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추억을 바꾸다

12.09.2015

매사추세츠 공과대학(Massachusetts Institute of Technology)의 정신과 의사들은 지속적인 스트레스를 배경으로 외상 후 스트레스 증후군이 형성되는 메커니즘을 발견하고 이러한 불쾌한 기억의 메커니즘에 대한 치료법을 개발했습니다.

세상의 많은 사람들은 강박적인 악몽과 자신에게 일어난 트라우마에 대한 집착으로 인해 외상 후 스트레스 장애를 앓고 있습니다. 과학자들은 장기간 스트레스의 영향으로 형성되는이 질병의 생리 학적 메커니즘을 발견했습니다.

전체 과정은 뇌의 편도체에서 이루어지며, 그 기능 중 하나는 두려운 기억을 암호화하는 것입니다. 만성 스트레스와 외상성 사건 이후에 PTSD가 발생하는 동물의 뇌에서 세로토닌이 기억 강화를 강화하는 것은 바로 이 영역입니다. 기억 통합은 사건을 단기 기억에서 장기 기억으로 옮기는 과정으로, 일부 기억은 말 그대로 다른 기억보다 더 깊이 기억됩니다.

만성 스트레스의 영향으로 편도체의 세포는 세로토닌에 결합하는 5-HT2C 수용체를 활발히 생산하기 시작합니다. 외상성 사건이 발생하면 세로토닌에 대한 이러한 증가된 민감도는 다른 기억보다 뇌에서 기억을 더 강하게 암호화하여 PTSD를 유발합니다.

연구자들이 부상 후 세로토닌과 세포의 상호 작용을 차단했을 때 동물은 PTSD를 경험하지 않았습니다. 수석 연구원인 Kee Gouzens는 다음과 같이 설명합니다. "이 메커니즘을 이해하면 약물 개입을 통해 외상 후 스트레스 장애의 발병을 예방하고 예방할 수 있습니다. 이러한 개입은 사람들이 외상을 잊게 만들지 않고 기억력이 그렇게 깊지 않고 조형적이지 않아 악몽을 일으키지 않습니다."

유사한 약물이 이미 식품의약국(FDA)의 승인을 받았으며 아고멜라틴이라고 합니다. 연구에 따르면 사람이 자신의 경험을 기억할 때 이러한 기억이 변경되고 다시 통합될 수 있는 특정 기간이 있기 때문에 이미 앓고 있는 사람이라도 질병의 정도를 줄일 수 있습니다. 세로토닌을 차단하는 약물을 사용하여 외상 기억을 약화시킵니다.

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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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휘발유 디젤 27.02.2012

세계 연료 소비는 점점 디젤 연료로 이동하고 있습니다. 최근 Nature Chemistry에 발표된 논문에서 스톡홀름 대학과 발렌시아 공과 대학의 연구원 팀은 경질 석유 증류물(가솔린 공급원료)을 디젤 연료로 전환하는 독특한 특성을 가진 새로운 다공성 물질에 대해 설명합니다.

이 물질은 투과 전자 현미경을 통해서만 연구할 수 있는 매우 복잡한 원자 구조를 가지고 있습니다. ITQ-39로 명명된 알루미노실리케이트는 제올라이트 부류에 속하며 작은 분자를 통과시키고 복잡한 화학 반응을 위한 우수한 반응기 역할을 할 수 있는 다공성 구조를 가지고 있습니다.

ITQ-39에는 다양한 크기와 모양의 채널이 서로 다른 각도에 있습니다. 이러한 방식으로 분자의 움직임을 제어할 수 있고 ITQ-39를 다양한 탄화수소의 변환을 위한 촉매로 사용할 수 있습니다. 이 새로운 물질은 지금까지 발견된 것 중 가장 복잡한 제올라이트입니다. 그 구조는 스톡홀름 대학에서 전자 결정학을 사용하여 연구되었습니다. 전자현미경은 몇 나노미터 수준의 매우 작은 결정을 연구하는 것을 가능하게 했습니다. ITQ-39의 독특한 특성은 벤젠 알킬화에 의해 큐멘과 함께 생산될 수 있는 이 물질의 혼돈 구조를 기반으로 합니다.

큐멘 또는 이소프로필벤젠은 방향족 유기 화합물, 무색의 가연성 액체로 순수한 형태로 페놀, 아세톤 합성에 사용되며 항공 휘발유의 고옥탄가 첨가제로도 사용됩니다. 또한 큐멘은 바이오디젤을 포함한 디젤 연료를 생산하는 데 사용할 수 있습니다. 쿠멘의 원료인 벤젠은 차례로 가솔린의 일부이며 원유 또는 석탄에서 추출됩니다.

현재 쿠멘의 합성은 인산 형태의 촉매 존재하에서 벤젠과 프로필렌을 축합하는 과정으로 이루어지고 있다. 그리고 이 촉매의 가격이 그리 높지는 않지만 장비의 부식을 유발하고 유용한 제품의 수율이 낮다.

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