UC 버클리 캠퍼스 아래에서 중성자가 춤을 추게합니다
.9/11 기억하기 : NASA 우주 비행사는 우주에서 공물을 바칩니다
으로 Hanneke Weitering 3 시간 전 우주 비행 뉴욕시 소방국 패치는 9/11 테러 공격 18 주년에 국제 우주 정거장 큐폴라 창에 뜬다. 뉴욕시 소방국 패치는 9/11 테러 공격 18 주년에 국제 우주 정거장 큐폴라 창에 뜬다. (이미지 : © NASA)
NASA 우주 비행사는 9/11 테러 공격 18 주년을 맞이하여 우주에서 특별한 메시지를 트윗함으로써 그날 다른 사람들을 구하기 위해 목숨을 걸었던 영웅들에게 경의를 표했습니다. NASA의 원정대 60 우주 비행사 드류 모건 (Drew Morgan)은 국제 우주 정거장에서 트위터를했다. "여러분의 깃발과 패치가 @Space_Station에서 지구를 공전하고 있습니다! #NeverForget." 모건은 지구 궤도를 배경으로 큐폴라 창에 떠있는 뉴욕시 소방국 (FDNY) 패치 사진과 궤도 실험실 내부에 장착 된 FDNY 플래그가있는 자신의 사진을 공유했습니다.
NASA는 또한 우주에서 캡처 한 맨해튼의 최근 사진을 공유함으로써 지구에서 내려온 우울한 기념일을 기념했습니다. NASA의 우주 비행사 인 크리스티나 코흐 (Christina Koch)는 2019 년 8 월 19 일이 지역을지나 국제 우주 정거장 에서 아래 사진을 찍었습니다. NASA의 우주 비행사 인 Christina Koch는 2019 년 8 월 19 일 국제 우주 정거장에서 뉴욕을 촬영했습니다. NASA의 우주 비행사 인 Christina Koch는 2019 년 8 월 19 일 국제 우주 정거장에서 뉴욕시의 사진을 찍었습니다. (이미지 제공 : Christina Koch / NASA)
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NASA 관계자는 성명 에서 "매해, 우리는 멈추고 결코 잊지 않는다"고 말했다 . NASA는 그날 사망 한 미국인들을 기억하고 존중하는 것 외에도 그 이후 뉴욕의 FEMA를 도왔으며, 우주 왕복선을 타고 그들의 가족에게 깃발을 날려 희생자를 기억했습니다.”
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.발견! 수증기 – 그리고 아마도 구름, 비, 너무-이상한 외계 행성에서 발견됨
으로 첼시 Gohd 6 시간 전 과학 및 천문학 그 종류의 첫 번째 (알려진). 몬트리올 대학교 (Université de Montréal)의 외계 행성 연구소 (Institute of Exoplanets)의 연구원 인 j 벤 네케 (Björn Benneke)가 이끄는 연구팀은 새로운 연구에서 외 기행 K2-18 대기에서 수증기와 비가 오는 구름을 발견했다. b.몬트리올 대학교 (Université de Montréal)의 외계 행성 연구소 (Institute of Exoplanets)의 연구원 인 j 벤 네케 (Björn Benneke)가 이끄는 연구팀은 새로운 연구에서 외 기행 K2-18 대기에서 수증기와 비가 오는 구름을 발견했다. b.(이미지 : © Alex Boersma)
가장 먼저 과학자들은 지구에서 약 110 광년 떨어진 호스트 스타의 거주 가능 구역에 있는 이상한 외계 행성 의 대기에 비가 오는 수증기 및 액체 물 구름을 발견했습니다. 새로운 연구는 2015 년에 발견 된 외계 행성 인 K2-18b에 초점을 맞추고 지구가 태양으로부터받는 것과 거의 동일한 양의 방사선을받을 수있을 정도로 붉은 왜성 별을 공전합니다. 이전에 과학자들은 대기 중에 수증기가있는 가스 자이언트를 발견 했지만, 대기 중에서 수증기가 감지 된 가장 적은 행성입니다. 이 새로운 논문은 심지어 행성이 액체 물을 비가 내리는 구름을 호스팅한다고 제안하기까지합니다. 몬트리올 대학교 (University de Montréal) 외계 행성 연구소의 연구원 인 비욘 벤 네케 (Björn Benneke) 교수는 인터뷰에서“수증기 탐지는 비교적 초기에 우리에게 분명했다”고 말했다. 따라서 그와 그의 동료들은 액체 물방울로 구성된 구름이 K2-18에 존재할 가능성이 있다는 증거를 제공하기 위해 새로운 분석 기법을 개발했습니다. b. "이것은 어떤면에서 외계 행성을 연구하는 '거룩한 성배'… 액상의 물 증거 "라고 그는 말했다. 아직 피어 리뷰를하지 않은이 연구 는 화요일 (9 월 10 일) 프리 프린트 저널 arXiv.org에 게재되었습니다. 수요일 (9 월 11 일) 별도의 연구팀이 실시한 두 번째 연구 에서도 K2-18b 대기에서 수증기가 발견되었다고 발표했다 . 이 연구는 Nature 천문학 저널에 자세히 설명 되어 있습니다.
