비너스의 구름에 대한 새로운 연구
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.시간당 61,000 킬로미터로 달을 맞춘 우주 암석
에 의해 왕립 천문 학회 1 월 2019 일 세비야 (스페인)의 MIDAS 조사의 틀에서 작동하는 망원경 중 2 대가 기록한 바와 같이, 왼쪽 상단의 점으로 보이는 달빛에 달린 운석의 충격으로부터의 플래시. 크레디트 : JM Madiedo / MIDAS,2019 년 4 월 30 일
달의 1 월 총식을 지켜 보는 관측자들은 희귀 한 사건을 보았다. 달 표면에 충돌 한 운석처럼 단명 한 플래시였다. 스페인의 천문학 자들은 우주의 암석이 달과 충돌하여 시간당 61,000 킬로미터의 속도로 충돌하며 10-15 미터의 분화구를 발굴한다고 생각합니다. 우 엘바 대학의 Jose Maria Madiedo 교수와 Andalusia의 천체 물리학 연구소의 Jose L. Ortiz 박사는 월간 로열 천문학 지 (Royal Astronomical Society)의 월간 고지에 새로운 논문을 발표했다 . 총 월식은 달이 지구의 그림자로 완전히 이동할 때 발생합니다. 달은 지구의 대기를 통해 굴절 된 햇빛의 산란 결과로 붉은 색을 띠지 만 정상보다 훨씬 어둡습니다. 이러한 장엄한 사건은 천문학 자와 일반 대중 모두에 의해 정기적으로 관찰됩니다. 가장 최근의 월식은 2019 년 1 월 21 일 북미 및 남미 및 서유럽 관측자가 가장 잘 볼 수있게되었습니다. 일식의 총 단계가 시작된 직후 0441 GMT에 달 표면 에 플래시가 보였다 . 아마추어 천문학 자들로부터의 광범위한보고에 따르면, 운석 충돌에 의한 섬광은 육안 으로 볼 때 충분히 밝았습니다 . Madiedo와 Ortiz는 스페인의 남쪽에있는 8 개의 망원경을 사용하여 달 표면을 모니터링하기 위해 Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS)을 운영합니다. MIDAS의 비디오 장면이 충격의 순간을 기록했습니다. 충격 플래시는 0.28 초 동안 지속되었으며, 이전의 많은 시도에도 불구하고 월식 중에 처음으로 촬영되었습니다.
세비야 (스페인)의 MIDAS 조사의 틀에서 작동하는 두 대의 망원경이 기록한 왼쪽 상단의 점 (이미지의 화살표로 표시)에서 볼 수있는 일식 화 된 달의 운석 충돌로 인한 플래시는, 2019 년 1 월 21 일. 크레디트 : JM Madiedo / MIDAS
"내 안에있는 뭔가가 이번에는 시간이 될 것이라고 말했다"Madido는 조사에서 정기적으로 발견되는 대부분의 사건보다 더 밝았 기 때문에 사건을 관찰 할 때 깊은 인상을 받았다. 지구와 달리 달은 그것을 보호 할 분위기가 없으므로 작은 바위조차도 그 표면을 강타 할 수 있습니다. 이러한 충격이 엄청난 속도로 발생하기 때문에, 충돌 지점에서 암석이 순간적으로 기화되어 짧은 기간 지속되는 섬광으로 우리의 행성에서 빛을 감지 할 수있는 파편이 늘어납니다. MIDAS 망원경 은 여러 파장 (다양한 색상의 빛)에서의 플래시 충격을 관찰 하여 이벤트 분석을 향상 시켰습니다. Madiedo와 Ortiz는 들어오는 암석의 질량이 30kg에서 60cm 사이 인 45kg의 질량을 가지고 있으며 시간당 61,000km의 속도로 충돌했다고 결론을 내 렸습니다. 충돌 지점은 달의 서남쪽 부분 인 분출구 Lagrange H에 가깝습니다. 두 과학자는 충돌 에너지를 TNT 1.5 톤에 해당하는 것으로 평가합니다. 최대 15 미터의 분화구 또는 2 개의 2 층 버스의 크기를 나란히 설치할 수 있습니다. 이물질은 태양의 표면과 거의 같은 5400 도의 최고 온도에 도달 한 것으로 추정됩니다.
