Three new studies show unwanted changes in human embryo genome after CRISPR-Cas9 editing

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.Osmotic stress identified as stimulator of cellular waste disposal

세포 폐기물 처리의 자극제로 확인 된 삼투 스트레스

에 의해 Forschungsverbund 베를린 에버스 (FVB) 액틴 세포 골격 (빨간색)과 리소좀 (녹색)을 보여주는 마우스 성상 세포의 이미지 크레디트 : Tania Lopez-Hernandez JUNE 29, 2020

자가 포식 및 리소좀이 상호 작용하는 세포 폐기물 처리는 손상된 단백질 분자를 분해하여 세포 기능을 손상시키고 아미노산과 같은 생성 된 빌딩 블록을 대사 시스템으로 재 도입하는 것과 같은 기본 기능을 수행한다. 이 재활용 과정은 세포를 젊게 유지하는 것으로 알려져 있으며, 예를 들어 신경 퇴행성 질환 에서 발생하는 단백질 응집을 방지 합니다 . 그러나 기아와는 별개로이 중요한 시스템이 실제로 어떻게 작용할까요? 베를린의 Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP)의 연구원들은 이전에 알려지지 않은 메커니즘을 발견했습니다. 리소좀. 현재 Nature Cell Biology에 발표 된이 연구 는 새로운 신호 전달 경로를 자세히 설명하고 환경 재활용이 세포 재활용 및 분해 시스템에 미치는 영향에 대한 이해를 개선하고이 지식이 치료법에 어떻게 사용될 수 있는지 이해하는 데 중요한 기초를 제공합니다. 목적. 우리의 세포는 때때로 "스프링 클린"을 필요로하므로 잘못 접힌 단백질 분자 또는 손상된 세포 소기관 을 제거하여 단백질 분자의 응집을 막을 수 있습니다. 이 제거를 담당하는 메커니즘은 소위 "자가 포식 (autophagy)"과 밀접하게 관련된 리소좀 시스템으로, 2016 년에 노벨 의학상을 수상했습니다. 많은 연구에서자가 포식과 리소좀이 노화와 신경 퇴행성 질환에서 중심적인 역할을한다고 제안합니다. 또한 단식 또는 음식 박탈이 이러한 세포 분해 및 재활용 프로세스를 시작할 수 있다는 데 일반적으로 동의합니다. 그 외에는 세포와 기관이 어떻게 단백질 분자의 질을 조절하는지, 그리고 환경에 어떤 영향을 미치는지에 대해 청소를 시작하는 결정적인 신호를주는 것은 거의 알려져 있지 않습니다 . 수분 손실로 리소좀 및자가 포식 형성 베를린에있는 Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP)의 과학자들이 새로운 방아쇠를 발견했습니다. 삼투 스트레스, 즉 세포가 물을 잃어버린 상태,자가 포식 및 리소좀 분해 시스템을 시작합니다. 이 연구는 저명한 저널 Nature Cell Biology에 게재되었습니다 . 공동 탈진 자 PD 인 Tanja Maritzen 박사는“탈수가 발생하면 세포에서 더 많은 리소좀, 즉 응집 된 단백질 분자가 분해되는 더 많은 세포 소기관을 갑자기 보게된다”고 설명했다. "세포 수분 손실이 동시에 단백질 응집을 촉진하기 때문에 영리한 적응이다. 이러한 응집체는 세포의 지속적인 기능을 보장하기 위해 신속하게 제거되어야하며, 이는 세포가 더 많은 리소좀을 가질 때 더 잘 작동한다." 