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이상한 세상 이 연구는이 외계 행성 대기에서 액체 물과 수소에 대한 증거를 발견했으며 그것이 거주 가능 구역 내에 있기 때문에이 세상이 거주 가능할 가능성이있다. 이전 연구 에 따르면 특정 행성의 수소가 풍부한 대기에서 우리가 알고있는 생명에 필수적인 다른 가스가 발견되었습니다. 이러한 연구는 수소가 풍부한 대기권을 가진 행성이 특정 형태의 생명체를 수용 할 수 있다고 제안했다. 그러나 K2-18 b의 큰 대기는 매우 두껍고 고압 조건을 만들어서 지구 표면에 존재하는 생명체를 막을 가능성이 높다고 보도했다 . Benneke는 이론적으로이 외계 행성이 어떤 종류의 생명체를 지원할 수있는 가능성을 배제하지는 않지만 "이 행성에서 어떤 동물도 기어 다니지 않을 것"이라고 Benneke는 말했다. 그는 행성이 실제로 표면을 가지고 있지 않기 때문에 "크롤링 할 것이 없다"는 사실을 감안할 때 특히 그렇습니다.
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"대체적으로, 그 행성의 대부분은이 가스 봉투입니다." Benneke가 설명했듯이, 지구는 아마도 수증기를 가지고있는 거대한 수소 가스 외피로 둘러싸인 어떤 종류의 핵, 아마도 암석 질일 것입니다. 이 연구자들은 K2-18b의 액체 물 구름에 대한 증거를 찾았지만 표면이 부족하기 때문에 비가 지구상에 쌓이지 않을 것입니다. Benneke 박사는 지구의 핵을 둘러싸고있는 두꺼운 가스를 통해 강우가 흐르면서 물이 구름 속으로 다시 증발하여 응축되어 다시 떨어질 수있을 정도로 따뜻해질 것이라고 Benneke는 말했다. 말하자면, 실제 표면이 없다면, 행성에 착륙하는 것은 거의 착륙하기가 거의 불가능할 것입니다. 특히 가스가 너무 두껍고 지구가 만든 우주선이 파괴 될 정도로 엄청나게 높은 압력을 가지고 있기 때문입니다. 벤 네케 부사장은“수백만 바의 압력이 있으며, 그것은 찌그러지고 압착 될 것이다.
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K2-18 b의 탄생? Benneke는 아마도이 행성이 암석으로 엄청난 양의 가스를 진공 청소기처럼 만들면서 형성되었을 것이라고 말했다. 이 가스의 축적은 행성의 반경을 두 배 이상 늘렸고 부피는 8 배 증가했습니다. (오늘 비교해 볼 때, K2-18b는 지구의 9 배, 크기의 2 배입니다.) 이러한 결론에 도달하기 위해 연구팀은 허블 우주 망원경 관측 결과에서 2016 년에서 2017 년 사이에 별 앞에서 8 번 K-18b 행성을 통과 한 것으로 관측 한 데이터를 분석했습니다. 이 기술을 통해 과학자들은 행성 대기에서 물과 같은 분자의 뚜렷한 특징을 탐지 할 수 있습니다. 이 팀 은 2021 년에 발사 될 NASA의 제임스 웹 우주 망원경으로 K2-18 b를 연구함으로써이 연구를 더욱 확대 할 계획 입니다. Benneke는 이러한 유형의 연구는 "진정한 지구와 같은 행성을 연구 할 수있는 것"이라는 최종 목표를 향해 나아가고 있다고 말했다. "우리는 아직 거기에 있지는 않지만 정말 흥미 롭습니다."
