NASA 과학자, 평행 우주의 잠재적 증거 발견

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.Vast Mineral Deposits in the Atacama Desert Seen From Space

우주에서 본 아타 카마 사막의 광대 한 광물 매장지

 

주제 :유럽 ​​우주국지리학지질학 으로 유럽 우주국 2020년 5월 24일 아타 카마 미네랄

2019 년 6 월 26 일에 촬영 된이 이미지에는 칠레 북부 타라 파카 (Tarapacá) 지역의 특정 지역이 있으며이 곳에서 질산염, 리튬, 칼륨 및 요오드가 채굴됩니다. ESA, CC BY-SA 3.0 IGO 에서 처리 한 수정 된 Copernicus Sentinel 데이터 (2019)를 포함합니다. 코페르니쿠스 센티넬 -2 임무는 태평양의 서쪽과 안데스 산맥의 동쪽에있는 칠레의 아타 카마 사막의 일부를 차지합니다. 아타 카마 (Atacama)는 지구상에서 가장 건조한 곳 중 하나로 여겨집니다. 사막에는 강우량이 기록되지 않은 곳이 있습니다. 2019 년 6 월 26 일 캡처 된이 이미지에는 칠레 북부 타라 파카 (Tarapacá) 지역의 특정 지역이 있습니다. 질산염, 리튬, 칼륨 및 요오드가 채굴되는 곳입니다.

https://youtu.be/j5TGqWx61jo

예를 들어 요오드는 힙 침출 (heap leaching)이라는 프로세스에서 추출되는데, 이는 현대의 대규모 마이닝 작업에 널리 사용됩니다. 각기 다른 색상의 정확한 이유는 확실하지 않지만 침출 파일은 이미지 주위에 사각형 모양으로 표시됩니다. 일부 침출 파일은 다양한 수분 함량 또는 토양 유형 농도로 인해 밝거나 어둡게 나타날 수 있습니다. 오른쪽의 기하학적 모양은 큰 증발 연못입니다. 소금물은 우물 네트워크를 통해 얕은 연못으로 지표면으로 펌핑됩니다. 건조하고 바람이 많이 부는 기후는 물의 증발을 강화하고 리튬의 추출을 위해 농축 된 염을 남깁니다. 이는 배터리 제조에 사용됩니다. 증발 연못의 밝고 청록색은 주변 사막 경관과 뚜렷한 대조를 이루며 우주에서 쉽게 식별 할 수 있습니다. 이미지에 보이는 독특한 검은 선은 다양한 건설 현장에 연결되는 도로입니다. 코페르니쿠스 센티넬 -2는 유럽의 코페르니쿠스 프로그램에 필요한 적용 범위와 데이터 제공을 제공하는 2 인용 미션입니다. 이가 색상은 지질 학적 특징을 분류하는데 사용될 수있는 스펙트럼 대역을 선택함으로써 처리되었다.

https://scitechdaily.com/vast-mineral-deposits-in-the-atacama-desert-seen-from-space/

 

 

.Scoperto liquido di spin quantistici 3D, candidato per future tecnologie dell’informazione

3D 양자 스핀 액체 발견, 미래 정보 기술 후보

2020 년 5 월 11 일 전기, 전자 및 광학 공학 하이퍼 하이퍼 카고 마 격자는 화합물 PbCuTe 2 O 6 ( 양자 : Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie) 에서 양자 스핀 액체와 유사한 거동을 나타내는 3 차원 삼각형 네트워크로 구성되어 있습니다 .

소위 양자 스핀 액체에 관한 새로운 연구가 Nature Communications 에 출판되었으며 , 재료 및 에너지에 대한 베를린의 Helmholtz Center의 전문가들이 발표했습니다 . 양자 스핀 액체는 현재 1 차원 또는 2 차원 자석에서만 발견되었지만 독일 연구소의 연구팀은 이른바 하이퍼 하이퍼 카고메 격자에서 유사한 거동을 발견했다고 발표했다. 오늘날 오늘날 정보 기술의 세계에 적용되는 모든 전자 장치는 반도체로 가능한 전자 프로세스를 기반으로합니다. 새롭고 결정적인 단계는 양자 장의 다른 현상을 사용하여 가져올 수 있으며, 그 중에서 스핀과의 상호 작용이 있으며, 입자와 관련된 각 운동량의 형태로 정의 할 수 있습니다. 정확하게 이와 관련하여, 소위 양자 스핀 액체는 전통적인 자성 재료와는 상당히 다르기 때문에 사용 후보 중 하나 일 수있다. 양자 스핀 액체에서, 양자 변동은 자기 상호 작용을 지배한다. 어쨌든, 이들은 2 차원 자기 시스템에서 독점적으로 식별 된 비교적 드문 상태이다. 연구원들은 자성 이온이 특정 격자를 형성하는 물질에서 3 차원 등방성 스핀 액체를 찾으려고 노력했다. 이들 특정 3 차원 격자 중 하나는 화합물 PbCuTe 2 O 6 의 결정에 존재하는 고 하이퍼 카고메 격자 이다. 연구원들은 특정한 스펙트럼의 자기 에너지를 갖는이 격자가 양자 스핀 액체와 유사한 거동을 보여준다는 것을 보여 주었다. “데이터가 계산에 어떻게 적합한 지 놀랐습니다. 이것은 우리가이 시스템에서 일어나는 일을 진정으로 이해할 수 있기를 희망한다고 연구의 첫 저자 인 Shravani Chillal은 설명한다. 미래 기술에서의 양자 스핀 액체의 개발과 관련하여이 발견이 의미하는 바는 현재 알려져 있지 않지만,이 특정 연구 분야가 최근 몇 년간 큰 진전을 이루고 있습니다.

