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"생물"
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과학자들이 멸종된 털코뿔소의 DNA를 늑대 강아지 미라의 위장에서 발견했다.
자연적으로 미라화된 플라이스토세 늑대 강아지의 위장에서 털코뿔소 유전체를 해독했다.
고대 DNA 연구를 통해 멸종된 종에 대한 이해를 높일 수 있다.
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과학자들은 세포막의 두께가 다양하다는 것을 오랫동안 알고 있었지만, 실제 세포 내부에서 그 차이를 측정하는 것은 불가능했다.
새로운 기술을 통해 세포 내부에서 세포막 두께를 측정하는 데 성공했다.
세포막 두께 측정 기술은 세포 생물학 연구에 새로운 가능성을 제시한다.
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유대류의 장내 미생물에 대한 최초의 광범위한 연구가 수행되었다.
이 연구는 새로운 미생물 종과 항균제 내성을 밝혀냈다.
유대류는 지리적으로 고립된 진화로 인해 독특한 생태계를 가지고 있다.
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과학자들이 살아있는 세포 내부에서 맞춤형 마이크로미터 크기의 구조물을 3D 프린팅하는 새로운 방법을 개발했다.
이 방법은 세포 내부에서 직접 구조물을 만들 수 있다.
해당 기술은 생물학 연구 및 의학 분야에 응용될 수 있다.
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텔아비브 대학교와 하이파 대학교 공동 연구팀은 연산호가 중추신경계 없이 어떻게 규칙적인 촉수 운동을 하는지 연구했다.
연구 결과는 동물계의 움직임에 대한 이해를 바꿀 수 있을 정도로 놀라운 발견이다.
연산호의 촉수 운동 메커니즘은 신경계 없이도 복잡한 움직임이 가능하다는 것을 보여준다.
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토양과 대수층 같은 지하 환경은 미생물 생명체로 가득 차 있다.
미생물은 영양분을 순환시키고 오염 물질을 분해하거나 변형시키는 데 중요한 역할을 한다.
미생물의 성장과 붕괴를 안정적으로 모델링하는 데 어려움이 있다.
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AI가 수생 생물 화학 안전성 테스트의 위험을 밝혀냈다.
생물 농축 계수는 환경 내 화학 물질의 생물 축적을 측정하는 표준이다.
이 계수는 물과 비교하여 물고기 내 화학 물질 농도를 보여준다.
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농업 생산량 증대가 기후와 토양, 생물 다양성을 훼손하고 있다.
지속 가능한 농업 혁신과 정책 개혁을 위한 통합적 접근이 필요하다.
현재의 농업 방식은 환경에 심각한 부정적 영향을 미친다.
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아타카마 사막 토양에 놀라울 정도로 다양한 생물체가 존재한다.
극심한 건조 조건에도 불구하고 회복력 있는 생물 개체군이 유지된다.
쾰른 대학교 연구팀이 이끄는 국제 연구팀이 칠레 아타카마 사막의 선충을 조사했다.
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감마선은 질소 고정 박테리아를 빠르게 강화한다.
열에 강한 생물 비료는 작물이 기온 상승에 대처하는 데 도움이 될 수 있다.
제어된 감마선 돌연변이 유발과 실험적 진화를 결합하면 개발 기간을 단축할 수 있다.
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KAIST 연구팀이 AI를 활용하여 미생물 유전자 기능 규명 속도를 높이는 연구 전략을 제시했다.
AI 기반 미생물 유전자 기능 발견을 가속하는 최신 연구 접근법을 체계적으로 정리한 리뷰 논문이 발표되었다.
전장 유전체 해독 기술 발전에도 불구하고 기능이 밝혀지지 않은 유전자가 많다.
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이탈리아에서 "동시에 이동하는 무리"를 보여주는 공룡 발자국이 발견되었다.
대부분의 발자국은 길쭉하며 두 발로 걷는 공룡에 의해 만들어졌다.
보존 상태가 좋은 발자국에는 최소 4개의 발가락 흔적이 있다.
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볼리비아에서 공룡의 어색한 수영 시도를 보여주는 화석 발자국이 발견되었다.
수각류 공룡(티라노사우루스 렉스 포함)이 남긴 16,600개의 발자국이 기록되었다.
이 발견은 공룡의 행동에 대한 새로운 통찰력을 제공한다.
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