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AI의 마법: 신약 발견의 새 시대를 열다 AI와 신약 개발의 새로운 지평 인공지능(AI)은 신약 개발의 새로운 지평을 열고 있습니다. 전통적인 신약 개발 과정은 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 작업이었습니다. 평균적으로, 하나의 신약을 시장에 출시하는 데 걸리는 시간은 10년 이상이며, 비용은 수십억 달러에 달할 수 있습니다. 그러나 AI의 등장은 이러한 과정을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. AI는 거대한 데이터 세트를 빠르고 효율적으로 처리하고 분석할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 신약 개발 과정에서는 화학적 화합물, 생물학적 데이터, 임상 시험 결과 등 방대한 양의 데이터를 다뤄야 합니다. AI는 이러한 데이터를 분석하여 잠재적인 신약 후보 물질을 식별하고, 그 효능과 안전성을 예측할 수 있습니다. 이는 초기 단계에서 비효율적인 .. 2024. 4. 8.
초록의 약속: CCUS 기술로 실현하는 지속 가능한 미래 탄소 포집(CCUS) 기술 개요 탄소 포집 및 저장(CCUS) 기술은 지구 온난화의 주범 중 하나인 이산화탄소(CO2) 배출량을 줄이는 혁신적인 방법입니다. 이 기술은 크게 세 가지 주요 단계로 구성되며, 각 단계는 탄소를 대기 중으로 방출하는 대신 포집, 운송, 그리고 안전하게 저장하거나 활용하는 과정을 포함합니다. 1. 포집 (Capture) : 탄소 포집 과정은 발전소나 공장 같은 대규모 배출원에서 CO2를 포집하는 것으로 시작합니다. 이 과정에는 주로 세 가지 기술이 사용됩니다: 전소 포집(pre-combustion capture), 후소 포집(post-combustion capture), 그리고 산소 연소(Oxy-fuel combustion). 전소 포집은 연료가 연소하기 전에 탄소를 분리하는 .. 2024. 4. 5.
순간 이동하는 정보: 양자 얽힘의 비밀과 미래 사회 변혁 양자 얽힘 양자 얽힘 현상은 1935년 알베르트 아인슈타인, 보리스 포돌스키, 네이선 로젠이 제기한 EPR 역설(Einstein-Podolsky-Rosen paradox)에서 처음으로 제안되었습니다. 아인슈타인은 이 현상을 "근거 없는 먼 거리 행동(spooky action at a distance)"이라고 불렀습니다. 그들은 이 현상이 양자역학의 불완전함을 보여주는 것이라고 주장했지만, 나중에 실시된 실험들은 양자 얽힘 현상이 실제로 존재함을 입증했습니다. 양자 얽힘은 두 입자가 같은 시스템의 일부로 상호작용하고 나서 분리될 때 발생할 수 있습니다. 이러한 상호작용은 입자들 사이에 얽힌 상태를 생성하며, 이 상태에서는 한 입자의 양자 상태를 측정하면 즉시 다른 입자의 상태가 결정됩니다. 예를 들어, 양.. 2024. 4. 4.
지구를 넘어 화성까지: 스타링크가 열어가는 통신의 새 시대 스타링크 소개 스타링크는 SpaceX가 개발한 위성 기반의 인터넷 서비스로, 전 세계 어디에서나 고속의 인터넷 접속을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트는 특히 전통적인 인터넷 인프라가 도달하기 어려운 농촌이나 원격 지역에 고속 인터넷 서비스를 제공하여 디지털 격차를 해소하려는 큰 희망을 가지고 있습니다. 스타링크는 수천 개의 소형 위성을 지구 저궤도에 배치함으로써 이 목표를 달성하려고 합니다. 이러한 저궤도 위성들은 지구 표면에서 약 550km 상공에 자리 잡고 있으며, 이는 전통적인 통신 위성이 위치하는 고정 궤도보다 훨씬 낮습니다. 이 낮은 궤도 덕분에 스타링크는 낮은 지연 시간과 높은 전송 속도를 실현할 수 있습니다. 스타링크를 사용하려는 사용자들은 SpaceX로부터 제공받는 작은 .. 2024. 4. 3.