이온 트랜스 포터 NHE7이 새로 발견 된 경로에서 스위치 연구팀은 신경 세포의 작용을 돕는 뇌의 별 모양 세포 인 성상 세포를 사용하여 탈수 된 세포에서 분자 수준에서 일어나는 일을 관찰 할 수있었습니다. 탈수의 경우, 이온 전달체 NHE7은 세포 내부에서 세포를 외부로부터 보호하는 세포의 제한 원형질막에 정상적으로 위치하는 곳. 이로 인해 세포에 나트륨 이온이 유입되어 세포질의 주요 메신저 인 칼슘의 양이 간접적으로 증가합니다. 높은 수준의 칼슘은 차례로 TFEB 라 불리는 전사 인자를 활성화 시키며, 이는 결국자가 포식 및 리소좀 유전자를 켭니다. 다시 말해, 시스템은 삼투 스트레스에 의해 트리거되는 이온 수송기 NHE7에 의해 개시된다. "이 경로는 완전히 알려지지 않았다"고 그룹 리더이자 연구의 마지막 저자 인 Volker Haucke 박사는 말했다. "이것은 이전에 알려진 것과 완전히 다른 유형의 생리 학적 도전에 반응하는 새로운 메커니즘입니다." 뇌 세포에서 응집 된 단백질의 발견 반대 실험은 인간 건강에 대한이 경로의 중요성을 밝혀냈다 : 연구자들이 전달자 NHE7 또는 전사 인자 TFEB와 같은 신호 경로의 성분을 제거했을 때, 삼투 스트레스 조건 하에서 성상 세포에 축적 된 응집 된 단백질 분자; 그들은 무너질 수 없었습니다. 이 연구에서이 현상은 파킨슨 병에 중요한 역할을하는 단백질 인 시누 클레인과 같은 성분에서 입증되었습니다. Haucke 교수와 Maritzen 박사의 각 그룹의 박사 후 연구원 인 Tania López-Hernández는“특히 신경 경화성 질환은이 경로가 잘못 전환 된 결과 일 수있다. "또한, NHE7은 소위 알츠하이머의 위험 유전자입니다. 이제이 유전자가 왜 중요한 역할을하는지에 대한 새로운 통찰력을 얻었습니다." 또 다른 흥미로운 점은 X 염색체를 통해 전달되는 소년의 지적 장애는 NHE7 유전자의 돌연변이 때문입니다. 연구자들은이 질병 메커니즘이 현재 설명 된 분해 메커니즘과 관련이 있다고 생각합니다. 스위치, 즉 NHE7 단백질에만 결함이있는 경우 다른 방법으로 경로를 켜려고 시도 할 수 있습니다. "유전 학적 결함을 복구하는 것은 실제로 매우 어렵고 비용이 많이 들지만, 약리학 적으로 NHE7 단백질에 영향을 미치거나 스퍼 미딘과 같은 다른 자극을 식품 보조제로 사용하여 이러한 환자의자가 포식 시스템을 켤 수 있습니다. 세포 생물 학자이자 신경 치료 연구원 인 Volker Haucke는 설명했다. 기본 연구의 의학적 관련성 그러나 그러한 개입을 수행하기 위해서는 기초에 대한 철저한 연구가 필요합니다. 예를 들어, 삼투 스트레스가 어떻게 NHE7의 세포 표면으로의 전위에 영향을 미치는지는 아직 명확하지 않다. 전체 분해 시스템이 개시되는지 또는 단지 개별 유전자가 스위치 온되는지, 또는 리소좀 시스템을 활성화시키기 위해 삼투 스트레스에 대한 특정 반응이 필요한지 또한 알려져 있지 않다. 이 생리적 과정에 의해 어떤 다른 자극이 유발 될 수 있는지도 알려져 있지 않습니다. 연구원들은 이제 후속 프로젝트에서이 모든 질문에 답하려고합니다. Volker Haucke 는“우리의 연구는 우리의 물과 이온 균형이 세포 와 조직이 결함있는 단백질 분자를 분해 하는 능력에 미치는 근본적인 영향을 보여 주었다. "이제 우리는이 메커니즘에 대한 이해를 높이고 자합니다. 또한 노화, 신경 퇴행 및 다른 여러 질병의 예방에 중요한 역할을하기 때문입니다."

