가장 흥미로운 과학 주제

많이있다. 흥미로운 과학 주제, 연구자들이 종종 과학 연구를 통해 수행하는 자신의 주제를 개발하는 곳. 이 게시물에서 여러분의 시선을 사로잡을 다양한 주제를 만나보세요!

흥미로운 과학 주제

과학적 관심 주제

과학적 탐구에는 질문하기, 관찰하기, 예측하기, 실험 설계하기, 데이터 검토하기, 증거로 버전 보호하기와 같은 많은 기술이 포함됩니다. I의 과학적 주제관심

기후 변화는 우리의 건강에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?

기후 변화의 영향은 온난화 온도, 강우량의 변화, 일부 극단적인 기상 현상의 빈도 또는 강도의 강조, 해수면 상승을 포함하며, 이러한 영향은 우리가 소비하는 음식에 영향을 미쳐 건강을 위험에 빠뜨립니다. 우리가 마시는 공기, 우리가 경험하는 날씨.

이러한 건강 위험의 심각성은 개인의 행동, 연령, 성별 및 경제적 상태와 같은 요인뿐만 아니라 이러한 변화하는 위협을 처리하거나 대비하는 공중 보건 및 보안 시스템의 능력에 따라 달라집니다. 

영향은 개인이 사는 곳, 건강 위협에 대해 얼마나 인식하는지, 기후 변화의 영향으로 인해 얼마나 위험에 처해 있는지, 개인과 지역 사회가 변화에 얼마나 잘 적응하는지에 따라 달라질 것입니다.

흥미로운 과학 주제 기후 변화

유전자 요법이란 무엇입니까? 

유전자 요법은 비정상적인 유전자를 보상하거나 유익한 단백질을 생산하기 위해 유전 물질을 세포에 도입하도록 설계되었으며, 돌연변이된 유전자가 필요한 단백질에 결함이 있거나 누락된 경우 유전자 요법은 유전자의 정상적인 사본을 도입할 수 있습니다. 단백질 기능을 회복합니다.

세포에 직접 삽입하는 유전자는 일반적으로 작동하지 않는 대신 벡터라는 운반체가 유전자를 전달하도록 유전적으로 조작되며, 특정 바이러스는 세포를 감염시켜 새로운 유전자를 전달할 수 있기 때문에 종종 벡터로 사용됩니다.

바이러스는 사람에게 사용될 때 질병을 일으키지 않도록 변형되며, 레트로바이러스와 같은 일부 유형의 바이러스는 유전 물질(새로운 유전자 포함)을 인간 세포의 염색체에 통합하고, 아데노바이러스와 같은 다른 바이러스는 바이러스를 도입합니다. DNA는 세포의 핵으로 들어가지만, DNA 구조 염색체에 통합되지 않습니다.

유전자 변형 식품에 위험이 있습니까?

예, 작물이 GM 식품이기 때문에 먹기에 위험하다는 증거는 없으며, 도입된 새로운 특정 유전자와 관련된 위험이 있을 수 있습니다. 따라서 새로운 형질이 도입된 모든 작물은 면밀한 조사를 받아야 합니다. 18년 전 GM 제품의 첫 번째 광범위한 마케팅은 GM 식품의 소비와 관련된 부정적인 영향에 대한 증거가 없었습니다.

아나볼릭 스테로이드가 왜 해로운가요?

아나볼릭 스테로이드를 오용하면 경미한 영향에서 유해하거나 치명적인 영향에 이르기까지 다양한 부작용이 발생할 수 있으며, 대부분은 사용자가 약물 복용을 중단하면 되돌릴 수 있지만 나머지는 영구적이거나 반영구적일 수 있습니다.

심각하고 생명을 위협하는 부작용은 특히 수년 후에 발생할 수 있으므로 보고되지 않을 수 있습니다.

블랙홀은 속이 비어 있습니까?