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.새로운 메타 물질이 새로운 형태로 변형되어 새로운 속성을 취함
에 의해 캘리포니아 기술 연구소 Caltech 아이콘을 만들기 위해 변형 된 나노 아키텍처 메타 물질. 크레딧 : Julia Greer / Caltech, 2019 년 9 월 11 일
새롭게 개발 된 아키텍쳐 메타 물질은 조정 가능한 방식으로 모양을 바꿀 수 있습니다. 대부분의 재구성 가능한 재료는 스위치가 켜지거나 꺼지는 방식으로 두 가지 상태로 전환 할 수 있지만 새로운 재료의 모양을 미세 조정 하여 원하는대로 물리적 특성 을 조정할 수 있습니다 . 차세대 에너지 저장 및 생체 이식 형 마이크로 장치에 적용 할 수있는이 재료는 Julia R. Greer 실험실의 Caltech-Georgia Tech-ETH Zurich 공동 팀에 의해 개발되었습니다. Caltech의 공학 및 응용 과학 부서의 재료 과학, 기계 및 의료 공학 교수 인 Ruben F. 및 Donna Mettler 교수 Greer는 미세 및 나노 스케일 빌딩 블록에서 재료를 생성합니다. 격자 또는 비 주기적 인 맞춤형 방식으로 특이한 물리적 특성을 부여합니다. 모양을 바꾸도록 설계된 대부분의 재료는 한 가지 모양에서 다른 모양으로 변하기 위해 지속적인 외부 자극이 필요합니다. 물. 대조적으로, 새로운 나노 물질은 전기 화학적으로 구동되는 실리콘-리튬 합금 반응을 통해 변형되는데, 이는 "중간"상태를 달성하기 위해 미세하게 제어 될 수 있고, 자극 제거시에도 이러한 구성을 유지하며 쉽게 역전됨을 의미한다. . 약간의 전류를 가하면 화학 반응이 제어되어 작은 정도로 모양이 바뀝니다. 많은 전류를 공급하면 모양이 크게 바뀝니다 . 전기 제어 장치를 제거하면기구를 끈 것처럼 구성이 유지됩니다. 새로운 유형의 자료에 대한 설명은 9 월 11 일 Nature 저널에 온라인으로 출판되었습니다 . 결함과 결함은 모든 재료에 존재하며 종종 재료의 특성을 결정할 수 있습니다. 이 경우, 팀은 그 사실을 이용하고 원하는 속성을 재료에 부여하기 위해 결함을 구축하기로 결정했습니다. Caltech의 대학원생이자 Nature 논문 의 수석 저자 인 Xiaoxing Xia는“이 작업에서 가장 흥미로운 부분은 동적으로 반응하는 건축 자재에서 결함의 중요한 역할입니다 . 들어 자연 용지 팀은 마이크로 직선 광선 실리콘 코팅 격자를 설계하는 굽힘 진동의 고유 기계적 특성을 가지고 전기 자극 곡선 아래로. Greer의 팀은 2 광자 리소그래피라고하는 초 고해상도 3D 인쇄 프로세스를 사용하여 이러한 재료를 만들었습니다. 이 새로운 제조 방법을 사용하여 사전 정렬 된 설계를 기반으로 건축 자재 시스템에서 결함을 구축 할 수있었습니다. 시스템 테스트에서 팀은 전기 제어하에 Caltech 아이콘을 나타내는 재료 시트를 제작했습니다. "이것은 물질이 사람과 똑같다는 것을 보여줍니다. 결함을 흥미롭게 만드는 결함입니다. 저는 항상 결함을 좋아했습니다. 이번에는 Xiaoxing은 먼저 이러한 메타 물질에 대한 다양한 유형의 결함의 영향을 밝혀 냈습니다. 전기 화학적 자극에 반응하여 나타날 특정 패턴을 프로그래밍하기 위해 그것들을 사용한다”고 Greer는 말한다. 형상을 변화시킬 수있는 미세하게 제어 가능한 능력을 가진 물질은 미래의 에너지 저장 시스템에서 잠재력을 가지고있다. 왜냐하면 그것은 예를 들어 배터리가 훨씬 더 가볍고 안전하며 실질적으로 더 긴 수명을 가질 수있는 적응 형 에너지 저장 시스템을 생성하는 경로를 제공하기 때문이다. Greer는 말합니다. 일부 배터리 재료는 에너지를 저장할 때 팽창하여 반복적 인 팽창 및 수축으로 인한 응력으로 인해 기계적 열화를 만듭니다. 이와 같은 아키텍트 된 재료는 이러한 구조적 변형을 처리하도록 설계 될 수 있습니다. Claudio V는 "전기 화학적 활성 메타 물질은 증가 된 용량과 새로운 기능을 모두 갖춘 차세대 스마트 배터리 개발을위한 새로운 경로를 제공한다. 조지아 테크 (Georgia Tech)에서 우리는이 복잡한 결합 된 전기 화학-기계적 거동을 예측하는 계산 도구를 개발하고있다"고 Claudio V는 말했다. 조지아 공과 대학의 항공 우주 공학 조교수 인 디 레오 (Di Leo) 자연 신문은 "전기 화학적으로 재구성 가능한 아키텍처 재료."라는 제목
