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정보 혁명의 원동력 - 셰넌의 정보 이론 서론 정보 기술의 급격한 발전은 인류 문명에 커다란 변화를 가져왔습니다. 이러한 정보 혁명의 이론적 기반을 제공한 것이 바로 '셰넌의 정보 이론'입니다. 1948년 클로드 셰넌이 발표한 이 이론은 정보의 정량적 측정과 전송에 관한 수학적 모델을 제시했습니다. 이 이론은 통신 분야뿐만 아니라 컴퓨터 과학, 암호학, 정보 압축 등 다양한 분야에 응용되며 현대 정보 기술의 근간이 되었습니다. 이론 기본 셰넌의 정보 이론은 다음과 같은 핵심 개념을 바탕으로 합니다: 정보원(Information Source): 정보를 생성하는 원천입니다. 메시지(Message): 정보원에서 전송되는 정보의 단위입니다. 채널(Channel): 메시지를 전송하는 매체입니다. 잡음(Noise): 메시지 전송 과정에서 발생하는 오류 요..
유체역학: 복잡한 움직임의 아름다운 세계 서론 우리는 매일 유체에 둘러싸여 있습니다. 공기를 마시고, 물을 마시고, 바람에 휩싸입니다. 하지만 유체의 움직임은 때로는 직관과 반대로 예측하기 어려운 복잡성을 띄기도 합니다. 이런 유체의 흐름을 연구하는 분야가 바로 유체역학입니다. 이 포스트에서는 유체역학의 기본 개념부터 심화된 이론, 역사적 기여, 그리고 한계까지 소개하겠습니다. 유체역학의 기본 유체역학은 크게 두 가지 부분으로 나눌 수 있습니다. 정역학(Hydrostatics)은 정지해 있는 유체의 압력, 부력 등을 다룹니다. 반면 운동역학(Hydrodynamics)은 움직이는 유체의 흐름, 속도, 난류 등을 연구합니다. 이 두 부분을 아우르는 기본 원리로는 질량 보존 법칙, 운동량 보존 법칙, 에너지 보존 법칙 등이 있습니다. 유체역학의 심화..
피루베이트 탈수소효소 복합체: 세포 에너지 대사의 핵심 엔진 서론 모든 생명체는 에너지를 필요로 합니다. 세포 수준에서 이 에너지는 주로 탄수화물, 지방, 단백질의 대사를 통해 공급됩니다. 이러한 대사 과정에서 피루베이트 탈수소효소 복합체(Pyruvate Dehydrogenase Complex, PDC)는 매우 중요한 역할을 담당합니다. PDC는 피루베이트를 아세틸 CoA로 전환하는 반응을 촉매하며, 이는 후속 에너지 생성 단계인 TCA 회로와 산화적 인산화를 위한 필수 단계입니다. 이론 기본 PDC는 복잡한 다성분 효소 복합체로, 세 가지 주요 효소와 두 가지 보조 효소로 구성되어 있습니다. 이 효소들은 피루베이트 탈수소효소(E1), 디하이드로리포일 트랜스아세틸라아제(E2), 디하이드로리포일 탈수소효소(E3), 디하이드로리포일 탈수소효소 단백질(E3BP), 피루..

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