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'2025/03/06 글 목록

2025/03/06 15

플라스틱 연료 태우는 도시 빈곤층, 비극적 결말

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  전 세계적으로 에너지 위기가 심화되고 있는 가운데, 개발도상국 빈곤층에서 난방과 요리를 위해 플라스틱을 태우는 위험한 선택을 하고 있어 환경과 건강에 치명적인 문제를 낳고 있다.​최근 커틴 대학교(Curtin University) 연구팀이 발표한 논문 가 과학 저널 Nature Cities에 게재되면서, 국제 사회의 이목을 끌고 있다. ​에너지 빈곤으로 플라스틱 선택, 위험한 대안 아프리카, 아시아, 라틴아메리카 등 개발도상국 도시의 많은 가구는 전기나 가스와 같은 청정 연료를 사용할 경제적 여력이 부족하다. 연구팀..

과학 상식 2025.03.06

금값, 사상 최고가 경신… 금은 어떻게 만들어지고 왜 오르는가?

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  최근 국제 금값이 연일 최고치를 경신하며 금융 시장의 주목을 받고 있다. 2025년 2월 21일 기준, 런던 금 시장에서 금 현물 가격은 장중 온스당 2,954.91달러를 기록하며 새로운 역사를 쓰고 있다.​금값 상승의 배경에는 글로벌 경제 불확실성, 각국 중앙은행의 금 매입 확대, 달러 약세, 지정학적 리스크 등이 자리하고 있다. 금이 투자 대상으로 각광받고 있는 지금, 이 귀금속이 어떻게 생성되고 채굴되는지, 그리고 최근 금값 급등의 원인은 무엇인지 살펴본다.​금은 어떻게 만들어질까?금(Au)은 우주적 기원을 가..

과학 상식 2025.03.06

우주의 숨은 별, 8천만 해상도로 보니···'경이로워'

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  끝없는 우주 속에서 별은 어떻게 태어나고 자랄까? 이 신비를 풀기 위해 천문학자들은 하늘을 응시하며 새로운 단서를 찾아낸다. 유럽 남방 천문대(ESO)가 칠레 아타카마 사막에서 운영하는 가시광선 및 적외선 천체 관측 망원경(VISTA)이 8천만 픽셀에 달하는 경이로운 해상도의 RCW 38 성단 이미지를 공개했다. 이 사진에는 5,500광년 떨어진 벨라(Vela)자리에서 탄생하는 별들의 생생한 모습이 담겨 있다.​빛과 그림자가 공존하는 별들의 고향RCW 38은 마치 우주 속의 한 폭의 그림처럼 보인다. 약 2,000개..

과학 상식 2025.03.06

지구에서 가장 중요한 박테리아는?

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  35억 년 전까지 지구상에는 광합성 능력을 가진 생명체가 전혀 없었다. 이 시기에 광합성하는 단세포 생물이 육지의 담수 속에 태어났다. 오늘날 시아노박테리아(남세균)라 불리는 가장 하등한 원시 생명체(원핵생물)에 속하는 이 박테리아는 진화를 거듭하는 동안 극한지대에서 열대까지 담수이든 해수이든, 진한 소금물이든, 온천수이든, 젖어있는 땅 어디든지 물이 있는 곳이면 그곳의 주인이 되어 증식하게 되었다.  ​산소를 가장 많이 생산하는 미생물이들은 모든 생명체 중에서 물속의 이산화탄소를 흡수하여 인간을 포함한 모든 동식물..

과학 상식 2025.03.06

끊임없이 빛나는 블랙홀, 은하 중심에서 무슨 일이?

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  우리 은하 중심에는 끊임없이 변화하는 거대한 블랙홀이 존재한다. NASA의 제임스 웹 우주망원경(JWST)을 통해 천문학자들은 초질량 블랙홀 궁수자리 A* (Sgr A*)에서 지속적으로 발생하는 강력한 플레어(flares)를 포착했다. 기존 예측보다 훨씬 불규칙적이고 역동적인 활동이 확인되면서, 블랙홀의 성질과 그 주변 환경을 이해하는 데 있어 중요한 전환점이 될 것으로 보인다.​이번 연구는 노스웨스턴 대학이 주도했으며, 천체물리학 저널 레터스(The Astrophysical Journal Letters)에 발표되었..