더 탐색 신소재는 분할 성격을 나타냅니다 추가 정보 : Xiaoxing Xia et al, Electrochemically reconfigurable architected materials, Nature (2019). DOI : 10.1038 / s41586-019-1538-z 저널 정보 : 자연 캘리포니아 공과 대학 제공
https://phys.org/news/2019-09-metamaterial-morphs-properties.html
.UC 버클리 캠퍼스 아래에서 중성자가 춤을 추게합니다
에 의해 버클리 - 캘리포니아 대학 고 플럭스 중성자 발생기에서 UC Berkeley 연구원은 진공 챔버의 중수소 원자를 섭씨 50,000도까지 가열하여 이온화 된 플라즈마 (분홍빛 글로우)를 얻은 다음 티타늄 음극에 주입 된 다른 중수소 원자와 충돌하여 융합 될 때까지 이온을 가속합니다. 과정에서 중성자를 방출합니다. 나선형 코일은 석영 창을 통해 진공 챔버로 플라즈마를 가열하는 수냉식 무선 주파수 안테나입니다. 크레딧 : Cory Waltz, LLNL, 2019 년 9 월 11 일
버클리 캘리포니아 대학교 (University of California, Berkeley)의 6 피트 콘크리트 벽으로 둘러싸이고 25 톤짜리 콘크리트 및 강철 문으로 접근하는 지하 금고에서 학생들은 중성자에게 새로운 음악에 맞춰 춤을 추고 있습니다. 지질 데이트, 경찰 법의학, 병원 진단 및 치료에. 데이트와 법의학은 원자를 방사성 동위 원소로 변환하기 위해 중성자 스프레이에 의존하는데, 이는 예를 들어 물질의 화학 성분을 배신함으로써 총을 추적하거나 암석의 나이를 드러내는 데 도움이됩니다. 병원은 중성자 조사에 의해 생성 된 동위 원소를 사용하여 암이나 신체의 암과 같은 질병을 찾아냅니다. 그러나 이러한 응용 분야에서는 원자로 만 충분히 강력한 중성자 스프레이를 생성 할 수 있으며 미시시피 서쪽에는 두 개의 원자로 만 있습니다. 대안으로, UC 버클리 학생들을 포함한 팀은 상대적으로 저렴하고 궁극적으로 휴대가 가능하고 더 좁은 범위의 중성자 에너지를 생산하여 원치 않는 방사성 부산물의 생성을 최소화 할 수있는 탁상용 중성자 소스를 구축했습니다. Karl van Bibber는“국내의 어느 병원이든 이런 일을 할 수 있기 때문에 수십만 달러의 비용으로 현지의 아주 짧은 의료용 동위 원소를 만들 수있다”고 말했다. 장치를 완성하는 학생들을 감독하는 UC 버클리 원자력 공학 교수. "FBI는 항공기 부품의 균열을 찾기 위해 중성자 방사선과 같은 샘플의 출처를 증거로 결정하고자 할 때 법 집행 기관에 대한 중성자 활성화 분석을 적용한 지구 연대기 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 약간의 대류 오븐; 나는 그것이 대단하다고 생각합니다. UC 버클리 연구진은 이제 고유 속 중성자 생성기 (HFNG)가 다른 방사성 동위 원소 기술로는 거의 불가능한 미세한 암석의 정확한 연대 측정에 사용될 수있는 "부티크"중성자 (매우 좁은 범위의 에너지 내의 중성자)를 생성 할 수 있음을 입증했습니다. . 이번 연구는 Science Advances 저널에 발표 될 예정 이다. "이로 인해 금 또는 용암류를 포함한 광석 퇴적물과 관련된 점토 광물과 같은 미세 입자 재료의 데이트 기능이 확장 될 것입니다." 버클리 지리학 센터 이사. "이 장치를 사용하면 태양계에서 가장 원시적 인 물체 (특정 유형의 운석에서 발견되는 칼슘 / 알루미늄이 풍부한 개재물)를 볼 수있을 것입니다." 새로운 논문에서보고 된 바와 같이, 연구원들은 중성자 생성기를 사용하여 로마 도시 폼페이 (Pompeii)를 묻었던 79 년 베수비오 (Vesuvius)의 AD 폭발에서 세밀한 용암의 나이를 결정했습니다. 그들이 계산 한 날짜는 원자로에서 조사 된 샘플의 최첨단 아르곤-아르곤 연대 측정법을 사용하여 1997 년 철저한 연구에 의해 주어진 답만큼 정확했습니다. Renne은 "이는 불가능한 일을 할 수있게 해주었다"고 말했다.
