Terahertz Light로 2 차원 초전도체 제어
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.Nasa astronauts make history with SpaceX launch
NASX 우주 비행사, SpaceX 출시로 역사를 창조하다
Nasa 관리자 : '우리는 해냈습니다'
도널드 트럼프 미국 대통령과 마이크 펜스 부통령과의 발사를 지켜본 Nasa 행정관 Jim Bridenstine은 다음과 같이 말했다. "이것은 오랜 시간이 지났습니다. 우리가 미국의 토양에서 미국 로켓을 타고 미국 우주 비행사를 발사 한 지 9 년이 지났습니다." 신부는 우주 프로그램에 대한 트럼프의 행동을 칭찬했으며 의회, 공화당, 민주당 의원들이 할당 한 예산에 감사했다. "나는 안도의 한숨을 쉬고 있지만 밥과 더그가 안전하게 집에 올 때까지 축하하지 않겠다고 말할 것"이라고 덧붙였다. Bridenstine은 휴스턴으로 향하고 있으며 ISS와 함께 Dragon dock을 볼 것입니다. Nasa에 따르면 천만 명이 넘는 사람들이 발사를 실시간으로 시청했습니다. 트럼프는 이제 케네디 우주 센터에서 발사를 본 세 번째 대통령입니다.
https://www.bbc.com/news/live/science-environment-52848185
.SpaceX launch: Nasa astronauts begin historic mission on private spaceship
SpaceX 출시 : Nasa 우주 비행사, 개인 우주선에 대한 역사적인 임무 시작
작성자 : Jonathan Amos BBC 과학 특파원 38 분 전 페이스 북과 공유 메신저와 공유 트위터와 공유 이것을 이메일과 공유 공유 관련 주제SpaceX 출시 미디어 캡션'Go NASA는 SpaceX God 속도 밥과 더그를 간다'
개인 로켓 회사 인 SpaceX는 2 명의 Nasa 우주 비행사를 궤도로 보냈다. 9 년 전 셔틀이 은퇴 한 이후 미국 승무원이 미국 영토에서 여행을 한 것은 이번이 처음입니다. Doug Hurley와 Bob Behnken은 새로운 캡슐 시스템을 시험하고있을뿐만 아니라 Nasa의 새로운 비즈니스 모델을 시작하고 있습니다. 대행사는 더 이상 사용하는 차량을 소유하지 않고 SpaceX가 제공하는 "택시"서비스 만 구매합니다. 다른 회사들이 시장을 확대하기 위해 들어 오기를 희망합니다. 항공 우주 거인 보잉은 이미 Nasa와 계약을 맺었습니다. 우주 비행사의 드래곤 캡슐은 정확한 시간에 16:22 EDT (20:33 GMT / 21:33 BST)에 Falcon-9 로켓 위에 지구를 떠났습니다. 기상 학자들은 이륙시 유리한 조건이 50:50에 불과할 것으로 예상했지만 운 좋게도 날씨 창은 열려 있었고 SpaceX 컨트롤러는 기회를 잡았습니다. 팔콘은 케네디의 유명한 39A 패드에서 대서양을 넘어 북동쪽으로 향했습니다. 2 분 반 후, 차량의 하부는 분리되어 해상에서 드론 선박으로 돌아 왔습니다. 그리고 6 분 후 선원들은 안전하게 궤도에 삽입되었다. Hurley와 Behnken은 국제 우주 정거장 (ISS)으로 19 시간 동안 여행하며 일요일 도착 예정입니다. 그들은 수동 비행을 포함하여 캡슐의 장비 및 절차를 테스트하는 데 중간 시간을 소비합니다. 드래곤 캡슐은 ISS로 향하는 자신의 길을 찾을 수있는 완전 자동화 된 차량이지만, 승무원은 모든 상황에 대비해야하며, 이는 선박이 손에 어떻게 동작하는지 정확히 알아야합니다. 독창적으로, 드래곤은 컨트롤 스틱이 없습니다. 모든 비행 명령은 터치 스크린 패널을 통해 입력해야합니다. ISS에서의 Hurley 's와 Behnken의 체류는 현재 알려져 있지 않지만 1 개월에서 4 개월 사이 일 것입니다. 대서양 지역으로의 복귀가 순조롭게 시작된다고 가정하면 Nasa와 SpaceX는 새로운 관계의 전체 조건으로 직접 이동할 것입니다.
