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마이토콘드리아가 하는 너무나 중요한 역할

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 진핵생물로 분류되는 동식물의 세포에는 핵 주변에 마이토콘드리아(단수는 마이토콘드리온)라는 매우 특별한 기능을 가진 세포의 소기관(organelle)이 있다. 2중의 막으로 둘러싸인 마이토콘드리아는 포도당을 분해하여 ATP(adenosine triphosphate)라 부르는 큰 에너지를 발생하는 분자를 만든다. ATP 분자는 세포(생명체)의 생존과 활동에 필요한 힘이 되며, 여분의 ATP는 세포 속에 저장되기도 한다. 이런 역할 때문에 마이토콘드리아는 ‘세포 속의 발전소’라 불리기도 한다. ​ ..

과학 상식 2025.02.06

천연가스의 주성분 메탄가스(CH4)에 대한 상식

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 영일만 앞바다에 원유와 천연가스(석유·가스)가 대량 매장된 것으로 추정된다는 뉴스가 2024년 6월 초 발표되면서 한국인은 산유국이 될지 모른다는 큰 기대를 하게 되었다. 가정에서 사용하는 도시가스가 바로 천연가스이다. 천연가스(natural gas)를 고압 처리하여 액체상태로 만든 것을 액화천연가스(liquified natural gas) 즉 LNG라 한다. ​우리는 파이프를 따라 상수도처럼 공급되는 도시가스를 편리하게 사용한다. 연료가 되는 메탄이 지하에 풍부하게 매장되어 있다는 것은 인류에게..

과학 상식 2025.02.06

일차전지와 이차전지는 어떻게 다른가?

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 전지(電池)는 전기 에너지를 작은 공간에 저장해두고 필요할 때 사용할 수 있게 만든 것이다. 최초의 전지는 1799년에 이탈리아의 과학자 알렉산드로 볼타(Alessandro Volta 1745-1827)가 발명했다. 전지를 영어로는 전기 배터리(electric battery) 또는 전기화학 셀( electrochemical cell)이라고 하는데, 이는 물질이 가진 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치이기 때문이다.​ 전지라고 하면 손전등이나 오디오, 벽시계 등에 끼워 사용하는 작은 원기둥 모..

과학 상식 2025.02.06

태양에 가장 근접한 파커 태양탐사선

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 태양은 가장 가까운 인류의 별​2025년 새해 첫날, NASA는 2018년에 발사된 ‘파커태양탐사선’(Parker solar probe, PSP)이 6년 만인 2024년 12월 19일 지금까지 발사된 태양탐사선 중에 태양에 가장 가까운 궤도를 지나가면서 과학자들이 궁금하게 여겨온 다양한 현상을 관측하여 정보를 지구로 전송해 왔다고 발표했다. NASA의 설명에 의하면 PSP는 3개월 후인 2025년 3월 22일과 6개월 뒤인 2025년 6월 19일에 다시 태양에 접근하여 관측하게 될 것이다. 이때는..

천문학 2025.02.06

가장 강력한 산성 화합물은 무엇일까?

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 산성 물질은 강도, 농도에 따라 엄청난 부식력을 자랑한다. 염산(HCl), 질산(HNO₃), 황산(H₂SO₄)은 강한 산성을 가진 부식성 물질로, 한 방울만으로도 심각한 손상을 초래할 수 있는 위험한 화학물질이다. 그러나 이들보다 더 강력하고 위험한 산성 물질이 플루오르화수소(HF)이다. ​플루오르화수소는 금속과 생체조직뿐만 아니라 유리조차 녹일 수 있을 정도로 부식성이 강하다. 이 물질은 물에 녹으면 플루오르화 이온(F⁻)과 수소 이온(H⁺)을 생성하며, 특히 플루오르화 이온은 체내로 흡수되면 ..

과학 상식 2025.02.06

얼음은 왜 물 위에 뜨는가? 만일 뜨지 않는다면?

