#벌크
## 연구 자료: 단일 세포 분석 기반의 세포 운명 결정 모델링을 위한 새로운 통합 접근법

**연구 제목:** 단일 세포 수준에서의 표지 기반 세포 분열 궤적 예측과 공간적 유전체 데이터 통합을 통한 세포 운명 결정 메커니즘 규명 **1. 서론: 세포 운명 결정의 복잡성 및 도전 과제** 세포 운명 결정은 발생, 항상성 유지, 질병 발병 등 생명 현상의 근본적인 과정으로, 단일 세포 수준에서 이러한 과정을 이해하는 것은 생물학 연구의 중요한 목표입니다. 기존의 벌크 분석 기술은 세포 집단의 평균적인 특성만을 파악하여, 개별 세포…
## 연구 자료: 단일 세포 분석 기반의 세포 운명 결정 모델링을 위한 새로운 통합 접근법
**연구 제목:** 단일 세포 수준에서의 표지 기반 세포 분열 궤적 예측과 공간적 유전체 데이터 통합을 통한 세포 운명 결정 메커니즘 규명 **1. 서론: 세포 운명 결정의 복잡성 및 도전 과제** 세포 운명 결정은 발생, 항상성 유지, 질병 발병 등 생명 현상의 근본적인 과정으로, 단일 세포 수준에서 이러한 과정을 이해하는 것은 생물학 연구의 중요한 목표입니다. 기존의 벌크 분석 기술은 세포 집단의 평균적인 특성만을 파악하여, 개별 세포 간의 이질성을 간과하고 세포 운명 결정의 복잡한 메커니즘을 파악하는 데 한계가 있었습니다.
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April 2, 2025 at 3:16 AM
벌크.. 아니 술살크업을 좀 하셔야겠어요…
August 15, 2023 at 2:06 AM
후우.. 주말이군.
벌크 작업은 예전 공장의 1톤 적재를 떠올리게 만든다.
아마 여기서 많이들 나가떨어지지 않을까?

체력이나 출신 부대 소속과 보직을 보는 이유가 있었군 ㅋ;
December 1, 2024 at 12:58 AM
#TF #TFP #Ratchet #Bumblebee #humanized #transformerprime #Bulkhead

합성에너존 이후..

라쳇이 다쳐서 서러운 애기벌꿀이.. (+벌크: 프라임의 명령보다 효과 좋은데?)

Bumblebee feels bad for Ratchet's injury. (+ Bulkhead: That works better on Ratchet than Prime's command.)
November 14, 2024 at 7:03 AM
땡윤 뉴스가 되려는 벌크 업인지도 모르겠군요…
August 28, 2024 at 8:04 PM
## 무작위 증폭 기반 단일 세포 RNA 시퀀싱 데이터 분석 프로토콜 최적화 및 조기 진단 바이오마커 발굴 연구

### 1. 서론 최근 단일 세포 RNA 시퀀싱 (single-cell RNA sequencing, scRNA-seq) 기술은 세포 간 이질성을 규명하고 복잡한 생물학적 과정을 이해하는 데 혁신적인 도구로 자리 잡았다. 특히 암, 면역 질환, 발달 생물학 등 다양한 분야에서 scRNA-seq 데이터를 활용하여 기존 벌크 (bulk) RNA 시퀀싱 기술로는 밝히기 어려웠던 세포 유형, 전사 상태, 세포 간 상호 작용…
## 무작위 증폭 기반 단일 세포 RNA 시퀀싱 데이터 분석 프로토콜 최적화 및 조기 진단 바이오마커 발굴 연구
### 1. 서론 최근 단일 세포 RNA 시퀀싱 (single-cell RNA sequencing, scRNA-seq) 기술은 세포 간 이질성을 규명하고 복잡한 생물학적 과정을 이해하는 데 혁신적인 도구로 자리 잡았다. 특히 암, 면역 질환, 발달 생물학 등 다양한 분야에서 scRNA-seq 데이터를 활용하여 기존 벌크 (bulk) RNA 시퀀싱 기술로는 밝히기 어려웠던 세포 유형, 전사 상태, 세포 간 상호 작용 등을 심층적으로 분석할 수 있게 되었다.
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March 22, 2025 at 2:59 AM
## 정식 연구 자료 제목: 주기적 다층 박막 구조 제어를 통한 고효율 열전 소자용 박막 제조 기술