이 회사는 6 개의 운영 승무원 임무를 ISS로 비행하기 위해이 기관과 26 억 달러 (21 억 파운드) 계약을 체결했다. 이 중 첫 번째는 8 월 말 또는 그 직후에 발생해야합니다. 그리고 우리가이 기회에서 본 두 마리가 아닌 네 마리의 우주 비행사가 드래곤에 올라 타는 것을 보게 될 것입니다. 토요일 출시는 코로나 바이러스 위기를 배경으로 진행되었습니다. 관중들은 케네디 콤플렉스 근처에 모이지 않도록 장려했으며 Nasa 자체는 우주 정거장에 초대 된 손님의 수를 심각하게 제한했습니다. 우주 비행사들에 관해서는, 그들은 보통 비행 전에 검역을 관찰합니다. 그러나 Nasa는 다시 발사하기 몇 주 동안 사람들이 접촉 할 수있는 사람들의 수를 줄였고, 가까워 야하는 사람들은 마스크를 착용하도록 지시 받았다. SpaceX의 경우 토요일은 18 년 전 기술 억만 장자 Elon Musk가 설립 한 회사의 또 다른 중요한 이정표였습니다. 이 회사는 재사용 가능한 차량으로 런처 산업을 상향 조정했으며 현재 인간 우주 비행에 대한 새로운 시장 중심 접근 방식을 개척하고 있습니다. 금요일 텍사스 보카 치카 (Boca Chica)에있는이 회사의 프로토 타이핑 시설에서 폭발이 일어났다는 것이 입증 된 것처럼, 모두 항해가 아니었다. 그러나이 회사는 정기적으로 해설자들의 잘못을 증명했으며 Nasa는 Elon Musk과의 관계가 사람들을 달로, 다시 화성으로 되 돌리는 복잡한 작업으로 전환 할 수있는 수십억 달러를 절약 할 것이라고 믿습니다. @BBCAmos
https://www.bbc.com/news/science-environment-52855029
.Discovery of Massive Galaxy Just 1.5 Billion Years After the Big Bang Has Astronomers Questioning Formation Models
빅뱅 후 150 억 년 만에 거대한 은하의 발견으로 천문학 자들이 형성 모델에 질문을한다
주제 :천문학천체 물리학국제 전파 천문학 연구 센터 으로 라디오 천문학 연구를위한 국제 센터 2020년 5월 30일 장엄한 나선 은하 NGC 4414 먼지 나선 은하 NGC 4414. Neeleman et al. 빅뱅 이후 15 억 년만에 존재했던 또 다른 은하 디스크의 관찰 결과는 이전에보고 된 디스크보다 훨씬 빠르다. 크레딧 : 허블 헤리티지 팀 (AURA / STScI / NASA) 최근 자연계에 발표 된 국제 연구팀은 천문학 자들이 이전 연구를 기반으로 그러한 은하를 찾을 것으로 예상 한 것보다 15 억 년 전에 우주 역사상 15 년 전에 빅뱅 이후 15 억 년에 달하는 거대한 회전 원반 은하를 관찰했다 . 이 연구는 초기 우주에서 은하가 어떻게 모이는가에 대한 논쟁을 불러 일으켰다. 관측은 칠레 북부의 아타 카마 사막에 있는 세계에서 가장 강력한 전파 망원경 중 하나 인 Atacama Large Millimeter / submillimeter Array ( ALMA )를 사용하여 이루어졌습니다 . 국제 우주 전파 천문학 연구소 (International Center for Radio Astronomy Research, ICRAR ) 의 UWA 노드의 Alfred Tiley 박사는“이것은 우주에서 어떻게 대규모 구조가 형성되기 시작했는지에 대한 단서를 제공하기 때문에 천문학 자들에게 흥미로운 발견이다 . 우주론에 대한 우리의 현재 이해에 따르면, 은하 형성은 계층 적 순서를 따릅니다. 첫째, 암흑 물질 '후광'이 발생하는 것으로 여겨지고, 그 후 별과 결국 은하를 형성하기 위해 냉각되는 주변 가스를 끌어들입니다. Tiley는“초기 단계에서 일부 모델은 가스가 암흑 물질 후광으로 떨어질 때 가스가 가열 될 것이라고 예측합니다. “오랫동안 가스는 냉각되어 은하의 디스크가 형성되도록합니다. “하지만 빅뱅이 15 억 년 후에 거대한 디스크 은하를 발견 한 것은 형성 경로가 다른 경로를 따랐을 가능성이 있다고 알려줍니다. . "이 단계에서 이것은 하나의 은하에 불과하므로, 우리는 모델을 더 테스트하고 초기 우주에서 정확히 무슨 일이 있었는지 더 잘 이해하도록 돕기 위해 더 많은 것을 찾아야합니다." 이 발견에 대한 자세한 내용 은 세계에서 가장 큰 전파 망원경 이 발견 한 초기 우주의 대규모 회전 디스크를 읽으십시오 .
