테크놀로지, 과학 84

아이들 면역 체계에 흙에서 노는 것이 좋을까?

전문가들은 자녀가 가끔 흙에서 놀게 하는 것이 건강에 좋은 이유 이는 우리가 생각하는 이유 때문이 아닐 수도 어렸을 때 밖에서 흙을 밟으며 노는 것이 면역력을 강화해 건강에 좋다는 말을 들어본 적이 있을 것입니다. 하지만 이 주장을 뒷받침할 만한 증거가 있을까요? 여러 연구에 따르면 흙에 일찍 노출되면 어린이가 알레르기 및 자가 면역 질환에 걸릴 위험이 줄어들 수 있다고 합니다. 즉, 면역 체계가 알레르기 항원이나 신체 조직에 도움이 되지 않게 반응하는 상태를 예방할 수 있다는 것입니다. 생후 초기에 어린이의 면역 체계가 발달함에 따라 신체 내 보호 세포 군대는 신체 자체 세포와 박테리아 및 바이러스와 같이 무해하거나 질병을 유발하는 이물질을 구별하는 방법을 배워야 합니다. 질병을 유발하는 병원균을 찾아..

레이저 작동 원리

100여 년 전 아인슈타인이 처음 예측한 레이저는 현대의 기술 환경을 형성 레이저는 식료품점 스캐너, 인터넷 연결, 자동차 백업 카메라 등에 사용됩니다. 우리가 인식하든 못하든, 우리는 매일 레이저와 상호작용하고 있습니다. 이 빛 기반 기술은 우리가 살고 있는 깊게 상호 연결된 현대의 세계를 구축하는 데 도움을 주었습니다. 그렇다면 레이저란 정확히 무엇이며 어떻게 작동할까요? "레이저"라는 단어는 사실 "방사선의 자극 방출에 의한 빛의 증폭"을 뜻하는 약어입니다. 레이저는 에너지 입자가 진동, 즉 "진동"을 일으키면서 동시에 방출하는 광파의 최고점과 최저점이 모두 일직선이 되도록 하는 방식으로 작동합니다. 센트럴 플로리다 대학의 포토닉스 엔지니어인 피터 델피엣은 군대가 대열을 지어 행진하는 모습과 마을 ..

아기에게 나는 달콤한 냄새에 대한 이유

아로마 연구자들은 사춘기를 맞은 영유아와 청소년의 체취에 어떤 화학 물질이 다른지 연구 과학을 위해 자원봉사자들은 아기와 청소년의 겨드랑이 땀에서 냄새가 나는 화학 물질을 냄새로 맡았습니다. 당연히 어린 아이들에게는 꽃 냄새가, 십대들에게는 염소 냄새가 났지만 이제 우리는 각 냄새의 원인이 되는 화학 물질을 알 수 있게 되었습니다. 우리 중 많은 사람들이 아기의 달콤한 냄새에 익숙하지만, 그날 데오도란트를 안 바른 십대의 냄새를 맡으면 움찔할 수 있습니다. 이전 연구에 따르면 부모는 십대보다 아기의 냄새를 더 선호하며, 이는 자녀에 대한 애정에 어느 정도 영향을 미칠 수 있다고 합니다. 독일 프리드리히 알렉산더 대학교의 향기 연구자인 헬레네 루스(Helene Loos)는 향기가 인간관계에서 어떤 역할을 ..

개기 일식 때 색상이 다르게 보일 수 있는 이유

달이 태양을 완전히 가리면 하늘만 바뀌는 것이 아니다. 테네시 주립공원의 잔디밭에 앉아 있던 트레이시 그레그는 늦은 오후의 햇살이 갑자기 사라지면서 공기가 차가워지는 것을 느꼈습니다. 2017년 8월 21일은 미국 전역을 휩쓸었던 개기일식이 있던 날이었으며, 트레이시는 개기일식의 경로에 바로 들어와 있었습니다. 머리 위에는 달이 태양 위로 미끄러져 들어가면서 아래를 모두 그림자에 가리고 있었습니다. 달의 어둠이 대지를 뒤덮는 짧은 순간, 그레그는 하늘에서 잠시 시선을 돌려 주변의 초록빛 초원이 놀랍도록 변해 보라색과 라벤더색으로 물들어 있는 모습을 보았습니다. 그레그는 이 희귀한 천체 현상을 목격한 다른 대부분의 사람들과 마찬가지로 푸르킨예 효과, 즉 조도의 변화에 따른 자연스러운 색채 인식의 변화를 경..

북반구에서 보이는 녹색 혜성

녹색 혜성 12P/폰스-브룩스가 현재 북미의 밤하늘에서 관측되고 있어. 천문학자들이 '용의 어머니'(Mother of dragons)라고 부르는 희귀한 뿔 혜성을 이제 북반구에서 해가 진 후에 볼 수 있습니다. 공식적으로 12P/폰스-브룩스 혜성으로 알려진 이 '할리형' 혜성은 71년에 한 번씩 태양 주위를 한 바퀴 도는 공전 궤도를 완성합니다. 유럽우주국(ESA)의 발표에 따르면 마지막으로 지구를 지나간 것은 1954년입니다. 도시 크기의 이 혜성은 폭 10.5마일(17킬로미터) 크기의 핵을 가지고 있으며 타원형으로 태양 주위를 공전합니다. 최근 혜성을 관측한 결과, 혜성의 차가운 심장을 둘러싼 숨겨진 빛의 나선이 발견되었습니다. 대부분의 혜성과 마찬가지로 12P/폰스-브룩스도 얼음, 먼지, 암석으로 ..