이 고 플럭스 중성자 발전기의 컷 어웨이는 중수소가 섭씨 50,000도까지 가열되어 이온화 된 중수소의 플라즈마를 생성하는 두 개의 챔버 (청동)를 보여줍니다. 추출 플레이트에서 100,000 볼트 충전은 더 많은 중수소 원자를 포함하는 타겟을 향해 이온을 가속시킵니다. 두 개의 중수소 원자가 융합되면 중성자를 생성하여 근처에 놓인 시료에 조사를 실시합니다. 슈라우드는 백 스트림 전자에서 과도한 가열을 방지합니다. 크레딧 : Karl Ber Bibber, UC Berkeley
데스크탑 퓨전의 긴 길
Renne는 수십 년 동안 암석 샘플을 조사하는 더 좋은 방법을 찾고 있으며 2015 년 사망 한 UC Berkeley 원자력 공학 교수 Stanley Prussin의 가능한 방법에 대해 들었습니다.이 기술은 수소의 동위 원소 인 두 개의 중수소 원자의 융합을 포함합니다 , 헬륨 -3과 하나의 중성자를 생산합니다. 이 중성자에는 현재 사용중인 가장 정확한 방법 중 하나 인 아르곤-아르곤 연대 측정을 수행하기 위해 암석을 조사하는 데 이상적인 에너지 (약 250 만 전자 볼트)가 있습니다. 아르곤-아르곤 데이트는 암석에있는 1,000 개의 칼륨 원자 중 약 1 개가 방사성 동위 원소 인 칼륨 -40이라는 사실에 의존합니다. 중성자를 사용하여 과학자들은 안정적인 칼륨 인 칼륨 -39를 아르곤 -39로 변환 한 다음 샘플에서 Ar-40 대 Ar-39의 비율을 측정하여 나이를 계산합니다. 암석 샘플은 이제 원자로에서 조사되어야하지만, 원자로는 매우 에너지가 많은 중성자를 생성하여 아르곤 원자를 샘플에서 떨어 뜨릴 수 있습니다 (미세한 입자가있는 암석의 경우 특히 문제). 두 효과 모두 연령 계산을 더 어렵게 만듭니다. 중성자는 원자로에서 비롯된 에너지의 10 분의 1의 에너지이고 좁은 에너지 범위를 가지면서도 여전히 높은 중성자의 중성자를 유지하기 때문에 HFNG는이 두 가지 문제를 피합니다. Renne은“반동 문제를 제거하고 간섭 반응을 줄이는 것은 엄청나 다”고 말했다. "하지만 방사선 측면도 개선되었습니다." Shankar Sastry Leadership and Innovation의 회장 인 Van Bibber는“이것의 아름다움은 당신이이 것을 가지고 있지 않다는 것입니다. "실제로 중성자가 적당하지만 목표물을 포인트 소스 (가장 중요한 것)에 가깝게함으로써 시료의 중성자 플럭스가 매우 높습니다." 중수소-중수소 (DD) 융합을 통해 중성자를 생성하는 최초의 장치는 10 년 전에 Renne의 팀에 의해 설계되었으며, 여기에는 이전에 Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab)의 플라즈마 물리학 자 Ka-Ngo Leung이 포함되었습니다. 그러나 반 비버 (Bi Bibber)가 UC 버클리 핵공학 부장으로 임명 된 직후 인 2012 년 반 비버 (Van Bibber)가 관심을 가질 때까지 프로토 타입이 사라졌다. 융합 발전기를 수용하기 위해 van Bibber는 이전에 캠퍼스의 원자로로 수행 된 실험에 사용 된 콘크리트 보관소를 인수했습니다. Etcheverry Hall—1987 년에 원자로가 폐쇄되어 제거 될 때까지. 발전기는 티타늄으로 만들어진 금속 음극으로 이온화 된 중수소 원자를 가속시키기 위해 약 100,000 볼트를 사용합니다. 중수소는 음극에 얇은 층으로 축적되어 다른 유입 이온의 타겟으로 사용됩니다. 충돌하는 중수소가 퓨즈를 형성 할 때, 중성자가 넓은 빔에서 생성되어 약 1/3 인치 떨어진 곳에 샘플을 조사합니다.
