진동과 교반 : 과학자들이 충격파의 변형 효과를 물질에 포착합니다
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Adagio * Johann Sebastian Bach -Re minor BWV 974 Piano-Violoncello
.진동과 교반 : 과학자들이 충격파의 변형 효과를 물질에 포착합니다
에 의해 도쿄 공업 대학 레이저 구동 충격파에 의해 조사 된 알루미늄 호일에는 X 선 펄스가 따라 와서 결정 구조의 회절 패턴을 읽습니다. 제공 : 도쿄 테크,2019 년 6 월 21 일
충격파가 구조물에 미치는 영향을 이해하는 것은 안전 프로토콜과 새로운 표면 변형을 포함한 재료 과학 연구의 발전에 결정적인 요소입니다. X 선 회절 탐침을 사용하여 KEK의 재료 구조 과학 연구소, 토쿄 테크, 구마모토 대학 및 쓰쿠바 대학의 과학자들은 레이저 구동 충격파를 가했을 때 다결정 알루미늄 호일의 변형을 연구했습니다. 공학의 기초는 창의적 방법으로 속성을 활용하기 위해 재료 구조를 이해하고 조작하는 데 있습니다. 재료 간의 상호 작용은 힘의 교환을 통해 발생하므로 힘을 견딜 수있는 재료의 능력과 그 전파 방법을 예측하면 강도가 향상된 구조물을 개발하는 데있어 핵심적인 요소입니다. 물질에 순간적으로 강한 힘이 가해져 충격파가 발생하면 원자가 변위되거나 전위 될 수 있습니다. 고무 밴드 와 마찬가지로 외력이 너무 크지 않으면 내부 힘이 저항 할 수 있고 재료는 원래 상태 (탄성 변형)로 돌아갈 수 있습니다. 그러나 일정 한도를 초과 하면 재료의 영구적 손상 또는 구조적 결함 (소성 변형)이 발생할 수 있습니다 . 단위 세포는 결정의 전반적인 대칭성을 반영하는 가장 작은 삼차원 원자 구조를 규칙적으로 반복하며, 변위를 연구하면 풍부한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 그러나 원자 수준에서 프로세스를 관찰하는 것은 매우 어렵습니다. 이것은 X- 선 회절이 구제에 이르는 곳입니다. 원자 규모에서 일어나는 사건을 포착 할 수있는 카메라를 상상해보십시오. X- 레이가 원자와 만나면 원자에 흡수되어 다시 방출됩니다. 이것은 결정 내에 원자의 규칙적인 배열로 인해 파도가 규칙적인 방식으로 산란되거나 회절되는 결과를 낳습니다. 크기, 공간 배열 및 원자 간의 거리에 따라 파동의 강도가 다른 방향으로 산란됩니다. 따라서, 원자 구조는 신호로서 캡쳐되고, 충격파가 흐르고있는 동안과 그 후에 크리스탈의 사진처럼. 이것은 크리스탈 변형을 해독하는 데 사용할 수 있습니다.
충격파 전후 결정의 결정 패턴. 제공 : 도쿄 테크
연구진은 레이저에 노출되었을 때 다결정 알루미늄 호일의 변형 과정을 관찰하기위한 실험을 수행했다.- 구동 충격파. 이 외란은 X 선 빔의 회절 반점으로 포획되었으며, 이는 사전 충격 결정의 회절 패턴과 동시에 비교 될 수 있었다 (그림 1). 그들은 큰 알루미늄 입자가 회전되고, 탄 성적으로 압축되고, 파동 방향을 따라 크기가 감소한다는 것을 발견했습니다. 파가 샘플 안으로 더 깊숙이 전파되면서 회절 반점이 평활 해지고 넓어지며 원래의 회절 반점이 사라지기 시작하여 새로운 반점 세트로 교체되었습니다 (그림 2). "우리는 레이저 구동 충격파의 전파에 따라 증가하는 다결정 금속의 입자 미세화 및 구조적 변화를 관찰했으며, 이는 차례로 원자 수준에서 중간 수준의 플라스틱 충격 흐름에서 미세 구조 변형에 대한 연구를 가능하게했다" 진술 된 박사 사후 충격 구조 변화의 현대 연구 물질은 종종 파장 분산 공정 결함의 분포를 강조하지 못한다. 이 연구는 충격파가 가해지는 동안 다결정 금속의 입자 경도 및 구조 변화, 표면 경도 및 변형을 비롯하여 입자의 미세화 및 구조 변화를 관찰 할 수있는 방법을 제공함으로써 현상 유지 방식을 변경합니다. 도쿄 공업 대학의 나카무라 카즈 타카 (Kazako G. Nakamura) 교수는 "우리의 기술은 역동적 인 과정을 기반으로하는 다양한 합금 및 세라믹에 대한 미세 구조 변화의 메커니즘을 밝히는데 유용 할 것"이라고 말했다. 확실히 이것은 우리가 볼 수있는 범위를 확장 할 수있는 창조적 인 방법을 보여줍니다. 이번에는 입자가 흔들리고 움직이는 방식을 캡처하는 데 X 선을 사용할 수있는 방법입니다.
