핵 바넷 효과의 첫 번째 관찰

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Ernesto Cortazar - Morelia's Waltz

SpaceX는 5 월 23 일 목요일, 플로리다 주 케이프 커 내버럴 공군 기지 (Cape Canaveral Air Force Station)에서 우주 발사 단지 40 (SLC-40)에서 60 개의 Starlink 인공위성을 발사 할 예정이다. SpaceX의 Starlink는 지구를 연결하고 특히 아직 연결되지 않은 사람들에게 안정적이고 경제적 인 광대역 인터넷 서비스를 제공 할 수있는 차세대 위성 네트워크입니다.

 

 

.당신은 NASA의 화성 2020 탐사선에있는 붉은 행성에 당신의 이름을 보낼 수 있습니다

으로 마이크 벽 1 일 전 과학 및 천문학 그리고 "탑승권"을 무료로드립니다! 붉은 행성에 NASA의 2020 화성 탐사선의 예술가 그림붉은 행성에 NASA의 2020 화성 탐사선의 예술가 그림(이미지 : © NASA / JPL-Caltech) 내 이름은 내년에 화성으로 향할 수 있습니다.

미 항공 우주국 (NASA)은 전 세계 사람들에게 내년 여름에 발사 될 예정이며 2021 년 2 월 레드 플래닛에서 연락을 취하기 위해 생명을 쫓는 화성 2020 탐사선 을 타기 위해 이름을 제출하도록 초청하고있다 . "역사적인 화성 탐사선을 착수 할 준비가됨에 따라, 우리는 탐사의 여정에 모든 사람들이 참여하기를 바랍니다."라고 NASA 과학 선교국 관리 책임자 인 Thomas Zurbuchen 은 5 월 21 일 성명서에서 밝혔다 . "우리는 이웃 항성과 심지어 생명의 기원에 관한 심오한 질문에 답하기 위해이 항해를 착수하는대로 NASA에게 흥미 진진한시기입니다." 이름 (길)을 쉽게 얻을 수 있습니다. 9 월 30 일 까지 짧은 양식을 작성 하십시오 . 최소한의 문제로 화성의 "탑승권"을 받으실 수 있습니다. 관련 : NASA의 화성 탐사차 2020 년 미션 (갤러리) 캘리포니아 파사 데나 (Pasadena)에있는 NASA의 제트 추진 연구소 (Jet Propulsion Laboratory)의 임무 팀은 전자 빔을 사용하여 제출 된 이름을 인간의 머리카락만큼 0.1 % 이하의 텍스트 라인에 마이크로 칩 위에 에칭합니다. NASA 관계자는 약 1 백만 개의 이름을 하나의 칩에 집어 넣을 수 있다고 말했다. 수요를 처리하기 위해서는 둘 이상의 마이크로 칩이 필요할 수 있습니다. NASA는 기관의 화성 InSight 착륙선에 대한 유사한 약혼 캠페인을 조직했는데, 2018 년 11 월 레드 플래닛을 밟았 으며 2 백만 명이 넘는 사람들이 그들의 이름을 올렸습니다. 닫기 화성 2020은 고대의 강 델타를 지닌 Jezero Crater (45 킬로미터)의 28 마일 폭 내에서 만질 것이다 . 6 륜 로봇은 장구 한 삶의 흔적을 찾고 지역의 지질을 특성화하고 묻힌 물 얼음을 찾아 다양한 다른 작업을 할 것입니다. 예를 들어, 화성 2020은 Red Planet의 얇고 이산화탄소가 지배적 인 대기에서 산소를 생성하도록 설계된 장치를 테스트 할 것입니다. 그 기술은 일단 확장되면 인류가 화성의 전초 기지를 세우는 것을 도울 수 있습니다. 화성 2020은 NASA가 아직이 물질을 집으로 가져올 미션을 개발하지는 않았지만, 미래의 지구로의 반환을 위해 샘플을 수집하고 저장할 것입니다. 그리고 이름에 대해 말하면서, 화성 2020은 곧 새로운 것을 얻을 것입니다. 미 항공 우주국 (NASA) 은 과거에 레드 플래닛 (Red Planet) 탐사선과 같이 학생 명명 대회 를 개최 할 계획 입니다. 예를 들어, 6 학년 인 클라라 마 (Clara Ma)는 화성 2020의 전신 인 "호기심"이라는 별명을 제출했습니다.이 호기심은 2012 년부터 붉은 행성의 게일 분화구를 탐험하고 있습니다.