대학원생 Mauricio Ayllon Unzueta (왼쪽)와 Jonathan Morrell은 UC Berkeley의 지하 금고에서 고 플럭스 중성자 생성기를 조정합니다. 알루미늄 진공 챔버는 중수소가 융합을 통해 생성되는 중수소 플라즈마 및 캐소드 타겟을 포함한다. 크레딧 : UC Berkeley 사진 by Irene Yi
반비 버는 수년에 걸쳐 많은 학부생, 대학원생 및 박사후 연구원을 모집하여 중성자 발생기를 현실화했습니다. 그 중 하나 인 핵 법의학에 관심이있는 전임 학생 Max Wallace는 그러한 기계에 대한 접근에 놀랐습니다. 전 소프트웨어 엔지니어는 "학사 과정에서 방사성 동위 원소로 작업 할 수있는 경우는 거의 없다"고 말했다. "저는 밤 늦게 장갑을 착용하고 방사선을 측정하고, 샘플을 채취하고, 안전 점검을 수행하고, 소프트웨어를 실행하는 등의 방법을 배웠습니다. 실제로, 저는 핵 물리 수업에서 무언가를 배우고 일하러 왔습니다. 직접 적용 할 수 있습니다. " 원자력 공학의 4 학년 대학원생 인 Mauricio Ayllon Unzueta의 경우, 중성자 생성기를 완성하는 데 도움을 얻은 경험은 Berkeley Lab의 새로운 프로젝트로 직접 이어졌습니다. 사회가 기후 변화를 완화하기 위해 토양에 탄소를 격리시키려는 경우 중요한 정보 인 탄소 함량을 측정하기 위해 중성자 토양 활성화. 반 비버는“3 세대의 대학원생들을 통해 고성능 중성자 발전기로 간신히 작동했던 것에서 그것을 전환했다”고 말했다. Renne에 따르면 Renne과 BGC 실험실 관리자 인 Tim Becker와 함께 일하는 UC 버클리 박사 후 지질 연구원 인 Daniel Rutte는 첫 데이트 실험을 설계하고 수행하는 데 중요한 역할을했다고 Renne은 말합니다. "다니엘은 말 그대로 이것이 Ar-Ar 지구 연대기에 효과가 있다는 것을 보여주는 핵심 선수였다"고 말했다. Rutte의 목표는 지구 프로세스, 특히 지각을 초래하는 느린 크립이나 빠른 파열에 의해 발생하는 지각의 변형을 이해하는 새로운 방법과 도구를 개발하는 것입니다. 루테 교수는“장기적인 지각 변형을 이해하기 위해 암석 기록에 오래된 파열이 있었다”고 말했다. "중성자 발생기는 우리가 데이트 할 수있는 재료의 범위를 확장함으로써이 분야의 발전을 도울 것입니다." Van Bibber와 Renne는 지속적인 학생 지원을 통해 중성자 생성기를보다 소형화하고보다 강력한 중성자 스프레이를 생산할 수 있기 때문에 지질학 및 기타 특수 용도에 더욱 유용 할 것으로 기대합니다. UC Berkeley의 우주 과학 연구소의 연구원들은 이미 이러한 중성자를 사용하여 전자 하드웨어를 시험하여 우주의 방사성 환경에서 어떻게 살아남을지 결정하는 데 관심을 보였습니다. 중성자 방사선 촬영에는 더 높은 에너지 중성자가 사용될 수 있는데, 이는 금속과 같이 밀도가 높은 물체의 내부를 이미징 할 때 X 선 방사선을 보완 할 수 있습니다. 반 비버는“중도 자 조사를 위해 초소형 저전압 장치를 사용할 수 있는지에 대한 폴의 꿈을 테스트하는 것이 목적이었다”고 말했다. "우리는 이제 어떤 대학이라도 아르곤-아르곤 데이트 기술을 수행하기위한 중성자 소스를 가질 수 있음을 보여 주었다 ."
