1. 전통적으로 일반 물질의 원자 두 개 이상이 공유 전자 구름의 특성으로 결합해 화학 결합을 이룬 것. 그 물질의 모든 특성을 유지할 수 있는 최소 단위다.
2. 일반 원자 사이의 결합과 비슷한 방식으로 이어진 특이 원자 두 개 이상. 이때 작용하는 힘에는 보통 전자와 양성자가 관여하지 않을 수 있으므로, 둘 사이의 유사성은 다소 느슨하다. 이런 종류의 "분자"는 자연계에서 발견된 적이 없다. 이를 이루는 "원자"는 극히 희귀하거나 자연 상태에서 수명이 짧은 입자로 구성된다. 이런 물질은 모두 테라젠 여부와 관계없이 고도의 소폰트 또는 초월지성(Transapient) 기술이 만든 결과물로 보인다.
2. 일반 원자 사이의 결합과 비슷한 방식으로 이어진 특이 원자 두 개 이상. 이때 작용하는 힘에는 보통 전자와 양성자가 관여하지 않을 수 있으므로, 둘 사이의 유사성은 다소 느슨하다. 이런 종류의 "분자"는 자연계에서 발견된 적이 없다. 이를 이루는 "원자"는 극히 희귀하거나 자연 상태에서 수명이 짧은 입자로 구성된다. 이런 물질은 모두 테라젠 여부와 관계없이 고도의 소폰트 또는 초월지성(Transapient) 기술이 만든 결과물로 보인다.
관련 문서
- 원자
- 분자전자공학 - 글: M. Alan Kazlev
분자(중간기술 및 나노기술) 규모의 전자공학. - 분자생물학 - 글: M. Alan Kazlev
분자 수준에서 유기 생명체를 다루는 생물학 분야. 연구 대상에는 여러 세포 구성 요소의 내부와 그 사이에서 나타나는 거대분자 조직, 다양한 단백질에 관한 지식, 개별 세포의 대사 기능, 배아 발달 중 유전자 발현이 일어나는 여러 메커니즘, 세포 분화와 노화가 포함된다. 분자생물학은 유전공학과 밀접한 관련이 있다. - 분자 컴퓨터 - 글: M. Alan Kazlev
분자를 적절히 배열해 분자역학의 원리(전자공학의 원리와 대비된다)에 따라 논리 게이트를 구성한 컴퓨터. 각 논리 게이트의 크기가 분자 한 개 또는 몇 개에 불과하므로, 이렇게 만든 컴퓨터는 미시적 크기가 될 수 있다. 모든 나노기술과 마찬가지로 분자 컴퓨터의 한계는 원자와 화학 결합의 물리 법칙에 좌우된다. 분자 컴퓨터에서는 수조 개의 분자가 동시에 계산하므로 대규모 병렬 처리가 가능하다. 초기 분자 컴퓨터(정보화 시대 중기)는 DNA 분자로 구성되었다; 나중에는 더 적응 가능한 인공 유기 및 인공 유기 분자가 대신 사용되었다.
관련 주제
개발 노트
글: Stephen Inniss
최초 게시일: 2005년 12월 31일.
최초 게시일: 2005년 12월 31일.