통찰력 PbCuTe 2 O 6의 3 차원 양자 스핀 액체에 대한 증거 | 자연 커뮤니케이션 ( IA ) (DOI : 10.1038 / s41467-020-15594-1) 관련 기사 물질의 새로운 상태 : 양자 스핀 액체, 연구자들은 중요한 발견을한다 (13/4/2020) 미래의 양자 컴퓨터를위한 새로운 3D 양자 액정 (20/4/2017) 물리학 자 그룹이 발견 한 새로운 양자 전자 재료 (3/20/2018) 광원을 식별하는 새로운 인공 지능 시스템 (5/5/2020) 러시아 과학자 2 명에 따르면 우주의 팽창을 가속화하는 것은 진공에서 양자 효과입니다 (2019 년 12 월 29 일) 실리콘 컴퓨터에서 빛으로 연결된 양자 컴퓨터, 양자 비트 (2/14/2018) 3D 인쇄 액체 구조 : 새로운 종류의 재료 생성 (27/03/2018) 과학자들이 개발 한 미래의 디스플레이를위한 새로운 액정 (8/11/2019)

https://notiziescientifiche.it/scoperto-liquido-di-spin-quantistici-3d-candidato-per-future-tecnologie-dellinformazione/

 

 

.Device generates electricity by exploiting shadows

그림자를 이용하여 전력을 생산하는 장치

2020 년 5 월 24 일 전기, 전자 및 광학 공학 새로운 장치는 음영 영역을 사용하여 전력을 생산합니다 (신용 : Royal Society of Chemistry)

싱가포르 국립 대학교 (National University of Singapore)의 연구원들이 "그림자를 사용하여 전기를 만드는"새로운 장치를 개발했습니다. "새도우 효과 에너지 발생기"라고하는이 새로운 장치는 소량의 전기를 생성하도록 음영 처리되어 있기 때문에 조명 된 영역과 조명이 적은 영역 사이의 대비를 활용할 수 있습니다. 완전히 새로운 기기가 소형 전자 기기에 전력을 공급할 수있는 새로운 개념과 아이디어입니다. 이 연구는 에너지 및 환경 과학 에 발표되었습니다 . 이 장치는 일련의 셀이 배치되는 유연한 투명 플라스틱 필름을 기반으로합니다. 이들 각각은 실리콘 웨이퍼 상에 금 박막으로 표시된다. 셀의 절반이 조명되고 다른 절반이 그림자 인 경우, 프로젝트에 참여하는 연구원 인 Andrew Wee의 설명에 따라 전하를 생성하고 수집하는 표면이 생성됩니다. 4 셀 장치는 그림자의 부분적 영향 하에서 기존 실리콘 태양 전지보다 2 배 더 효과적입니다. 건물 내부의 조명 조건에서 약 1.2 볼트의 디지털 시계에 전력을 공급하기에 충분한 전기를 생성합니다. 동일한 장치를 사용하여 웨어러블 센서에 전력을 공급하거나 움직이는 물체를 모니터링 할 수 있습니다. 연구 그룹의 책임자 인 Tan Swee Ching은이 장치는 음영이없고 음영이있는 영역, 즉 광원과 영역 자체 사이에 장애물이있는 경우 획득되는 조명 대비를 이용한다고 설명합니다. . 이로 인해 두 영역 사이에 전압 차이가 발생하고 이에 따라 소량의 전류가 발생하는 대비가 생성됩니다. 예를 들어, 실내에서 빛으로부터 전기를 수집하는 데, 즉 그림자가없는 환경에서 실제로 전통적인 태양 전지의 장애물을 나타내는 개념을 사용합니다. 이러한 장치는 조명에서 나오는 에너지 수집 효율을 최대화 할 수 있으며, 직사광선이 아닌 음영 처리 된 영역을 활용할 수도 있습니다.

통찰력 '그림자 효과'를 사용하여 전기 생성 | NUS 리서치 뉴스 ( AI ) 그림자 효과에서 에너지 수확-에너지 및 환경 과학 (RSC Publishing) ( IA ) (DOI : 10.1039 / D0EE00825G) 관련 기사 장치는 온도 변화를 이용하여 전기 생산 (15/2/2018) MIT는 일반 전기 네트워크에서 재생 가능한 에너지를 사용하기위한 "통조림 통조림"을 제안합니다 (12/12/2018) 박테리아 단백질 나노 와이어로 수분으로부터 전기를 생성하는 장치 (17/2/2020) 과학자들은 전기가 녹에서 생성 할 수 있습니다 발견 (30/7/2019) "혁명적 인"전기 화학 장치는 잔류 열을 전기로 변환합니다 (11/18/2019) 휴대용 전자 장치 전원 공급 장치를위한 전기, 새로운 지평으로 변환 가능한 Wi-Fi 신호 (1/2/2019) 스웨덴 연구원에 따르면 박테리아의 미래 효율적인 전력 공급원 (28/3/2019) 중국 연구자들이 개발 한 새로운 확장 성 및 방수 바이오닉 나노 제너레이터 (25/6/2019)

https://notiziescientifiche.it/dispositivo-genera-elettricita-sfruttando-le-ombre/

 

 

.Long-term data show hurricanes are getting stronger

허리케인이 점점 더 강해지고 있다는 장기 데이터

데이트: 2020 년 5 월 18 일 출처: 위스콘신 대학교 매디슨 요약: 허리케인이 형성되는 세계의 거의 모든 지역에서 최대 지속 바람이 강해지고 있습니다. 이는 약 40 년의 허리케인 위성 이미지 분석을 포함하는 새로운 연구에 따른 것입니다.  우주에서 본 허리케인의 그림 (재고 이미지; NASA가 제공 한 요소). 크레딧 : © Mike Mareen / stock.adobe.com