추가 탐색 충격파를 이해하기 위해 수중 전기선 폭발 자세한 정보 : Kouhei Ichiyanagi 외, 충격 압축 다결정 알루미늄의 미세 구조 변형 과정, Scientific Reports (2019). DOI : 10.1038 / s41598-019-43876-2 저널 정보 : 과학적 보고서 도쿄 공과 대학 제공
https://phys.org/news/2019-06-shaken-scientists-capture-deformation-effect.html
.HIV 감염의 전선에서 새로 발견 된 면역 세포
Westmead 의학 연구소 새롭게 기술 된 수지상 세포 (녹색)에 의한 HIV (적색) 샘플링. 크레디트 : Westmead Institute for Medical Research, 2019 년 6 월 21 일
Westmead Medical Research Institute의 연구원들은 HIV 감염의 전선에있는 새로운 면역 세포를 발견했습니다. CD11c + 수지상 세포로 알려진이 새로운 세포는 HIV 감염에보다 민감하여 다른 세포로 바이러스를 전염시킬 수 있습니다. CD11c + 수상 돌기 세포 는 인간 생식기 조직, 특히 질, 내부 포피 및 항문의 상피 수준 (표면을 형성하는 조직의 얇은 층)에서만 발견되는 수지상 세포 (면역 세포의 한 유형)의 하위 집합입니다 . 생식기 조직의이 위치는 종종 새로 발견 된 CD11c + 수지상 세포가 HIV와 상호 작용하는 최초의 면역 세포라는 것을 의미합니다. 웨스트 머드 의학 연구소 (Westmead Institute for Medical Research)의 앤드류 하만 (Andrew Harman) 부교수는이 프로젝트에서 선두 연구자 중 하나인데 새로 발견 된 CD11c + 수지상 세포의 역할은 들어오는 질병을 유발하는 바이러스 또는 박테리아 (병원체) 를 포착 하여 전달하는 것이라고 밝혔다 CD4 T 세포에 "CD4 T 세포는 병원균에 대한 면역 반응 을 일으키는 역할을 담당하며 흥미롭게도 바이러스가 복제하는 주요 HIV 표적 세포이기도합니다. 수지상 세포가 병원균을 포착하면 림프절의 CD4 T 세포에 대한 정보를 교환하여 면역 체계에 일정한 업데이트를 제공합니다.이 정보는 박테리아 나 바이러스에 대한 면역 체계를 준비하거나 공격합니다. "그러나 CD4 T 세포가 중대한 수준 이하로 떨어지면 (예 : HIV 양성 환자), 몸은 더 이상 면역 반응을 일으켜 에이즈 진단을 할 수 없게됩니다. 연구팀은 새로 발견 된 CD11c + 수지상 세포가 다른 알려진 수지상 세포보다 HIV 감염에 더 민감하다는 것을 보여 주었으며 CD11c + 수지상 세포가 다른 수지상 세포보다 효과적으로 CD4 + T 세포와 상호 작용한다는 것을 보여 주었다. 세포는 바이러스를 CD4 T 세포에 전달하여 HIV 감염의 핵심 동인이되고, 이러한 수지상 세포는 CD4 T 세포와 매우 효율적으로 상호 작용하므로 중요한 백신 후보 물질이기도합니다. Westmead Medical Research Institute의 팀은 기증 된 생식기 조직을 사용하여 CD11c + 수지상 세포를 발견 할 수있었습니다. 하만 (Harman) 부교수는 "우리는 신체에서 수술 적으로 제거 된 후 30 분 만에 조직을 관찰 할 수 있었고 살아있는 CD11 + c 수지상 세포가 바이러스를 잡아 먹는 것을 볼 수있는 획기적인 RNAscope 기술을 개발했으며 CD4 T 세포에 전달했다 "고 말했다. Westmead Medical Research Institute의 토니 커닝햄 (Tony Cunningham) 교수와 공동 리드 저자 겸 전무 이사에 따르면,이 발견은 의료 연구자가보다 효과적인 HIV 치료법을 모색하기 위해 추구 할 두 가지 새로운 길을 열었습니다. "이 발견은 HIV 전염을 막는 전략 개발의 잠재력을 열어 준다. 