https://youtu.be/5ir8nPSSLYQ
Madiedo는 "지구상의 실험실에서 고속 충돌을 재연하는 것은 불가능하며, 플래시를 관찰하는 것은 운석이 달과 충돌 할 때 일어날 일에 대한 우리의 아이디어를 정확히 테스트 할 수있는 좋은 방법입니다." 팀은 달 표면 에 대한 운석 충돌을 계속 모니터링 할 계획 이며, 우주 비행사에게주는 위험을 이해하고 향후 10 년 동안 달로 돌아갈 예정입니다. 추가 탐색 천문학 자들은 기록적인 달의 충격을주었습니다 자세한 정보 : "2019 년 1 월 총 월식 중 밝은 충격의 다중 파장 관측", JM Madiedo, JL Ortiz, N. Morales 및 P. Santos-Sanz , 옥스포드 대학 출판사 의 Royal Astronomical Society 월간 고지 . doi.org/10.1093/mnras/stz932 , ras.ac.uk/sites/default/files/ ... adiedo % 20et % 20al.pdf 저널 정보 : 왕립 천문 학회 월간 고지 에 의해 제공 왕립 천문 학회
https://phys.org/news/2019-04-space-moon-kilometers-hour.html
.비너스의 구름에 대한 새로운 연구
Nanci Bompey, 미국 지구 물리학 연합 금성의 중간 구름의 애니메이션은 아카 쓰 키 / IR1의 900 nm 이미지에서 관찰됩니다. 크레디트 : Javier Peralta , 2019 년 4 월 30 일
금성은 전체 행성과 시간당 수백 킬로미터의 속도로 움직이는 초고속 바람을 덮고있는 황산 구름으로 알려져 있습니다. 그러나 우리 이웃 행성의 두꺼운 구름은 과학자들이 대기권 깊숙한 곳을 피하기 어렵게 만듭니다. 연구자들은 적외선 이미지 를 사용 하여 금성의 구름 중간 층을 엿보고 예기치 않은 놀라움을 발견했습니다. AGU 저널 인 Geophysical Research Letters에 실린이 새로운 연구 는 구름의 중간 층이 시간이 지남에 따라 변하며 일반적으로 자외선 이미지로 연구되는 금성 구름의 상층과는 매우 다른 다양한 구름 패턴을 보여주고 있음을 발견했습니다. 이 연구는 또한 중간 구름의 알베도 변화, 또는 태양 광선이 태양 광선을 흡수하는 물, 메탄 또는 다른 화합물의 존재를 나타낼 수있는 우주로 다시 반사되는 햇빛을 발견했다. 이전 관측과 결합 된 중간 구름의 움직임은 10 년 동안 금성의 바람 사진을 재구성 할 수있게하여 행성의 중간 구름에서 초고속 바람이 적도에서 가장 빠르다는 것을 보여 주며, 시간이 지남에 따라 속도를 변경하십시오. 이 새로운 관찰은 과학자들이 우리의 이웃 행성을 더 잘 이해할 수있게 도와 줄 것이며 연구의 저자들에 따르면 비슷한 특징을 가진 다른 행성과 외계 행성을 밝힐 수있을 것이라고한다. 금성의 중간 구름은 JAXA 위성 궤도의 아카 쓰 키에 탑재 된 카메라 IR1에 의해 900nm의 저녁면에서 관찰되었다. 이 이미지는 2016 년 7 월 1 일에 획득되었으며 반구형 비대칭의 예가 나타나고 알베도에서 뚜렷한 대조를 보입니다. 학점 : JAXA JAXA의 ITYF 연구원이자 새로운 연구의 주 저자 인 하비에르 페랄타 (Javier Peralta)는 "완전히 예상치 못한 사건을 발견했다. "우리는 중간 구름이 이전 선교 도중 보였던 것처럼 조용하거나 지루하지 않음을 발견했습니다." 금성의 구름 관찰 이 새로운 연구는 2015 년 12 월에 금성에 도착한 JAXA의 아카 츠 키 우주선이 찍은 이미지를 사용했으며, 주요 목표는 금성의 수퍼 로테이션을 이해하는 것입니다. 수퍼 로테이션 (Super-rotation)은 타이탄 (Titan)과 외계 행성 (solidoplanets)이 고체 행성보다 훨씬 빨리 움직이는 수수께끼 같은 현상입니다. 그것은 회전을 완료하는 데 금성 243 지구의 일 걸립니다. 그러나 지구의 대기가 지구의 자전보다 약 60 배 빠르며 금성 주위를 완전히 돌아 다니는 데는 단지 4 일의 지구가 필요합니다. 이번 연구에서 아카츠키의 카메라로 찍은 금성 구름의 적외선 이미지를 약 1 년간 분석했다. 카메라는 행성 표면에서 50 ~ 55 킬로미터 위에있는 중간 구름 층을 관측하도록 설계되었습니다. 적외선 파장의 광자는 반사되기 전에 구름 깊숙이 깊숙이 침투 할 수 있으므로 과학자들은이 구름 층을 더 깊이 들여다 볼 수 있습니다. Venus의 최상위 구름을 연구 한 이전 임무는 중간 구름 층을 일목요연스럽게 보았지만 적외선 이미지로는 길고 돋보였습니다. 중간 구름이 어떻게 진화 하는지를보기 위해, 악기는 이전 선교 중에 행해진 것보다 오랜 시간 동안 그들을보아야한다고 Peralta는 말했습니다.
