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농업에서의 정확한 수확량 예측의 중요성 농작물 수확량은 농업 생산성의 핵심 동력이다. 농작물 수확량을 예측하는 방법은 식물 지수뿐만 아니라 기계 학습 계산 모델과 같은 자동화된 '지능형' 기술을 사용하는 쪽으로 전환되었다. 이러한 방법의 정확성은 지속적으로 개선되고 있으며, 궁극적으로 농업 정책과 식량 안보에 필수적인 정보를 제공하고 있다. 농작물 수확량을 정확하게 예측하는 방법 급변하는 세계에서 농작물 수확량 수준을 정확하게 예측하는 것은 효과적인 농업 전략을 설계하고 식량 안보를 유지하는 데 핵심적이다. 정책 입안자부터 농부와 소비자에 이르기까지 농작물 수확량은 식품 생산성을 높이고 식품 안전과 가용성을 보장하는 데 중요한 역할을 한다. 따라서 농작물 수확량을 예측하는 것은 경영 및 재정적 결정을 알리는 데 중요한 이점이 있습니다. 농작물.. 2022. 12. 23.
글로벌 시장 개요: 게놈학 2003년 4월, 인체의 20,000개의 유전자가 마침내 인간 게놈 프로젝트에 의해 완전히 배열되었다. 생물학에서 역사상 가장 중요한 것 중 하나인 이 돌파구는 유전자 연구인 유전체학의 문을 열었는데, 유전체학은 그 어느 때보다 질병을 예측하고 진단하고 치료하는데 활용되고 있다. 정밀의학이 가능한 것은 유전체학이라는 의학 분야가 성장하면서 질병을 이전보다 더 정확하게 치료할 수 있는 가능성을 제공하기 때문이다. 여기서 우리는 유전체학이 과학의 모든 분야에서 어떻게 사용되는지, 이것이 미래에 어떻게 발전할지, 그리고 세계 시장 전망에 대해 논의한다. 유전체학의 응용 분야 인간 게놈이 발견된 이후 20년 동안 여러 유전체학 응용 프로그램이 확립되었다. 첫째, 유전체학은 희귀 질환에서 유전자 발견을 용이하게 .. 2022. 12. 22.
바이오로직스란 무엇인가? 생물학은 살아있는 유기체로부터 만들어진 약이나 백신의 한 종류이다. 이 약들은 단백질, 설탕, DNA 또는 세포와 같은 다양한 물질로 구성될 수 있으며, 박테리아나 바이러스를 포함한 인간, 동물, 심지어 미생물로부터도 유래될 수 있다. 이 새로운 종류의 약은 환자들에게 더 나은 삶의 질을 제공함으로써 상태와 질병을 돕는 것을 목표로 한다. 다양한 생물학적 작용이 다른 방식으로 작용함에 따라, 이 약물의 범주는 더 넓은 범위의 환자 혜택에 걸쳐질 수 있다. 생물학적 약물에는 모노클로 널 항체, 사이토카인, 성장 인자, 효소, 면역 조절제 등이 포함될 수 있으며, 이들은 모두 다양한 방식으로 면역 반응에 영향을 미치는 것을 목표로 한다. 이러한 물질들은 생물학적 생성물을 구성할 수 있으며 생명공학적 방법을 .. 2022. 12. 22.
검체 준비의 역할 과소평가 검체 준비는 검체를 분석을 위해 준비하고 결과를 개선하기 위한 일련의 작업으로 구성됩니다. 준비절차를 선택할 때는 시료의 특성, 분석목적, 분석기법의 선택 등 몇 가지 요소를 고려해야 한다. 매우 기본적인 절차부터 더 복잡한 절차까지 샘플 준비는 고체의 무게 측정, 액체의 혼합 또는 희석, 가열 또는 냉각을 포함할 수 있다. 다른 준비 전략으로는 분쇄, 여과, 원심분리, 증발, pH 조정 등이 있다. 이러한 작업은 측정을 방해할 수 있는 화학 물질을 제거하여 샘플 행렬을 단순화하거나 관심 있는 분석 물질을 집중시키는 것을 목표로 합니다. 모든 경우에 표본 준비는 종종 관찰된 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문에 분석 자체만큼이나 중요하게 고려됩니다. 무게를 측정할 때 분석을 위해 적절한 양의 샘플을 채취하.. 2022. 12. 21.