우리가 종종 HIV 바이러스에 걸리는 최초의 면역 세포 인 CD11 + c 수지상 세포에 결합하는 HIV의 능력을 차단할 수 있다면 CD4T 세포에 바이러스를 전염시키는 능력을 멈출 수 있습니다. 저농도의 CD4 T 세포가있는 상황에서는 바이러스가 퍼지는 것을 막을 수 있습니다. "또 다른 방법은 에이즈 백신 개발에이 새로운 정보를 이용하는 것이다 HIV 조각 또는 불 활성화 HIV가 이들 CD11 + c 수지상 세포를 표적으로한다면 신체에 들어서 자마자 HIV에 대한 면역 반응을 일으킬 잠재 성이있다 "라고 커닝햄 교수는 말합니다. 이 연구 결과는 Nature Communications에 게시되었습니다 . 추가 탐색 수상 돌기 세포의 Autophagy는 항암 활성을 돕습니다.
자세한 정보 : Kirstie M. Bertram 외, CD11c + 인간 표피 수지상 세포를 전달하는 HIV의 확인, Nature Communications (2019). DOI : 10.1038 / s41467-019-10697-w 저널 정보 : Nature Communications Westmead Institute for Medical Research에서 제공
https://medicalxpress.com/news/2019-06-newly-immune-cells-frontline-hiv.html
.신경 과학 연구는 현재 음주 제한에 의문을 제기합니다
에 의해 서 섹스 대학 크레딧 : CC0 공개 도메인, 2019 년 6 월 21 일
서 섹스 대학 (University of Sussex)의 신경 과학자들에 의한 새로운 연구에 따르면 맥주 한 잔 마시거나 와인 한 잔을 마시면 사람의 감각을 크게 손상시킬 수 있습니다. 기관 감각은 우리의 행동을 통제하는 느낌입니다. 그것은 인간 행동의 결과에 대한 지식을 암시하기 때문에 인간의 사회적 행동에서 중요한 측면입니다. 이 새로운 연구는 " 건강한 인간 에 대한 기관 감각에 미치는 알코올 의 영향 "이 기관의 감각에 대한 알코올 효과를 최초로 시험하는 것 입니다. 이 연구는 주로 사회 음주 중에 소비되는 저용량의 음주에 중점을 두었습니다.이 음주는 큰 행동 장애를 일으키지 않습니다. 지금까지 연구는 주로 충동, 공격성 및 위험한 행동을 특징으로하는 명백한 술 취함으로 인한 억제 조절의 상실에 초점을 맞추어 왔습니다. 연구 논문의 수석 저자 인 Silvana De Pirro 박사는 "우리의 연구는 한 잔의 맥주조차도 사람의 감각을 크게 손상시킬만한 강력한 사례를 제시하며 이는 운전자의 법적 사회적 책임에 중요한 영향을 미친다. , 그리고 질문을 구걸 : 진정한 안전을위한 현재의 음주 제한은 무엇입니까? " 연구 결과를 설명하면서 De Pirro 박사는 "사람의 감각을 측정하는 것은 까다로운 일이다. 사람들이 자신이 어떻게 통제하고 있는지를 명시 적으로 물어 보면 그들의 대답은 열악한 성찰, 연구원의 기대에 부응하고자하는 욕망, 심지어는 정확하게 문제를 이해할 수 없다는 것 등이 포함됩니다. 따라서 서 섹스 연구자들은 '의도적 인 구속력'이라는 간접적 인 측정에 의존했다. 이것은 '의도'의 무의식적 메커니즘을 조사하기 위해 개발되었다. 육체적 인 자극 (소리 나 빛과 같은)이 자발적인 행동 (예 : 손가락이나 손의 움직이기)을 좇을 때, 사람들은 나중에 일어나는 것처럼 행동을 판단하고 현실보다 먼저 발생하는 것으로 자극합니다. 이 현상을 담당하는 신경 메커니즘은 기관감을 형성하는 데 참여하는 것으로 생각됩니다. 