더 탐색 중성자 포획에서 지르코늄 동위 원소 마스터 더 많은 정보 : "부티크 중성자, 40Ar / 39Ar 지리학 발전 " Science Advances (2019). advances.sciencemag.org/content/5/9/eaaw5526 저널 정보 : 과학 발전 에 의해 제공 버클리 - 캘리포니아 대학
https://phys.org/news/2019-09-students-neutrons-beneath-uc-berkeley.html
.음, 꼬리가 보인다
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
https://scitechdaily.com/harvard-scientist-connects-the-dots-in-fin-to-limb-evolution/ https://phys.org/news/2019-09-black-hole-center-galaxy-hungrier.html
.우리 은하의 중심에있는 블랙홀은 배고프다
로스 앤젤레스 캘리포니아 대학교 스튜어트 월퍼트 은하수 중심에서 초 거대 블랙홀을 공전하는 S0-2라는 별의 렌더링. 블랙홀이 식욕을 돋우는 데는 한 가지 이유가있다. 크레딧 : Nicolle Fuller / National Science Foundation의 아티스트 렌더링
우리 은하의 중심에있는 거대한 블랙홀은 비정상적으로 많은 성간 가스와 먼지를 먹으며 연구원은 아직 그 이유를 이해하지 못합니다. UCLA 물리 및 천문학 교수이자 공동 연구자 인 Andrea Ghez는“ 우리는 24 년 동안 초 거대 블랙홀 을 연구 한 적이 없다 ”고 말했다. "그것은 일반적으로 다이어트에 꽤 조용하고 멍청한 블랙홀입니다. 우리는이 큰 잔치가 무엇을 몰고 있는지 모릅니다." Ghez가 이끄는 UCLA Galactic Center Group이 이끄는이 연구에 관한 논문은 오늘 천체 물리학 저널 레터에 실렸다 . 연구원들은 2003 년 이후 133 박에서 블랙홀에 대한 13,000 건 이상의 관측을 분석했습니다. 이미지는 하와이의 WM eck 천문대와 칠레의 유럽 남부 천문대의 초대형 망원경으로 수집되었습니다. 팀은 5 월 13 일 블랙홀의 "반환 지점"바로 바깥에있는 영역 (물건에 들어가면 절대 탈출 할 수 없기 때문에)이 다음으로 가장 밝은 관측치보다 두 배 밝다는 것을 발견했습니다. 그들은 올해 다른 두 밤에도 큰 변화를 관찰했다. Ghez는 이러한 세 가지 변경 사항이 모두 전례없는 수준이라고 밝혔다. 과학자들이 관찰 한 밝기는 가스와 먼지가 블랙홀로 떨어지는 방사선으로 인해 발생합니다. 연구 결과에 따르면이 사건이 특별한 특이한 사건인지 아니면 활동을 크게 증가시키는 선구자인지 물었다. "큰 문제는 블랙홀이 새로운 단계로 진입하고 있는지 여부입니다. 예를 들어, 스피 곳이 켜져 있고 블랙홀 '드레인'아래로 떨어지는 가스 속도가 오랜 기간 동안 증가했는지 또는 방금 본 적이 있는지 여부입니다 UCLA 물리 및 천문학 교수이자 논문의 공동 저자 인 Mark Morris는 말했다.
