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항생제는 박테리아 성장을 가속화합니다

07.02.2017

우리는 항생제가 박테리아에 대해 작용한다는 것을 알고 있지만 박테리아가 항생제에 적응하는 경우가 종종 있습니다. 그리고 나서 생물학자와 의사들은 박테리아에 작용할 새로운 물질을 찾아야 합니다. 그러한 물질을 찾을 때 약물 내성이 일반적으로 어떻게 나타나는지, 그것이 어떻게 발달하며 무엇에 의존하는지 아는 것이 매우 유용합니다.

우리는 항생제가 박테리아에 대해 작용한다는 것을 알고 있지만 박테리아가 항생제에 적응하는 경우가 종종 있습니다. 그리고 나서 생물학자와 의사들은 박테리아에 작용할 새로운 물질을 찾아야 합니다. 약물 내성이 일반적으로 어떻게 나타나는지, 그것이 어떻게 발달하며 무엇에 의존하는지 아는 것은 매우 유용합니다.

엑서터 대학(University of Exeter)의 연구원들은 대장균과 박테리아 세포에서 단백질 합성을 억제하는 테트라사이클린 항생제 독시사이클린을 실험했습니다. Doxycycline 처리 후 E. coli는 예상대로 항생제에 내성이 생겼지만, 이에 더해 세균이 더 빨리 자라기 시작했고 그 결과 독시사이클린을 맛보지 않은 세균보다 XNUMX배 더 큰 집락을 보였다. 항생제가 영양 배지에서 제거된 후에도 가속화된 성장 능력이 보존되었습니다.

박테리아가 단단한 기질에서 자라면 박테리아 세포가 특별한 세포 간 물질 인 매트릭스에 잠겨있는 소위 생물막을 형성합니다. 생물막은 기질 표면에 매우 강하게 부착되며 물리적 및 화학적 영향에 매우 강합니다. 생물막 매트릭스의 분자는 붕괴하는 세포에서 방출되어 박테리아가 자가 파괴를 통해 집락의 성장을 돕습니다.

E. coli는 단순히 생물막을 형성하는 것이 불가능한 액체 배지에서 성장했습니다. 그러나 자기 파괴의 바이러스 유전자를 제거한 박테리아는 "다산성"을 증가시켰습니다. 결국 세포가 죽지 않으면 분열을 시작하여 식민지의 크기를 증가시킬 것입니다. 이는 특히 시기적절합니다. 위험한 항생제가 떠돌고 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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

화성으로 날아가기 좋은 시기 30.11.2013

사업가이자 최초의 우주 관광객인 데니스 앤서니 티토(Dennis Anthony Tito)는 NASA에 화성 유인 탐사를 제안합니다. 미션은 4년 안에 구현될 수 있으며 값비싼 고유 신기술의 개발이 필요하지 않을 것입니다.

Dennis Tito는 2001년 20만 달러의 비용으로 ISS에 도착한 최초의 우주 관광객으로 유명하며, 투자 회사인 Wilshire Associates를 이끄는 매우 부유한 사람입니다. 또한 2013년 초 Dennis Tito는 유인 우주선을 화성 주변으로 비행하는 것을 목표로 하는 Inspiration Mars Foundation을 설립했습니다. 달에 우주 비행사의 착륙은 또한 우리 행성 위성의 비행으로 시작되었습니다. Dennis Tito는 15-17년마다 발생하는 지구-화성 반대를 사용하기를 원합니다. 현재 화성, 태양 및 지구의 중력의 상호 작용이 연료를 절약하기 때문에 화성으로의 여행은 덜 어렵습니다.

인스피레이션 마스(Inspiration Mars)는 화성에서 지구로 돌아오는 1,3억km, 501일의 여정을 제공합니다. 동시에 우주선은 늦어도 2018년 초까지 붉은 행성으로 가야 합니다. 남은 시간에 그런 복잡한 임무를 준비하는 것은 불가능해 보입니다. 그러나 실제로 이 프로젝트를 현실화할 수 있는 기회가 있습니다. 이를 위해 우주 비행에 대비하여 기업과 정부 간의 새로운 협력 모델을 사용하는 것이 제안됩니다.

이 모델은 Dennis Tito의 노하우입니다. 이것은 NASA에서 현재 시행하고 있는 우주선 개발을 위한 전통적인 계약이나 보조금이 아닙니다. 그러나 이 분야의 발전도 사용될 것입니다. 민간 기업의 투자가 정부의 우주 기술 테스트 프로그램으로 원활하게 유입되어 이를 보완하고 더 야심차게 만들 것이라는 아이디어입니다.

따라서 화성 비행의 경우 NASA에서 개발 중인 새로운 중발사체 SLS의 시험 발사를 사용하는 것이 좋습니다. NASA는 어쨌든 SLS 로켓을 발사할 예정이기 때문에 대략적으로 "공백"을 탑재체로 사용하여 이 발사를 화성에 우주선을 발사하는 더 큰 목표에 사용할 수 있습니다. 물론 프로토타입의 승무원이 처음 발사되는 동안 SLS는 없을 것입니다. 그들은 도킹된 연료 탱크와 엔진이 있는 소형 ISS 모듈과 같은 미래의 승무원을 수용하도록 설계된 우주선만 궤도에 올려놓을 것입니다. 무거운 SLS 로켓은 무게가 100톤이 넘는 구조물을 우주로 발사할 수 있으므로 2-3명의 승무원으로 화성 주변을 비행할 수 있는 본격적인 장치에 충분합니다. 이 차량은 하강 차량(지구로 하강하기 위한), 연료 탱크 및 엔진이 도킹되는 가압 거주 및 서비스 모듈로 구성됩니다.

실험적인 SLS 로켓이 화성 우주선을 궤도에 진입시킨 후, 사람들은 인증된 유인 비행과 잠재적으로 더 안전한 로켓을 타고 우주선에 갈 것입니다. 가까운 지구 궤도에 "주차"된 화성 우주선으로의 운송으로 개인 우주선 Cygnus, Dragon 또는 "먼" Orion 우주선을 사용할 수 있습니다. 일단 도킹되면 우주선은 화성 수송선의 일부가 될 것이며 미래의 임무에서 지구-지구 궤도 수송선은 붉은 행성에 착륙하는 데 사용될 수 있습니다. 지구 착륙은 처음에 화성 우주선의 일부이며 거주 가능한 구획과 탱크 사이에 위치한 두 번째 우주선의 도움으로 수행됩니다.

이러한 계획의 장점은 분명합니다. 모듈식 화성 우주선은 궤도에서 조립할 수 있으며 다른 행성으로의 비행을 위해 설계된 1-2개의 Orion 유형 우주선으로 보완할 수 있습니다. 더 긴 임무를 위해 추가 거주 가능/서비스 모듈을 궤도에 배치한 다음 화성 우주선과 도킹할 수 있습니다. 궤도에서의 도킹 기술은 잘 발달되어 있어 문제가 예상되지 않습니다. 또한 무인 발사가 안전하며 지구 궤도에 문제가 발생할 경우 우주인은 항상 화성 수송선에 전달한 우주선으로 돌아올 수 있습니다.

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