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.핵 바넷 효과의 첫 번째 관찰

Ingrid Fadelli, Phys.org 실험의 기본 아이디어를 나타내는 그림. 신용 : Mohsen Arabgol. 2019 년 5 월 23 일 기능

전자 바넷 (Barnett) 효과는 1915 년 사뮤엘 바넷 (Samuel Barnett)이 처음 관찰 한 것으로, 장축을 중심으로 회전하면서 전하를 띤 신체의 자화이다. 이것은 전자 스핀의 각운동량과로드의 회전 사이의 결합으로 인해 발생합니다. 바넷 (Barnett)이 고용 한 것과 다른 방법을 사용하여 NYU의 두 연구자는 핵 바 넷 (Barnett) 효과라고 불리는이 효과의 다른 버전을 관찰했습니다.이 효과는 전자가 아닌 양성 자화에서 유래했습니다. Physical Review Letters ( PRL )에 게재 된이 연구 결과는이 효과에 대한 최초의 실험적 관찰을 유도했습니다. 연구를 수행 한 연구원 중 한 명인 Mohsen Arabgol이 Phys.org에 말했다. "나는 NYU의 대학원생으로 뇌 영상과 관련된 프로젝트에 동료 그룹이 참여했습니다." 이 프로젝트의 기본 아이디어는 바넷 (Barnett) 효과를 사용하여 회전을 유도 한 다음 MRI 유형 이미징을 적용하여 뇌 분자를 분극화하는 것이 었습니다. 나는 관심을 갖게되었고 핵 바넷 (Barnett) 효과의 탐지에 관해 연구하기로 마음 먹었다. 논문. " 초기에, 아라골과 그의 감독자 티코 슬레이터는 샘플에 빛 의 궤도 각운동량 을 전달하여 실험에 사용 된 신체의 회전을 원했습니다 . 그들은 곧이 기술이 실제로 작동하지 않는다는 것을 깨닫고 회전을 일으키기 위해 기계식 회 전자를 사용하는보다 유망한 방법을 채택하기로 결정했습니다. "기계적 회 우리가 할 수 회전 초당 15,000 회전에 가까운 속도로 물까지의 큰 샘플을, 그리고 마지막으로, 우리는 핵 바넷 효과를 입증 할 수 있었다"Arabgol 말했다. 그들의 실험에서, Arabgol과 Sleator는 상용 스피너 터빈을 사용하여 물 샘플을 매우 빠른 속도로 회전시킵니다. 그들은 또한 낮은 주파수에서 작동하도록 설계된 비표준 핵 자기 공명 (NMR) 기계를 사용했습니다. 이것은 고주파수에서 작동하는 상용 NMR 시스템과 완전히 대조적입니다. "우리의 실험에서 우리는 NMR 주파수에 반비례 한 NMR 신호의 변화를 찾고있었습니다."라고 Arabgol은 말했습니다. "역설적이게도 우리는 저주파 NMR 장치를 원했고 우리는 부품을 스스로 설계하고 조립해야했습니다.이 숫자를 넣기 위해 1 MHz 미만에서 작동하는 장치로 작업을 끝내고 검색을 시작했습니다 신호의 변화가 1 ~ 3 % 정도되는 경우 표준 장비를 사용하려면 신호의 변화를 몇 배 더 낮게 검색해야합니다. 이는 다양한 소음으로 인해 불가능합니다. " Arabgol과 Sleator가 사용하는 NMR 기술 (CPMG-Add라고 함)은 일련의 매우 약한 신호 (또는 반향)를 처리함으로써 작동합니다. 결과 신호는 연구자의 설정에 따라 쉽게 감지 할 수있을 정도로 강했으며, 달성 된 회전 속도가 상당한 양만큼 그것을 변화 시켰습니다. "내가 말할 수있는 한,이 실험의 아름다움은 특별한 기술을 찾거나 새로운 장치를 이용하는 것이 아니라 실험에서 많은 매개 변수의 매우 좁은 조합을 찾고 최고 수준의 관리 및 인식을 통해 전체 실험을 실행하는 것이 었습니다 이용 가능한 소음의 다양성에 관해서, "Arabgol는 말했다. "우리의 가장 흥미로운 관찰은 실제로 샘플을 회전 시켜서 양성자를 자화시키는 것이 가능하다는 것입니다.이 효과의 전자 대응 물은 거의 100 년 전에 관찰 되었기 때문에 매우 흥미로 웠습니다. 양성자에 대해서도 똑같은 일을 할 수 있습니다. 특히 전자와 비교해서 양성자가 거의 같은 효과를 나타냅니다. " 아발 골 (Arabgol)과 슬리 터 (Sleator)는 양성자를 자화시켜 핵 바넷 (Barnett) 효과를 확실하게 관찰했다. 그들의 연구에서 또 다른 흥미로운 점은 그들이 관찰 한 자화가 자기장과 아무런 관련이 없다는 점입니다. 연구자들은 지금까지 일반적으로 자기장을 적용하여 물체를 자화시켜 왔기 때문에 이것은 특히 주목할 가치가 있습니다. 그러나 아라곤 골 (Arabgol)과 슬레이터 (Sleator)에 의해 수행 된 연구는 실제로 자기장을 생성하지 않고 자화를 유도 할 수있는 다른 메커니즘이 있음을 입증합니다. 이론적 관점에서 볼 때 이러한 관측은 자화와 회전 의 관계에 대한 현재의 이해를 향상시킨다 . 실용적인 관점에서, 그들은 자석을 필요로하지 않는 자화 유도를위한 새로운 기술을 도입함으로써 초 저주파 NMR 시스템의 개발을 도울 수 있습니다. "우리는 액체에 대한 실험을 수행했다"고 Arabgol이 말했다. "매우 논리적 인 다음 단계는 솔리드에 대한 결과를 검증하는 것입니다. 솔리드에 대한 바 넷트 효과를 측정하는 것은 동일한 기술을 사용하면 훨씬 어려울 것입니다. 이전에 설명했듯이 그 효과는 너무 작아서 매개 변수의 매우 좁은 조합 만 결국 효과가있었습니다 그러나 유감스럽게도 고체에 대한 이러한 조합을 찾는 것은 거의 불가능합니다. 그러나 우리는이 문제를 해결하기위한 한 가지 방법 일 뿐이며 다른 기술 (예 : SQUID 기반 방법)이 더 유망 할 수도 있습니다. "