금성의 중간 구름은 JAXA 위성 궤도상의 아카 쓰 키에 탑재 된 카메라 IR1에 의해 900nm에서 아침에 관찰되었다. 이 이미지는 2016 년 5 월 17 일에 수집되었으며, 임무의이 단계에서 4-5 일마다 다시 나타나는 알베도의 반구형 비대칭의 예를 보여줍니다. 학점 : JAXA
아카 쓰 키 (Akatsuki)가 찍은 새로운 이미지는 구름의 중간층이 시간이 지남에 따라 변하는 것을 보여 주며 약 70km 높이에있는 금성의 상부 구름 층과도 매우 다릅니다. 때로는 이미지가 약간 어두운 구름 덩어리가 밝은 구름을 침범하여 때때로 소용돌이 모양을 보이거나 얼룩덜룩 해 보입니다. 이러한 관찰은 대류, 대기의 열과 습기의 수직 운동을 암시한다. 지구상에서는 대류가 뇌우를 일으킬 수 있습니다. 다른 시간에, 이미지는 덜 난기류이며 균질하게 밝거나 특징이없는 구름이 여러 줄무늬로 나타납니다. 금성의 북반구는 4 월에서 5 월까지 2016 년에 4 ~ 5 일마다 주기적으로 어두워졌습니다. 과학자들은 이전에 반구 사이의 차이를 관찰하지 않았으며 그 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 이미지는 또한 5 월과 2016 년 10 월에 북반구에서 7,300 킬로미터 이상 연장되는 훅과 같은 어두운 필라멘트를 포함하여 다른 희귀 한 구름 특징을 보여주었습니다. 아카 쓰 키 (Akatsuki)는 구름 알베도에서 예상치 못한 높은 대조를 보였다. 이 새로운 연구는 적외선 파장에서 흡수 할 수있는 화합물을 구름 층에 존재시킬 수 있거나 또는 구름의 두께를 변화시킬 수 있다고 제안했다. 과학자들은 또한 아마추어 관측자와 ESA의 금성 익스프레스 (Venus Express)와 NASA의 메신저 (MESSENGER) 사명과 같은 과거 임무에 의해 관찰 된 아카 츠 키 이미지를 결합하여 금성의 바람을 10 년 이상 재구성했습니다. 그들은 금성의 중간 구름의 초고속 바람이 때때로 적도에서 가장 빠르며 속도가 몇 달에 걸쳐 시속 50 킬로미터까지 바뀔 수 있음을 발견했습니다.