블랙홀은 실제로 구멍이 아닙니다. 그들은 우주에 있는 어떤 물체의 가장 작은 공간에 가장 많은 물질을 집어넣습니다. 매우 작고 중력이 매우 강하기 때문에 블랙홀은 단지 공간의 한 영역일 뿐입니다. 중력이 너무 세게 당겨서 아무것도 빠져나올 수 없는 곳.

백신이 질병으로부터 우리를 보호하는 이유는 무엇입니까?

백신은 면역 체계를 지원하여 감염을 보다 빠르고 효과적으로 예방하도록 돕습니다. 백신을 접종하면 면역 반응을 촉발하여 신체가 세균과 싸우고 세균을 기억하도록 도와 세균이 다시 귀하를 침입할 경우 귀하를 공격할 수 있습니다. 아주 소량의 약하거나 죽은 세균으로 만들어집니다.

백신은 항상 이러한 방식으로 면역 체계를 강화하여 경미한 질병을 피하고 심각한 질병에 대처하기 위해 배치됩니다. 백신은 기침 및 홍역과 같은 위험한 질병으로부터 우리를 보호하는 특별한 역할을 합니다.

흥미로운 과학 주제 백신

스마트 폰이 십대 두뇌를 파괴합니까?

슬프게도, 더 많은 66대들이 휴대전화와 기타 기기에 중독되기 시작했습니다. 심지어 지금도 휴대전화를 멀리하는 것을 견디지 못하는 사람들을 일컫는 "노모포비아(nomophobia)"라는 용어가 있습니다. 한 연구에 따르면 사람들의 XNUMX%가 노모포비아의 형태.

보고서에 따르면 의사는 자기 공명 분광법을 사용하여 청소년의 뇌를 연구했으며 연구에는 남녀 모두 19명이 참여했으며 평균 연령은 15세였습니다.

피험자들은 전화와 인터넷에 의존했고, XNUMX명은 XNUMX주 동안 인지 행동 심리 치료를 받았고, 의사들은 의존 청소년들이 우울증, 불안 수준이 높고 불면증도 앓고 있다는 것을 발견했습니다.

지구에는 얼마나 많은 원소가 존재합니까?

현재까지 이 표에는 118개의 검증된 요소가 있으며 그 중 XNUMX개만 자연 상태로 존재합니다. 이는 물리학자들이 더 무겁고 더 무거운 원자를 합성할 수 있기 때문입니다.

이상한 원소는 방사성 붕괴 및 보다 일반적인 원소의 다른 핵 방법에 의해 파생됩니다. 예를 들어, 프랑슘은 악티늄의 알파 붕괴의 영향으로 위치하며, 오늘날 발견되는 특정 원소는 원시 원소의 붕괴에 의해 방출된 것으로 관리됩니다. 그것들은 그 이후로 약해진 우주 역사의 초기 요소들입니다. 

화성에 사는 것이 가능합니까?

화성의 대기는 대부분이 이산화탄소이고, 행성의 표면은 너무 추워서 인간의 생명을 지탱할 수 없으며, 행성의 중력은 지구의 38%에 불과하며, 게다가 화성의 대기는 해수면에서 지구 대기의 약 1%에 해당하며, 그것은 표면에 도달하는 것을 어렵게 만듭니다. 

데니소바인은 누구인가?

중요한 과학자 데니소바인의 게놈과 현재의 일부 동아시아인의 게놈 사이에 유전적 중복이 발견되었지만, 데니소바인은 유전 물질의 3~5%를 멜라네시아 게놈에 기여한 것으로 보입니다. 과학자들은 가장 가능성이 높은 설명은 동부 유라시아에 살고 있는 데니소바인이 멜라네시아인의 현대 인류 조상.

과학자들은 유인원, 데니소바인, 네안데르탈인 및 현대인의 게놈을 비교함으로써 서로 다른 그룹에 고유한 DNA 세그먼트를 식별하기를 희망합니다.

 전기차는 기후변화에 대한 해답인가?

전기 자동차 또는 전기 자동차라고도 하는 플러그인 전기 자동차는 도시와 세상을 깨끗하게 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일반적으로 전기 자동차는 기존 자동차보다 기후 변화와 스모그에 기여하는 배출량이 적습니다.