추가 탐색 페리 자이 트의 레이저 구동 스핀 동역학 : 각운동량은 어떻게 흐르나요? 추가 정보 : Mohsen Arabgol et al. 핵 바넷 효과의 관찰, Physical Review Letters (2019). DOI : 10.1103 / PhysRevLett.122.177202 저널 정보 : Physical Review Letters

https://phys.org/news/2019-05-nuclear-barnett-effect.html

 

 

.NGC 5846 그룹에서 발견 된 새로운 초 확산 성 은하

Tomasz Nowakowski, Phys.org NGC 5846_UDG1의 VEGAS 이미지. 이미지는 북쪽과 동쪽으로 왼쪽으로 큰 VEGAS 이미지의 210x210 arcsec g 밴드 이미지 컷 아웃을 보여줍니다. UDG1과 그것의 구형 클러스터 시스템은 이미지의 중심에서 볼 ​​수 있습니다. NGC 5846 그룹의 중심은 남서부에 위치하고 있습니다. 신용 : 포브스 외. 2019.2019 년 5 월 23 일 보도

천문학 자들은 NGC 5846 은하 그룹에서 가장 가능성이 높은 새로운 UDG (ultra diffuse galaxy)를 발견했습니다. 이 발견은 다양한 환경에서 초기 형태의 은하를 조사하는 것을 목표로 진행중인 VEGAS 조사의 일부분이다. 발견 된 내용은 arXiv.org에서 5 월 15 일자로 발표 된 논문에서 발표되었습니다. UDG는 매우 낮은 밀도의 은하 입니다. 가장 큰 UDG는 은하수와 비슷한 크기이지만, 우리 은하계만큼 별이 약 1 퍼센트 밖에 없습니다. UDGs의 수수께끼는 여전히 희미하지만 큰 은하들이 왜 그 호스트 클러스터의 갯벌에 의해 찢어지지 않았는지 설명하려고 시도하는 과학자들에게는 당황 스럽다. 많은 UDG가 발견되었지만 우주의 이웃 (지구로부터 1 억 광년 이내)에서 확인 된 그러한 은하의 수는 여전히 상대적으로 적습니다. 따라서이 짧은 목록의 인근 UDG에 대한 새로운 추가는 이러한 대상의 신비를 풀어주는 것을 목표로하는 천문학 자에게는 매우 중요합니다. 호주의 Swinburne University의 Duncan A. Forbes가 이끄는 천문학 팀이 새로운 인근 UDG의 발견을보고합니다. 칠레의 유럽 남부 천문대 (ESO)에서 VLT 측량 망원경 (VST)을 사용하여 초기 유형 GAlaxieS (VEGAS)에 대한 VST 조사의 일환으로 NGC 5846 은하 그룹의 심상을 실시했습니다. 지구로부터 약 8100 만 광년 떨어져있는 NGC 5846 그룹은 NGC 5846과 NGC 5813의 두 개의 큰 타원형으로 구성되어 있습니다. VEGAS의 데이터를 분석 할 때 연구원들은 하나의 거대하고 낮은 표면 밝기의 물체를 발견하여 UDG가 될 수 있습니다. 이 물체는 NGC 5846에 비해 NGC 5846에 가까운 투영으로 확인되었으며, NGC 5846_UDG1이라는 표시를 받았습니다. "우리 는 NGC 5846 그룹에 속한다고 가정 하는 초 - 확산 성은하의 발견을 제시한다 . 우리는이 물체를 NGC 5846_UDG1로 명명한다"고이 연구자는 논문에서 썼다. 이 신문에 따르면 NGC 5846_UDG1은 지구에서 약 8,150 만 광년 떨어진 거리에 있으며 6,850 광년의 유효 반경을 가지고 있다고합니다. 은하의 절대 크기는 -14.2 인 반면 유효 반경에서의 g 밴드 표면 밝기는 약 26 등분으로 측정되었습니다. sq. 또한이 연구는 NGC 5846_UDG1이 태양 질량이 약 1 억에 달하며 태양 질량이 800 억보다 큰 후광 질량을 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 천문학 자들은이 값들이 새로 확인 된 은하의 UDG 특성을 확인한다고 말합니다. 그러나 NGC 5846 그룹에 속한다는 것을 확인하기 위해서는이 목적에 대한 분광 추적 관찰이 여전히 필요합니다. 그러한 연구는 또한 NGC 5846_UDG1의 내부 기구학 및 그 별의 특성에 관한 필수 정보를 제공 할 수 있습니다. 결론을 내릴 때, 연구자들은 또한 그들의 발견은 근처의 다른 UDG를 찾는 관점에서 유망하다고 지적했다. 그들은이 유형의 더 많은 물체를 광대하고 가까운 초기의 은하계의 VEGAS 조사 이미지에서 깊고 넓게 발견하기를 희망합니다.