2016 년에 JAXA 인공위성 오커 아카 쓰 키를 탑재 한 카메라 IR1에 의해 획득 된 900 nm 마법사로 보이는 금성의 중층 구름의 강한 변동성. 반구형 비대칭 성, 맑은 방향의 줄무늬 및 날카로운 불연속성이 중간 구름의 알베도에서 볼 수 있습니다. 이미지 날짜 (왼쪽에서 오른쪽) : 5 월 2 일, 3 일 및 17 일, 6 월 23 일 및 7 월 1 일. 학점 : JAXA
금성의 수퍼 로테이션에 대한 이해 이 발견은 과학자들이 금성의 수퍼 로테이션을 더 잘 이해하는데 도움이 될 수있다. 금성 표면이나 태양으로부터의주기적인 가열에 의해 야기 된 마찰 항력과 산파는 바람을 늦추거나 가속시켜 장기 회전을 유지함으로써 초고 회전 유지에 핵심적인 역할을 할 수있는 요소입니다. 페랄타. 대부분의 태양 에너지가 구름 층에 흡수되고 가장 빠른 초고속 바람이 거기에서 발생하기 때문에 여러 층의 구름을 연구하는 것이 바람을 이해하는 데 중요하다고 Peralta는 말합니다. 과학자들은 금성의 구름 과 알베도 의 변화가 행성의 초고속 회전과 바람의 추진력과 에너지가 어떻게 전달되는지에 대해 의심 하고 있습니다. 금성의 초 회전의 원인과 행성의 급격한 온실 효과와의 잠재적 인 관련성을 밝혀 내면 과학자들은 지구 변화와 관련된 지구 변화를 이해하는 데 도움이 될 것이라고 페랄타 교수는 말했다. 또한 토성의 달인 타이탄 (Titan)과 별들에 매우 가까운 궤도에있는 외계 행성 (exoplanets)과 같은 우리 태양계의 다른 시체들의 대기 초 회전에 대해서도 밝힐 수 있다고 그는 말했다.
추가 탐색 이미지 : 흐린 금성 자세한 정보 : J. Peralta et al. 아카 쓰 키 / IR1, 지구 물리학 연구 편지 (2019) 로 금성의 중 구름의 형태와 역 동성 DOI : 10.1029 / 2018GL081670 저널 정보 : 지구 물리학 연구 편지 미국 지구 물리학 연합에 의해 제공됨
https://phys.org/news/2019-04-deeper-venus-clouds.html
.비행 MH370의 검색을 위해 테스트 된 새로운 수학적 접근법
에 의해 물리학의 미국 학회 인도양은 말레이시아 항공 비행 MH370의 충돌로 인해 발생하는 해양 파편의 움직임을 기술하기 위해 위성 추적 표류기를 사용하여 만들어진 마르코프 체인 모델을 구성하는 상자로 덮여 있습니다. 신용 : Philippe Miron , 2019 년 4 월 30 일
Malaysia Airlines Flight MH370의 2014 년 실종은 항공 업계에서 가장 큰 미스테리 중 하나입니다. 239 명의 승객을 태운 비행기가 인도양에 추락 한 곳을 확인하기 위해 지금까지 1 억 5 천만 달러 이상이 지출되었습니다. 위성 데이터와 새로운 수학적 접근법을 결합한 최근의 노력은 비행기 추락을 찾아 헤매는 것을 목표로합니다. 국제 연구팀은 잠재적 인 충돌 현장을 식별 할 수 있었던 파편 이 바다를 어떻게 움직이는 지 분석하는 새로운 수학적 접근법을 개발했습니다 . 마르코프 체인 모델이라고 알려진 것을 사용하여, 그들은 대부분의 검색 노력이 집중되어있는 지역의 실질적으로 북쪽에있는 잠재적 인 충돌 위치를 좁혔습니다. 마르코프 체인 모델은 현재 연구되고있는 상태에서 각 결과의 확률을 결정함으로써 복잡한 시스템의 동작을 예측합니다. 그들은 Google 검색 알고리즘 및 모델 금융 시장 을 강화하는 데 사용되었습니다 . 저널 카오스 (Chaos) 에보고 된이 연구에서, 그룹은 바다의 조류, 파도와 바람이 시간이 지남에 따라 경로를 따라 밀어 넣을 때 위성을 사용하여 구형 부표를 추적하는 공개적으로 이용 가능한 데이터 세트 인 Global Drifters Program의 데이터를 사용했습니다. 진정한 마르코 비안 방식으로, 각 목표없는 부표는 다음 번 차례가 과거에 만든 모든 다른 운동에서 독립적 인 사건입니다. 부표는 비행기 파편이 떠 다니는 곳을 시뮬레이션하기 위해 3,000 개 이상의 가상 사각형이있는 그리드에 배치되었습니다. 한 가지 문제는 지금까지 발견 된 파편이 거의 없다는 것입니다. "놀랍게도, 3 년이 지난 후에, 항공기에서 회수 된 확인 된 잔해 중 일부만이 발견되었습니다."라고 University of Miami의 필립 미론 (Philippe Miron)과이 신문의 주 저자는 말했습니다. "이것은 모델 의 오류를 증가시킵니다 ." 인도양의 계절적 변화는 또한 팀이 오랜 탐색 노력 동안 파편의 움직임을 정확하게 예측하기 위해 3 개의 개별 모델을 개발할 것을 요구했습니다. "인도양의 몬순은이 지역의 순환에 중요한 영향을 미친다"고 미론은 말했다. 분석 후, 팀의 추정 검색 지역은 최하위 33도에서 17 도로 남쪽 인공위성의 호를 따라 북쪽 가장자리가 크게 비평 받았다. Miron은 그룹의 접근 방식이 비슷한 문제를 해결하기 위해 더 많은 데이터를 제공하기 위해 더 많은 추적 가능한 장치를 해양에 배치하려는 장래의 노력을 장려 할 것이라고 기대했다. 그는 해저 기름 유출로 인한 탄화수소의 흐름을 포함하여 표류하는 물체가 바다 에서 어떻게 움직이는지를 이해하기 위해 수학적 모델을 사용 합니다.