더 탐색 노화 방지 약물의 새로운 경로 추가 정보 : Tania López-Hernández et al., 세포 이온 항상성에 대한 세포 내 조절은 리소좀 생물 발생, Nature Cell Biology (2020)를 제어합니다. DOI : 10.1038 / s41556-020-0535-7 저널 정보 : Nature Cell Biology 에 의해 제공 Forschungsverbund 베를린 에버스 (FVB)

https://phys.org/news/2020-06-osmotic-stress-cellular-disposal.html

 

 

.Three new studies show unwanted changes in human embryo genome after CRISPR-Cas9 editing

CRISPR-Cas9 편집 후 3 개의 새로운 연구에서 인간 배아 게놈의 원하지 않는 변화

작성자 : Bob Yirka, Phys.org CRISPR (= 클러스터 된 규칙적으로 간격을 둔 짧은 회문 회귀 반복) + DNA 단편, E.Coli. 크레딧 : Mulepati, S., Bailey, S .; 천체 / 위키 백과 / CC BY 3.0 JUNE 29, 2020 REPORT

인간 배아의 유전 적 결함을 제거하기 위해 CRISPR–Cas9 유전자 편집을 사용할 가능성을 테스트하기 위해 독립적으로 일하는 세 팀이 게놈에서 원치 않는 변화를 발견했다고보고합니다. Francis Crick Institute의 첫 번째 팀은 태아 발달에 큰 영향을 줄 수있는 돌연변이를 편집했습니다. 둘째, Columbia University에서 일하면서 실명을 유발하는 것으로 알려진 돌연변이를 고치기 위해 유전자 편집기를 사용하려고했습니다. 세 번째는 오레곤 보건 과학 대학 (Oregon Health & Science University)에서 일하는 팀으로, 특정 심장 문제를 일으키는 것으로 알려진 돌연변이를 고치려고했습니다. 세 그룹 모두 그들의 노력과 결과를 설명하는 논문을 작성했으며, 동료 검토를 기다리는 동안 bioRxiv 사전 인쇄 서버에 게시했습니다. CRISPR–Cas9 유전자 편집 기술은 연구원들이 인간에게이 기술을 안전하게 사용할 가능성을 테스트하기 위해 테스트 동물에서이 기술을 사용하면서 현재 몇 년 동안 뉴스에 등장했습니다. 의료 과학자들은이 기술이 배아의 돌연변이를 수정하여 나중에 건강에 문제를 일으킬 수 있기를 바라고 있습니다. 어떤 사람들은이 기술이 언젠가 인간의 능력을 향상시키는 데 사용될 수 있다고 제안했습니다. 불행히도 실험실 동물에서이 기술을 테스트하는 것은 좋은 소식과 나쁜 소식 으로 대두되었습니다. 많은 경우에 돌연변이 가 고쳐졌으며 배아는 의학적 장애를 유발 한 돌연변이없이 성인으로 성장했습니다. 나쁜 소식이 기술은 기대했던 것보다 훨씬 덜 정확하다는 것이 입증되었다 : 게놈의 다른 부분이 도취되어 "표적 외"유전자 편집이 일어난다. 때때로, 게놈의 절개 부분이 예기치 않은 방식으로 치유된다. 이러한 문제는 인간에게 사용하기에는 너무 심각한 것으로 간주됩니다. 그러나 과학자들은이 기술이 다른 동물보다 인간에서 더 잘 작동하기를 희망합니다. 특히 연구자 또는 그들이 근무하는 직관은 그러한 연구를 수행하기 전에 정부로부터 허가를 받아야한다. 또한 연구를 마친 후에는 모든 배아를 파괴해야합니다. 배아 단계 이상으로 자라는 것은 허용되지 않습니다. 첫 번째 팀은 많은 경우에 대상 사이트 근처에서 많은 원치 않는 변경을 발견했습니다. 두 번째 팀은 예기치 않은 큰 염색체 부분이 사라지고 세 번째 그룹은 대상 부위 근처에서 여러 개의 원치 않는 변화를 발견했습니다.

더 탐색 CRISPR-Cas9 편집에서 원치 않는 중복 복제 빈도 추가 정보 : Gregorio Alanis-Lobato et al. CRISPR-Cas9- 편집 초기 인간 배아에서 빈번한 이종 접합성 손실,(2020). DOI : 10.1101 / 2020.06.05.135913 Michael V. Zuccaro et al. 인간 배아에서 Cas9 분열 후 EYS 유전자좌에서의 프레임 복원 및 대립 유전자 특이 적 염색체 제거,(2020). DOI : 10.1101 / 2020.06.17.149237 Dan Liang et al. 더블 스트랜드 브레이크에 의해 유도 된 휴먼 엠브리 오스의 주파수 발생 변환,(2020). DOI : 10.1101 / 2020.06.19.162214 하이디 레드포드 인간 배아에서의 CRISPR 유전자 편집은 염색체 신체 상해, 자연 (2020)을 초래한다 . DOI : 10.1038 / d41586-020-01906-4 저널 정보 : 자연

https://phys.org/news/2020-06-unwanted-human-embryo-genome-crispr-cas9.html

 

