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천연 실크과 셀룰로오스를 기반으로 한 새로운 여과 물질천연 실크과 셀룰로오스를 기반으로 한 새로운 여과 물질? 오늘날의 기술에 사용되는 화학 물질로 인한 수질 오염은 전 세계적으로 빠르게 증가하는 문제입니다. 미국 질병통제센터의 최근 연구에 따르면 검사 대상자의 98%가 혈류에서 영원한 화학물질로 알려진 특히 오래 지속되는 화합물 계열인 PFAS를 검출할 수 있는 수준으로 나타났습니다. MIT의 연구원들이 개발한 새로운 여과 물질은 이 고집스러운 오염 문제에 대한 자연 기반 솔루션을 제공할 수 있습니다. 천연 실크와 셀룰로오스를 기반으로 한 이 소재는 중금속뿐만 아니라 다양한 지속성 화학 물질을 제거할 수 있습니다. 또한 항균 특성으로 필터가 오염되는 것을 방지할 수 있습니다. 이 연구 결과는 MIT 포..
자율 주행 자동차의 안정성과 신뢰성을 높이는 방법자율 주행 자동차의 안정성과 신뢰성을 높이는 방법? 자동차를 타고 도로를 달릴 때 가장 먼저 생각하는 것은 동료 운전자가 특별히 안전하거나 주의해야 한다는 것이 아니라 인간 운전자가 기대하는 것보다 더 신뢰할 수 있다는 것입니다. 미국에서 치명적인 자동차 충돌 사고가 발생할 때마다 자동차는 도로에서 무려 1억 마일을 주행합니다. 인간의 신뢰성은 특히 안전 고려 사항과 관련하여 자율 주행 차량이 교통 시스템에 통합되는 방식에도 중요한 역할을 합니다. 인간 운전자는 빠른 의사 결정과 복잡한 환경을 인식하는 능력에서 자율 주행 차량을 계속 능가하고 있습니다. 자율 주행 차량은 차선 또는 오프램프를 밟거나 다가오는 교통 체증에 직면하여 좌회전하는 등 흔히 볼 수 ..
인간 피부 표면의 미생물 진화 추적인간 피부 표면의 미생물 진화 추적? 인간의 피부에는 수백만 마리의 미생물이 서식하고 있습니다. 이러한 미생물 중 하나인 황색포도상구균은 아토피 피부염으로도 알려진 습진의 영향을 받는 피부 부위를 침범할 수 있는 기회주의적 병원체입니다. 새로운 연구에서 MIT 및 기타 기관의 연구자들은 이 미생물이 한 사람의 미생물군집 내에서 빠르게 진화할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 연구진은 습진이 있는 사람들의 경우 황색포도상구균이 특정 유전자에 돌연변이가 있는 변종으로 진화하여 피부에서 더 빨리 자라는 데 도움이 된다는 사실을 발견했습니다. 이 연구는 과학자들이 복잡한 피부 질환과 관련된 미생물에서 이러한 종류의 빠른 진화를 직접 관찰한 최초의 사례입니다. 이 연구 결과는 또한..
이탄 늪에서 탄소를 측정하는 위성 기반 방법이탄 늪에서 탄소를 측정하는 위성 기반 방법? 열대 지방의 이탄 늪에는 방대한 양의 탄소가 저장되어 있지만 벌목, 농장, 도로 건설 및 기타 활동으로 인해 인도네시아와 말레이시아와 같은 지역에서 이러한 생태계가 크게 파괴되었습니다. 이탄층은 본질적으로 영구적으로 침수된 숲으로 물 테이블이 낙엽과 나뭇가지의 분해를 방지하기 때문에 낙엽과 나뭇가지가 쌓이는 곳입니다. 유기물 더미는 이러한 층에 독특한 돔 모양을 제공하며 중앙에서 약간 솟아 있고 가장자리로 갈수록 가늘어집니다. 각 지층에 얼마나 많은 탄소가 포함되어 있는지 확인하려면 힘든 현장 샘플링이 필요했기 때문에 적용 범위가 제한적이었습니다. 이제 MIT와 싱가포르의 연구원들은 이탄층이 어떻게 형성되고 발달하는..
위조 종자를 추적하는 실크 라벨위조 종자를 추적하는 실크 라벨? 아프리카의 평균 작물 수확량은 예상보다 지속적으로 훨씬 낮으며, 한 가지 중요한 이유는 발아율이 실제 종자보다 훨씬 낮은 위조 종자의 보급 때문입니다. 세계은행은 일부 아프리카 국가에서 판매되는 모든 종자의 절반이 가짜이며, 이는 잠재력에 훨씬 못 미치는 작물 생산량을 설명하는 데 도움이 될 수 있다고 추정합니다. 추적 레이블을 통해 이러한 위조를 방지하려는 많은 시도가 있었지만, 효과적인 것으로 입증된 것은 없었으며, 무엇보다도 이러한 레이블은 인코딩 시스템의 결정론적 특성으로 인해 해킹에 취약했습니다. 하지만 이제 MIT 연구팀은 씨앗 자체에 직접 적용할 수 있는 작고 생분해성 태그를 고안했으며, 이 태그는 복제할 수 없는 고유한 무작위..