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 얼음이 물 위에 뜬다는 사실을 의심하는 사람은 없다. 그러나 액체에서 고체로 변한 얼음이 왜 물밑으로 가라앉지 않는지 이유를 아는 사람은 드물 것이다. 얼음이 물 위에 뜨는 이유를 바르게 알게 된 것은 아주 최근이기도 하다.​ 얼음이 물에 뜨게 된 물리학적 이유는 얼음의 밀도가 물보다 낮아졌기 때문이다. 고체인 얼음은 밀도가 더 높아져야 하는데 왜 액체 상태일 때보다 가벼워졌을까? 과학자들은 오래도록 그 이유를 이론적으로만 생각할뿐 확실한 답을 알지 못했다. ​물 분자를 보면, 수소 원자 2개는..

과학 상식 2025.02.06

영롱한 보랏빛, 자수정 색에 숨겨진 화학

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 보랏빛 물감을 한 방울 떨어뜨린 듯, 신비로운 색채로 사람들의 시선을 사로잡는 보석 자수정. 이 독특한 색감은 순수한 수정에 망간과 철이라는 자연의 손길이 더해져 만들어진 예술 작품이다. ​수정과 자수정의 차이는 불순물 자수정은 산화규소(SiO₂)가 주성분인 광물이다. 수정과 자수정의 차이는 속에 섞인 불순물에 있다. 자수정이 보랏빛을 띠는 이유는 그 속에 포함된 망간(Mn)과 철(Fe) 같은 특정 원소들의 영향 때문인데 자수정의 주성분은 산화규소(SiO₂)로, 본래는 무색의 수정이지만, 형성 과..

과학 상식 2025.02.06

튜브 속 작은 과학, 치약의 원리

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 매일 아침과 밤, 습관처럼 사용하는 치약. 이 작은 튜브 속에는 치아를 보호하고 입안을 건강하게 유지하는 과학적 원리가 담겨 있다. 치약은 치아 표면의 음식물 찌꺼기를 제거하고 세균을 억제하며, 입냄새를 개선하는 다양한 역할을 수행한다. 치약의 성분들이 우리 구강 건강을 지키기 위해 어떻게 작동하는지 알아보자. 젤라틴 성분이 주 재료, 향균제와 감미료 더해 치약은 반고체 상태의 젤라틴을 기본으로 하여 다양한 성분을 첨가해 제조된다. 젤라틴은 소나 돼지 뼈의 단백질 성분인 콜라겐(collage..

과학 상식 2025.02.06

새가 하늘을 나는 원리

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 하늘을 나는 새는 인류에게 오랫동안 영감을 주었다. 하늘을 자유롭게 나는 새들의 비행술을 모방하려던 인간은 수많은 도전을 거쳐 비행기를 발명했고, 이는 항공학의 발전에 중요한 역할을 했다. 생체 모방 공학(biomimicry)은 바로 자연에서 이러한 기술들을 배워 인간의 공학과 기술에 응용하는 분야로, 오늘날 항공 기술뿐만 아니라 다양한 산업에 혁신적인 해답을 제공하고 있다.​새의 깃털과 골격에 숨은 비행 원리​새들이 하늘을 날 수 있는 비결은 그들의 날개와 깃털, 그리고 가벼운 골격 구조에 있다..

과학 상식 2025.02.06

우주의 탄생은 이론의 탄생

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 세상을 과학의 눈으로 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 누구나 쉽고 재미있게 볼 수 있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 방정식들은 더 이상 성립하지 않으며, 따라서 현재 있는 그대로의 이론을 가지고는 “우주의 탄생”을 이해할 수 있는 방법은 존재하지 않는다. 우주, 시간을 거슬러 우리가 일반적으로 “대폭발” 또는 초기의 “불덩어리 구(球)”라고 말하는 우주가 탄생한 직후의 조건들은 어떠했을까? 우리 우주의 이런 처음 조건들을 발견하기 위하여, 아인슈타인의 시간에 의존하는 우주방정식들을 다시 살펴보자. 그러나 이번에는 이 방정식들을 미래가 아니라 시간의 흐름을 반대 방향으로 바꿈으로써, 즉 방정식에서 (시간)..

천문학 2025.02.06