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위험 신호 식물 유전자 발견

23.03.2020

Salk Institute for Biological Research(Salk Institute)의 과학자들은 위험 신호를 목적으로 하는 유전자의 정확한 위치를 발견했습니다.

식물 호르몬인 jasmonic acid 또는 jasmonate는 곤충 공격, 곰팡이 감염, 가뭄, 더위 또는 추위와 같은 외부 자극에 대한 식물의 반응을 담당합니다. 과학자들은 자스몬산에 노출된 후 식물 세포를 조사함으로써 어떤 유전자가 위험에 대한 식물의 반응을 담당하는지 결정했습니다.

기니피그 Talya가 시험 대상이되었습니다.이 겨자 가족의 대표자의 게놈이 잘 연구되었습니다. jasmonic acid는 전체 식물계의 대표자들 사이에서 발견되기 때문에 rucifera에 대한 연구 결과는 외삽될 수 있습니다. 어둠 속에서 발아된 씨앗을 자스모네이트로 처리한 후 연구자들은 세포에서 DNA와 단백질을 추출했습니다. 위험할 때 식물의 행동을 조절하는 유전자의 정확한 위치를 결정하기 위해 과학자들은 관심 있는 단백질에 대한 특정 항체를 사용했습니다.

"우리 연구의 목적은 식물이 환경에서 정보를 처리하는 방법, 이 정보가 성장과 발달에 어떤 영향을 미치는지 알아보는 것이었습니다." - 보고서의 공동 저자이자 Howard Hughes Medical Institute의 연구원인 Joseph Ecker 교수는 다음과 같이 말했습니다. 그 결과, 우리는 jasmonic acid에 대한 반응을 담당하는 유전자를 확인하고 다른 식물과의 세포 교차 소통에 관여하는 부위를 발견했습니다. 이를 통해 육종가는 가혹한 조건에 더 강한 작물을 개발할 수 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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주스 우주 탐사선 14.04.2023

유럽 ​​우주국은 프랑스령 기아나 쿠루에서 아리안 5호 로켓을 발사했습니다. 따라서 목성의 위성을 탐사하는 임무가 시작되었습니다.

로켓은 6톤 Jupiter Ice Moons Explorer(JUICE) 우주선을 우주로 발사했습니다. 이것은 ESA의 가장 큰 심우주 임무입니다. 우주선은 Airbus Defence & Space에서 1,5억 유로를 들여 제작했습니다.

JUICE 임무에 대한 아이디어는 NASA의 갈릴레오와 카시니 탐사선이 목성과 토성의 일부 위성이 얼음으로 덮여 있음을 발견한 후에 나왔습니다. 그들은 또한 미생물이 존재할 수 있는 거대한 지하 바다를 포함하고 있을 가능성이 높습니다.

JUICE 임무 개발을 도왔던 유럽 우주국의 행성 과학자인 Nicolas Altobelli는 "다음 논리적 단계는 이 바다를 자세히 연구하기 위해 개선된 장비를 가지고 목성으로 돌아가는 것이었습니다."라고 말했습니다. "그리고 그것을 염두에 두고 우리는 그들이 생명체의 가능한 서식지인지 확인하고 싶었습니다."

JUICE 우주선은 목성 시스템에 도달하기 위해 에너지를 저장하기 위해 여러 행성 비행이 필요할 정도로 충분히 큽니다. 발사 후 JUICE는 목성 궤도에 진입하기 전에 지구와 금성을 세 번 지나게 됩니다. 이것은 2031년에만 일어날 것입니다. 그런 다음 2031년부터 2034년까지 가니메데, 유로파, 칼리스토를 약 XNUMX번 비행하여 얼음 표면을 자세히 조사할 것입니다.

JUICE는 200km 거리에서 일부 우주 물체에 접근하여 더 잘 볼 수 있습니다. 선박에는 고해상도 광학 카메라, 분광계, 자력계 및 기타 연구 장비가 장착되어 있습니다. 미션의 과학적 목표 중에는 목성의 위성 형성, 개발 및 서로의 차이점을 초래하는 변화에 대한 이해도 있습니다.

2034년 말에 JUICE는 목성 주위를 여러 번 공전한 후 가니메데 주위를 도는 궤도에 들어가 XNUMX년 동안 머물게 됩니다. 다른 행성의 위성 궤도에 진입하는 것은 복잡한 기동이 될 것이다. Nicolas Altobelli가 지적했듯이 가니메데는 자체 자기장과 아마도 내부 해양을 가진 매우 흥미로운 위성입니다. ESA는 "달 내부에 대한 가장 상세한 분석을 수행"하기를 희망합니다.

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