 

.Nanotechnology applied to medicine: The first liquid retina prosthesis

의학에 적용된 나노 기술 : 최초의 액체 망막 보철

Istituto Italiano di Tecnologia에 의해 광활성 나노 입자 (적색)는 망막 뉴런 막 (파란색 핵)을 덮고 있습니다. 크레딧 : IIT-Istituto Italiano di Tecnologia (M. Bramini) JUNE 29, 2020

이탈리아 공과 대학 (IIT-Istituto Italiano di Tecnologia)의 연구에 따르면 인공 액체 망막 보철물의 혁신적인 발달로 망막염 색소 침착증 및 노화 관련 황반 변성과 같은 질병이 광 수용체의 점진적 퇴행을 유발하는 영향을 상쇄하는 결과가 나타났습니다 실명을 초래하는 망막. 이 연구는 Nature Nanotechnology 에 발표되었습니다 . 이 연구는 망막 보철 분야에서 최첨단 기술을 대표하며 2017 년 같은 팀에서 개발 한 유기 반도체 재료를 기반으로 한 평면 인공 망막 모델의 진화입니다 ( Nature Materials 2017, 16 : 681-689). '제 2 세대'인공 망막은 생체 모방 적이며 높은 공간 분해능을 제공 하며 광활성 고분자 나노 입자 (크기가 350 나노 미터, 따라서 머리카락 지름의 약 1/100)가 현탁되어 수성 성분으로 구성되며 손상된 광 수용체. 실험 결과는 나노 입자의 자연광 자극 사실 따라서 정상인의 감광체의 기능을 모방 변성 아끼지 망막 신경 세포의 활성화를 일으키는 것으로 나타났다. 

https://scx2.b-cdn.net/gfx/video/2020/nanotechnolo.mp4

새로운 인공 액체 망막은 생체 모방 적이며 광활성 중합체 나노 입자 (크기가 350 나노 미터, 모발 직경의 약 1/100)가 현탁되어 손상된 광 수용체를 대체하는 수성 성분으로 구성된다. 크레딧 : IIT-Istituto Italiano di Tecnologia 기존의 다른 접근법과 비교하여, 보철물의 새로운 액체 성질은 망막 바로 아래에 나노 입자의 미세 주사로 구성된 빠르고 외상성 수술을 보장합니다. 이 방법은 또한 효과를 향상시킵니다. 수집 된 데이터는 또한 혁신적인 실험 기법이 공간 해상도를 유지하면서 망막 뉴런의 광 수용 능력을 복원하는 데 사용 된 방법에 대한 유효한 대안을 나타내며, 인간의 향후 임상 시험을위한 견고한 토대를 마련함을 보여줍니다. 더욱이, 이러한 감광성 나노 물질의 개발은 신경 ​​과학 및 의학에서 새로운 미래의 응용으로가는 길을 열어줍니다. Fabio Benfenati는“우리의 실험 결과는 퇴행성 망막 실명을 치료하기위한 2 세대 망막 보철물 개발에서 나노 물질의 잠재적 관련성을 강조하고, 중요한 진전을 나타낸다”고 말했다. "액체 인공 망막 임플란트의 생성은 광 시야 및 고해상도 비전을 보장 할 수있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 광 수용체보다 작은 입자에 광활성 중합체를 포함 시키면 망막 뉴런과의 상호 작용의 활성 표면이 증가하고, "전체 망막 표면을 쉽게 덮고 단일 광수 용기 수준에서 광 활성화를 조절할 수 있습니다." Guglielmo Lanzani는“이 연구에서 우리는 의학에 나노 기술을 적용했다. "특히 실험실에서 우리는 생명 생화학의 기본 구성 요소 인 탄소와 수소를 기반으로 한 작은 광전지처럼 행동하는 고분자 나노 입자를 실현했습니다. 일단 망막에 주입되면이 나노 입자는 크기에 비해 작은 응집체를 형성합니다. "수용체처럼 효과적으로 행동하는 뉴런의 것" 는 " 수술 광활성 나노 입자의 망막 주입은 평면 망막 보철 달리, 최소 침습 시간 경과 복제 잠재적 인"그라 퍼틸, IRCCS Ospedale 사크 오레 돈 브리 안과학 조작 패널 디렉터 덧붙였다. 동시에, 그것은 눈에 들어오는 빛에 자연적으로 민감하고 안경, 카메라 또는 외부 에너지 원을 필요로하지 않는 폴리머 보철물의 장점을 유지합니다.” 이 연구는 전임상 모델을 기반으로하며, 망막염 색소 증 및 연령 관련 황반 변성 과 같은 질병에 대한 임상 치료법을 만들기위한 추가 실험이 필수적 입니다.