실험에서 피실험자들은 BMI에 비례하여 음주량을 포함한 칵테일을 마셔 영국과 웨일즈 주에서 운전하기위한 법적 제한 범위 내에서 혈중 알코올 농도를 산출했습니다. 맥주 1 ~ 2 파인트에 해당하는 알코올 섭취량은 자발적 행동과 감각 자극 사이의 밀접한 관계를 만들어 냈습니다. 이것은 소량의 알코올이 기관의 감각을 과장하여 운전 능력과 부적절하고 잠재적으로 위험한 행동에 대한 과신을 유도 할 수 있음을 나타냅니다. 서 섹스 중독 연구 및 중재 센터 (SARIC)의 디렉터 인 알도 바디 아니 (Aldo Badiani) 교수는 "우리 실험에서 모든 참가자는 영국, 웨일즈, 미국 및 캐나다에서 운전할 수있는 합법적 알코올 한도에 머물렀다는 점에 유의해야합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 자신들이 통제 할 수 있다고 느끼는 장애를 보았습니다. 잉글랜드, 웨일즈, 북미 지역에서는 한도를 낮추라는 주장이 커지고있다. 우리 연구 결과는 그러한 변화의 이행을 뒷받침한다 "고 말했다. 잉글랜드와 웨일즈 주행에 대한 법적 제한은 현재 80 mg / 100 ml입니다. 스코틀랜드와 대부분의 유럽 국가에서의 운전에 대한 법적 제한은 50 mg / 100 ml입니다. 이 연구는 "건강한 인간에서의 음주 감각에 미치는 알코올 효과"가 Addiction Biology에 발표되었습니다 .
추가 탐색 주정부 알코올 정책은 다른 사람의 음주로 인한 공격 및 운전 관련 피해에 영향을 줄 수 있습니다. 더 많은 정보 : 건강한 인간의 에이전시 감각에 미치는 알코올 효과. 중독 생물학 . ISSN 1355-6215 저널 정보 : 중독 생물학 서 섹스 대학 제공
https://medicalxpress.com/news/2019-06-neuroscience-current-alcohol-limit.html
.균류는 매우 효과적인 계면 활성제를 생산합니다
에 의해 예나 프리드리히 쉴러 대학 Dr. Markus Greßler (l.)와 Florian Baldeweg는 곰팡이 균 Mortierella alpina의 문화를 조사합니다. Jena 과학자들은 곰팡이가 다량의 계면 활성제를 생산한다는 것을 증명할 수있었습니다. 크레딧 : Jan-Peter Kasper, 2019 년 6 월 21 일
Mortierella alpina 는 토양에 살며 냉기를 유지하기를 좋아합니다. 체강균에 속하는이 곰팡이는 10 ~ 15 ℃의 온도에서 가장 잘 자랍니다. 주로 고산 또는 북극 서식지에서 발생합니다. 생명 공학 분야에서이 균류는 아라키돈 산과 같은 다가 불포화 지방산의 대규모 생산에 주로 사용되었는데, 주로 유아식의식이 보충제로 사용됩니다. 그러나 M. alpina 는 훨씬 더 많은 것을 할 수 있습니다. Friedrich Schiller University Jena의 약국 연구소의 연구팀은이 균류가 다른 흥미로운 화합물을 생산한다는 사실을 발견했습니다. 전문 저널 인 Organic Letters 에서 Markus Greßler 박사가 이끄는 연구진은 곰팡이에 의해 대량 생산되는 malpinins라고 불리는 표면 활성 펩타이드 군을 제시했다 계면 활성제는 세탁 세제 및 세정 제품에 사용되는 물질입니다. Florian Baldeweg, Pharmacy Ph.D. 학생과 Greßler 팀의 구성원은 크로마토 그래피를 통해 Mortierella 에서 펩타이드를 정제하려고 할 때 곰팡이에 의해 생성 된 화합물을 발견했습니다 . Baldeweg는 "극소량의 말티닌조차도 샘플 바이알의 상단에 폼 헤드를 형성합니다. Baldeweg와 Greßler는 이러한 화합물의 구조를 밝혀 냈습니다. 