모든 범고래가 같은 종은 아니다

과학자들은 범고래를 두 가지 다른 종으로 나눌 수 있다고 제안 범고래는 오랫동안 단일 종으로 분류되어 왔지만, 최근 수십 년 동안 일부 과학자들은 이 분류에 의문을 제기해 왔습니다. 이제 연구자들은 북태평양 동부의 두 범고래 개체군이 실제로는 서로 다른 두 종이라고 주장하고 있습니다. 3월 27일 왕립학회 오픈 사이언스 저널에 발표된 연구에서 과학자들은 범고래의 두 그룹인 범고래(오시누스 오르카)와 빅 범고래를 비교하고 여러 가지 뚜렷한 차이점을 언급했습니다. 예를 들어, 서식 범고래는 등지느러미가 더 둥글고 연어와 다른 물고기를 잡아먹는 긴밀한 무리에 속하는 것으로 알려져 있습니다. 반면, 범고래(일시적 귀신고래라고도 함)는 등지느러미가 더 뾰족하고 곧게 뻗어 있습니다. 또한 범고래는 서식 범고래보다 ..

동물에게도 본능이란 게 있을까?

어떤 종은 본능적으로 이런 행동을 할까? 아니면 학습된 행동일까? 동물의 왕국에서는 다양한 종들이 본능적으로 자신의 길을 찾는 방법을 가지고 있는 것 같습니다. 갓 부화한 바다거북은 달빛을 보고 바다에 도착하는 방법을 알고, 계절이 바뀌면 수천 마일을 이동하는 새, 새끼를 수유하고 보호하며 가르치는 어미 암사자 등... 하지만 이런 것들이 정말 본능일까요? 본능이 어떻게 작동하는지 묻기 전에 본능이 무엇인지 먼저 알아야 합니다. 플로리다 국제 대학교의 발달심리학자인 로버트 리클리터는 라이브 사이언스와의 인터뷰에서 "본능에 대해 이야기하려면 동전의 다른 면인 후천적 또는 학습된 행동에 대해서도 이야기하지 않으면 불가능합니다."라고 말했습니다. 다시 말해, '본능'은 사실 즉각적으로 드러나지 않는 요인에 의..

빛을 이용해 데이터를 전송하는 '우주 암호화'

양자 컴퓨터는 언젠가 암호화를 깨부술 것, 하지만. 데이터를 빛 입자로 변환하고 수천 개의 인공위성을 사용하여 전송하는 것 이 문제를 해결할 수 있는 한 가지 방법이 될 수도. 과학자들은 데이터를 빛 입자로 변환하여 인공위성을 통해 전 세계로 전송함으로써 암호화된 메시지가 초강력 양자 컴퓨터에 의해 가로채지는 것을 방지할 수 있다고 주장합니다. 현재 메시징 기술은 종단 간 암호화를 포함한 수학적 또는 암호학적 보호 방법에 의존하고 있습니다. 이 기술은 기업, 정부, 군대뿐만 아니라 WhatsApp에서도 민감한 데이터를 가로채지 못하도록 보호하기 위해 사용됩니다. 암호화는 발신자와 수신자만 데이터 잠금을 해제하는 데 사용할 수 있는 알고리즘과 키를 사용하여 데이터나 텍스트를 말도 안 되는 것처럼 보이게 스..

헤어 스트레이트 펌 크림으로 인한 신장 손상

한 여성이 헤어 스트레이트 시술을 위해 미용실을 2년 동안 세 번 방문한 후 신장 손상이 발생 한 여성이 미용실에서 헤어 스트레이트닝 시술을 받은 후 세 차례에 걸쳐 신장 손상이 발생했습니다. 의사는 사용된 제품 중 하나가 장기 손상을 일으켰을 가능성이 있다고 말했습니다. 26세의 이 여성은 2020년 6월, 2021년 4월, 2022년 7월에 미용실을 방문해 인기 있는 헤어 시술을 받았습니다. 그녀는 이전에 건강 문제가 없었지만 방문 당일 구토, 설사, 발열, 허리 통증을 경험했습니다. 헤어 시술을 받는 동안 두피가 타는 듯한 느낌을 받았고 얼마 지나지 않아 머리에 궤양이 생겼습니다. 의사들은 그녀의 혈중 크레아티닌 수치가 높아져 신장이 제대로 작동하지 않는다는 징후를 발견했습니다. 소변에 피가섞여 있..

희귀한 super-diamonds

BC8 또는 '슈퍼 다이아몬드'라고 불리는 모의 탄소 형태는 일반 다이아몬드보다 30% 더 단단할 수 있지만 지구상에서 이를 합성하는 것은 쉽지 않아. 과학자들은 알려진 가장 단단한 물질인 다이아몬드보다 더 단단할 수 있는 찾기 어려운 초강력 탄소 형태를 시뮬레이션했습니다. 하지만 실제 물질을 관찰하려면 태양계를 벗어나 외계 행성의 중심까지 가야 하는데, 이는 당분간은 물론 앞으로도 불가능할지도 모릅니다. 새로운 연구에 따르면 초강력 탄소로 알려진 BC8은 다이아몬드보다 압축에 30% 더 강한 8원자 결정입니다. 과학자들은 실험실에서 이 결정을 합성하기 위해 노력해왔지만 성공하지 못했습니다. 새로운 시뮬레이션에 따르면 이 물질은 좁은 범위의 압력과 온도에서만 만들 수 있으며, 향후 합성이 가능할 수 있다..