추가 탐색 은하 클러스터에서 많은 새로운 초 - 확산 은하 발견 자세한 정보 : Duncan A. Forbes, et al. VEGAS 조사에서 나온 NGC 5846 그룹의 울트라 확산 은하. arXiv : 1905.06415v1 [astroph.GA]. arxiv.org/abs/1905.06415

https://phys.org/news/2019-05-ultra-diffuse-galaxy-ngc-group.html

 

 

.미토콘드리아와 핵 사이의 상호 작용은 새로운 치료에 영향을 줄 수있다

에 의해 캠브리지 대학 크레딧 : CC0 공개 도메인,2019 년 5 월 23 일

Science 지에 오늘 발표 된 연구에 따르면 우리의 에너지를 생산하는 '배터리'인 미토콘드리아는 사람의 눈에 보이지 않는 미묘한 방법으로 세포의 핵과 상호 작용한다 . 케임브리지 대학의 과학자들이 이끄는이 연구는 나중에 승인 된 미토콘드리아 기증 치료를 위해 잠재적 인 기증자를 선택할 때 중요 할 수 있다고 제안했다. 인간 게놈 을 구성하는 거의 모든 DNA - 신체의 '청사진'-은 세포의 핵 속에 들어 있습니다. 이를 '핵 DNA'라고합니다. 다른 기능들 중에서도 핵 DNA는 우리를 개인뿐만 아니라 우리 몸에서 대부분의 일을하는 단백질에 대한 특징으로 규정합니다. 우리의 세포에는 또한 세포가 작동 할 수있는 에너지를 제공하는 '배터리'라고 불리는 미토콘드리아가 들어 있습니다. 이 미토콘드리아 각각은 미량의 '미토콘드리아 DNA'에 의해 코딩됩니다. 미토콘드리아 DNA는 전체 인간 게놈의 단지 0.1 %를 차지하며, 독점적으로 엄마에게서 아이에게 전달됩니다. 지금까지 과학자들은 미토콘드리아가 쉽게 상호 교환 할 수 있다고 생각했기 때문에 우리 몸에 힘을 불어 넣을 뿐이므로 개개인의 미토콘드리아를 기증자의 미토콘드리아로 대체 할 수 있습니다. 그러나 영국 전체의 10 게놈 프로젝트 및 건강 연구에 대한 국립 연구소 (NIHR) -funded의 데이터를 사용하는 최초의 주요 인구 연구에서 시범 사업 , 연구자들은 사람들이 수만에서 미토콘드리아 및 핵 DNA를 비교하고 미토콘드리아 발견 핵에 미세 조정될 수 있습니다. 연구진은 1500 명의 어머니와 자식 쌍 을 조사한 결과이 두 쌍 중 45 %만이 미토콘드리아 DNA의 1 % 이상에 영향을 미치는 돌연변이를 가지고 있음을 발견했다. 미토콘드리아 DNA의 특정 부분의 돌연변이는 미토콘드리아 DNA가 어떻게 스스로를 복제 하는지를 제어하는 ​​이른바 D 루프 영역과 같은 전달 될 가능성이 더 컸다. 반대로, 미토콘드리아 DNA의 다른 부분의 돌연변이는 미토콘드리아가 어떻게 자신의 단백질을 생산하는지에 대한 코드와 같이 억제 될 가능성이 더 큽니다. "아이들은 그들의 DNA를 그들의 어머니에게서 독점적으로 물려 받고 미토콘드리아 질병의 기원을 어떻게 설명하는지 알고 싶었습니다"라고 의학 연구위원회 (MRC)의 미토콘드리아 생물학 부서와 임상 신경 과학부의 Wei Wei 박사는 말한다. 케임브리지. "우리가 발견 한 것은 미토콘드리아 DNA가 한 세대 전염 될 때 어떤 종류의 선택이 일어나서 일부 돌연변이가 진행되고 다른 돌연변이가 막히게하는 것입니다." 이전에 전 세계적으로 관찰 된 유전 변이 형은 완전히 새로운 변이 형보다 더 많이 전염 될 가능성이 높다고 연구진은 밝혔다. 이것은 미토콘드리아 DNA가 엄마에게서 아이에게 전이 될 때 미토콘드리아 DNA를 걸러내는 메커니즘이 있음을 의미하며, 특정 변이체가 인간 개체군에서 확립 될 가능성에 영향을 미친다. DNA는 우리에게 조상에게 단서를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 개인 DNA의 유전 변이 패턴은 아시아 가계의 사람들보다 유럽 조상의 사람들에게서 더 흔할 수 있습니다. 