허리케인이 형성되는 세계의 거의 모든 지역에서 최대 지속 바람이 강해지고 있습니다. 이것은 약 40 년의 허리케인 위성 이미지를 분석 한 위스콘신-매디슨 기상 위성 연구 연구소의 국립 해양 대기 관리 국립 환경 연구소 (National Oceanic and Atmospheric Administration National Center)의 과학자들에 의한 새로운 연구에 따르면, 지구 온난화로 인해 연료가 증가 할 수 있습니다. UW-Madison의 NOAA 과학자이자 논문의 주 저자 인 제임스 코스 신 (James Kossin)은“모델링과 대기 물리학에 대한 우리의 이해를 통해 우리와 같은 온난 한 기후에서 볼 것으로 예상되는 것에 동의한다. 오늘 국립 과학 아카데미 절차 에서 (2020 년 5 월 18 일) . 이 연구는 2013 년에 발표 된 코스 신의 이전 연구를 바탕으로 28 년간의 데이터 세트에서 허리케인 강화 추세를 확인했습니다. 그러나 코스 신은 통계적으로 유의미한 결과를 보여주기 위해 기간이 덜 결정적이며 허리케인 사례 연구가 더 필요하다고 말했다. 결과에 대한 신뢰를 높이기 위해 연구원들은 1979-2017 년의 글로벌 허리케인 데이터를 포함하도록 연구를 확장했습니다. 허리케인 강도를 추정하기 위해 정지 위성의 적외선 온도 측정에 의존하는 CIMSS Advanced Dvorak Technique을 포함한 분석 기법을 사용하여 코스 신과 그의 동료들은 추세를 식별 할 수있는보다 균일 한 데이터 세트를 만들 수있었습니다. Kossin은“트렌드를 찾는 데있어 가장 큰 장애물은 당시 최고의 기술을 사용하여 데이터를 수집한다는 것입니다. "매년 데이터가 작년과 조금씩 다르기 때문에, 각각의 새 위성에는 새로운 도구가 있으며 다른 방식으로 데이터를 캡처하므로 결국 우리는 함께 짜여진 모든 위성 데이터의 패치 워크 퀼트를 갖게됩니다." 코스 신의 이전 연구에 따르면 허리케인 행동의 수십 년 동안 이동 위치 및 이동 속도와 같은 다른 변화가 나타났습니다. 2014 년에 그는 열대성 저기압이 북쪽과 남쪽으로 더 멀리 이동하는 허리케인의 극한 이동을 발견하여 이전에 영향을받지 않은 해안 인구를 더 큰 위험에 노출시킵니다. 2018 년에 그는 지구 기후의 변화로 인해 허리케인이 육지를 가로 질러 더 천천히 움직이고 있음을 시연했습니다. 이로 인해 도시 및 기타 지역에 폭풍이 잦아 들면서 종종 오랜 기간 동안 홍수 위험이 커졌습니다. 코스 신은“우리의 결과는 이러한 폭풍이 지구 및 지역 차원에서 강해졌으며 이는 허리케인이 온난화 세계에 어떻게 대응할 것인지에 대한 기대치와 일치한다”고 말했다. "이것은 좋은 발전이며 지구 온난화로 허리케인이 더 강해 졌다는 확신을 가지게되었지만 우리의 결과는 인간의 활동으로 인해 얼마나 많은 트렌드가 발생했는지 그리고 자연 변동이 얼마나 될 수 있는지를 정확하게 알려주지는 않습니다." 이 작업은 NOAA 해양 대기 연구 기후 프로그램 사무소에서 지원했습니다.

스토리 소스 : 위스콘신 대학교 매디슨에서 제공하는 자료 . Eric Verbeten이 쓴 원본. 참고 : 스타일과 길이에 맞게 내용을 편집 할 수 있습니다. 저널 참조 : James P. Kossin, Kenneth R. Knapp, Timothy L. Olander 및 Christopher S. Velden. 지난 40 년간 주요 열대 저기압 초과 확률의 전 세계 증가 . PNAS , 2020 DOI : 10.1073 / pnas. 1920849117 이 페이지를 인용하십시오 : MLA APA 시카고 위스콘신 대학교 매디슨 "장기 데이터에 따르면 허리케인이 점점 더 강해지고 있습니다." ScienceDaily. ScienceDaily, 2020 년 5 월 18 일.

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200518154948.htm

 

 

.NASA Scientists Reportedly Discover Potential Evidence of a Parallel Universe

NASA 과학자, 평행 우주의 잠재적 증거 발견

NASA 우주 관리 미국 미국 평행 우주 물리 과학

다른 전문가들은 주장을 거부합니다. NASA 우주 관리 미국 미국 평행 우주 물리 과학 마크 윌슨 / 게티 이미지 기술 2020 년 5 월 22 일 으로 제프 Yeung의 68,908 Hypes 댓글 15 개

New Scientest 의 새로운 보고서에 따르면 NASA 과학자 그룹 은 이제 시간이 반대 방향으로 진행되는 평행 우주의 증거라고 생각되는 것을 발견했습니다 . 2016 년에 NASA의 한 집단이 전자 안테나를 남극 대륙 위로 들어 올리기 위해 거대한 풍선을 설치했을 때, 그들은 우리가 본 다른 어떤 탐지보다“백만 배나 더 강력한”것으로 알려진 우주에서 입자의“바람”을 발견했습니다. . 저에너지 아 원자 중성미자는 지구를 통과 할 수 있지만 고 에너지 입자는 고체 물질에 의해 중단되기 때문에, 이러한 입자의 에너지 수준은 현재의 발견에 핵심적인 역할을했습니다. 즉, 타우 중성미자라고하는 후자의 범주는 일반적으로 우주에서 떨어지는 경우에만 감지됩니다. 흥미롭게도, NASA 연구원들이 감지 한 파동은 실제로 지구에서 나 왔으며, 그 타우 중성미자는 시간이 거꾸로 진행되는 평행 우주에 속해야한다고 제안합니다. 또 다른 가능한 설명은 그 입자들이 우리 행성을 통과하기 전에 형태가 바뀌었다가 지구가 끝난 후에 다시 되돌아 왔지만 그 발견은“불가능한 사건”으로 여겨졌다는 것입니다. 궁극적으로, 보고서에 따르면,“현상에 대한 가장 간단한 설명은 빅뱅의 순간에 138 억 년 전에 두 개의 우주가 형성되었다는 것입니다. 이러한 발견에도 불구하고, 많은 다른 과학 및 새로운 저널은 현재 그 발견이 잘못 인도 된 것으로 과장되었다고보고하고있다. 포브스 에 따르면 , IceCube Neutrino Observatory로 알려진 남극의 또 다른 유사한 구조물은 얼음에서 5,000 개 이상의 광학 탐지기를 작동하므로 남극 대륙에서 얻은 결과가 일관된 경우 IceCube는 더 많은 것을 탐지 할 것입니다. 그러나 이것은 사실이 아니기 때문에 기껏해야 NASA 과학자들이 발견 한 사실은 아직 과학적으로 설명 할 수없는 예외입니다. 비슷한 맥락에서 남극 대륙 실험에 기반을 둔 연구 논문의 수석 저자 인 이브라힘 사파 (Ibrahim Safa)는 남극 얼음에 대한 이해 부족으로 인해이 이상 현상이 발생했을 가능성이 높다고 설명합니다. 놀이에서 새로운 물리 현상. 결론은 : 왜 우리는 왜 중성미자들이 그들의 방식대로 행동했는지 확신 할 수 없지만, 평행 우주의 결정적인 증거는 아닙니다. 다른 NASA 관련 뉴스에서는 현재 8 개월간 화성 시뮬레이션에 참여할 후보를 찾고 있습니다.

https://hypebeast.com/2020/5/nasa-scientists-parallel-universe-evidence

 

 

NO, NASA DID NOT DISCOVER A PARALLEL UNIVERSE WHERE TIME RUNS BACKWARDS

아니요, NASA는 시간이 거꾸로 돌아가는 평행 우주를 발견하지 못했습니다

시간이 거꾸로 돌아가는 거울 세계가 우리와 평행합니까?  크레딧 : Phil Plait에 의해 수정 된 Adam Block과 Tim Puckett

NASA 입자 탐지기 실험이 시간이 거꾸로 진행되는 평행 우주를 발견했다고 들었습니까? 그것은 2020이 우리를 위해 무엇을 저장하고 있는지에 대해 농담하는 농담을하는 사람들과 함께 소셜 미디어에 있습니다. 이야기가 사실인지 묻는 많은 질문이 있습니다.