운송 시스템의 다양성에 대한 문제운송 시스템의 다양성에 대한 문제? 캐시 우는 항상 원활하게 실행되는 시스템에 만족해 왔습니다. 고등학교 시절, 그녀는 정시에 수업에 도착할 수 있는 가장 좋은 경로를 최적화하는 프로젝트를 설계했습니다. 그녀의 연구 관심사와 경력은 어린 나이에 부모님이 심어주신 사회에 기여해야 한다는 강한 책임감과 함께 조직화하고 최적화하려는 성향을 보여주는 증거입니다. MIT 학부생이었던 우는 농업, 에너지, 교육과 같은 분야를 탐구했고, 결국 교통 분야에 뛰어들었습니다. 교통은 우리 삶의 각 부분을 감동시킨다고 그녀는 말합니다. 더불어 우리는 매일 비효율성과 안전 문제, 교통 시스템과 관련된 환경적 피해를 경험하고 있고 우리는 더 잘할 수 있고 더 잘해야 한다고 믿는다고 말했습니다. ..
연구실에서 플라스틱을 재활용하는 방법연구실에서 플라스틱을 재활용하는 방법? 2019년 MIT의 환경보건안전국은 생물학과의 여러 연구실과 협력하여 깨끗한 실험실 플라스틱 재활용 가능성을 결정했습니다. 폐기물 분리 및 플라스틱 수거에 대한 초기 성공을 바탕으로 EHS는 지역 스타트업인 그린랩스 리싸이클과 협력하여 캠퍼스에서 실험실 플라스틱을 제거하고 재활용했습니다. 이는 실제로 큰 성공을 거두었습니다. 현재 EHS는 캠퍼스 랩 플라스틱 재활용 프로그램을 주도하고 있으며, EHS 기술자들은 정기적으로 212개의 MIT 연구소에서 깨끗한 랩 플라스틱을 수거하여 그린랩으로 옮겨 재활용하고 있습니다. 파일럿 단계 이후 프로그램에 참여하는 실험실의 수가 증가하여 수집 및 재활용되는 플라스틱의 총량이 증가했습니다. 2..
어떤 종이 취약한지 알 수 있는 방법어떤 종이 취약한지 알 수 있는 방법? 산불, 홍수, 오염, 남획은 생태계의 균형을 변화시키고 때로는 전체 종의 미래를 위협할 수 있는 여러 가지 장애물 중 하나입니다. 그러나 이러한 생태계를 평가하여 어떤 종이 가장 위험에 처하는지 결정하여 보존 조치와 정책이 가장 필요한 곳에 집중하는 것은 어려운 작업입니다. 대부분의 이러한 노력은 생태계가 본질적으로 평형 상태에 있으며, 외부 섭동으로 인해 일시적인 변화가 발생한 후 결국 그 평형 상태로 돌아간다고 가정합니다. 그러나 이러한 가정은 생태계가 종종 유동적이며 서로 다른 구성 요소의 상대적 존재비가 자체적으로 일정표에 따라 변화한다는 현실을 설명하지 못합니다. 이제 MIT와 다른 곳의 연구팀은 다양한 종의 상대적 취약..
양식 기술 발전에 기여한 머신 러닝양식 기술 발전에 기여한 머신 러닝? 미국 국립해양대기청에 따르면 미국의 양식업은 연간 15억 달러 규모의 산업입니다. 육상 양식과 마찬가지로 조개 양식은 지속 가능한 산업을 유지하기 위해 건강한 종자 생산이 필요합니다. 조개류 유충의 양식 부화장 생산은 사망률을 추적하고 생애 초기 단계부터 건강을 평가하기 위해 면밀한 모니터링이 필요합니다. 생산 일정을 알리고, 자연적으로 발생하는 유해 박테리아의 영향을 파악하며, 지속 가능한 종자 생산을 보장하기 위해서는 신중한 관찰이 필요합니다. 이는 조개 부화에 필수적인 단계이지만 현재는 사람의 실수가 발생하기 쉬운 시간이 많이 걸리는 수작업 프로세스입니다. MIT의 압둘 라티프 자밀 물 및 식품 시스템 연구소의 자금 지원을 받아..
신체 내부를 볼 수 있는 초음파 접착제신체 내부를 볼 수 있는 초음파 접착제? 초음파 영상은 신체의 작동을 안전하고 비침습적으로 들여다볼 수 있는 창이 되어 임상의에게 환자의 내부 장기에 대한 실시간 영상을 제공합니다. 이러한 이미지를 캡처하기 위해 숙련된 기술자는 초음파 지팡이와 프로브를 조작하여 음파를 신체로 유도합니다. 이러한 파동은 다시 반사되어 환자의 심장, 폐 및 기타 심부 기관의 고해상도 이미지를 생성합니다. 현재 초음파 영상은 병원과 진료실에서만 사용할 수 있는 부피가 크고 전문적인 장비가 필요합니다. 하지만 MIT 엔지니어들의 새로운 디자인은 이 기술을 약국에서 반창고를 구입하는 것만큼이나 웨어러블하고 접근하기 쉽게 만들 수 있습니다. 엔지니어들은 오늘 사이언스에 게재된 논문에서 피부에 ..