대부분의 사람들은 우리의 핵 및 미토콘드리아 DNA의 유전 적 변이가 세계의 동일한 지역에서 유래 한 것입니다. 그러나 영국 표본에서 약 40 명 중 1 명은 미토콘드리아 DNA와 핵 DNA가 일치하는 조상을 갖지 않았습니다. 예를 들어, 핵 DNA는 유럽 일 수 있지만 미토콘드리아 DNA는 아시아 인 것입니다. 이것은 모계 혈통의 어느 시점에서 다른 민족 배경의 어머니가 있었기 때문에 발생합니다. "미토콘드리아 DNA는 핵 DNA보다 훨씬 더 높은 돌연변이 속도를 보이므로 미토콘드리아 게놈의 돌연변이가 흔히 발생합니다. 우리는 이러한 돌연변이의 운명을 결정 짓는 자연 선택력을 연구하기를 원했습니다."라고 혈액학과 어네스트 투로 (Ernest Turro) MRC Biostatistics Unit 및 본 연구의 선임 연구원 중 한 명입니다. "우리의 통계 분석에 따르면, 미토콘드리아와 핵이 다른 사람들에게서 다른 미토콘드리아 돌연변이가 같은 미토콘드리아 조상과 동일한 핵 조상을 가진 집단에서 나타 났을 가능성이 높습니다." 중요한 것은 미토콘드리아 DNA의 변화가 우리의 핵 DNA에 의해 형성된다는 것입니다. 케임브리지 대학의 임상 신경 의학과 교수 인 패트릭 체너 리 (Patrick Chinnery) 교수는 "이 발견은 우리가 단지 이해하기 시작한 세포에서 미토콘드리아와 핵 사이의 미묘한 관계가 있음을 보여줍니다. 연구원. "이것은 우리에게 시사하는 것은 미토콘드리아를 바꾸는 것이 장치의 배터리를 바꾸는 것만 큼 간단하지 않을 수 있다는 것입니다." 그 증거는 초파리와 핵 DNA 사이의 불일치가 생명체가 얼마나 오래 살았는지에 영향을 미치고 후기에 심장 혈관 및 대사성 합병증을 유발 한 초파리와 생쥐에 대한 이전 연구에서 나온 것입니다 (심장 질환 및 2 형 당뇨병, 예를 들면). 이 연구 결과는 미토콘드리아 기증 치료 (미토콘드리아 대체 요법으로도 알려짐)에 영향을 줄 수 있다고 Chinnery 교수는 말했다. 그는 이전에 뉴캐슬 대학에서이 치료법을 개척했다. 이 기술은 현재 영국에서 잠재적으로 파괴적인 미토콘드리아 질병의 전염을 막기 위해인가를 받았습니다. 그것은 기증자의 미토콘드리아를 유지하면서 모체의 핵 DNA를 기증자 알로 대체하는 것과 관련이있다. "미토콘드리아 대체 요법은 미토콘드리아 DNA의 심각한 돌연변이로 인해 발생하는 끔찍한 미토콘드리아 질병으로부터 자유로울 수있는 중요한 새로운 치료법입니다."라고 Chinnery 교수는 말합니다. 그는 "이번 연구를 통해이 새로운 치료법을주의 깊게 살펴보고 예기치 않은 건강 문제를 일으키지 않도록주의해야한다. 의사가 미토콘드리아 기증자의 핵 게놈과 미토콘드리아 게놈을 일치시킬 필요가 있음을 의미 할 수도있다. 장기 이식에. " 연구진은 미토콘드리아 DNA가 핵 DNA와 일치하지 않아이 불일치가 나중에 삶의 건강 문제에 의해 영향을받을 가능성이 있는지 확인하기 위해 연구를 시작했다. 이 연구는 100,000 개의 게놈 프로젝트의 일환으로 수집 된 데이터에서 발생하는 최초의 주요 인구 조사로 사람들의 치료 방식을 바꾸고 의료 연구를위한 새로운 새로운 리소스를 제공하기 위해 NHS를 통해 환자의 유전 데이터를 수집합니다 . 연구를위한 파일럿 데이터는 NIHR Cambridge Biomedical Research Center를 통해 수집되었습니다. "100,00 게놈 프로젝트의 주요 발견에 대한 참여는 새로운 생물학적 통찰력을 제공하고 주요한 건강 관리 변형을위한 길을 열어주는 전체 게놈 서열을 가진 신중하게 수집 된 대규모 데이터 세트의 중요성을 입증합니다"라고 Mark Caulfield 교수 게이 노믹스 영국 지사장, 런던 퀸 메리 대학교 (Queen Mary University of London)의 윌리엄 하비 연구소 (William Harvey Research Institute) 공동 책임자.