그렇습니까? 빠른 답변 : 아니요. 더 긴 대답 : 아니요, 그렇지 않습니다. 더 자세한 답변 : 글쎄, 이것은 설명하는 데 시간이 걸립니다. 그러나 결론은이 입자 탐지기가 정말 이상한 것을 발견했지만 그것이 무엇인지 명확하지 않습니다. 평행 우주를 "발견했다"고 말하는 것은 사실이 아닙니다. 기껏해야 데이터는이 아이디어와 일치하지만 실제로는 대체 현실을 찾는 방법이 길고 길다. 이 모든 것의 중심에있는 실험은 남극 임펄스 천이 안테나 또는 ANITA 입니다. 그것은 NASA와 DOE에 의해 부분적으로 자금을 지원받은 하와이 대학 실험입니다 (따라서 "NASA"가 재미있는 클릭 바비 헤드 라인을 만들지 만 약간 오해의 소지가 있다는 주장). ANITA가 찾는 것은 중성미자입니다. 중성미자는 이상한 아 원자 입자입니다. 질량이 거의 없으며 정상적인 물질과 매우 쉽게 상호 작용하지 않으므로 감지하기가 어렵습니다. 일반적으로 중성미자는 존재하지 않는 것처럼 엄청난 양의 물질을 통과 할 수 있습니다. 그러나 그들은 입자 물리학과 천문학에서 큰 역할을합니다. 초신성 및 블랙홀과 같은 매우 높은 에너지 사건 은 많은 중성미자를 방출 할 수 있으므로, 작은 분획이 물질과 상호 작용하더라도 종종 감지하기에 충분히 발생합니다.

ANITA 중성미자 결과에 대한 타블로이드 Daily Star의 헤드 라인은 정확하게 정확하지 않습니다.  크레딧 : Daily Star

ANITA 중성미자 결과에 대한 타블로이드 Daily Star의 헤드 라인은 정확하게 정확하지 않습니다. 크레딧 : Daily Star ANITA

중성미자 결과에 대한 타블로이드 Daily Star의 헤드 라인은 정확하게 정확하지 않습니다. 크레딧 : Daily Star 바로 그 곳에서 ANITA가 등장합니다. 극도로 활기찬 중성미자가 남극 대륙의 얼음에 부딪 치면 전파가 거의 발생하지 않으며, 그 특성은 중성미자 사건의 특성에 대해 많은 것을 알려줍니다. ANITA는 전파를 감지하는 안테나로 구성됩니다. 얼음 위로 몇 킬로미터 떨어진 곳에 풍선이 뜬다. 그것은 그러한 사건을 많이 발견하지만 실제로 우주의 천체 물리학 원천에서 나오는 우주 론적 사건은 소수에 불과합니다. 전자 및 양성자와 같은 초고 에너지 아 원자 입자가 우리의 공기로 부딪쳐서 아래로 움직이는 아 원자 입자의 폭포를 만듭니다. 유산탄. 이것은 또한 ANITA가 감지 할 수있는 무선 에너지의 파열을 만듭니다.

https://youtu.be/2a6PxiVRqlw

여기 이상한 비트가 있습니다. 4 대의 비행 과정에서 ANITA는 2 개의 변칙적 무선 버스트 를 감지 했는데, 이는 특성상 우주 광선 샤워와 같은 것처럼 보입니다. 그것은 당신이 기대하는 것과 반대입니다! 그리고 그것은 정말로 이상합니다. 입자가 지구를 통해 북쪽에서 남쪽으로 이동하여 남극 대륙에서 출현 한 후 입자 샤워를 만든 경우와 같은 것을 보게 될 것입니다. 우주 광선은 이것을 할 수 없습니다. 그러나 여러분은 생각합니다 : 뉴트리노가 지구를 통과 할 수 있습니다. 예, 중성미자는 실제로 지구를 통과 할 수 있지만 결정적으로 에너지에 달려 있습니다. 상대적으로 낮은 에너지를 소비 할 수는 있지만 에너지가 높을수록 상호 작용하지 않고 통과 할 수있는 물질이 적습니다. ANITA 결과를 설명하기에 충분한 에너지가 있으면 무언가를 치기 전에는 전혀 문제를 해결할 수 없습니다. 그 에너지의 중성미자가 지구를 통과 할 수 없다면, 위로 움직이는 입자 샤워를 만든 이유는 무엇입니까? 그리고 그것은 큰 질문입니다! 과학자들은 한동안 그것을 알아 내려고 노력해 왔습니다.

ANITA 실험은 중성미자가 남극 얼음과 상호 작용할 때 방출되는 전파 파열을 찾아 내기 위해 설계된 일련의 안테나로 구성됩니다.  크레딧 : Drummermean

ANITA 실험은 중성미자가 남극 얼음과 상호 작용할 때 방출되는 전파 파열을 찾아 내기 위해 설계된 일련의 안테나로 구성됩니다. 크레딧 : Drummermean ANITA