더 탐색 연구원들은 안구 질환에 대한 잠재적 인 새로운 치료 목표를 정확하게 지적합니다 추가 정보 : 망막 이영양증의 쥐 모델, Nature Nanotechnology (2020) 에서 망막 하 주사 된 반도체 성 폴리머 나노 입자는 시력을 구제 합니다. DOI : 10.1038 / s41565-020-0696-3 , www.nature.com/articles/s41565-020-0696-3 저널 정보 : Nature Nanotechnology , Nature Materials Istituto Italiano di Tecnologia 제공

https://phys.org/news/2020-06-nanotechnology-medicine-liquid-retina-prosthesis.html

 

 

.Cartwheeling light reveals new optical phenomenon

수레 바퀴 빛은 새로운 광학 현상을 보여줍니다

라이스 대학교 Mike Williams Rice Ure의 모델은 전기장에 끌 렸습니다. 구의 운동으로 인해 스프링 시스템은 시계 방향의 과학자들에게 조사 될 때 다른 에너지에서 빛을 산란시킵니다. Credit: Link Research Group/Rice University JUNE 29, 2020

과학자는 발견 할 때 수레 바퀴를하고 싶을 수도 있지만 이번에는 발견 자체가 수레 바퀴에 의존합니다. 라이스 대학의 연구원들은 편광의 새로운 유형에 대한 세부 정보를 발견 한 빛 - 물질 상호 작용 과 빛 이 소스에서 전파로 그대로 끝을 통해 끝을집니다. 그들의 발견은이 현상에 독특한 감도를 가질 것으로 예상되는 광 수확 안테나에서와 같은 분자를 연구하는데 도움을 줄 수있다. 연구진은 두 쌍의 쌍극자 산란에 의해 산란 된 빛에서 트로코이드 이색 성 (trochoidal dichroism)이라고 부르는 효과를 관찰했다. 광 편광 연구자들이 사용이 직선 편광 근본적으로 다르다는 것을 색안경 작업 코르크 형에 사용 된 원 편광을 원 편광 이색 단백질 및 다른 형태의 연구하는 작은 분자 . 헬리컬 형태를 취하는 대신, 빛의 필드는 수레 바퀴 (시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전)가 롤링 훌라후프처럼 소스에서 멀어지면서 평평합니다. 라이코 오 대학원생이자 저자 인 로렌 맥카시 (Lauren McCarthy)는 트로 코 이달 (trochoidal) 편광이라 불리는 이러한 유형의 광 편광이 이전에 관찰 된 바 있지만, 플라즈몬 나노 입자 가 어떻게 롤링되는지를 알 수 있다는 것을 아무도 모른다고 말했다 . "이제 우리는 트로코이드 분극이 기존의 광물질 상호 작용과 어떤 관련이 있는지 알고있다"고 그녀는 말했다. "빛을 이해하는 것과 물리적 성질을 이해하는 것과 물질에 대한 빛의 영향을 이해하는 것에는 차이가 있습니다. 물질의 기하학을 기반으로하는 물질과의 차별적 인 상호 작용은 여기의 새로운 작품입니다." 라이스 화학자 인 스테판 링크 (Stephan Link)의 발견 은 미국 과학원의 절차에 자세히 설명되어있다 .

