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산소 부족으로 세포 노화는 출생 전부터 시작됩니다.

13.03.2016

케임브리지 대학의 디노 지우사니 교수가 이끄는 과학자들은 신체 세포의 노화 과정은 발달의 태아기부터 시작된다는 것을 발견했습니다. 동시에 항산화제의 도움으로 미래의 노화 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 연구에서 연구원들은 정상 또는 복잡한 임신 중에 항산화제를 복용하고 복용하지 않은 산모에게서 태어난 성인 실험용 쥐의 혈관 세포에서 텔로미어 길이를 측정했습니다. 텔로미어는 세포의 노화 과정과 관련이 있는 염색체의 끝 부분입니다. 임신 중 가장 흔한 합병증은 태아에게 공급되는 산소량이 감소하는 것입니다. 인간의 경우 그 이유는 예를 들어 임신 중 흡연일 수 있습니다. 쥐에서 이러한 합병증을 모방하기 위해 연구원들은 정상보다 7% 적은 산소가 포함된 방에 쥐 그룹을 배치했습니다.

그들은 임신 중에 산소를 덜 공급받은 어머니에게서 태어난 성체 쥐의 텔로미어가 더 짧다는 것을 발견했습니다. 또한, 그들은 혈관의 내벽에 문제가 있었는데, 이는 이러한 개인이 심혈관 질환의 발병에 대한 더 높은 소인을 가졌음을 의미합니다. 이 임산부가 섭취하는 항산화 보충제는 심장병 발병 위험을 줄이는 데 도움이 되었습니다. 임신 중에 어머니가 충분한 산소를 공급받은 사람들도 이러한 보충제의 혜택을 받았습니다. 그들의 텔로미어는 더 긴 것으로 나타났습니다.

따라서 과학자들은 자궁 내 발달 중에 이미 신체의 노화 속도에 영향을 미칠 수 있으며 산소 공급이 분명히 이 과정에서 주요 역할을 한다는 결론에 도달했습니다. 비록 그 결과가 쥐에서 나온 것이지만, 연구자들은 유사한 메커니즘이 인간에서도 작용하고 있다고 믿고 있습니다.

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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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XNUMX광자 방법으로 나노 스케일 측정의 정확도를 XNUMX배 높일 수 있음 14.05.2018

나노구조의 크기를 측정하는 정확도는 Warwick 대학, QuantIC 센터 및 Glasgow 대학의 연구원들의 작업 덕분에 최소 100배 증가했습니다. 빛의 기본 입자인 광자 쌍을 사용하는 새로운 방법은 사람의 머리카락 지름보다 100만 배 작은 물체의 두께를 다른 어떤 방법보다 XNUMX배 더 높은 정확도로 측정할 수 있습니다.

새로운 측정 방법은 모든 면에서 거의 동일한 광자 쌍을 방출하는 소스를 사용합니다. 이 광자는 광분할기(light splitter)라는 부품을 사용하여 분리되며, 한 번의 측정 주기를 수행하는 데 약 30만 쌍의 광자가 사용되며 전체 측정을 ​​수행하는 데 약 500억 개의 광자가 사용됩니다.

광자 중 하나인 광자 A는 광분할기 내부에 남아 있고 두 번째 광자 B는 물체를 통과하여 속도가 다소 느려집니다. 그 후, 광자 B는 다시 광분할기로 돌아와 광자 A와 함께 남겨집니다. 광자 A와 광자 B가 스플리터에서 빠져나가는 사이의 지연을 측정하면 광자 B가 통과한 물체의 두께 값을 얻을 수 있습니다. 그러한 측정의 정확도는 단 하나의 광자로 이루어진 유사한 측정의 정확도보다 최소 100배 더 높습니다.

이 방법을 사용하면 투명한 재료로 만들어진 물체를 측정할 수 있습니다. 그러나 이것만으로도 세포막, DNA 분자의 구조와 특성을 연구하기에 충분합니다. 또한, 새로운 측정 방법은 그래핀 및 기타 기존의 XNUMX차원 재료 생산에서 품질 관리에 사용할 수 있습니다.

이론을 개발한 조지 니(George Knee) 박사는 "이 성과에 대한 가장 흥미로운 점은 측정이 불안정한 양자 기술의 도움으로 수행되는 것이 아니라 오랜 시간에 걸쳐 검증된 기존의 물리적 원리를 기반으로 하는 센서의 도움으로 수행된다는 것입니다."라고 말했습니다. 실험의 기초. - "간섭계의 특수 조정과 지속적인 재보정으로 인해 더 높은 측정 정확도를 얻었으며 이를 통해 느린 시간과 온도 드리프트를 제거할 수 있었습니다."

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