실험은 중성미자가 남극 얼음과 상호 작용할 때 방출되는 전파 파열을 찾아 내기 위해 설계된 일련의 안테나로 구성됩니다. 크레딧 : Drummermean 일부는 표준 설명을 보았습니다. 예를 들어, 어떤 우주의 근원은 너무 많은 고 에너지 중성미자를 방출했을 가능성이 높지만 우연히도 그중 일부는 지구를 통과 할 수 있습니다. 그러나 이것이 사실이라면 다른 탐지기 (아이스 큐브와 같은)는 분명히 무언가를 보았을 것 입니다. "새로운 물리학"과 같이 우리가 이해하는 것에 대한 이상한 변형과 ​​같은 위 어링도 고려되었습니다. 그러한 사례 중 하나 는 비슷한 신호를 생성 할 수있는 이상한 형태의 암흑 물질입니다 . 이것들은 일반적으로 거의 고려되지 않지만, 다른 모든 것이 후보로 제거되면 새로운 물리학을 조사하는 것이 다음 단계입니다. 이 방법은 암흑 물질 과 암흑 에너지는 예를 들어, 발견되었다. 그러나 더 평범 할 수 있습니다. 실험 결과는 실험에 영향을 줄 수있는 것에 대한 이해만큼이나 좋습니다. 이상한 결과는 당신이 몰랐던 어떤 영향 때문일 수 있습니다. 그것은 장치 내부에 있거나 (몇 년 전에는 빛보다 빠른 중성미자 foofooraw를 기억 합니까?) 환경이 사물에 영향을 미치는 방식입니다. 그것은 또한 조사되었으며 , 이상을 잘 설명 할 수 있습니다. 물리학 알렉스 Pizzuto는 정확히에 짧은 트위터 스레드를 넣어 : Alex Pizzuto @ajpizzuto OK, so, I've seen a lot of the "NASA detects parallel universe" stuff going around I've spent the last ~2 years of grad school investigating these detections, and wanted to provide a bit of background and clarification (1/n) 20.1K 10:38 AM - May 21, 2020 Twitter Ads info and privacy 5,504 people are talking about this 공평하게 말하자면, 실제로, 정말로 이상한 것이 실제로 진행되고있을 수 있습니다. 우리의 정상적인 물리 프레임 워크 밖에서 어리석은 것처럼 보입니다. 당신이 마음에, 괜찮습니다 : 당신이 정말로 설명이 부족하기 시작할 때, 당신은 더 이상하고 더 이상하게됩니다. 다시 말하지만, 암흑 에너지는 그것이 얻는 것만 큼 이상하고 천문학 자들은 그것을 여러 관측에 대한 최고의 설명으로 받아들이 기 전에 몇 년 동안 논쟁했습니다. 그리고 시간이 거꾸로 돌아가는 다른 우주를 가정하는 것보다 더 기괴하지 않습니다! 그러한 우주에서, 우리 자신의 우주에서 우리가 이해하는 많은 물리학은 거꾸로 될 것입니다. 전자는 음 대신에 양전하를 띠고 양성자가 아닌 양전하 를 띠게되어 물질 대신 반물질을 지배하게된다 . 거시적 인 세계에서 당신은 알을 해독 할 수 있고 우주는 팽창하는 대신 수축 될 것입니다. 우리에게는 혼돈, 고양이, 개가 함께 사는 것입니다. 

찾을 단서를 알고 있다면 반물질 찾기가 쉽습니다.  크레딧 : Shutterstock / Phil Plait

찾을 단서를 알고 있다면 반물질 찾기가 쉽습니다. 크레딧 : Shutterstock / Phil Plait

이건 완전히 이론적 인 아이디어 일 뿐이야 나는이 아이디어가 진지하게 제안되었다고 확신하지 못한다. 이 이야기를 홍보하는 타블로이드가 서로를 인용하는 것처럼 보였기 때문에 원본 출처를 찾기가 어려웠습니다. [ 업데이트 (2020 년 5 월 22 일) : AHA! 친구가 저에게 "뒤로 우주"라는 아이디어를 가정하고 ANITA 결과가 어떻게 일치하는지 보여주는 논문으로 연결되는 링크를 보냈 습니다 . 이 아이디어에 대한 기사 도 꽤 잘 설명되어 있습니다. 나는 명확 해지고 싶다 : 나는이 생각을 부정하지 않고있다! 완벽하게 건전한 가설처럼 들립니다. 또한 기괴한 것 같습니다. 내가 암흑 물질과 암흑 에너지에 대해 지적했듯이 그것이 틀렸다는 것을 의미하지는 않습니다. 제가 여기서 만들고자하는 요점은 "후진 우주와 일치하는 증거"와 "후진 우주의 존재를 발견하는 것", 많은 이야기를 놓친 차이 사이에 차이가 있다는 것입니다.] ANITA 데이터를 설명하기 위해서는이 반대 우주가 존재해야 할뿐만 아니라, 반 시계 계 입자가 우리의 전진 시간 이동 입자와 알려지지 않은 방식으로 상호 작용하는 방식으로 자체 우주에 영향을 주어야합니다. 파티클 샤워는 우주에서 내려 오는 대신 얼음에서 올라갑니다. 또는 검출기의 나사가 느슨 할 수 있습니다. 나는 플립 패튼이되고 있지만, 지적하려고합니다. Star Trek와 같은 거울 우주를 불러 들이지 않고도 비교적 평범한 것에서 이러한 결과를 얻을 수있는 방법이 여전히 있습니다. 이러한 기발한 아이디어가 틀린 것으로 드러난 후에야 정말로 기괴한 것을 진지하게 즐겁게 시작할 수 있습니다. 제 생각에는 아직 없습니다. 이 이상한 샤워, 특히 다른 탐지기에서 더 많은 탐지가 도움이 될 것입니다. 이것이 ANITA 내부에서 발생하고 있음을 배제 할 수 있습니다. 또한 지구를 탐지기의 일종으로 사용하기 때문에 지구 자체가 결과에 어떤 영향을 미치는지에 대한 더 철저한 분석. 확실히 Arthur Conan Doyle은 Sherlock Holmes의 음성을 사용하여 썼다 . 불가능을 완전히 제거 했을 때 알고 있는 문제 입니다. 그 시점까지는 가능한 것을 고수하십시오. 또는 단지 가능성이 있습니다.

https://www.syfy.com/syfywire/no-nasa-did-not-discover-a-parallel-universe-where-time-runs-backwards

 

 

 

 