완전 전기 자동차는 직접적인 배기 가스가 전혀 발생하지 않으며 특히 도시 지역의 공기 질을 개선하는 데 도움이 되며, 비교 가능한 기존 차량보다 더 효율적이지만 가솔린에 의존하는 경우에도 배기관 배출량이 적습니다.

무엇을 위한 고통인가?

사람들은 신호가 해석을 위해 신경 섬유를 통해 뇌로 전달될 때 통증을 느끼며, 통증 경험은 사람마다 다르며 통증을 느끼고 설명하는 여러 가지 방법이 있습니다. 통증을 정의하고 치료합니다.

통증은 단기 또는 장기적으로 한 곳에 머물거나 전신에 퍼질 수 있으며, 통증이 신체의 한 부분에 부상이나 과로로 인한 것이라면 휴식이 최선의 선택이 될 수 있습니다.

인간 복제가 가능한가?

연구자들이 줄기 세포를 생산할 목적으로 인간 배아를 생산하기 위해 복제를 사용했다는 소식에 일부 사람들은 사람을 복제하는 것이 가능한지 궁금해할 수 있습니다.

비윤리적이지만, 전문가들은 생물학적으로 인간을 복제하는 것이 가능하지만 윤리를 제쳐두더라도 그렇게 하는 데 필요한 막대한 자원이 큰 장벽이라고 말합니다.

거울 뉴런이란 무엇입니까?

거울 뉴런은 신경 과학의 지난 XNUMX년 동안 가장 중요한 발견 중 하나입니다. 이들은 근본적으로 인간의 사회적 상호 작용을 나타내는 다양한 시공간 뉴런입니다. 본질적으로 거울 뉴런은 우리가 다른 사람에게서 관찰하는 행동에 반응합니다.

흥미로운 부분은 거울 뉴런은 우리가 실제로 그 행동을 재현할 때 같은 방식으로 발화한다는 것입니다. 모방 외에도 거울 뉴런은 인간의 행동과 생각의 수많은 정교한 과정을 담당합니다. 거울 뉴런 시스템의 결함은 자폐증과 같은 장애와 관련이 있습니다. , 이 리뷰는 우리 문명을 형성한 뉴런에 대한 간략한 소개입니다.

우리는 얼마나 많은 뇌를 사용하고 있습니까?

기능적 자기공명영상(Functional Magnetic Resonance Imaging)이라고 하는 일반적인 뇌 영상 기술은 사람이 다른 작업을 수행할 때 뇌의 활동을 측정할 수 있습니다. 연구자들은 이와 유사한 방법을 사용하여 대부분의 시간 동안 우리의 뇌가 가장 많이 사용된다는 것을 보여줍니다. 사람은 매우 간단한 작업을 수행합니다.

뇌의 대부분은 사람이 쉬거나 잠을 잘 때도 활동하고, 주어진 시간에 사용하는 뇌의 비율은 사람마다 다르며, 또한 사람이 무엇을 하고 있거나 생각하는지에 따라 다릅니다.

플라스틱을 에너지원으로 사용할 수 있습니까?

플라스틱은 전기, 합성 가스, 인화성 물질 및 새로운 플라스틱 및 기타 화학 제품으로 재검토되는 원자재로 변환될 수 있는 높은 에너지 함량을 가지고 있습니다. 이 풍부한 에너지의 구원은 또한 매립지로 보내지는 폐기물을 줄이고 플라스틱 재활용을 개선합니다.

초유전자가 존재하는가?

최근에 여러 초유전자의 분자적 기초가 해결되어 주요 염색체 역전이 나비, 개미 및 새의 다형성과 연관되어 재조합의 국부적 감소를 위한 메커니즘을 제공하는 것으로 나타났습니다.

최근의 비판에도 불구하고, 우리는 초유전자 개념이 여전히 관련성이 있으며 현대 분자 방법으로 그 어느 때보다 테스트 가능하다고 주장합니다.

초콜릿의 맛은 어디에서 오는가?

