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장내세균은 체력증진

10.07.2019

우리 장에는 매우 풍부한 미생물이 살고 있어 신진대사에 큰 영향을 미칩니다. 하버드의 과학자들은 일부 위장 박테리아가 숙주를 더 탄력있게 만든다는 것을 발견했습니다.

연구원들은 연례 보스턴 마라톤에 참가하는 여러 주자로부터 미생물 샘플을 채취했습니다. 마라톤 전후에 샘플을 채취한 결과, 경주 후 미생물총에 베일로넬라 속 박테리아가 많이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 같은 Veillonella는 훈련 후 전문 마라톤 선수와 올림픽 조정 선수에게서 증가했습니다.

주자에게서 채취하여 실험실 배양에서 자란 박테리아 Veillonella atypica 중 하나를 수십 마리의 쥐에게 제공한 다음 트레드밀에서 운동하도록 했습니다. 박테리아 보충제가 모든 동물에게 효과가 있었던 것은 아니지만 평균적으로 그 후 마우스는 13% 더 오래 달리기 시작했습니다. 즉, 더 오래 지속되었습니다.

Veillonella 박테리아는 젖산을 흡수하고 프로피온산을 방출합니다. 격렬한 운동을 하면 근육에 젖산이 축적되어 특유의 피로감을 느끼게 되므로 젖산을 필요로 하는 세균이 근육을 돕게 됩니다. 반면에 프로피온산은 심장 박동을 자극하고 조직의 산소 소비를 증가시킵니다. 프로피온산을 투여한 쥐는 베일로넬라균을 투여한 쥐와 동일한 운동 능력을 보였습니다.

특정 유형의 신체 활동에 반응하여 신체가 이에 대처하도록 돕는 다른 미생물이 있을 수 있습니다. 물론 그러한 미생물이 특히 선호하는 사람들이 스포츠에서 가장 큰 성공을 거두었다고 가정할 수 있지만, 아마도 장내 "내구성 박테리아"의 수가 증가하는 것은 지속적인 운동의 결과일 뿐입니다. 박테리아, 그리고 그들은 그들 부분에서 그를 돕습니다.

미래에는 달리기, 수영, 자전거 타기 등과 관련된 사람들을 위한 특별한 박테리아 준비가 있을 수도 있지만 먼저 미생물이 쥐의 육체적 지구력에 약간 눈에 띄게 영향을 줄 수 있는지 확인해야 합니다. 쥐에서도요.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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. ...>>

도박중독의 주요 위험 요인 07.05.2024

컴퓨터 게임은 십대들 사이에서 점점 더 인기 있는 오락 형태가 되고 있지만 게임 중독과 관련된 위험은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있습니다. 미국 과학자들은 이 중독에 기여하는 주요 요인을 파악하고 예방을 위한 권장 사항을 제공하기 위해 연구를 수행했습니다. 385년 동안 90명의 청소년을 추적하여 도박 중독에 걸리기 쉬운 요인이 무엇인지 알아냈습니다. 결과에 따르면 연구 참가자의 10%는 중독 위험이 없었고 XNUMX%는 도박 중독이 된 것으로 나타났습니다. 도박중독의 주요 원인은 낮은 수준의 친사회적 행동인 것으로 밝혀졌습니다. 친사회적 행동 수준이 낮은 청소년은 타인의 도움과 지지에 관심을 보이지 않으며, 이는 현실 세계와의 접촉 상실로 이어질 수 있으며 컴퓨터 게임이 제공하는 가상 현실에 대한 의존도가 심화될 수 있습니다. 과학자들은 이러한 결과를 바탕으로 ...>>

교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

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미생물 복원제 04.10.2003

산성비와 풍화작용은 고대의 석조 건축물, 특히 석회암, 대리석 및 백운석과 같은 다공성의 비교적 깨지기 쉬운 탄산염 암석으로 만들어진 건물과 기념물을 점차 파괴합니다. 화학 공정의 결과로 내구성이 떨어지고 쉽게 용해되는 칼슘 염이 얻어지고 돌이 점차 파괴됩니다.

이제 스페인 과학자들은 건축 기념물을 "복원"할 수 있는 박테리아를 발견했습니다. 대기에서 이산화탄소를 취하고 불안정한 칼슘 염을 탄산염으로 대체하는 미생물로 석재 표면을 채우려는 아이디어는 꽤 오래 전에 제기되었으며 실제로 테스트되었습니다. 그러나 탄산염이 돌의 기공에 퇴적되어 막히고 빗물 수분의 증발을 막아 파괴를 가속화한다는 것이 밝혀졌습니다.

그라나다 대학의 지질학자들은 스페인의 많은 역사적 기념물이 만들어진 석회암 샘플에서 널리 퍼진 토양 박테리아 Myxococcus xanthus를 테스트한 결과 긍정적인 결과를 보고했습니다.

박테리아에 의해 생성된 탄산칼슘 결정은 돌 자체의 재료에 단단히 결합되어 모공을 막지 않고 내부에서 줄 지어 있음이 밝혀졌습니다. 박테리아 탄산칼슘은 화학적으로 석회석 방해석과 동일하지만 박테리아에 의해 추가된 유기 분자는 새로운 광물을 원래 암석보다 훨씬 더 강하게 만듭니다.

이제 그들은 박테리아의 도움으로 XNUMX세기 궁전인 알람브라 궁전 건물의 돌 조각 부분을 복원하려고 합니다.

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