추가 탐색 미토콘드리아 질병에 대처하는 새로운 길 더 자세한 정보 : W. Wei el al., "생식 세포 선별은 인간의 미토콘드리아 DNA 다양성을 형성한다", Science (2019). science.sciencemag.org/cgi/doi ... 1126 / science.aau6520 저널 정보 : Science 캠브리지 대학 제공

https://phys.org/news/2019-05-interplay-mitochondria-nucleus-implications-treatment.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

 

 

.Scanning Doppler Lidar를 이용한 행성 경계층 바람의 측정

박수진 1, 제1저자 연구원

 

박수진 1, 김상우 1 세 *OrcID, 박문수 2OrcID과 송창근 3 1 서울 대학교 지구 환경 과학부 08826 2 한국 외국어 대학교 대기 과학 연구소, 용인 17035 삼 울산 국립 기술 대학교 도시 환경 공학부 울산 44919 * 서신을 처리해야하는 작성자. 접수 : 2018 년 6 월 19 일 / 개정 : 2018 년 8 월 7 일 / 수락 : 2018 년 8 월 8 일 / 게시일 : 2018 년 8 월 10 일 (이 기사는 대기 경계층 특집 원격 감지 (Remote Sensing of Atmospheric Boundary Layer )에 속한다. 전체 텍스트 | PDF [4697 KB, 2018 년 8 월 11 일 업로드 됨] | 피규어

추상

유성 경계층 (PBL)에서 바람 프로파일의 정확한 측정은 수치 기상 예측뿐만 아니라 대기 품질 모델링에서도 중요합니다. 스캐닝 도플러 광 검출 및 거리 측정 (라이더) 측정을 사용하는 두 가지 바람 검색 방법을 비교하고 동시 라디오 존데 음향으로 검증했습니다. 17 개의 라디오 존데 (radiosonde) 사운드 프로파일을 비교해 보면 사인 피팅 방법이 더 많은 수의 데이터 포인트를 검색 할 수 있다는 것을 보여 주었지만 특이 값 분해 방법은 바이어스 (0.57 ms -1 )와 평균 제곱근 오차 (1.75 ms -1)와 라디오 존데 soundings. 속도 방위각 디스플레이 스캔을 얻기 위해 방사 속도의 평균 시간 간격을 15 분으로 늘리면 소음에 대한 평균 신호 효과로 인해 라디오 존데 소리와 더 잘 일치하게됩니다. 나란히 놓인 윈드 도플러 라이더와 에어러솔 미사 산란 라이저에서 동시에 측정 한 결과 PBL 바람의 시간적 변화와 PBL 내 에어러솔의 수직 분포가 나타났다.

https://www.mdpi.com/2072-4292/10/8/1261

 

 