이 이전에 알려지지 않은 천연 계면 활성제 그룹을 말 핀 닌이라고합니다. 그들의 계면 활성제 효과는 많은 일반 세제에 존재하는 SDS (sodium dodecyl sulphate)보다 훨씬 강력합니다. 생체막을 통한 활성 물질 운반 그러나 예나 연구원은 새로운 세정제를 개발하기 위해 천연 계면 활성제를 사용하고 싶지 않습니다. "우리는 그들의 속성이 약리학에서 malpinin을 유용하게 만들 수 있는지 테스트하고 싶다"고 Greßler는 설명했다. 이것은 계면 활성제가 오일과 물의 혼합을 촉진하는 것 이상에 유용하기 때문입니다. "주로 지방산으로 구성된 생물학적 막은 의약품에 투과성이 될 수 있습니다 . 이것은 약품 물질이 세포막을 통해 운반되도록 허용 할 수 있습니다. Greßler와 Baldeweg는 Dagmar Fischer 교수와 함께 일하는 프리드리히 쉴러 대학교 (Friedrich Schiller University)의 약학 연구소 (Institute of Pharmacy Institute)의 동료들과 함께 약리 잠재력을 결정하기 위해 말핀 닌을 테스트하려고합니다. Zygomycetes와 같은 낮은 진균류는 Aspergillus 종과 같은 고등 진균과 달리 이차 대사 산물의 생산자로서 거의 관심을받지 못하기 때문에 M. alpina 에서 천연 산물의 발견은 흥미 롭다. Greßler는 "M. alpina의 게놈에 대한 연구에 따르면 곰팡이 가 더 많은 천연물을 생산할 수 있으며 malpinin은 단지 하나의 작은 그룹 일뿐입니다."라고 밝혔다.
추가 탐색 어떻게 곰팡이가 면역 계통을 손상시킬 수 있습니까? 추가 정보 : Florian Baldeweg 외. Mortierella alpina, Organic Letters의 곰팡이 생물학적 계면 활성제 (2019). DOI : 10.1021 / acs.orglett.9b00193 저널 정보 : Organic Letters 프리드리히 쉴러 예나 대학 제공
https://phys.org/news/2019-06-fungus-highly-effective-surfactant.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
.과학자들은 원유를 물에 용해시켜 성분을 연구합니다
에 의해 물리 기술의 모스크바 연구소 삽화. 물에 녹아있는 기름. 크레디트 : @ tsarcyanide /, 2019 년 6 월 21 일
MIPT MIPT, Skoltech, 러시아 과학원 공동 고온 연구소, Lomonosov Moscow State University의 연구원은 오일 성분 분석에 대한 새로운 접근법을 발표했습니다. 그들은 물에 기름을 녹이고 그 성분을 분석하기 위해 고온과 고압을 사용했습니다. 이 새로운 방법은 환경 친화적 인 용매의 필요성을 없애 녹색 화학 원리를 준수합니다. 이 논문은 Analytical and Bioanalytical Chemistry 에 게재되었습니다 . 원유는 거의 사용되지 않습니다. 그러나 가능한 한 효율적으로 정제하기 위해서는 정확한 조성을 알아야 합니다. 원유는 100,000 가지가 넘는 화합물로 구성되어 있으며 시료의 정확한 조성은 추출 된 분야에 따라 다릅니다. 극도로 복잡한 원유는 개별 화합물로 분리하는 것을 불가능하게 만듭니다. 섭씨 300도에서 비 휘발성 인 무거운 분획은 아직 제대로 연구되고 있지 않습니다. 이들은 주로 페놀, 케톤, 카르 바졸, 피리딘, 퀴놀린, 디 벤조 퓨란 및 카르 복실 산으로 구성되는 것으로 알려져 있다 . 그 외에도 일부 분야의 원유에는 황산 화합물이 포함되어있을 수 있습니다. 많은 탄화수소는 동일한 수식을 가지며 동일한 수의 탄소, 수소 및산소 원자가 있지만 그 배열이 다르다. 