참조 : 마르셀 Neeleman, J. 자비에르 Prochaska, Nissim Kanekar 및 마크 Rafelski, 20 월 2020에 의해 "대규모 감기, 회전 디스크 15 억 년 빅뱅 후" 자연 . DOI : 10.1038 / s41586-020-2276-y
.Jupiter’s Plant-Sized Moons – Io, Europa, Ganymede and Callisto – Are Fascinating Worlds of Their Own
목성의 식물 크기의 달 – 이오, 유로파, 가니메데 및 칼리스토 – 자신의 매혹적인 세계
주제 :천문학천체 물리학캘리포니아 공과 대학목성달인기 있는 으로 캘리포니아 기술 연구소 2020년 5월 28일 목성의 분위기 Juno의 JunoCam 이미 저에서이 이미지로 캡처 한 목성 대기에서 구름 층이 소용돌이칩니다. (이미지 데이터 : NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS 이미지 처리 : Kevin M. Gill)
4 백년 전 천문학 자 갈릴레오 갈릴레이 (Galileo Galilei)는 목성 주위를 도는 4 개의 위성에 대한 발견을 발표했다 . 그러나 지난 40 년 동안 천문학 자들은 Jovian 위성을 자세히 연구하여 이오, 유로파, 가니메데, 칼리스토 등 네 곳이 자신의 매혹적인 세계임을 밝혀 냈습니다. 그것들은 모두 비슷한 크기 (지구 반경의 약 1/4)에 달하지만 4 개의 달은 다양합니다. 또한, 얼음 유로파는 태양계에서 생명을 구하기위한 강력한 후보로 간주됩니다. 하나의 열린 질문은 여전히 행성 과학자들을 당혹스럽게한다. Jovian 위성은 어떻게 형성 되었는가? 이제 Caltech의 행성 과학 Konstantin Batygin 교수 (MS '10, PhD '12)와 프랑스의 Observatoire de la Côte d' Azur의 그의 협력자 인 Alessandro Morbidelli가이 오랜 질문에 대한 답을 제안했습니다. 분석 계산과 대규모 컴퓨터 시뮬레이션을 사용하여 Jovian 위성의 기원에 대한 새로운 이론을 제안합니다. 이 연구는 5 월 18 일호에 실린 논문에 설명되어있다 . Astrophysical Journal.