과학 상식 2025.03.06

돌연변이가 발생하는 중요한 이유

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  지구에 처음 나타난 생명체는 단 1개의 세포로 이루어진 가장 단순한 것이었다. 그러나 수십억 년이 지나면서 고도의 지능을 가진 인간을 포함한 수백만 종의 생명체가 생겨났다. 이렇게 다양한 생명의 세계가 전개될 수 있었던 이유는 무엇일까? 이 의문에 대해 돌연변이(mutation)라는 현상이 유전물질 속에서 끊임없이 일어났기 때문이라고 생각하는 학설을 ‘돌연변이 이론’이라 한다. 이 이론에 의하면 장구한 세월 동안 다양하게 발생한 돌연변이에 의해 모든 진화가 이루어졌다는 것이다. ​생명체의 세포 속에는 일정한 수의 염..

과학 상식 2025.03.06

꿈을 조작할 수 있을까? 루시드 드림의 과학

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  눈을 감고 깊은 잠에 빠진다. 어느 순간 꿈속에서 하늘을 날고 있다는 걸 깨닫는다. 보통이라면 꿈이란 흐름을 따라가는 수동적인 경험이지만, 만약 꿈속에서 꿈을 꾸고 있다는 사실을 깨닫고, 심지어 꿈의 내용을 자유롭게 조작할 수 있다면?​이런 경험을 루시드 드림(Lucid Dream, 자각몽)이라고 부른다. 오래전부터 일부 사람들이 경험했다고 전해지지만, 과학이 이를 체계적으로 연구한 것은 비교적 최근의 일이다. 현재 과학자들은 루시드 드림이 어떻게 발생하는지 연구하고 있으며, 이를 유도하는 기술도 개발 중이다. 과연..

과학 상식 2025.03.06

美 마약과의 전쟁, 신약 개발로 진통제 오남용 해결되나

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  미국이 마약성 진통제(오피오이드, Opioid) 오남용 문제로 심각한 사회적 위기에 직면해 있다. 1990년대 후반, 제약사들이 오피오이드를 ‘안전한 진통제’로 홍보하며 과다 처방이 이루어졌고, 많은 환자가 의존성을 가지게 되면서 중독과 사망 사례가 급증했다. 의료용 오피오이드에 중독된 사람들이 더 강력한 대체제로 헤로인과 펜타닐(Fentanyl)과 같은 불법 마약으로 전환하면서, 사망자는 해마다 증가했다.    2010년대 중반부터는 펜타닐(Fentanyl) 중독은 더욱 심화됐다. 펜타닐은 헤로인보다 100배 강력..

과학 상식 2025.03.06

한국의 무당거미 미국에서 대소동

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  세계에는 약 45,000종의 거미가 살고, 우리나라에서는 2024년 현재까지 약 700종이 알려져 있다. 거미는 해충을 잡아먹는 포식자이기 때문에 중요한 익충으로 인정받는다. 2024년 5월 초, 미국의 각종 언론은 뉴욕 남쪽 여러 주에서 서식처가 점점 확대되고 있는 동아시아로부터 유입된 무당거미(Trichonephila clavata)에 대한 소식을 다투어 소개했다.  ​우리나라의 거미는 왕거미, 무당거미, 호랑거미를 제외하면 거의가 작은 종류이기 때문에 특별히 의식하지 않는다면 잘 발견되지 않는다. 그러나 무당거..

과학 상식 2025.03.06

비행기 탈 때 귀 먹먹? 이것 하나면 해결된다

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr  비행기가 이륙하거나 착륙할 때, 혹은 고속 엘리베이터를 타고 급격한 고도 변화를 경험할 때 많은 사람들이 귀가 ‘먹먹해지는’ 불편함을 느낀다. 이는 실제로 귀 내부에서 압력 불균형이 발생했기 때문이다. 흥미로운 점은 껌을 씹거나 침을 삼키는 행동으로 간단히 불편함을 완화할 수 있다는 점이다. 이같은 현상을 귀의 해부학적 구조와 기압 조절 원리로 알아봤다.  ​귀의 해부학과 기압 조절사람의 귀는 크게 외이(바깥귀), 중이(가운데귀), 내이(속귀)로 구분된다. 중이는 고막과 세 개의 작은 귓속뼈(이소골)로 이루어져 있으..

과학 상식 2025.03.06