라이스 대학교 대학원생 Lauren McCarthy는 광원에서 전파 될 때 문자 그대로 끝까지 변하는 빛과의 새로운 유형의 편광-광 물질 상호 작용에 대한 세부 사항을 발견하는 노력을 이끌었습니다. 크레딧 : Jeff Fitlow / Rice University

연구원들은 트로 코 이달 이색 성을 특별히 찾고 있지 않았습니다. 그들은 키랄 금 나노 입자를 연구하기 위해 개발 한 기술에서 소멸 장을 생성하여 공간적으로 공존하는 좌파와 우파의 원 편광이 물질과 어떻게 상호 작용 하는지를 관찰했다. 원형 편광의 상호 작용을 자유롭게 전파하는 것은 반대 기술의 편광을 구별하는 재료로 만들어진 3D 안경을 포함하여 인터페이스의 작은 공간에 제한 될 때 잘 이해되지 않는 몇 가지 기술의 핵심입니다. 이전에 사용 된 원 편광 대신에 저자들은 수레 바퀴가 달린 소멸 장을 생성하기 위해 사용되는 입사광 편광을 변경했습니다. 연구진은 시계 방향 및 반 시계 방향 트로코이드 분극이 서로 90도 방향으로 배열 된 플라즈몬 나노로드 쌍과 다르게 상호 작용한다는 것을 발견했다. 구체적으로, 트로코이드 분극이 시계 방향에서 반 시계 방향으로 변할 때 나노로드 쌍이 산란 된 빛의 파장은 변색의 특성이다. McCarthy는“트로 코 이달 파도가 논의되었고 다른 그룹들이 그들의 속성과 응용을 조사했다. "그러나 우리가 아는 한, 재료의 기하 구조가 반 시계 방향과 시계 방향 트로코이드 파와의 차등 상호 작용을 가능하게한다는 것은 아무도 관찰되지 않았습니다." 분자는 전기 및 자기 쌍극자를 통해 빛과 상호 작용합니다. 연구원들은 90도 나노 입자와 같이 서로 직교하는 전기 및 자기 쌍극자를 가진 분자들은 여기 될 때 면내에서 회전하는 전하 운동을 가지고 있다고 지적했다. 트로코이드 이색 성은 분자 회전을 나타내는이 회전의 방향을 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 흥미로운 자체 조립 된 금 나노로드 이량 체는 또한 미묘한 트로코이드 이색 성 효과를 나타 냈으며,이 현상은 90 도로 배열 된 엄밀하게 제작 된 나노 입자에만 국한되지 않음을 보여줍니다. Link는“현재 플라즈몬 나노 구조체와 상호 작용하는 편광을 다루면서 현재의 발견은 여러 가지면에서 특별하다”고 말했다. "새로운 형태의 편광-광물질 상호 작용을 찾는 것은 그 자체로 흥미 진진합니다. 그러나 Lauren과 저의 이전 학생 Kyle Smith가 저의 결과를 따라 잡으려고 노력하면서 발견 한 과정도 마찬가지로 보람을주었습니다. "저는 매우 자랑스럽게 생각하는 모든 공동 저자의 진정한 팀 노력이었습니다."

더 탐색 구아닌이 풍부한 DNA 이온을 분리하기 위해 질량 분석법 사용 더 많은 정보 : Lauren A. McCarthy el al., "트로 코 이달 분극을 갖는 전자파는 이색 성을 나타낸다" PNAS (2020). www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2004169117 저널 정보 : 국립 과학 아카데미의 절차 라이스 대학교 제공

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써머즈_메인

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*Blog Notice

On June 23, 2020, my blog posts random product advertisements on a single line within the blog, so companies of related products allocate profit distribution per quantity of product sold as stocks and divide it into my blog address. This donation stock fund is fully donated to our growing children for education and job security, as well as for the venture start-ups and welfare benefits they seek. Invest.

원문(한국어) 제 블로그에 2020 년 6 월 23 일 부터 블로그 내에 한줄에 임의의 상품광고를 게재하니, 관련 상품의 회사는 상품 판매 수량 당 이익배분을 주식으로 할당하여 제 블로그 주소에 배당 해 주십시요. 이 기부주식 자금은 우리의 성장하는 아이들에게 전액 교육 및 직업 안정 그리고 그들이 지망하는 벤처 창업사업 및 후생복지 생활 안정에 전액 기부. 투자합니다.

https://www.facebook.com/junggoo.lee.9

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.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.