염색체 입체구조 포착 기술의 적용에 관한 연구 진핵생물의 게놈은 핵소체라고 불리는 세포핵의 미세한 공간을 채우는 밀집된 분자들(즉, 선형 염색체)로 구성되어 있다. 크로마틴 컨포메이션 캡처 3C 분석은 게놈의 3차원 구조와 크로마틴 재배열의 기능적 중요성을 이해하는 데 유용한 기술이다. 이 분석은 압축 수준이 특정 세포 유형에서 유전자 발현을 조절하기 위해 전사 인자의 염색질 접근성을 어떻게 지시하는지 조사할 수 있다. 진핵생물 게놈의 구성과 기능 진핵생물에서 게놈(genome)은 세포 과정에서 유전자 발현 패턴을 변화시킬 수 있는 형태 변화를 겪는 동적 구조이다. 또한 염색질은 DNA 서열과 관련 히스톤 단백질을 모두 포함하는 고분자 복합체로 정의될 수 있으며, 일반적으로 염색체라고 불리는 선형 길이의 DNA 분자로 나뉜다. 염색질의 3차원 구조는.. 2022. 12. 21.
유동 세포 측정이란 무엇인가? 유세포 측정법은 세균학, 면역학, 전염병, 분자생물학, 종양학, 바이러스학을 포함한 다양한 과학 분야에 걸쳐 응용할 수 있는 매우 다용도 도구이다. 이 응용 프로그램은 최근 수십 년 동안 크게 발전하여 세포 생물학 및 면역 체계 연구가 전례 없는 수준의 세부 정보를 얻을 수 있게 되었습니다. 여기서는 특히 COVID-19 팬데믹의 확산을 줄이기 위해 어떻게 사용되고 있는지와 관련하여 백신 개발 및 바이러스학에서 가장 최신 및 관련 응용 프로그램과 함께 흐름 세포 측정 기술을 논의한다. 유세포 측정법 플로우 사이토 메트리(flow cytometry)는 단일 표적 판독, 다중 매개 변수 분석, 복잡한 하위 집단 표현형 분석 및 세포 신호 분석을 생성하는 응용 프로그램입니다. 플로우 사이토메트리 방법은 레이저.. 2022. 10. 11.
카나비노이드와 항생제 내성 박테리아의 내성이 점점 강해지면서 항생제의 효과가 떨어지고 있다. 이 문제를 해결하기 위해 아무 조치도 취해지지 않는다면, 세계는 항생제가 개발되기 몇 년 전처럼 일반적인 감염이 생명을 위협하는 시대로 되돌아갈 것이다. 최근, 과학자들은 칸나비디올(CBD)과 항생제를 결합하면 항생제 효과를 높일 수 있다는 것을 발견했습니다. 이 혁신적인 치료법이 임질, 뇌막염, 그리고 군단병 같은 일반적인 전염성 질환의 기초가 되는 박테리아를 죽이는 데 효과적이라는 증거가 있다. 과학자들은 이 연구가 60년 만에 저항성 박테리아를 목표로 설계된 최초의 새로운 종류의 항생제 확립으로 이어질 수 있을 것으로 기대하고 있다. 항생제 내성의 위협 세계 보건기구 (WHO)에 따르면 항생제 내성 증가 문제는 건강, 개발 및 식량 .. 2022. 10. 10.
매운 음식의 과학 매운 음식은 먹기에 고통스럽지만, 우리 중 약 80%가 그것들을 즐깁니다. 이 사실은 과학자들이 열을 '맛보기'에 관련된 메커니즘과 우리가 왜 그것을 즐기는지를 조사하도록 만들었다. 합리적으로, 우리는 열을 피하기 위해 움직여야 한다. 일부 전문가들은 매운 음식을 섭취함으로써 얻는 건강상의 이점이 향신료를 추구하려는 우리의 동기 이면에 있다고 이론화하지만, 다른 전문가들은 이러한 이점들이 왜 인간이 고추 향신료 음식을 즐기는지를 설명하기에 충분히 중요하지 않다고 주장한다. 매운 음식에 대한 우리의 사랑이 우리가 고통받고 있다고 믿을 때 뇌가 촉발하는 진통제 효과와 관련이 있을 수 있다는 증거가 증가하고 있다. 엔도르핀 방출의 행복감과 기분 증진 효과의 보상은 매운 음식에 대한 우리의 사랑에 박차를 가하는.. 2022. 10. 9.
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