.Researchers uncover the arks of genetic diversity in terrestrial mammals

육상 포유류에서 유전 적 다양성의 궤를 밝혀 내다

에 의해 코펜하겐의 대학 크레딧 : CC0 Public Domain MAY 22, 2020

유전자에서 종, 생태계에 이르기까지 지구의 생명 분포를 매핑하는 것은 보존 정책을 알리고 생물 다양성을 보호하는 데 필수적입니다. 코펜하겐 대학교 (University of Copenhagen)와 애들레이드 대학교 (University of Adelaide)의 연구원들은 전 세계적으로 유전 적 다양성을 설명하고 매핑하기 위해 오랜 진화론과 생태 이론을 바탕으로 모델을 개발했습니다. 지구상의 생명 보호를 극대화하려면 종 내 유전 적 다양성 에서 종 및 생태계 다양성에 이르기까지 다양한 차원의 생물 다양성의 글로벌 패턴에 대한 지식이 필요합니다 . 그러나 전 세계적으로 지리 정보가있는 유전자 서열이 없기 때문에 중요하지만 생물 다양성 차원을 탐지하기 어려운 유전자 다양성을 매핑하는 능력을 저해하고 있습니다. 새로운 연구에서 코펜하겐 대학교와 애들레이드 대학교의 연구원들은 육상 포유류에 대한 방대한 양의 유전자 데이터를 수집하고 지리 참조했으며 유전자 다양성의 전 세계 분포를 설명 할 수있는 오랜 이론을 평가했습니다. 그들은 북부 안데스 산맥, 동 아크 산맥, 아마존, 브라질 대서양 숲, 중앙 아메리카 정글, 사하라 이남 아프리카 및 동남아시아와 같은 깊은 진화 역사가 풍부한 세계 의 지역들도 유전의 거점이라는 것을 발견했습니다 상이. 또한 지난 21,000 년 동안이 지역 의 상대적으로 안정적인 기후 가 이러한 내부 특이 적 풍요 로움에 크게 기여 함을 보여줍니다. "종 내의 유전 적 다양성은 생물 다양성의 중요한 구성 요소이며 동시에 두 가지 중요한 역할을 수행한다. 그것은 종 진화의 역사를 반영하고 미래 환경 변화 에 적응할 수있는 능력을 정의한다 . 그러나 주요 생물 다양성 이론의 예측에도 불구하고, 실제 전 세계에 유전자 다양성의 분포는 여전히 미스터리로 남아있다. 공공 데이터베이스를 유전자 서열과 그 위치로 채우려는 최근의 공동 노력으로 우리는 이러한 이론을 평가하고 지상 포유 동물 조립에서 유전자 다양성에 대한 최초의 세계적지도를 생성 할 수있게되었다”고 Spyros Theodoridis는 말했다. , GLOBE Institute의 거시 생태, 진화 및 기후 센터의 박사후 연구원이며 연구의 수석 저자입니다. "열대 지방,보다 구체적으로 열대 산악 지역은 전 세계적으로 많은 유전자 다양성 풀을 보유하고 있습니다.이 생물 다양성 방주는 오늘날 기후 와 토지 이용 변화 로 인해 높은 압력을 받고 있습니다.이 지역의 유전자 다양성 보존은 코펜하겐 대학교 (University of Copenhagen)의 연구 및 부교수 인 David Nogues-Bravo는 다음과 같이 말합니다. 이 연구는 또한 최근 21,000 년 동안 기후 변화가 현재 유전자 다양성의 패턴을 형성하는데 미치는 영향을 평가했다. 기온과 강수량의 변화가 덜한 세계의 지역은 인구 멸종이 줄어들어 유전 적 다양성 수준이 더 높습니다. 또한 과거의 연간 연간 강수 변동은 인구 적응 적 발산을 통해 아마도 더 높은 유전 적 다양성에 기여한다고 제안한다. "우리는 지구 규모의 기후 변화의 과거 기간 동안 기후가 상대적으로 변하지 않은 지역에서 유전 적 다양성이 높은 지역이 발생하는 경향이 있음을 보여 주지만, 이들 지역 중 많은 지역이 가까운 장래에 주요 기후 장애를 경험할 것으로 예상됩니다. 애들레이드 대학교 환경 연구소의 부교수이자이 연구의 공동 저자 인 Damien Fordham은 말합니다. " 다양한 생물 다양성 핫스팟 에서 유전 적 다양성이 상실 될 수 있습니다 ." "유전자 다양성과 진화 역사 및 과거 기후 변화와의 상관 관계는 특히 열대와 같은 충분한 데이터가 부족한 지역에서 전 세계 규모로 예측 모델을 개발할 수있게 해주었다. 유전 다양성 , 지구의 빈곤 한 지역에서의 현장 작업 캠페인을 통해 정보를 제공하고 추가로 검증 할 수 있습니다. "라고 Macroecology, Evolution and Climate Center의 책임자 인 Carsten Rahbek은 말합니다. 이 연구는 Nature Communications에 발표되었다 .

더 탐색 물고기 유전자 다양성의 새로운 세계지도 추가 정보 : Spyros Theodoridis et al. 진화 역사와 과거 기후 변화는 육상 포유류의 유전 적 다양성 분포를 형성한다 ( Nature Communications , 2020). DOI : 10.1038 / s41467-020-16449-5 저널 정보 : Nature Communications 코펜하겐 대학교 제공

https://phys.org/news/2020-05-uncover-arks-genetic-diversity-terrestrial.html

 

 

.The mystique of mathematics: 5 beautiful math phenomena

수학의 신비 : 5 가지 아름다운 수학 현상

뉴 사우스 웨일즈 대학교 셰리 랜 도우 작은 규모로 반복되는 패턴 인 눈송이는 눈송이처럼 자연에서 자주 볼 수 있습니다. 크레딧 : Unsplash. MAY 20, 2020

수학은 우리가 기대하지 않는 곳에서도 자연 어디에서나 볼 수 있습니다. 은하의 나선형, 조개 껍질, 패턴 복제, 강이 구부러지는 방식을 설명 할 수 있습니다. 우리가 아름답게 찾는 것과 같은 주관적인 감정조차도 수학적으로 설명 할 수 있습니다. UNSW 사이언스 수학 및 통계 학교의 강사 인 토마스 브리츠 (Thomas Britz) 박사는“수학은 아름다운 것으로 보일뿐만 아니라 아름다움도 수학적입니다. "두 사람이 얽혀있다." Britz 박사는 복잡한 카운팅 및 퍼즐 해결에 중점을 둔 분야 인 조합 작업을하고 있습니다. 조합론은 순수한 수학 안에 있지만, Britz 박사는 항상 수학에 관한 철학적 질문에 이끌려 왔습니다. 그는 또한 수학적 과정에서 아름다움을 발견합니다. "개인적인 관점에서 볼 때 수학은 정말 재밌습니다. 어렸을 때부터 사랑했습니다. "때때로, 수학의 아름다움과 즐거움은 개념이나 결과, 설명에 있습니다. 다른 경우에, 당신의 마음을 멋진 방식으로, 당신이 얻는 감정으로, 또는 그냥 일하게 만드는 사고 과정입니다 좋은 책에서 길을 잃는 것과 같은 흐름. "

여기에서 Britz 박사는 수학과 미용 사이에서 그가 가장 좋아하는 관계를 공유합니다. 1. 대칭 – 놀람 대칭은 어디에서나 볼 수 있습니다. 크레딧 : Unsplash

2018 년 Britz 박사는 감정의 수학에 대한 TEDx 강연을했으며 최근 수학과 감정에 대한 연구를 통해 수학이 아름다움과 같은 감정을 설명하는 데 도움이 될 수있는 방법에 대해 이야기했습니다. "우리의 뇌는 패턴을 인식 할 때, 이것이 대칭을 보든 전체를 부분적으로 조직하든 퍼즐 풀림을하든 우리에게 보상합니다." "예기치 않은 부분이있을 때 패턴에서 벗어난 것을 발견하면 우리의 두뇌가 다시 한 번 상을받습니다. 우리는 기쁨과 흥분을 느낍니다." 예를 들어, 인간은 대칭 얼굴을 아름답게 인식합니다. 그러나, 뷰티 스팟과 같이 작고 흥미 롭거나 놀라운 방식으로 대칭을 깨뜨리는 기능이 아름다움에 추가됩니다. 브리츠 박사는“이 같은 생각은 음악에서도 볼 수있다. "예기치 않은 터치로 문지르고 주문한 소리는 개성, 매력 및 깊이를 더할 수 있습니다." 많은 수학적 개념은 패턴과 놀라움, 우아함과 혼돈, 진실과 신비 사이에서 유사한 조화를 보입니다. 브리츠 박사는“수학과 아름다움의 조화는 저에게 아름답습니다.

