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플라스틱을 먹는 벌레

24.03.2020

우리는 매일 비닐 봉지를 사용하고 많은 플라스틱 제품을 버립니다. 이는 환경을 너무 오염시켜 플라스틱 폐기물을 동물이 건축 자재로 사용하고 심지어 먹기까지 했습니다. 전 세계의 생태학자들은 플라스틱 폐기물에서 자연을 정화하는 효과적인 방법을 찾아내려고 노력하고 있으며 때때로 매우 흥미롭고 특이한 옵션을 제공합니다. 예를 들어, 캐나다 과학자들은 소위 큰 왁스 나방의 유충이 플라스틱 폐기물을 효과적으로 파괴할 수 있다고 믿습니다. 그들은 큰 식욕을 가진 장내 박테리아와 함께 지구에 많이 축적 된 폴리에틸렌을 먹고 소화하는 것으로 나타났습니다.

왁스웜이라고도 하는 큰 왁스 나방 유충은 실제로 양봉가에게 문제입니다. 그들은 밀랍 빗을 적극적으로 먹고 꿀벌이 수집 한 꿀의 일부를 파괴하므로 사람들이 싸우려고합니다. 그러나 2017년 연구자들은 폴리에틸렌을 섭취하고 부산물로 XNUMX가 알코올 에틸렌 글리콜을 생성함으로써 환경에 큰 이점이 있음을 발견했습니다.

과학 연구 과정에서 캐나다 과학자들은 의도적으로 전체가 폴리에틸렌으로 구성된 식단에 유충을 넣었습니다. 결과적으로 벌레는 큰 식욕으로 플라스틱 쓰레기를 먹습니다. 일주일 안에 60 명의 개인이 30 평방 센티미터 이상의 면적을 가진 가방의 플라스틱 조각을 먹었기 때문입니다. 또한 추가 작업 과정에서 유충이 지구를 오염시키는 다른 물질도 먹을 수 있음이 밝혀졌지만 연구원들은 아직 그들이 말하는 내용을 정확히 지정하지 않았습니다.

장내 세균은 유충의 폴리에틸렌 소화에 큰 도움이 됩니다. 과학자들은 유충의 "플라스틱" 식단에 앉아 있는 장내 박테리아의 구성과 일반적인 밀랍을 먹는 개인을 비교했을 때 이에 대해 배웠습니다. 플라스틱 쓰레기를 좋아하는 사람들의 장내 세균 농도가 다른 사람들보다 훨씬 높은 것으로 밝혀졌습니다. 이것은 장내 세균이 단순히 유충이 폴리에틸렌을 소화하는 데 필요하다는 것을 의미합니다.

장내 세균의 중요성에 대해 더 많은 정보를 얻으면 과학자들은 또 다른 실험에서 확신했습니다. 그들은 몇 개의 유충을 선택하고 항생제로 장내 세균을 완전히 제거했습니다. 이 그룹은 XNUMX년 동안 플라스틱 쓰레기를 먹었고 소화가 어려웠습니다. 유충과 장내세균 사이에 시너지, 즉 상호작용이 있다는 것이 밝혀졌다.

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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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유전자의 전자 제어 25.01.2017

우리는 일반적으로 디지털 장치의 버그와 바이러스를 좋아하지 않지만 곧 바뀔 것 같습니다. 과학자들이 전기를 사용하여 스위치를 눌러 박테리아의 유전자를 제어하는 ​​방법을 발견했습니다.

합성 생물학자들은 우리가 살아있는 장치와 장치를 가질 수 있도록 변형된 유기체를 전자 장치와 연결하는 방법을 기꺼이 찾고 있습니다. 메릴랜드 대학의 William Bentley는 환경을 감지하고 생물학적 분자를 만드는 맞춤형 미생물을 만드는 능력은 우리 몸 안에서 작동하는 장치에 특히 유용할 것이라고 말했습니다. 예를 들어, 그러한 장치는 질병을 유발하는 박테리아에 의해 생성된 화학 물질을 감지하고 적절한 항생제를 분리하기 위해 살아있는 유기체에 의해 사용될 수 있습니다.

특정 유전자가 전기 자극에 반응하기 위해 Bentley의 팀은 소위 산화 환원 신호 분자를 사용합니다. 이 생물학적 분자는 모든 세포에서 발견되며 전자를 포착하고 전달할 수 있습니다. 과학자들은 또한 체내의 너무 많은 분자가 산화될 때 발생하는 산화 스트레스에 반응하는 대장균의 천연 유전 성분을 이용했습니다.

전하를 주기 위해 연구원들은 전극을 박테리아가 포함된 액체에 담그었습니다. 전극이 양전하를 띠면 산화환원 분자가 산화되어 산화 스트레스에 반응하는 유전적 메커니즘을 유발합니다. 이 절차를 통해 Bentley는 E. coli가 방전에 노출되었을 때 어떻게 떠다니거나 빛나기 시작하는지 보여주었습니다.

그들은 또한 박테리아가 다른 박테리아를 밝게 하는 신호 분자를 방출하여 전기적으로 방전될 때 한 세트의 박테리아가 다른 박테리아 세트에 작용하도록 설계하는 것이 가능하다는 것을 보여주었습니다.

이 절차에는 프로세스를 신중하게 제어하면서 박테리아의 작은 "번쩍임"만 포함됩니다. 예를 들어, 변형된 박테리아가 감염을 식별하고 빛으로 반응하는 것과 같은 특정 물질을 인식할 수 있는 바이오센서는 이러한 방식으로 얻을 수 있습니다. 전문가들에 따르면 이 기술을 구현하는 데 XNUMX~XNUMX년 정도가 소요되며, 그 후 생물학적 장치와 디지털 장치를 병합하는 절차가 전속력으로 시작될 수 있습니다.

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