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기술 & 비즈니스 전문 번역가 노원빈입니다. 부산대학교에서 영어영문학을 전공했으며, IT 회사에서 약 2년 동안 근무하면서 경영전략(회계 및 마케팅)과 번역을 담당했습니다. 웹사이트와 브로슈어를 포함하여 다양한 텍스트를 번역하면서 번역을 시작하였고, 현재 열 군데가 넘는 에이전시 및 그룹에 등록되어 있습니다. 또한 기술과 비즈니스에 대하여 더 잘 알기 위해 지식재산학 학사 과정을 진행하고 있습니다. —— SOURCE TEXT (ENG) Telomeres are protective caps at the ends of chromosomes that become shorter with each cell division. If they become so short that the genes they protect could be damaged, the cell stops dividing and renewing. Consequently, the cell is increasingly unable to perform its functions. This mechanism is one of the ways in which we age. Telomere length is therefore regarded as a marker for the biological age of a person -- in contrast to their chronological age. For two people of the same chronological age, the person with shorter telomeres has an increased risk of developing age-related diseases such as Alzheimer's or cancer, and even a shorter life expectancy. Reference: Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences. "Cellular aging is linked to structural changes in the brain: Telomeres on human chromosomes change together with brain structure." ScienceDaily. ScienceDaily, 27 September 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190927103248.htm>. TARGET TEXT (KOR) 텔로미어(Telomere)는 염색체 말단을 보호하는 염기서열로 세포가 분열할 때마다 소실된다. 텔로미어가 너무 짧아져 보호하고 있던 유전자가 손상될 정도에 이르면, 세포는 분열과 재생을 멈춘다. 그 결과, 세포는 점차 기능을 수행할 수 없게 된다. 이 메커니즘은 우리가 노화를 겪는 과정 중 하나이다. 따라서 텔로미어의 길이는 생활 연령과 차이가 있는 생물학적 연령의 표지로 간주된다. 같은 생활 연령이라 할지라도, 텔로미어가 짧은 사람은 알츠하이머나 암과 같은 노화 관련 질병이 발생 위험이 더 높고 기대 수명도 더 짧다.
통/번역 영어
생물학 분야 번역
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기술 & 비즈니스 전문 번역가 노원빈입니다. 부산대학교에서 영어영문학을 전공했으며, IT 회사에서 약 2년 동안 근무하면서 경영전략(회계 및 마케팅)과 번역을 담당했습니다. 웹사이트와 브로슈어를 포함하여 다양한 텍스트를 번역하면서 번역을 시작하였고, 현재 열 군데가 넘는 에이전시 및 그룹에 등록되어 있습니다. 또한 기술과 비즈니스에 대하여 더 잘 알기 위해 지식재산학 학사 과정을 진행하고 있습니다. —— [CHEMISTRY] Nobel Prize and Lithium-Ion Battery SOURCE TEXT (ENG) The foundation of the lithium-ion battery was laid during the oil crisis in the 1970s. Stanley Whittingham worked on developing methods that could lead to fossil fuel-free energy technologies. He started to research superconductors and discovered an extremely energy-rich material, which he used to create an innovative cathode in a lithium battery. This was made from titanium disulphide which, at a molecular level, has spaces that can house -- intercalate -- lithium ions. The battery's anode was partially made from metallic lithium, which has a strong drive to release electrons. This resulted in a battery that literally had great potential, just over two volts. However, metallic lithium is reactive and the battery was too explosive to be viable. John Goodenough predicted that the cathode would have even greater potential if it was made using a metal oxide instead of a metal sulphide. After a systematic search, in 1980 he demonstrated that cobalt oxide with intercalated lithium ions can produce as much as four volts. This was an important breakthrough and would lead to much more powerful batteries. Reference: Nobel Foundation. "Nobel Prize in Chemistry 2019: Lithium-ion batteries." ScienceDaily. ScienceDaily, 9 October 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191009082508.htm>. TARGET TEXT (KOR) 리튬 이온 배터리의 기반은 1970년대 석유파동 당시 마련되었다. 스탠리 휘팅엄은 화석 연료를 대체할 에너지 기술 개발에 몰두했다. 초전도체 연구를 시작한 휘팅엄은 극도로 고에너지 상태인 소재를 발견하여 리튬 배터리 음극 제작에 혁신을 일으켰다. 이황화 티타늄으로 만들어진 이 소재는 분자 수준에서 리튬 이온을 저장할 수 있는 공간을 가지고 있다. 배터리 양극의 일부분은 전자를 방출하는 강한 구동력을 가진 금속 리튬으로 만들어졌다. 휘팅엄은 이러한 방법으로 2볼트가 조금 넘는 엄청난 전위를 가진 배터리를 만들었다. 그러나 금속 리튬의 높은 반응성 때문에 배터리의 폭발성이 너무 커 상용화할 수 없었다. 존 구디너프는 황화 금속 대신 산화 금속을 사용한 배터리 음극이 훨씬 더 큰 전위를 가질 것이라고 예상했다. 그는 체계적인 조사 끝에 1980년에 리튬 이온을 저장할 수 있는 코발트 산화물이 최대 4볼트를 생산할 수 있다는 사실을 발표했다. 이 발견은 훨씬 더 강력한 배터리를 생산할 수 있는 중요한 돌파구였다.
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