|
 |
이종(異種) 장기 이식은 성공할 것인 |
|
매년 장기이식을 통해 생명을 얻을 수 있는 수만 명의 사람들이 기증자를 찾기도 전에 사망하고 있다. 모든 사람들이 받을 수 있는 장기가 충분하지 않은 것이다. 하지만 심장의 경우, 머지않아 인공보조 심장과 완벽한 인공 심장이 이 부족 현상을 해결해줄지도 모른다. 인공 신장뿐만 아니라 간, 췌장, 그리고 다른 장기를 만들기 위해 조직공학자들이 전도유망한 연구에 몰두하고 있다. 하지만 이 장기들이 상업적으로 널리 이용되려면 수십 년이 걸릴 것 같다. 비용을 줄이면서 완전한 기능을 수행하는 장기를 제공하기 위한 방법은 무엇일까? 이 분야에서 혁신적인 진전은 현재 어디까지일까? |
|
|
 |
더욱 위험해지는 인터넷 The Int |
|
정부를 비롯하여 대기업, 중소기업들이 사이버 범죄를 근절하기 위해 노력하고 있지만, 상황은 더 나아진 것이 없고, 점차 악화되는 추세에 있다. 인터넷이 삶의 곳곳에 투영되면서 자연스럽게 그 “위험도”도 증가할 전망이다. 앞으로 이 문제는 어떻게 해결해야 할까?<br> |
|
|
 |
티타늄보다 더 강력하고 단단하고 변형 |
|
철이나 티타늄보다 더 강력하고 단단한 금속을 상상해 보라. 이 금속을 활용하면 저렴하고 쉽게 다양한 모양과 크기로 만들 수 있다는 점도 상상해 보라. 휴대폰 케이스에서 항공기 부품에 이르기까지 모든 것을 제조하기에 이상적이라는 점을 상상해 보라. 다행스럽게도, 이 환상적인 신물질은 현실이며 조만간 대세가 될 것이다. 이것이 무엇일까? 그것은 바로 ‘비정질 금속(Metallic Glass)’으로 알려져 있는 완전히 새로운 종류의 물질이다. 그 결과는 무엇일까? 누가 혜택을 입게 될까? 우리에게 의미하는 바가 무엇일까? |
|
|
 |
양자 컴퓨터의 등장 Quantum C |
|
약 50년 전, 전설적인 양자 물리학자 리처드 파인만(Richard Feynman)은 양자 컴퓨터의 토대가 되는 이론적 원칙을 도출해냈다. 하지만 실제 양자역학을 기반으로 하는 컴퓨터를 만들기란 상당히 어렵다는 점 또한 입증되었다. 그런데 최초로 원시적인 양자 컴퓨터가 등장했다. 이 컴퓨터는 단지 일부 한정된 응용 분야에만 적합하겠지만, 그 파급력은 상당할 것이다. 보다 중요한 점은, 이것이 앞으로 더 강력하고 유용한 기기를 선보이는 여건을 마련할 것이라는 사실이다.<br><br> |
|
|
 |
자가 세척 물질의 놀라운 세계 Ama |
|
자가 세척이라는 것은 스스로 정리하고 손질하고 살균하는 등의 어떤 자체적인 활동이 존재함을 의미한다. 이것이 가능할까? 가능하다. |
|
|