리서치 하이라이트
심해 해면동물의 골격 적응을 밝히는 극한의 흐름 시뮬레이션
Nature 595, 7868
자연계에는 미적으로 보기 좋고 기계적으로 인상적인 구조로 가득 차 있다. 한 예로 심해 해면동물인 Euplectella aspergillum은 복잡하고 개방된 골격 구조를 가지고 있어 매우 유연하며 충격 저항성을 가진다. 그러나 이 구조에는 놀라운 기계적 특성 이외에도 더 많은 특징들이 있다. Giacomo Falcucci와 연구진들은 고성능 유체역학 시뮬레이션을 통해 이 해면동물의 유체역학적 특성을 파악하였으며, 이러한 구조가 심해 조건에서 겪게 될 유체역학적 응력을 줄이는 동시에 내부 유체 재순환 패턴을 조절하고 먹이 사냥과 번식에도 도움이 될 수 있다는 것을 발견하였다. 보다 일반적으로, 이러한 결과는 복잡한 구조가 어떻게 여러 기능을 가진 유체 흐름을 생성할 수 있는지를 강조하며, 이는 다기능 엔지니어링 구조의 설계에 영감을 줄 수 있다.
2021년7월22일 자의 네이처 하이라이트
표지 기사: 컴팩트 소스
2D 토폴로지 액시온(Axion) 반강자체(Antiferromagnet)에서 층 홀 효과(Layer Hall effect)
심해 해면동물의 골격 적응을 밝히는 극한의 흐름 시뮬레이션
프로필렌/프로판 혼합물의 직교-배열(Orthogonal-array) 동적 분자 체질(Sieving)
공생균에 대한 IgA 반응성을 차등적으로 조절하는 아세테이트(Acetate)
초기 NSCLC 세포에 전-종양생성(Pro-tumorigenic) Niche를 제공하는 조직-상주(Tissue-resident) 대식세포
비정상적인 염색질 루프와 암 발달을 야기하는 상 분리(Phase separation)
In vivo에서 RSV 복제를 차단하는 응축물-경화(Condensate-hardening) 약물
G-단백질 결합 수용체 Kinase 1과 로돕신(Rhodopsin) 복합체의 구조
비협동적인(Non-cooperative) 폐쇄형 박동원 이온 채널과 cAMP 결합