양치류의 각 잎은 더 작은 버전의 자체를 쏜다. 때로는 잎에서 잎 무늬도 볼 수 있습니다. 크레딧 : Shutterstock 2.

도형 : 무한하고 유령 프랙탈은 자기 참조 패턴으로 작은 규모로 어느 정도 반복됩니다. 가까이서 볼수록 고사리의 잎과 잎처럼 더 많은 반복이 나타납니다. Britz 박사는“이러한 반복 패턴은 사실상 모든 곳에 존재한다. "눈송이, 강 네트워크, 꽃, 나무, 번개, 심지어 혈관에서도." 자연의 프랙탈은 종종 여러 레이어에 의해 복제 될 수 있지만 이론적 인 프랙탈은 무한 할 수 있습니다. 많은 컴퓨터 생성 시뮬레이션이 무한 프랙탈 모델로 만들어졌습니다. 브리츠 박사는“프랙탈에 계속 집중할 수는 있지만 결코 그 끝까지 도달 할 수는 없다. "프랙탈은 무한히 깊다. 그들은 또한 유령이다. "당신은 프랙탈로 가득 찬 전체 페이지를 가질 수 있지만, 당신이 그린 총 면적은 여전히 ​​제로입니다. 왜냐하면 그것은 단지 무한한 선이기 때문입니다."

만델 브로트 세트는 틀림없이 가장 유명한 컴퓨터 생성 프랙탈입니다. 확대하면 현기증이 나는 최면의 끝없는 루프 인 더 작은 규모로 똑같은 이미지가 나타납니다. 크레딧 : Shutterstock

3. Pi : 알 수없는 진실 Pi (또는 'π')는 종종 고등학교 기하학에서 처음 배운 숫자입니다. 가장 간단한 용어로 3보다 약간 큰 숫자입니다. 파이는 직경만을 사용하여 원주를 계산하는 것과 같이 원을 다룰 때 주로 사용됩니다. 일반적으로 모든 원에 대해 모서리 주위의 거리는 원의 중심을 가로 지르는 거리의 약 3.14 배입니다. 그러나 Pi는이 이상입니다. 브리츠 박사는“자연의 다른 측면을 살펴보면 갑자기 도처에 Pi를 발견하게 될 것이다. "모든 원에 연결될뿐만 아니라 Pi는 때때로 확률 및 미적분과 같이 원과 관련이없는 공식에 나타납니다." 가장 유명한 숫자이지만 (국제 Pi Day는 매년 3 월 14 일, 미국 데이트에서는 3.14로 개최됩니다), 그 주위에 많은 미스터리가 있습니다. 브리츠 박사는“우리는 Pi에 대해 많이 알고 있지만 Pi에 대해서는 전혀 모른다”고 말했다. "아름다운 이분법이나 긴장감에 대한 아름다움이 있습니다.

" Pi는 리듬과 사이클에 사용되는 푸리에 시리즈를 통해 바다와 음파에 묶여 있습니다. 크레딧 : Unsplash

Pi는 무한하며 정의상 알 수 없습니다. 소수점에서 아직 패턴이 식별되지 않았습니다. 전화 번호 나 생일과 같은 숫자 조합은 Pi 어딘가에 나타납니다 (처음 2 억 자리의 온라인 조회 도구를 통해 검색 할 수 있음). 우리는 현재 올해 50 억 조의 Pi를 기록하고 있습니다. 그러나 Pi의 정확한 값을 계산할 수 없으므로 원의 원주 또는 면적을 완전히 계산할 수는 없습니다. "무슨 일이야?" Britz 박사는 말합니다. "어떻게 세상의 모든 서클을 연결하는 것은이 이상한 숫자에 관한 것입니까? "Pi에게는 근본적인 진실이 있지만 우리는 그것을 이해하지 못한다. 4. 황금과 고대 비율 황금비 (또는 'ϕ')는 아마도 아름다움에 대한 가장 인기있는 수학 정리 일 것입니다. 물체를 비례 적으로 배치하는 가장 미학적으로 즐거운 방법으로 간주됩니다. 이 비율은 대략 1.618로 단축 될 수 있습니다. 기하학적으로 표현할 때 비율은 황금 사각형 또는 황금 나선을 만듭니다. Britz 박사는“역사를 통틀어 건축, 예술품 또는 인체에 ​​관계없이 비율은 이상적인 형태의 벤치 마크로 취급되었습니다. "그것은"신성한 비율 "이라고 불렸다.

 

골든 스파이럴 (Golden Spiral)은 사진 작가가 심미적으로 즐거운 방식으로 이미지의 구도를 잡는 데 도움을주기 위해 종종 사진에 사용됩니다. 크레딧 : Shutterstock

"Leonardo da Vinci의 작품을 포함하여 많은 유명한 작품들이이 비율에 기초하고 있습니다." 골든 스파이럴은 오늘날 특히 미술, 디자인 및 사진에서 자주 사용됩니다. 나선형의 중심은 예술가들이 심미적으로 즐거운 방식으로 이미지 초점을 잡는 데 도움을 줄 수 있습니다. 5. 마법에 더 가까운 역설 알 수없는 수학 특성으로 인해 마술에 더 가깝게 보일 수 있습니다. Banach-Tarski 역설이라고 불리는 유명한 기하학 정리에 따르면 3 차원 공간에 공이 있고 몇 개의 특정 조각으로 분할하면 두 개의 공을 만들 수 있도록 부품을 다시 조립하는 방법이 있습니다. "이것은 이미 흥미롭지 만 더 이상해집니다."Britz 박사는 말합니다. "두 개의 새로운 공이 만들어지면 두 공 모두 첫 번째 공과 같은 크기가됩니다."