추가 탐색 MH370의 잠재적 인 충돌 현장을 제공하는 해양학 분석 더 많은 정보 : "MH370을위한 마르코프 체인에 영감을 얻은 검색", 카오스 (2019). DOI : 10.1063 / 1.5092132 저널 정보 : 카오스 미국 물리학 연구소 제공
https://phys.org/news/2019-04-mathematical-approach-flight-mh370.html
.A 형 간염 바이러스를 억제하는 약물
에 의해 과학의 공공 도서관 HAV 캡시드상의 에피토프의 구조 정보에 기초한 합리적인 약물 설계. 신용 : Xiangxi Wang , 2019 년 4 월 30 일
구조 기반 약제 디자인은 두경부 암 치료를 위해 이전에 연구 된 화합물이 A 형 간염 바이러스 치료제의 개발을위한 선도 화합물로 작용할 수 있다고 지난 4 월 30 일 공개 된 연구 보고서에 따르면, 쓰촨 대학교의 Dan Su, Tsinghua University의 Zhehe Rao, 중국 과학원 왕 Xiangxi의 PLOS Biology 저널 및 저널 . 에 의해 발생한 A 형 간염은 매년 약 150 만 명의 사람들을 감염시키고 심각한 사망을 유발하는 피코르 나 바이러스입니다. 비록 효과적인 백신이 있지만, A 형 간염에 대한 항 바이러스제는 여전히 조류 독감 발생시에 필요하며, 현재까지는 허가 된 치료제가 없습니다. 저자는 중화 항체가 자연적으로 간염에서 세포를 보호하는 방법의 더 나은 지식이 감염은 A 형 간염 타겟팅의 개발을 촉진 할 수 있다는 가설을 세웠다 항 바이러스 약물을 . 새로운 연구에서, 저자들은 바이러스가 숙주 세포에 부착하는 능력을 차단함으로써 A 형 간염 바이러스 감염 을 효과적으로 억제하는 4 가지 강력한 A 형 간염 바이러스 중화 항체를보고했다 . 저자들은 항체에 결합 된 A 형 간염 바이러스의 구조를 시각화하기 위해 고해상도 극저온 전자 현미경을 사용했다. 이것은 항체가 어떻게 바이러스를 중화하는지에 대한 구조적인 기초에 대한 통찰력을 주었고, 매우 강력한 억제제의 합리적인 설계를 알려주었습니다. 분자 모델링을 사용하여, 저자는 DrugBank Database로부터 golvatinib이라는 유망한 억제제를 확인했다. 시험관 시험 법은 바이러스 감염을 차단하는 능력을 확인하고 중화 기전을 발표했다. 저자들에 따르면,이 실험과 전산 결합 된 접근법은 피코르 나 바이러스 감염에 효과적인 약물의 합리적인 설계에 유용 할 수있다.
