습니다. 지금까지 곰치에 대한 실험이 이루어졌지만 머지 않아 사람을 대상으로 한 실험을 할 수 있다는 희망이 있습니다.

예비 연구 중 하나에서 과학자들은 자기 공명 영상 장치를 사용하여 자성 입자를 올바른 위치로 가져올 수 있음을 발견했습니다. 새로운 실험에서 나노입자는 뇌와 혈액을 분리하는 장벽으로 옮겨진 다음 마이크로파 방사선이 그들에게 향했습니다. 입자는 주변의 모든 것을 예열하고 가열하여 장벽의 투과성을 높였습니다. 그래서 나노입자를 약물로 끌어당기는 것이 가능해졌습니다.

이 작업의 저자는 미래에 기술을 미세 조정하고 장벽을 넘어선 이러한 입자를 원하는 뇌 부분으로 가져오는 것이 가능하기를 희망합니다. 지금까지는 수술이 필요합니다.

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

지구 자기장에 대한 우주 쓰레기의 위협 01.05.2024

우리는 지구를 둘러싼 우주 쓰레기의 양이 증가한다는 소식을 점점 더 자주 듣습니다. 그러나 이 문제를 일으키는 것은 활성 위성과 우주선뿐만 아니라 오래된 임무에서 발생한 잔해이기도 합니다. SpaceX와 같은 회사에서 발사하는 위성의 수가 증가하면 인터넷 발전의 기회가 생길 뿐만 아니라 우주 보안에 심각한 위협이 됩니다. 전문가들은 이제 지구 자기장에 대한 잠재적인 영향에 관심을 돌리고 있습니다. 하버드-스미소니언 천체물리학 센터의 조나단 맥도웰(Jonathan McDowell) 박사는 기업들이 위성군을 빠르게 배치하고 있으며 향후 100년 안에 위성 수가 000개까지 늘어날 수 있다고 강조합니다. 이러한 우주 위성 함대의 급속한 발전은 지구의 플라즈마 환경을 위험한 잔해로 오염시키고 자기권의 안정성을 위협할 수 있습니다. 사용한 로켓의 금속 파편은 전리층과 자기권을 교란시킬 수 있습니다. 이 두 시스템 모두 대기를 보호하고 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. ...>>

벌크 물질의 고형화 30.04.2024

과학의 세계에는 꽤 많은 미스터리가 있는데, 그 중 하나는 벌크 재료의 이상한 거동입니다. 그들은 고체처럼 행동하다가 갑자기 흐르는 액체로 변할 수 있습니다. 이 현상은 많은 연구자들의 관심을 끌었고, 우리는 마침내 이 미스터리를 푸는 데 가까워질 수 있습니다. 모래시계 속의 모래를 상상해 보세요. 일반적으로 자유롭게 흐르지만 어떤 경우에는 입자가 막히기 시작하여 액체에서 고체로 변합니다. 이러한 전환은 의약품 생산에서 건설에 이르기까지 많은 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 미국의 연구자들은 이 현상을 설명하고 이를 이해하는 데 더 가까워지려고 시도했습니다. 이번 연구에서 과학자들은 폴리스티렌 구슬 봉지에서 얻은 데이터를 사용하여 실험실에서 시뮬레이션을 수행했습니다. 그들은 이 세트 내의 진동이 특정 주파수를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이는 특정 유형의 진동만 재료를 통해 이동할 수 있음을 의미합니다. 받았다 ...>>

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그래픽 코어의 전력 소비 감소 14.02.2014

인텔은 스마트폰, 태블릿, 노트북의 배터리 수명을 향상시킬 수 있는 새로운 통합 그래픽 코어를 개발했습니다. Intel 대변인 Divya Kolar가 지적했듯이 그래픽은 많은 에너지를 사용할 수 있지만 회사의 CPU와 결합된 새로운 에너지 효율적인 GPU 코어는 에너지 소비를 근본적으로 줄일 수 있습니다.

그녀는 회사 블로그에 "이 그래픽 코어에는 에너지 효율성을 40%까지 높이는 여러 가지 새로운 기능이 포함되어 있어 모바일 장치에서 동일한 성능에 대해 더 많은 배터리 수명을 제공하거나 필요할 때 성능을 높일 수 있습니다."라고 썼습니다.

그래픽 코어는 인텔 전문가가 개발했습니다. 이 회사는 샌프란시스코에서 열린 International Solid State Circuits Conference에서 이 기술에 대해 이야기했습니다. 그래픽이 곧 회사 칩에 사용될 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 사실 현재 코어는 런인 22nm 공정 기술을 위해 설계되었습니다. 그러나 Intel은 어떤 상용 칩이 문제인지 밝히지 않고 이것이 단일 칩 시스템(태블릿 및 스마트폰용 Atom 시리즈 프로세서에 에너지 효율적인 그래픽이 나타날 것이라고 가정할 수 있음)일 뿐이라고 말합니다. 지금까지 GPU는 인텔 연구실의 프로토타입 프로세서에서 테스트되고 있습니다.

Intel의 심층에서 개발된 유망한 기술은 결국(항상 곧은 아님) 최종 소비자 제품에 도입되고 있습니다. 예를 들어 Intel의 Larrabee 개별 그래픽 프로젝트의 많은 그래픽 및 컴퓨팅 기술은 현재 회사의 통합 GPU와 고도로 병렬인 Xeon Phi 서버 프로세서에 사용됩니다.

회사는 모바일 칩의 주요 비용 절감은 일반적으로 칩의 작동 전압을 낮추어 개발자가 달성한다고 말합니다. 22D 트랜지스터와 함께 3nm 기술을 활용하면 더 낮은 전압에서도 고성능이 가능합니다. 그러나 3D 트랜지스터에도 불구하고 그래픽 코어 내부의 일부 특수 블록(예: 메모리 어레이)은 최소 전압(Vmin) 측면에서 전체 칩에 대해 눈에 띄는 제한 역할을 합니다. 새로운 GPU 설계는 개별 칩 블록(주로 메모리 어레이의 경우)에 대해 Vmin 전압을 선택적으로 높이는 특별한 방법을 사용합니다. 그 결과 에너지 효율이 크게 향상되었습니다.

추가 절감을 달성하기 위해 인텔은 칩의 전력 소비(주로 부하에 따른 주파수 및 전압)에 대한 지능형 적응 제어 회로의 작동을 개선했습니다. 새로운 Intel 그래픽 코어의 또 다른 기능은 대기 모드로 매우 빠르게 전환할 수 있다는 것입니다. 대기 모드에서는 에너지 절약이 활성 모드보다 10배 더 강력합니다. 이는 모바일 장치에서 에너지를 절약하는 또 다른 방법입니다. 자체적으로 대기 모드로 진입하거나 완전히 끌 수 있는 블록의 수도 증가했습니다.

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