https://youtu.be/keGVHRv3TuE
행성 과학 교수 Konstantin Batygin은 목성의 네 개의 가장 큰 달의 형성을 설명하는 새로운 모델을 설명합니다. 크레딧 : Caltech
태양의 생애 처음 몇 백만 년 동안, 그것은 가스와 먼지로 구성된 원형 행성 디스크로 둘러싸여있었습니다. 목성은이 디스크에서 합쳐져 자체 위성 건축 재료 디스크로 둘러싸여 있습니다. 이 소위 Circum-Jovian 디스크는 행성의 극에서 목성에 비가 내리고 행성의 적도면을 따라 중력의 영향을받는 목성의 구체에서 흘러 나온 원형 행성 디스크의 물질에 의해 공급되었습니다. 그러나 이것이 위성 형성을 위해 까다로운 곳입니다. 끊임없이 변화하는이 디스크는 어떻게 달을 형성하기에 충분한 재료를 축적 했습니까? Batygin과 Morbidelli의 새로운 모델은 Circum-Jovian 디스크에 먼지와 가스 사이의 상호 작용 물리학을 통합하여이를 해결합니다. 특히 연구자들은 특정 크기 범위의 얼음 먼지 입자의 경우 목성으로 끌리는 힘과 가스의 바깥 흐름으로 운반하는 힘 (연행)이 서로 완벽하게 상쇄되어 디스크가 거대한 먼지 트랩. Batygin은 아이디어에 대한 영감이 그가 도망 칠 때 나왔다고 말합니다.
목성 달 갈릴리 위성 이 합성물은 갈릴리 위성으로 알려진 목성의 네 개의 가장 큰 위성을 포함합니다. 갈릴레오 위성은 1610 년 이탈리아 천문학 자 갈릴레오 갈릴레이 (Galileo Galilei)에 의해 처음 발견되었습니다. 목성과 거리가 멀어 질수록 왼쪽에서 오른쪽으로 보이는 이오 (Io)는 가장 가깝고 유로파 (Europa), 가니메데 (Ganymede), 칼리스토 (Callisto)가 그 뒤를 잇습니다. 크레딧 : NASA / JPL / DLR
“저는 언덕을 오르고 있었고, 뒤에서 오는 바람이 그것을 위로 밀고 중력과 평형을 유지하고 있기 때문에 언덕 아래로 굴러 가지 않는 병이 땅에있는 것을 보았습니다. "간단한 비유가 떠올랐다. 경 사진 비행기를 굴리는 맥주병이 유체 역학적 항력으로 인해 고체 곡물의 궤도 붕괴와 유사하다면, 특정 크기 범위의 입자가 목성의 궤도에서 동등한 균형을 찾아야한다!" 연구원들의 모델은 내향 끌기와 외향 포획 사이의 균형으로 인해 목성 주위의 디스크는 각각 약 1 밀리미터 크기의 얼음 먼지 입자가 풍부 해 졌다고 제안합니다. 결국,이 먼지 고리는 너무 무거워서 자체 무게로 약 100km에 이르는 수천 개의“위성 시뮬레이션”(얼음의 소행성 같은 물체)으로 무너졌습니다. 수천 년에 걸쳐 위성 위성은 한 번에 하나씩 달로 합쳐졌습니다. 이 모델에 따르면, 첫 달 (Io)이 형성되고 질량이 특정 임계 값에 도달함에 따라, 중력의 영향으로 목성을 둘러싸고있는 가스 성 물질 디스크에서 파도가 발생하기 시작했습니다. 이 파도와 상호 작용함으로써, 달은 현재 궤도에 가까운 Circum-Jovian 원반의 안쪽 가장자리에 도달 할 때까지 목성을 향해 움직였다. 그 과정은 다음 달부터 다시 시작되었습니다. Io, Europa 및 Ganymede는 이러한 순차적 인 형성 과정과 내부 이동으로 인해 궤도 공명에 갇히게되었습니다. Io는 목성 주위를 4 번, 유로파는 2 번, 가니메데는 1 번씩 이동하는 구성입니다. 이 소위 라플라스 공명은 달 궤도의 가장 눈에 띄고 잘 알려진 특징 중 하나입니다. 마지막으로,이 모델은 태양으로부터의 복사가 결국 목성 주변의 디스크에 남아있는 가스를 날려 버리고 남은 위성을 남겨두고 네 번째이자 마지막 달인 Callisto를 형성했다고 제안합니다. 그러나 장거리 이동을 유도 할 가스가 남아 있지 않은 Callisto는 공명 상태에서 다른 달에 합류 할 수 없었고 2 주마다 목성 주위를 돌고 좌초되었습니다. Morbidelli는“우리가 목성의 위성을 형성하는 과정은 일반적인 과정 일 수 있습니다. "우리는 이제 하나의 태양계 행성 인 PDS70c 주위의 디스크를 관찰했으며 위성이 형성되기 전에 목성의 디스크를 구상하는 것과 같이 먼지가 풍부하게 보입니다." 조 비안 달에 대해서는 아직도 많은 것을 발견 할 수 있습니다. NASA 의 유로파 클리퍼 (Europa Clipper) 임무는 2024 년에 시작되어 유로파를 방문하여 삶에 적합한 조건이 있는지 여부를 발견 할 것입니다. 유럽 우주국 (European Space Agency)은 또한 가장 큰 조 비안 위성 인 가니메데 (Ganymede)에 중점을 둔 Jupiter ICy moons Explorer (JUICE)라는 임무를 보낼 계획이다. 이 논문의 제목은“거대한 행성 위성의 형성”입니다. 이 연구는 David and Lucile Packard Foundation, Alfred P. Sloan Foundation 및 Observatoire de la Côte d' Azur가 지원했습니다.