추가 탐색 B 형 간염 바이러스가 지속적인 감염을 일으키는 방법 더 많은 정보 : Cao L, Liu P, Yang P, Gao Q, Li H, Sun Y, 외. (2019) A 형 간염 바이러스의 중화를위한 구조적 근거는 매우 강력한 억제제의 합리적인 설계를 알려줍니다. PLoS Biol 17 (4) : e3000229. doi.org/10.1371/journal.pbio.3000229 저널 정보 : PLoS Biology 공공 도서관 공공 도서관 제공
https://medicalxpress.com/news/2019-04-drugs-inhibit-hepatitis-virus.html
.치명적인 상자 해파리 해독제가 CRISPR 게놈 편집을 사용하여 발견되었습니다
에 의해 시드니의 대학 호주 상자 해파리 ( Chironex fleckeri ). 크레디트 : Jamie Seymour, 2019 년 4 월 30 일
시드니 대학 (University of Sydney)의 연구원은 지구상에서 가장 악의가없는 생물 인 호주 박스 해파리 (Australian box jellyfish)가 전하는 치명적인 고통에 대한 해독제를 발견했습니다. 호주산 상자 해파리 ( Chironex fleckeri )에는 길이가 최대 3 미터까지 자랄 수있는 약 60 개의 촉수가 있습니다. 각각의 촉수에는 독으로 채워진 수백만 개의 미세한 후크가 있습니다. 각 박스 해파리는 60 마리 이상의 인간을 죽일 수있는 충분한 독을 가지고 있습니다. 인간에게 단 한번의 쏘는 것은 피부의 괴사를 일으키고, 고통을 극복하며, 독의 복용량이 충분하면 분 이내에 심장 마비와 사망을 초래할 것입니다. Greg Neely와 Raymond (Man-Tat) Lau 박사와 Sydney University의 Charles Perkins Center의 통증 연구자 팀은 발견 한 상자 해파리 독이 어떻게 작동하는지 연구했습니다. 그들은 접촉 후 15 분 이내에 피부에 투여하면 상자 해파리의 증상을 차단하는 약을 밝혀 냈습니다. 해독제는 신체 외부의 인간 세포 에서 작용 한 후 생쥐에서 효과적으로 테스트되었습니다. 연구자들은 이제 인간을위한 국소 적용을 개발하기를 희망합니다. "우리는 독이 어떻게 작용 하는지를보고 고통을 일으키는 원인을 더 잘 이해하려고 노력했다. 새로운 CRISPR 게놈 편집 기술을 사용하여이 독이 인간의 세포를 어떻게 죽이는 지 신속하게 확인할 수 있었다. 운 좋게도 이미 경로 상에 작용할 수있는 약물이 있었다 독을 사용하여 세포를 죽이고, 우리가이 약물을 생쥐의 독 해독제로 사용해봤을 때 해파리 찌르는 것과 관련된 조직 흉터와 통증을 막을 수 있다는 것을 발견했습니다. "라고 Neely 부교수는 말했습니다. "정말 흥분된다." Nature Communications에 오늘 발표 된 이 연구는 독이 어떻게 작용 하는지를 밝히기 위해 CRISPR 전체 게놈 편집을 사용했습니다. 게놈 편집은 과학자가 생물체의 DNA에서 유전 물질을 추가, 제거 또는 변경할 수있게 해주는 기술입니다. 이 연구에서 연구자들은 수백만 개의 인간 세포를 가지고 각기 다른 인간 유전자를 두드렸다. 그런 다음 상자 해파리 독을 추가하여 세포를 대량으로 죽이고 생존 한 세포를 찾았습니다. 연구원들은 전체 게놈 스크리닝에서 독이 작동하기 위해 필요한 인간적 요인을 확인했습니다. "이 연구에서 확인한 해파리 독 경로는 콜레스테롤을 필요로하며, 콜레스테롤을 목표로하는 약물이 많기 때문에이 경로를 차단하여이 독성 활동에 어떤 영향을 주는지 알아볼 수 있습니다. 인간의 사용에 안전하며 우리는 독에 대해 그것을 사용하고, 효과가 있었다 "고이 신문의 주 저자 인 라우 박사는 말했다. "이것은 분자 해독제입니다." "이것은 독극물이 어떻게 작용하는지에 대한 분자 해부학의 첫 번째 해부이며, 어떤 독이 작동하는지에 대한 가능성입니다."라고 Lau 박사는 말했습니다. "나는 다른 어떤 독에 대해서도 이와 같은 연구를 보지 못했다." "우리는 피부에 적용될 때 약물이 괴사, 피부 흉터 및 통증을 완전히 막을 것이라는 것을 알고있다."고 논문의 수석 저자 인 Neely 교수는 말했다. 