https://youtu.be/lTeNrUJZxOU
팀은이 영역을 계속 관찰했으며 새로운 이미지에서 보는 내용을 바탕으로 해당 질문을 해결하려고 노력할 것입니다. UCLA의 Lauren B. Leichtman과 Arthur E. Levine 천체 물리학과 교수 인 Ghez 는“우리는 블랙홀 이 어떻게 성장하고 은하와 우주의 진화에 영향을 미치는지 알고 싶어한다 . "우리는 왜 초대 질량 홀이 더 밝아지고 어떻게 더 밝아지고 있는지 알고 싶다." 새로운 발견은 4 월과 5 월에 eck 전망대에서 4 일 동안 블랙홀 (궁수 자리 A * 또는 Sgr A *)을 관찰 한 결과입니다. 블랙홀 주변의 밝기는 항상 약간 다르지만 과학자들은 5 월 13 일의 관측치를 포함하여 그 기간 동안 극단적 인 밝기 변화로 인해 기절했습니다. UCLA 연구 과학자 인 투안도 (Tuan Do)는“그날 밤 처음 본 이미지는 블랙홀이 너무 밝았 기 때문에 처음에는 별 S0-2로 착각했다. "그러나 소스가 블랙홀이되어야한다는 것이 금방 분명 해졌다. 정말 흥미로웠다." 활동 증가에 대한 가설 중 하나는 2018 년 여름 S0-2라는 별이 블랙홀에 가장 가까이 접근했을 때 올해 블랙홀에 도달 한 다량의 가스를 발사했다는 것입니다. 또 다른 가능성은 G2로 알려진 기괴한 물체와 관련이 있는데, 아마도 이진 별 쌍일 가능성이 높으며 2014 년 블랙홀에 가장 근접한 접근을 할 수있었습니다. 블랙홀은 G2의 바깥층에서 벗겨 졌을 가능성이 있다고 Ghez는 말했습니다. 블랙홀 바로 밖에서 증가 된 밝기를 설명 할 수 있습니다 모리스는 또 다른 가능성은 브라이트닝이 블랙홀로 유입 된 큰 소행성의 소멸에 해당한다고 말했다. 지구에 위험이 없습니다.
https://youtu.be/Xdo0V9HDeRM
블랙홀은 약 26,000 광년 떨어져 있으며 지구에 위험을주지 않습니다. 도 박사는 천문학 자들이 지구의 생명에 영향을 미치는 것으로 감지 한 것보다 100 억 배나 밝을 것이라고 말했다. Astrophysical Journal Letters 는 또한 연구원들이 블랙홀 근처에서 기록한 24 년간의 데이터에서 매우 희미한 정보를 추출하고 사용할 수있게 해주는 기술인 스펙 클 홀로그래피를 설명하는 두 번째 기사를 발표했습니다. Ghez의 연구팀은 Science 저널에서 7 월 25 일 블랙홀 근처의 아인슈타인의 전형적인 상대성 이론에 대한 가장 포괄적 인 테스트를보고했습니다. 아인슈타인의 이론이 테스트를 통과했으며 적어도 현재로서는 정확하다는 결론은 S0-2가 블랙홀을 중심으로 완전한 궤도를 이룬 것에 대한 연구에 근거한 것입니다. Ghez의 팀은 초 거대 블랙홀을 도는 3,000 개 이상의 별을 연구합니다. 2004 년부터 과학자들은 Ghez가 지구 대기의 왜곡 효과를 실시간으로 수정하는 적응 광학 (adaptive optics)이라고 불리는 개척자를 돕는 강력한 기술을 사용해 왔습니다. 그러나 스펙 클 홀로그래피를 통해 연구원들은 적응 형 광학 장치가 등장하기 10 년 전부터 데이터를 개선 할 수있었습니다. 그 당시의 데이터를 다시 분석 한 결과, 팀은 24 년 동안 블랙홀 근처에서 그 정도의 밝기를 보지 못했다고 결론을 내 렸습니다. Ghez는“이것은 초기 이미지에서 LASIK 수술을하는 것과 같습니다. "우리는 하나의 질문에 답하기 위해 데이터를 수집했으며 우리가 예상하지 못한 다른 흥미로운 과학적 발견을 자발적으로 발표했습니다." 더 탐색 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 의문이 제기되었지만 지금은 여전히 유효합니다 추가 정보 : Tuan Do et al. 전례없는 근적외선 밝기와 Sgr A *의 다양성, The Astrophysical Journal (2019). DOI : 10.3847 / 2041-8213 / ab38c3 Zhuo Chen et al. 22 년 이상 SGR A *의 적외선 변형의 일관성, The Astrophysical Journal (2019). DOI : 10.3847 / 2041-8213 / ab3c68 저널 정보 : 천체 물리학 저널 편지 , 천체 물리학 저널 로스 앤젤레스 캘리포니아 대학교 제공
.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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