참조 :“거대한 행성 위성의 형성”, Konstantin Batygin 및 Alessandro Morbidelli, 2020 년 5 월 18 일, The Astrophysical Journal . DOI : 10.3847 / 1538-4357 / ab8937 CaltechATHORS : 20200518-080850992
.A non-destructive method of analysing molecules in cells
세포에서 분자를 분석하는 비파괴 적 방법
에 의해 빌레펠트 대학 광섬유 기반 현미경 – 여기에 표시된 설정은 빌레펠트에 있습니다. 향후 버전의 장치는 휴대하기에 충분히 작게 만들어졌습니다. 크레딧 : Bielefeld University / J. 콥
종양이 어떻게 자라는 지 또는 약제가 다른 유형의 세포에 어떤 영향을 미치는지 조사 할 때 연구자들은 세포 내 분자가 어떻게 반응하고 상호 작용하는지 이해해야합니다. 이것은 현대 레이저 현미경으로 가능합니다. 그러나 지금까지 세포 표본의 분자는 형광 물질로 표시되어야하는데,이를 통해 분자의 행동이 왜곡 될 수 있습니다. 빌레펠트 대학교와 홍콩 대학교 (University of Hong Kong)의 연구 그룹은 분자에 라벨을 붙일 필요없이 작동하는 레이저 현미경을 개발했습니다. 이를 위해 연구원들은 이전에 사용되었던 고체 레이저 대신에 고유 한 소형 파이버 레이저를 혁신했습니다. 새로운 현미경은 일반적인 디자인보다 사용시 소음이 훨씬 적으므로 수술실에서 사용하기에 적합합니다.Light : Science and Applications ( Spring Nature에서 출판) 빌레펠트 대학 (Bielefeld University)의 생물 분자 광 자학 연구 그룹을 이끄는 생물 물리학자인 토마스 휴저 (Thomas Huser) 교수는 “레이블이없는 현미경 이미징은 현재 생물 의학 연구 에서 가장 인기있는 주제이다 . 그의 팀은 홍콩 대학교 (University of Hong Kong)의 케네스 키원 (Kenneth KY Wong) 교수와 광섬유 레이저 현미경 연구팀과 함께 연구했다 . Huser는“형광 마커로 염색하는 것은 일반적으로 생체 내 조직에는 적합하지 않습니다. 예를 들어, 줄기 세포에서 다양한 종류의 새로운 세포가 어떻게 발달 하는지를 조사하기 위해서는 라벨이없는 현미경이 필요합니다. 또한 염색없이 정상적인 조직에서 종양을 구분할 수 있습니다. 다른 세포뿐만 아니라 심장과 간 근육 조직 세포 " 최근에, 파이버 레이저는 광학 나노 현미경에 사용하기 위해 자주 평가되어 왔는데, 여기서 광은 결정체 또는 유리의 고체보다는 유리 섬유를 통해 투과된다. Huser는“그러나 현미경에서 섬유 레이저는 덜 강력하고 시끄럽기 때문에 고체 레이저보다 열등했다. 과학자들은 현미경으로 분자 별 영상을 얻기 위해 하나가 아니라 두 개의 동기화 된 광학 공진기 (레이저 공동)를 사용합니다. 이 공진기 중 레이저 빔이 테스트중인 샘플에 수렴됩니다. 두 레이저 모두 짧은 피코 초 펄스로 파장을 전송합니다. 