.혜성 가족이 지구의 물의 기원에 관한 논쟁을 재개한다

에 의해 CNRS 2019 년 1 월 3 일의 46P / Wirtanen 혜성. 신용 : Nicolas Biver, 2019 년 5 월 23 일

지구의 물은 어디에서 왔습니까? 얼음 핵이있는 혜성이 이상적인 후보자처럼 보일지라도, 지금까지의 분석 결과는 그들의 물이 우리의 바다와 다른 것으로 나타났습니다. 그러나 현재 CNRS 연구원들을 천체 물리학과 천체 물리학 실험실 (Paris Observatory - PSL / CNRS / Sorbonne University / Cergy-Pontoise 대학)과 우주 연구 및 계측 연구실에서 모으는 국제 팀 천체 물리학 (파리 천문대 - PSL / CNRS / 소르본 대학 / 파리 대학)은 혜성의 한 계열 인과 활동성 혜성이 육지의 물과 비슷한 물을 포함하고 있음을 발견했다. 이 연구는 Astronomy & Astrophysics 저널에 실렸습니다. 2019 년 5 월 20 일 NASA의 성층권 천문대 (Infrared Astronomy) 소피아 (SOFIA)가 수행 한 혜성 (46P / Wirtanen)의 측정에 기반을두고있다. 표준 이론에 따르면, 지구는 작은 천체 (planetesimals)로 알려진 작은 천체의 충돌로부터 형성되었다고 생각됩니다. 그러한 물체는 물이 부족했기 때문에 지구의 물은 더 큰 지구의 동물이나 소행성이나 혜성 같은 더 작은 물체의 샤워로 전달되었을 것임에 틀림 없다. 육지의 수원 을 추적하기 위해 연구자들은 동위 원소 비율 1, 특히 D / H 비율 (중수소는 더 무거운 수소 형태)로 알려진 중수소 수 중에서 수소에 대한 비율을 연구합니다. 혜성이 태양에 접근함에 따라, 그 얼음은 승화되어 원격으로 분석 할 수있는 수증기 분위기를 형성합니다. 그러나 지금까지 측정 된 혜성의 D / H 비율은 일반적으로 해수의 D / H 비율의 2 ~ 3 배였으며 혜성은 지구의 물의 약 10 %만을 전달했다는 것을 의미합니다. 혜성 46P / Wirtanen이 2018 년 12 월에 지구에 접근했을 때 SOFIA 항공기 관측소를 사용하여 보잉 항공기를 타고 분석되었습니다. 이것은 지상의 물과 같은 D / H 비율을 나타내는 것으로 밝혀진 세 번째 혜성이었다. 이전의 두 혜성과 마찬가지로, 그것은 과도 활동 혜성의 범주에 속하며, 그들은 태양에 접근함에 따라 핵의 표면적보다 더 많은 물을 방출한다. 과잉은 대기 중에 존재하는 얼음이 많은 입자에 의해 생성됩니다.

보잉 747 소피아를 타고 일하는 과학자들. 크레디트 : Nicolas Baker / IRAP / NASA / CNRS Photothèque

흥미롭게도 연구자들은 알려진 D / H 비를 가진 모든 혜성의 활성 분율 (즉, 대기에 존재하는 물의 양을 생산하는데 필요한 핵 표면적의 분율)을 결정했다. 그들은 활성 분율과 수증기의 D / H 비 사이에 역 상관 관계가 있음을 발견했다. 혜성 이과 활동성 (즉, 1보다 큰 활성 분율)을 보일수록 D / H 비가 감소하고 지구의. 수증기가 부분적으로 대기로 방출 된 수증기를 갖는과 활동성 혜성은 지표면 얼음에 의해서만 생성되는 혜성과는 달리 D / H 비가 육지와 비슷하다. 연구자들은 후자 의 대기 에서 측정 된 D / H 비율 이 반드시 핵에 존재하는 얼음을 나타내는 것은 아니라고 제안했다 . 이 가설이 맞다면, 모든 핵전쟁 핵의 물은 실제로 지구의 해양 기원에 관한 논쟁을 재개하면서 지구의 물 과 매우 유사 할 수 있습니다 .

추가 탐색 NASA의 망원경은 2018 년 가장 밝은 혜성을 자세히 관찰합니다 더 자세한 정보 : Dariusz C. Lis et al. 과 활동성 혜성, 천문학 및 천체 물리학 (2019) 에서 물의 육중 중수소 - 수소 비율 . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201935554 저널 정보 : 천문학 및 천체 물리학 CNRS에서 제공

https://phys.org/news/2019-05-family-comets-reopens-debate-earth.html

 

 

.3 차원 종양 클러스터를 구축하는 노화 종양 세포

 

논문저자 이현규1, 논문저자 고려대 이현규 Hyun-Gyu Lee1,

June Hoan Kim 2, Woong Sun 2, Sung-Gil Chi3, WonshikChoi 1,4 & Kyoung J. Lee1 ,Scientific Reports volume 8 , 문서 번호 : 10503 ( 2018 ) | 인용문 다운로드 추상 세포 노화 (영구적 인 세포주기 정지)는 생물학적 유기체에 대한 유익한 중요성이 아직 탐구되기 시작한 공통적 인 흥미로운 현상입니다. 다른 한편으로는, 노화 세포는 그들 주위의 조직 구조를 변형시킬 수있다. 무한히 증식 할 수있는 능력을 가진 종양 세포는 그 현상으로부터 자유롭지 못합니다. 여기에 우리는 유방암 식민지의 고밀도 단일 층에있는 노화 세포가 주변에있는 비 노화 세포의 집합 센터 역할을하는 놀라운 관찰을보고합니다. 결과적으로, 노화 세포는 융합 성인 2D 종양 층에서 국소화 된 3D 세포 - 클러스터를 활발히 형성한다. 놀라운 현상을 뒷받침하는 생물 리 학적 메커니즘은 주로 유사 분열 세포 반올림, 동적 및 차동 세포 부착 및 세포 주 화성을 포함한다. 이러한 몇 가지 생물 물리학 적 요소를 통합함으로써 우리는 세포 Potts 모델을 통해 실험 관측을 재현 할 수있었습니다.