즉 그들은 이성질체이다. 대단히 다른 구조는 분명히 다른 화학적 성질을 나타낸다. 더 무거운 탄화수소는 많은 원자로 구성되어 있으며 이는 각 화합물의 구조적 다양성을 의미합니다. 질량 분석법은 물질의 원소 조성 및 분자 질량 에 대한 정보를 제공 하지만 종종 다른 이성질체를 구별하지 못합니다. 이러한 정보는 동위 원소 교환 분석을 통해 얻을 수 있습니다. 이 방법은 어떤 특정 화합물이 원유 또는 다른 샘플을 구성하는지에 따라 산소와 수소 원자가 동위 원소로 교체되는 데 더 많은 시간을 필요로한다는 사실에 기반합니다. 물은 가장 쉽게 얻을 수있는 동위 원소의 가장 깨끗한 원천이지만 일반적인 조건에서는 기름이 물에 녹지 않으므로 대신 유력한 산과 알칼리를 사용해야합니다. 그러나 산은 특히 고온 에서 유기 화합물을 분해하는 경향이있다.따라서 샘플 구성을 변경합니다.
그림 1. 과열 된 물에 용해 된 오일 Credit : Reserachers
그러나 물에 불용성 인 화합물은 100 ℃ 이상의 온도에서 과열 또는 초 임계 상태의 물에 용해 될 수 있으므로이 방법을 원유에 적용하기로 결정되었다. 연구진은 온도와 압력을 증가시켜 수성 원유 용액을 얻는 것이 가능하다는 것을 입증하고 성분을 분석했다. 샘플을 360도 C로 가열 하였다 중수 한 시간 300 기압 이상의 압력 (수소가 중수소로 치환 된). 연구팀은 동위 원소 교환 반응 후에 원래 샘플과 샘플의 질량 스펙트럼을 비교했다. 수집 된 데이터는 원유를 포함하는 화합물의 구조에 대한 더 많은 정보를 제공했다. 이 방법은 다른 복잡한 비극성 화합물을 분자 수준에서 연구하는 데 사용될 수 있습니다. Skoltech의 MIPT Eugene Nikolaev 교수는 "동위 원소 표지는 자물쇠와 열쇠 모델과 유사하게 분자의 특정 위치에서만 결합 될 수있다"고 말했다. " 개별 화합물 을 분리 하고 다른 방법으로 구조를 식별 하는 것이 불가능할 때에도 고해상도 질량 분석법 을 사용하여 환율을 측정 함으로써 분자 구조를 분석 할 수 있습니다 ." "가벼운 원유 매장량은 고갈되고있다. 매우 복잡하고 잘 연구 된 분자 구조가 특징 인 연료 오일의 수소 첨가 분해는 휘발유 생산에있어서 더 큰 역할을하고있다. 수소 크래커는 비싸고, 러시아에서는 생산되지 않으며, 특수 촉매의 사용 우리는 복잡한 증류 공정에 의지하지 않고도 원유에서 퓨란, 피리딘 및 나프 텐 산을 확인하는 방법을 발견했다 "고 Yury Kostyukevich 연구원은 말했다. Skoltech 및 MIPT 연구소. "우리의 연구가 원유를 더 잘 이해하는 데 도움이되기를 바랍니다. 구조와 구성이보다 효율적인 정유를위한 새로운 촉매의 개발에 기여하고 트렁크 파이프 라인 시스템의 개선 된 오일 품질 모니터링을 가능하게합니다. " 추가 탐색 과학자들은 조류 바이오 연료 구성을 결정합니다.
더 많은 정보 : Yury Kostyukevich et al. 근거리 수역에서의 동위 원소 교환 및 푸리에 변환 질량 분석, Analytical and Bioanalytical Chemistry (2019) 를 통해 원유의 구조적 파편 분류 . DOI : 10.1007 / s00216-019-01802-5 저널 정보 : 분석 및 생물 분석 화학 물리학 및 기술 연구소 모스크바 제공
https://phys.org/news/2019-06-scientists-dissolve-crude-oil-composition.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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