1 피코 초는 10 억분의 1 초입니다. Thomas Huser는“여기서 한 가지 과제는 파장이 렌즈를 통해 시편에 정확히 동시에 도달하도록 레이저를 제어하는 것이 었습니다. Cihang (Sherry) Kong 박사는 새 파이버 레이저 현미경의 중요한 장점은 기존의 고체 레이저 현미경보다 작동하기 쉽다는 것입니다. Kong 박사는 Thomas Huser의 동료이자이 연구의 주요 저자 중 한 명입니다. "오류 발생이 적으며, 분자를 먼저 라벨링 할 필요가 없기 때문에 다른 현미경을 사용하는 것보다 시료를 준비하는 데 시간이 오래 걸리지 않습니다." 현미경의 프로토 타입은 이제 휴대용 장치를 만드는 기초가 될 것입니다. Cihang Kong은“예를 들어 수술 중 종양 경계를 표시하기 위해 수술실에서 소형 현미경을 사용할 수 있습니다. 파이버 레이저 현미경을 쉽게 재현 할 수 있도록 빌레펠트와 홍콩의 연구원들은이 장치의 프로토 타입을 연구하고 있습니다. 두 그룹의 공동 연구는 독일 학술 교류 서비스 (DAAD)와 홍콩 연구 보조금위원회 (RGC)의 지원을 받아 EU 프로젝트 델리 버의 일환으로 계속 될 것입니다. "이로 인해 우리는 서로 지식을 공유 할 수있게되었습니다. 우리는 홍콩 실험실에서 몇 달 동안 연구를 수행 할 수 있었으며 홍콩의 동료들은 빌레펠트에 와서 우리를 도와 줄 수있었습니다." Huser 연구 그룹의 멤버이며 연구 책임자 인 Christian Pilger 박사. 홍콩의 리서치 그룹 책임자 인 케네스 says (Kenneth Wong)은“새로운 기술은 많은 생물 의학 응용 분야에 이점을 제공한다. "종양의 조기 발견은 이에 대한 하나의 구체적인 예일뿐입니다." 케네스 For에게있어 그들의 연구의 성공은 빌레펠트 대학교와 홍콩 대학교 사이의 긴밀한 협력의 결과입니다. "생체 의학 및 건강 기술에 대한 연구는 특히 이미징 기술과 관련하여 두 대학을 하나로 묶습니다." Thomas Huser에게는 새로운 현미경이 향후 몇 년 동안 임상 응용에 사용될 수있을 가능성이 높습니다. "Evangelisches Klinikum Bielefeld 병원과의 협력을 통한 예비 연구는 이미 현미경을 사용하여 간 조직 샘플을 분석하는 중입니다. 우리의 프로젝트 파트너는이 현미경이 할 수있는 일에 놀랐습니다 ."
더 탐색 밀리 초 단위의 HD 현미경 추가 정보 : Cihang Kong et al. 자체 동기화 된 2 색 파이버 레이저, Light : Science & Applications (2020)를 사용하여 코 히어 런트 라만 산란에 의한 고 대비 고속 화학 이미징 . DOI : 10.1038 / s41377-020-0259-2 저널 정보 : 빛 : 과학 및 응용 빌레펠트 대학교 제공
https://phys.org/news/2020-05-non-destructive-method-analysing-molecules-cells.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 .
버전에 대해 시뮬레이션 된 스펙트럼을 생성했습니다.
.Controlling Two-Dimensional Superconductors With Terahertz Light
Terahertz Light로 2 차원 초전도체 제어
주제 :2D 재료기초 과학 연구소초전도성 으로 기초 과학 연구소 2020년 5월 30일 가벼운 컨셉으로 초전도체 제어 새로운 이론적 연구는 Terahertz 라이트를 사용하여 2 차원 초전도체의 비밀을 들여다 보는 방법을 보여줍니다.