카카오 나무의 원산지가 중남미가 원산지라는 사실에도 불구하고 오늘날 전 세계 카카오의 약 70%가 아프리카에서 재배되고 있으며, 카카오는 덥고 비가 오는 적도 지역에서 기분이 좋습니다. 카카오 나무를 성숙시키는 데 몇 년.

그 후 나무는 연간 약 2000 꼬투리를 생산할 수 있으며 꼬투리는 코코아의 가지와 줄기에서 자랍니다. 각 꼬투리에는 30 ~ 40 개의 씨앗이 들어 있으며 코코아 콩은 때때로 코코아 콩이라고도합니다. 코코아 콩이 주성분입니다. 초콜릿을 만드는 과정에서

부엌에 과학이 있습니까?

요리, 베이킹 및 음식 준비 과정은 본질적으로 응용 과학입니다. 빵 굽기는 요리와 베이킹에 대한 과학적 이해의 중요성을 보여주는 좋은 예입니다. 음식의 가장 중요한 구성 요소 중 하나는 인체, 물입니다. , 식품 및 환경은 이 분자의 독특한 화학 및 생물학에 따라 달라집니다.

외계행성이란?

다른 별을 공전하는 행성을 "외계행성"이라고 하며, 이 행성보다 더 큰 가스 ​​거성부터 다양한 크기로 나타납니다. 행성 목성 거의 지구나 화성만큼 큰 작고 암석이 많은 행성조차도 금속을 끓이거나 얼 수 있을 만큼 뜨겁습니다.

문빔이란?

운석이 다른 고체에 부딪히면 화구를 만들고, 화구에 있던 물질이 가루가 되어(때로는 녹으면서) 화구 밖으로 튕겨져 나가는데, 물질의 일부는 담요처럼 가라앉지만 다른 물질은 퍼짐 선을 따라 스플래시 패턴입니다.

이 선은 지구에서 볼 때 밝은 광선으로 나타나며 일부 충돌 분화구에서 수백 또는 수천 킬로미터까지 뻗어 있습니다.

화성인의 삶이 있습니까?

지구는 우리가 특정 생명 유지 장치에 대해 알고 있는 유일한 장소이며, 화성에서 생명체의 증거를 보았다고 생각하는 관찰자들에 의해 많은 주장이 제기되었지만 이제 우리는 그들이 매우 어려운 측정에 의해 오도되었다는 것을 압니다. 

지구에서는 가장 강력한 망원경으로도 이 질문에 답하기 위해 화성에 대한 세부 정보를 충분히 볼 수 없으므로 행성을 자세히 살펴봐야 합니다.

에너지의 미래는 무엇입니까?

에너지에 대한 논쟁은 우리가 해야 할 일과 할 수 있는 일을 해야 합니다. 지구를 오염시키는 것을 인정하는 사람은 거의 없지만 변화 가능한 에너지원에 대한 제한이 있어 환경에 유해한 부산물이 있는 화석 연료에 의존하게 됩니다.

에너지의 미래는 확실히 재생 가능하지만, 화석 산업은 "좌초된 자산"을 피하기 위해 계속해서 고군분투할 것이며, 기후 과학은 배출을 중단해야 한다는 것을 젊은이들을 원동력으로 대중에게 점점 더 명확하게 할 것입니다.

버섯 배터리 란 무엇입니까??

우리가 매일 사용하는 기술의 상당 부분은 배터리 전원에 의존합니다. iPhone을 소유하고 있든, Tesla를 운전하든, Bluetooth 헤드폰으로 조깅을 하든, 더 나은 배터리 수명은 아마도 당신의 기술 희망 목록에 꽤 높을 것입니다. , 이제 더 나은 배터리를 만드는 방법이 될 수 있습니다.

새로운 연구에 따르면 금속 나노입자는 곰팡이에 부착되어 오늘날 거의 모든 충전식 전자 장치에서 볼 수 있는 흑연 기반 리튬 이온 배터리보다 성능이 우수한 배터리를 만들 수 있습니다.


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