심장 발작을 막을 수 있을지 아직 모르겠다. 연구가 더 필요하며 우리는이 연구를 계속하기 위해 자금 지원을 신청하고있다 "고 말했다. 호주 북부 연안 해역 과 필리핀 해역 에서 발견되는 상자 해파리는 매우 위험합니다. 그들은 단지 떠 다니는 것이 아니라 적극적으로 수영 할 수 있으며 사냥을하고있는 시간당 7.5 킬로미터의 속도를 얻습니다. 그들은 얕은 바다, 주로 작은 물고기와 새우를 먹는다. 상자의 해파리에는 두 종류가 있는데, 작은 Irukandji 와 약 3m 길이 의 Chironex fleckeri 가 있습니다. "우리는 가장 크고 유독 한 무서운 것을 연구했습니다."라고 Neely 교수는 말했습니다. "우리의 마약은 큰 짐승에게 작용한다. 다른 해파리에서도 효과가 있는지 아직 모른다.하지만 가장 치명적인 것에서도 잘 작동한다." 연구에 사용 된 독은 James Cook University의 Jamie Seymour 부교수에 의해 케언즈 해역에서 상자 해파리에서 수집되었습니다. 일화 적 증거에 따르면, 현재의 처치는 30 초 동안 식초로 그 지역을 마구 치거나 20 분 동안 그 지역을 매우 뜨거운 물로 덥히는 것입니다. 중대한 찌르다면 심장 박동을 유지하기 위해 지속적인 CPR이 필요합니다. "우리의 해독제는 독을 차단하는 약이다."라고 Neely 교수는 말했다. "당신은 15 분 안에 현장에 가져와야합니다. 우리의 연구에서는 주사를 맞았습니다. 그러나 그 계획은 스프레이 또는 국소 크림이 될 것입니다. 크림에 대한 논쟁은 당신이 찌르면 그곳에 많은 작은 찌르레기가 남아 있습니다. 당신이 크림을 문지르면 더 많은 독을 당신에게 쥐어 짜게 할 수 있습니다. 그러나 만일 당신이 살포한다면 그것은 당신의 몸 바깥에 남아있는 것을 무력화시킬 것입니다. " 조교수 Neely와 그의 팀은 현재 약품을 대중에게 공개 할 수있는 협력 업체를 찾고 있습니다. 닐 례 (Neely)의 부교수 인 찰스 퍼킨스 (Charles Perkins) 센터 에서 기능 유전체학 연구 및 만성 통증 연구를 수행 하며 시드니 대학 (University of Sydney) 의 시드니 게놈 편집 이니셔티브 (The Genome Editing Initiative) 를 이끌고 있습니다. 그들은 고통을 일으키는 원인을 이해하기 위해 치명적인 호주 생물 (상자 해파리 와 다양한 다른 독이있는 동물)을 연구하고 있습니다. Pain Australia에 따르면 2018 년 통증과 만성 통증은 호주 경제에 1,390 억 달러가 소요되며 2050 년까지 2,150 억 달러로 향하는 중이다. "대부분의 연구는 인간에 대한 중독성이없는 진통제 개발에 관한 것입니다 ."라고 Neely 부교수는 말했습니다. "우리가하는 한 가지 방법은 오스트레일리아 생물의 고통스러운 독이 새로운 CRISPR 기술을 사용하여 얼마나 효과가 있는지 파악하는 것입니다.
추가 탐색 치명적인 해파리는 생명을 구하기 위해 젖을 먹는다. 추가 정보 : 상자 해파리 독성 세포 독성의 분자 해부는 효과적인 독 해독제 인 Nature Communications (2019)를 강조합니다 . DOI : 10.1038 / s41467-019-09681-1 , https://www.nature.com/articles/s41467-019-09681-1 저널 정보 : Nature Communications 시드니 대학 제공
https://phys.org/news/2019-04-deadly-jellyfish-antidote-crispr-genome.html
A&B, study(laboratory evolution, mainhotspot project)
B/http://www.mdpi.com/2072-4292/10/8/1261
A/https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0
https://pr.ibs.re.kr/handle/8788114/5556?mode=full
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0
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