Ivan Savenko 교수, 기초 과학 연구소 (IBS, Institute of Basic Science)의 복잡한 시스템 이론 물리학 연구원은 광학 도구를 사용하여 초전도체의 특성을 연구하는 개념적으로 새로운 방법을보고했습니다. 이 이론은 Physical Review Letters 에 발표되었고 AV Rzhanov Institute of Semiconductor Physics (러시아) 물리학 자 Vadim Kovalev 박사가 공동 저술했다. 일부 온도 아래에서는 재료의 저항이 사라져 초전도 특성이 나타납니다. 이들은 일반적으로 -200 ° C와 -272 ° C 사이의 매우 낮은 온도이며, 일반적으로 언 바운드 전자가 갑자기 동작을 변경하고 짝을 이루어 Cooper 쌍을 형성합니다. 이 전환은 과전류로 나타납니다.이 전류는 손실없이 재료에서 영원히 순환 할 수 있습니다.
임계 온도에 가까운 2 차원 초전도체 시스템 그래픽 : 임계 온도에 가까운 2 차원 초전도체. 시스템은 THz 주파수로 전자기장 (주황색 화살표)에 노출됩니다. 초전도체에서 결합되지 않은 전자의 특별한 유형 인 플라즈몬의 여기에는 격자 (도시되지 않음)로서의 금속 스트립이 필요하다. 따라서, 결합되지 않은 전자는 매개체 (mediator)로서 작용한다 : 그것들은 서로, 빛 (플라즈몬으로서), 및 파커 쌍과 점선으로 된 빨간 원으로 묘사되어 상호 작용한다. 크레딧 : IBS
그러나 초전도 특성은 임계 온도보다 약간 높게 나타날 수 있습니다. 소위 변동하는 체제에서, Cooper 쌍은 나타나고 사라지기 시작하여 초전도체의 전기 전도도 및 기타 특성을 크게 변화시킨다. 50 년 전, Aslamazov와 Larkin은 변동 초전도체의 전도도가 결합되지 않은 전자와 쿠퍼 쌍에 의해 매개된다는 이론을 개발했습니다. 그러나 초전도의 변동은 연구가 계속되는 까다로운 연구 주제입니다. 이 새로운 연구에서 연구원들은 실험적으로 이용 가능한 광학 플랫폼 인 광학 분광법으로 이러한 전자 수송 현상을 모니터링하는 방법을 제안합니다. Savenko는“초전도체를 모니터링하는 저항 기반 및 자기 방법이 잘 확립되어 있지만 빛과 초전도를“결혼”하는 것은 매우 어렵다”고 설명했다. "이것은 기초 과학 및 혁신적인 응용 분야에서 새로운 발견을 기대할 수있는 인기 연구 분야입니다." 초전도성과 빛은 두 가지 겉보기 관련이없는 현상입니다. 일반적으로 초전도체는 외부 조명에 매우 민감하지 않습니다. 대신에,이 연구는 라디오와 적외선 영역 사이에있는 테라 헤르츠 (THz) 주파수의 광이 초전도체의 특성을 광학적으로 탐색하는 데 사용될 수 있음을 보여줍니다. 연구원들은 THz 파에 노출 된 2D 변동 반도체 층의 광학 및 전기 응답을 모델링했습니다. 임계 온도에 접근함에 따라, 등장하는 쿠퍼 쌍은 시스템에 의해 전기 전도도 및 광 흡수에 상당한 변화를 야기한다. 언 바운드 전자는 매개체 역할을하여 Cooper 쌍과 빛과 상호 작용합니다. “우리가 개발 한 디자인은 매우 간단합니다. 따라서 우리는이 발견이 여러 사례에 적용될 수 있다고 생각합니다.”라고 Savenko는 말합니다. “우리는 해당 실험이 가까운 시일 내에 진행될 것으로 기대합니다. 쿠퍼 쌍의 밀도에 따라 전류의 수정 또는 반사 또는 투과 된 빛의 스펙트럼의 변화를 보여 주어야한다”고 말했다.
참조 : V. M. Kovalev와 I. G. Savenko, 2020 년 5 월 18 일, 물리적 검토 서한 . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.124.207002
https://scitechdaily.com/controlling-two-dimensional-superconductors-with-terahertz-light/
.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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