수학적으로 말하면,이 정리는 효과가 있습니다. 볼을 두 배로하는 방식으로 조각을 재 조립할 수 있습니다. 공을 복제하는 것은 불가능합니다-맞습니까? 크레딧 : Unsplash

Britz 박사는“실제로는이 작업을 수행 할 수 없습니다. "하지만 수학적으로는 할 수 있습니다. "그건 일종의 마술이야. 그건 마술이야." 프랙탈, Banach-Tarski 역설 및 Pi는 그가 발견 한 수학적 개념의 표면 일뿐입니다. Britz 박사는“수많은 아름다운 수학을 경험하려면 많은 배경 지식이 필요합니다. "당신은 많은 기본 훈련과 종종 지루한 훈련이 필요합니다. 스포츠를하기 전에 백만 번의 팔 굽혀 펴기를하는 것과 같습니다. "하지만 그만한 가치가 있습니다. 더 많은 사람들이 재미있는 수학을하게되기를 바랍니다. 발견하기에는 훨씬 더 많은 아름다움이 있습니다."

더 탐색 복잡한 수학에서 사람들은 아름다움을 볼 수 있습니다 에서 제공하는 뉴 사우스 웨일즈 대학

https://phys.org/news/2020-05-mystique-mathematics-beautiful-math-phenomena.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
Park Soo-jin is a meteorologist. She is Lee Hyun Kyu's friend of the same age.

 

 

.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

참고.

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

https://phys.org/news/2019-09-programmable-swarmbots-flexible-biological-tools.html

https://phys.org/news/2019-10-hard-ceramic-tough-steel-newly.html

http://www.sci-news.com/astronomy/earth-sized-exoplanet-habitable-zone-red-dwarf-toi-700d-07991.html

또 다른 모델은 TOI-700d를 구름이없는 전 지구의 현대 지구 버전으로 묘사합니다. 별빛이 행성의 대기를 통과 할 때 이산화탄소와 질소와 같은 분자와 상호 작용하여 스펙트럼 선 (spectral line)이라고하는 독특한 신호를 생성합니다.”또한 과학자들은 TOI-700d의 20 가지 모델 게시되었습니다 .

https://scitechdaily.com/astronaut-says-alien-lifeforms-that-are-impossible-to-spot-may-be-living-among-us/

버전에 대해 시뮬레이션 된 스펙트럼을 생성했습니다.

 

 

.Researchers discover cell reproduction not triggered by retinoic acid as previously believed

연구원들은 이전에 생각했던 것처럼 레티노 산에 의해 유발되지 않는 세포 재생산을 발견합니다

에 의해 CNRS 대조군 마우스의 배아 난소에서 면역 염색 된 단백질 SYCP3 (녹색) 및 DAZL (적색); 돌연변이 체 널 Aldh1a1, Aldh1a2 및 Aldh1a3 대립 유전자 (중심)를 갖는 마우스; 및 돌연변이 체 널 레티노 산 수용체 유전자 대립 유전자를 갖는 마우스 (우측). 세 가지 상황 모두에서, 생식 세포 (빨간색)는 감수 분열 염색체 (녹색) 상에 SYCP3의 존재에 의해 입증되는 바와 같이 감수 분열에 들어갔다. 크레딧 : Anne-Amandine Chassot와 Norbert B. Ghyselinck MAY 22, 2020

감수 분열은 성적 생식에 필수적입니다. 거의 15 년 동안, 비타민 A로부터 유래 된 분자 인 레티노 산은 포유 동물 생식 세포에서 감수 분열을 유발한다는 것이 일반적으로 유지되어왔다. 그러나 Science Advances에 발표 된 공동 논문에서 CNRS / INSERM / Université Côte d' Azur와 IGBMC (CNRS / INSERM / University of Strasbourg)의 프랑스 연구자들은 동료들과 함께 감수 분열을 증명했습니다. 마우스에서 레티노 산이없는 경우에도 정상적으로 시작되고 진행된다. 이 발견은 생식 생물학 분야의 새로운 연구의 무대를 설정했습니다. 감수 분열은 고유 한 유전자 세트를 자손에게 전염시키기 위해 다양한 염색체를 생성하는 필수 과정입니다. 이배체 생식 세포 (암컷의 oogonium 또는 수컷의 정자)에서 시작하여, 반수체 생식 세포 (여성의 난자 또는 남성의 정자)를 생성합니다. 난 모세포와 정자의 결합은 두 개의 부모 반수체 게놈을 단일 이배체 세포에 결합하여 배아를 유발하여 다음 세대의 시작을 표시한다. 포유류에서 생식선 발달 (여성의 난소 또는 수컷의 고환)에서 발견되는 세포는 생식 세포에 구조적지지, 영양 및 보호를 제공합니다. 그들은 또한 생식 세포가 될 것을 결정하는 분자 신호를 방출합니다. 신호 분자 중 하나는 레티노 산 이며, 생식 세포 감수 분열을 유발하는 것으로 널리 알려져 있습니다. 이러한 가정에 의문을 제기 한 2011 년 연구 결과 발표에도 불구하고, 레티노 산이 감수 분열의 전환이라는 아이디어는 교리 상태로 상승했다. 니스의 Institut de Biologie Valrose와 스트라스부르의 IGBMC의 과학자들은 동료들과 함께 (i) 합성을 억제하고 (ii) 수용체를 제거함으로써이 분자의 역할을 명확히하기 위해 마우스 태아 난소에 대한 두 가지 보완 연구를 수행했습니다. 두 가지 접근법 모두 생식 세포에서 감수 분열의 정상적인 시작을 막지 못했습니다. 또한, 레티노 산 수용체가 결여 된 난 모세포의 수정 후 생존 가능한 영아 마우스가 탄생하여, 이들 세포가 기능적으로 온전하다는 것을 입증 하였다. 따라서이 쌍둥이 연구 는 생식 세포 에서 감수 분열에 대한 레티노 산 트리거 의 교리를 반박하여 거의 10 년 반 동안 지속 된 논쟁을 끝내고 있습니다. 오랫동안 발견 된 교리를 기각함으로써, 이러한 발견은 과학계가 자신의 작업 가정을 재고하고 생식 세포 감수 분열의 시작을 제어하는 ​​실제 신호를 찾는 새로운 리드를 조사 하도록 초대합니다 .

더 탐색 불임 기전에 관여하는 유전자 발견 추가 정보 : "ALDH1A 단백질에 의한 레티노 산 합성은 마우스 태아 난소에서의 감수 분열 개시에 필수적이다" Science Advances (2020). DOI : 10.1126 / sciadv.aaz1261 저널 정보 : 과학 발전 CNRS 제공

https://phys.org/news/2020-05-cell-reproduction-triggered-retinoic-acid.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

 

 

.과학자들은 또한 붉은 행성(mars)에서 화석화 된 미생물 생명의 징후를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다

 

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