 

소개

세포 노화는 증식하는 세포가 완전한 성장 억제에 들어가고 그 체적을 극적으로 팽창시키는 (일반적으로, 2 차원 기질에서 튀긴 알 의 형태로) 생물체에서 공통적 인 현상이다 . 이 세포 상태의 근원은 강하게 연구되어왔다. 그러나 그 기본 메커니즘은 명확하지 않다. 1 , 2. 중요하게 노화 세포는 노화 관련 분비 표현형 (SASPs)으로 총체적으로 분류되는 다수의 분비물을 통해 그 이웃과 상호 작용한다. 이러한 분비 표현형은 생물에 부정적인 영향을 미치는 다양한 생물학적 과정에 관여하는 것으로 알려져있다. 예를 들어, 주위의 악성 종양 세포의 성장을 자극하는 친 염증성 사이토 카인과 케모카인이 그 중 3 개 , 4 개 입니다. 노화 세포의 축적은 또한 나이 - 관련 질환과 같은 더 많은 유기체 레벨 부작용과 연관된 5. 특히 조직 개조를 촉진 할 수도 있습니다. 예를 들어, 일부 세포 노화 따라서 암세포의 침윤 촉진 소프 주변 조직 구조를 만드는 세포 외 매트릭스 저하 프로테아제를 분비 6 , 7 , 8 . 한편, 노화 세포에 대한 유익한 효과에 대해서도 최근 논의된다. SASP는 배아 패터닝 9 , 10 및 상처 치료 11에 기여하는 단백질을 포함 합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 조직 재생 효과가 SASP에 의해 생물 물리학 적으로 조율되는 방법의 정확한 성격은 특히 조직에 대한 개별 세포의 규모에서 많이 연구되어야합니다. 이 논문에서는 단일 클론 세포주 인 MDA-MB-231 (널리 사용되는 악성 유방암 세포주)의 시험 관내 배양을 바탕으로 초기 시딩 및 이웃 노화 방지와의 상호 작용에서 신생 세포의 출현을 신중하게 분석합니다 세포. 놀랍게도, 불멸화 된 종양 세포조차도 노화를 일으키는 것으로 나타났습니다 12 . 더 흥미 진진한 것은 노화 된 MDA-MB-231 세포가 인접한 종양 세포에 대한 인력의 중심 역할을하여 처음에 2 층 (2D) 콜로니의 단층에서 3 차원 (3D ) 세포 클러스터. 우리는 전환 이 시험 관내 에서 명확한 것으로 나타남을 본다.예를 들어 노화 세포가 조직 개질에 관여 할 수있는 사례. 또한 몇 가지 필수 메커니즘만으로 통합 된 컴퓨터 모델을 통한 관찰에 대한 경험적 설명을 제공합니다. Metropolis kinetics에서 작동하는 셀룰러 Potts 모델 (CPM)은 세포 부피의 보존, 유사 분열 세포 반올림 (결과적으로 세포 - 환경 유착의 동적 강도)과 같은 생물 물리학 적 과정을 재현하는 것을 목표로하며, 세포의 주 화성 운동. 실험 결과 MDA-MB-231 세포 배양 물 (처음에는 직경 2mm의 디스크 영역에 균일하게 도금 된 합류 단일 층 (confluent mono layer),도 1a 참조, 방법에 대한 자세한 내용 참조)은 다수의 노화 세포가 전체 집단으로 무작위로 출현한다 시간이 지남에 따라 증가한다 (그림 1b ). 그들은 '튀긴 계란'형태로 쉽게 식별 할 수 있습니다 (그림 1c ). 노화 된 상태로 들어가는 세포의 몸체는 꽤 합류하는 인구 내에서도 거대한 지역을 차지하기 위해 며칠 동안 측면으로 팽창합니다 (그림 1c ). 완전히 개발 노화 세포의 점유 면적이 현저하게 다른 하나에서 다를 수 있지만, 일반적으로 1.4 × 10 종종 크고 매우 큰 수 5  μ m (2) (도. 참조 1D를) - 전형적인 비 노화 세포보다 약 3 배 더 크다. 반면에 노화 세포의 몸은 ~ 2 μ m 만큼 얇  습니다 (그림 1e 의 두 측면보기 참조 ). 신체는 f-actin의 조밀 한 네트워크에 의해 구조적으로 잘 유지됩니다 (그림 1e 의 상단 그림 참조 ). 세포가 갑자기 파열되어 대사 과정을 끝낼 때까지 끊임없는 시공간 파동이 몸 전체에 나타나며 핵쪽으로 향하게됩니다.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0

https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0.pdf

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