First Optical Measurements of Milky Way’s Mysterious Fermi Bubbles

 

 

.Understanding of relaxor ferroelectric properties could lead to many advances

이완제 강유전체 특성에 대한 이해는 많은 발전으로 이어질 수 있습니다

에 의해 펜실베니아 주립 대학 키랄 (거울) 분자는 이완제 강유전체에 놀라운 특성을 부여합니다. 크레딧 : MRI, Penn State JUNE 29, 2020

Penn State와 North Carolina State의 연구원 팀에 따르면, 폴리머 이완기 강유전체 거동에 대한 새로운 기본 이해는 유연한 전자 기기, 액추에이터 및 트랜스 듀서, 에너지 저장, 압전 센서 및 전자 열량 냉각의 발전으로 이어질 수 있습니다. Penn State 소재 재료 공학과 Qing Wang 교수는 연구원들이 50 년 이상 이완 강유전체 메커니즘에 대한 이론에 대해 토론 해 왔다고 말했다. 릴 랙서 강유전체는 잘 알려져 있고, 기본적으로 매력적이고 기술적으로 유용한 재료이지만, 2006 년 Nature 기사는 이질적이고 희망이없는 엉망이라고 언급했다. 메커니즘에 대한 기본적인 이해가 없다면, 새로운 이완기 강유전성 재료 를 설계하는 데는 거의 진전이 없었다 . 실험과 이론적 모델링 모두에 의존하는 새로운 이해는 폴리머의 이완 강유전체가 키랄성에 의해 유도 된 사슬 형태 장애에서 비롯됨을 보여줍니다. 키랄성은 분자가 서로 거울상이지만 정확히 같은 것은 아닌 많은 유기 물질의 특징입니다. 중합체에서의 이완기 메커니즘은 이완기 거동이 화학적 장애로부터 유래 된 세라믹에 대해 제안 된 메커니즘과는 크게 다르다. "강유전체와는 달리, 이완기는 장거리 큰 강유전체 도메인을 나타내지 않고 국소 극지 도메인을 무질서하게 보여줍니다."라고 Wang은 설명했다. "릴 랙서 폴리머 재료에 대한 연구는 폴리머의 결정질, 비정질 및 결정질-비정질 계면 영역과 같은 다중상의 존재로 인해 도전적이었다." 에너지 저장 커패시터에서, 이완기는 일반 강유전체에 비해 훨씬 높은 에너지 밀도를 제공 할 수 있으며, 이는 강유전체 손실이 높아 폐열로 변합니다. 또한, 이완기는인가 된 전기장 하에서 더 큰 변형을 발생시킬 수 있으며 일반 강유전체보다 훨씬 더 나은 에너지 변환 효율을 가지므로 액추에이터 및 센서 용 재료를 선호합니다. Penn State는 강유전성 물질에서 오랜 역사를 가지고 있습니다. 펜 스테이트 (Penn State)의 전기 공학 교수 인 Qiming Zhang은 1998 년에 전자빔을 사용하여 강유전성 폴리머 를 조사하여 이완제가 된 것을 발견 한 최초의 이완제 강유전성 폴리머를 발견했습니다. Zhang은 Qing Wang과 함께 이완 폴리머를 사용하여 전자 열 효과에서 중요한 발견을했으며 이는 유해 가스를 사용하지 않고 고체 상태 냉각을 가능하게하며 기존 냉장보다 훨씬 적은 에너지를 사용합니다. Wang은“ 이완기 거동에 대한 새로운 이해는 다양한 에너지 저장 및 변환 응용을 위한 이완기 강유전성 중합체를 설계 할 수있는 전례없는 기회를 열어 줄 것 ”이라고 Wang은 말했다. 그들의 연구, "강유전성 폴리머의 연쇄 유도 이완 특성"은 6 월 29 일자 Nature Materials 저널에 실렸다 .

더 탐색 물리학 자들은 위상 결함을 강유전체의 비정상적인 행동과 연결 추가 정보 : Yang Liu et al., 강유전성 폴리머의 키랄성-유도 완화제, Nature Materials (2020). DOI : 10.1038 / s41563-020-0724-6 저널 정보 : Nature , Nature Materials Provided by Pennsylvania State University

https://phys.org/news/2020-06-relaxor-ferroelectric-properties-advances.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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