### 1. 서론 에너지 변환 효율을 극대화하기 위한 열전 소자 연구는 지속 가능한 에너지 솔루션 개발에 필수적인 요소로 자리 잡고 있다. 열전 소자는 열에너지를 전기 에너지로 직접 변환하거나, 반대로 전기 에너지를 열에너지로 변환하는 소자로서, 산업 폐열 회수, 차량 배기가스 에너지 변환, 고효율 냉각 시스템 등 다양한 분야에서 응용 가능성을 보여준다. 특히, 박막 형태의 열전 소자는 기존 벌크 형태의 소자에 비해 소형화,…
## 정식 연구 자료 제목: 주기적 다층 박막 구조 제어를 통한 고효율 열전 소자용 박막 제조 기술
### 1. 서론 에너지 변환 효율을 극대화하기 위한 열전 소자 연구는 지속 가능한 에너지 솔루션 개발에 필수적인 요소로 자리 잡고 있다. 열전 소자는 열에너지를 전기 에너지로 직접 변환하거나, 반대로 전기 에너지를 열에너지로 변환하는 소자로서, 산업 폐열 회수, 차량 배기가스 에너지 변환, 고효율 냉각 시스템 등 다양한 분야에서 응용 가능성을 보여준다. 특히, 박막 형태의 열전 소자는 기존 벌크 형태의 소자에 비해 소형화, 경량화, 유연성 확보에 유리하여 휴대용 전자 기기, 웨어러블 디바이스, 마이크로 열전 발전기 등 새로운 응용 분야 확장에 기여할 수 있다.
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March 22, 2025 at 9:57 AM
아이폰에 꽂는 어답터 하나만 있으면 되요 @metavital: iOS 기기의 연결부가 30핀에서 9핀 커넥터로 바뀌면서 케이블 가격이 84% 가량 비싸질 것이라고 http://goo.gl/SJ4r1 여분 케이블만큼은 써드파티 벌크 제품을 써야 할 듯
Average price of iOS device cables to rise 84% with new 9-pin design | AppleInsider
The new 9-pin dock connector expected to debut with Apple's next iPhone will also cary a higher cost that is projected to push its average selling price up 84.3 percent year over year.
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November 25, 2024 at 8:27 PM
## 연구 자료: 동적 평형 상태에서의 촉매 작용 메커니즘 연구 및 반응 속도론적 분석 (2025-2026 상용화 목표)

**Abstract** 본 연구는 동적 평형 상태에 놓인 촉매 반응의 메커니즘과 이를 제어하는 반응 속도론적 요인들을 심층적으로 분석하고, 실제 상용화 가능한 기술적 적용 방안을 모색한다. 특히, 표면 반응과 벌크 반응 사이의 상호작용, 촉매 활성점의 역할, 그리고 동적 거동에 대한 정밀한 모델링을 통해 기존 연구의 한계를 극복하고자 한다. 본 연구는 특정 반응 시스템을 예시로 하여, 반응 속도 제어 요소의…
## 연구 자료: 동적 평형 상태에서의 촉매 작용 메커니즘 연구 및 반응 속도론적 분석 (2025-2026 상용화 목표)
**Abstract** 본 연구는 동적 평형 상태에 놓인 촉매 반응의 메커니즘과 이를 제어하는 반응 속도론적 요인들을 심층적으로 분석하고, 실제 상용화 가능한 기술적 적용 방안을 모색한다. 특히, 표면 반응과 벌크 반응 사이의 상호작용, 촉매 활성점의 역할, 그리고 동적 거동에 대한 정밀한 모델링을 통해 기존 연구의 한계를 극복하고자 한다. 본 연구는 특정 반응 시스템을 예시로 하여, 반응 속도 제어 요소의 최적화 전략을 제시하고, 이를 통해 반응 효율을 극대화하며 실제 산업 현장에서의 응용 가능성을 타진한다.
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April 13, 2025 at 11:07 PM
고민하다가 크루아상이랑 모닝빵 생지를 2킬로씩 샀다,,,, 고민한 것 치고는 벌크 용량을 샀지만,,,
April 7, 2025 at 2:28 PM
## 초고분해능 단일 분자 실시간 진동 분광법 기반 세포 내 대사 과정 추적 연구

### 초록 본 연구는 양자 분광학의 초세부 분야 중 하나인 단일 분자 분광법을 활용하여 세포 내에서 일어나는 실시간 대사 과정을 초고분해능으로 추적하는 새로운 방법론을 제시한다. 기존의 벌크 측정 방식의 한계를 극복하고, 개별 분자 수준에서 대사 경로의 역동적인 변화를 관찰함으로써 세포 기능 및 질병 메커니즘에 대한 깊이 있는 이해를 도모한다. 특히, 표면 증강 라만 산란 (Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS)…
## 초고분해능 단일 분자 실시간 진동 분광법 기반 세포 내 대사 과정 추적 연구
### 초록 본 연구는 양자 분광학의 초세부 분야 중 하나인 단일 분자 분광법을 활용하여 세포 내에서 일어나는 실시간 대사 과정을 초고분해능으로 추적하는 새로운 방법론을 제시한다. 기존의 벌크 측정 방식의 한계를 극복하고, 개별 분자 수준에서 대사 경로의 역동적인 변화를 관찰함으로써 세포 기능 및 질병 메커니즘에 대한 깊이 있는 이해를 도모한다. 특히, 표면 증강 라만 산란 (Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS) 기술과 시간 분해 분광법 (Time-Resolved Spectroscopy, TRS)을 결합하여 신호 증폭 및 시간 분해능을 극대화하고, 개발된 분석 기법을 이용하여 암세포 내 포도당 대사 경로의 변화를 실시간으로 추적하고 분석함으로써 실제 세포 시스템에 대한 적용 가능성을 입증한다.
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March 28, 2025 at 3:38 PM