Light “Hypernucleus” Predicted to Be Stable Despite Having Two Strange Quarks
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.Vital Clues to Unsolved Mysteries in Astrophysics – Including Expansion of the Universe – From Colliding Neutron Stars
중성자 별에서 우주의 확장을 포함하여 – 천체 물리학에서 미해결 미스터리에 중요한 단서
주제 :천문학천체 물리학중성자 별인기 있는이스트 앵글리아 대학교 으로 이스트 앵글리아 대학교 2020년 7월 8일 펄서 PSR J1913 + 1102 우리가 데드 스타 충돌과 우주의 확장을 이해하는 방법에있어서 중요한 돌파구는 이스트 앵글리아 대학이 이끄는 국제 팀에 의해 이루어졌습니다. 그들은 특이한 펄서를 발견했다 – 깊은 공간의 자화 된 회전 중성자 별 '등대'중 하나는 자극에서 집중된 전파를 방출한다. 새로 발견 된 펄서 (PSR J1913 + 1102라고도 함)는 이진 시스템의 일부입니다. 이는 다른 중성자 별과 함께 꽉 조여진 궤도에 잠겨 있음을 의미합니다. 중성자 별은 초신성의 죽은 별 잔존물입니다. 그것들은 알려진 밀도가 가장 높은 물질로 이루어져 있습니다. 지구의 질량이 수십만 배나되는 도시 크기의 구체에 담겨 있습니다. 약 50 억 년 동안 두 개의 중성자 별이 충돌 할 것입니다. 중력파와 빛의 형태로 놀라운 양의 에너지를 방출합니다. 그러나 새로 발견 된 펄서 (pulsar)는 두 중성자 별의 질량이 매우 다르기 때문에 특이하다. 하나는 다른 것보다 훨씬 크다. 이 비대칭 시스템은 과학자들에게 이중 중성자 별 합병이 허블 상수라고 알려진 우주의 팽창률을보다 정확하게 결정하는 것을 포함하여 천체 물리학의 미해결 미스터리에 대한 중요한 단서를 제공 할 것이라고 확신합니다. Nature 저널에 실린이 발견은 푸에르토 리코의 Arecibo 전파 망원경을 사용하여 이루어졌습니다. 출처 : 센트럴 플로리다의 Arecibo Observatory / University – William Gonzalez와 Andy Torres. 그러나 새로 발견 된 펄서 (pulsar)는 두 중성자 별의 질량이 매우 다르기 때문에 특이하다. 하나는 다른 것보다 훨씬 크다. 이 비대칭 시스템은 과학자들에게 이중 중성자 별 합병이 허블 상수라고 알려진 우주의 팽창률을보다 정확하게 결정하는 것을 포함하여 천체 물리학의 미해결 미스터리에 대한 중요한 단서를 제공 할 것이라고 확신합니다. Nature 저널에 실린이 발견은 푸에르토 리코의 Arecibo 전파 망원경을 사용하여 이루어졌습니다. 출처 : 센트럴 플로리다의 Arecibo Observatory / University – William Gonzalez와 Andy Torres. 그러나 새로 발견 된 펄서 (pulsar)는 두 중성자 별의 질량이 매우 다르기 때문에 특이하다. 하나는 다른 것보다 훨씬 크다. 이 비대칭 시스템은 과학자들에게 이중 중성자 별 합병이 허블 상수라고 알려진 우주의 팽창률을보다 정확하게 결정하는 것을 포함하여 천체 물리학의 미해결 미스터리에 대한 중요한 단서를 제공 할 것이라고 확신합니다. Nature 저널에 실린이 발견은 푸에르토 리코의 Arecibo 전파 망원경을 사용하여 이루어졌습니다. 출처 : 센트럴 플로리다의 Arecibo Observatory / University – William Gonzalez와 Andy Torres. 허블 상수라고합니다. Nature 저널에 실린이 발견은 푸에르토 리코의 Arecibo 전파 망원경을 사용하여 이루어졌습니다. 출처 : 센트럴 플로리다의 Arecibo Observatory / University – William Gonzalez와 Andy Torres. 허블 상수라고합니다. Nature 저널에 실린이 발견은 푸에르토 리코의 Arecibo 전파 망원경을 사용하여 이루어졌습니다. 출처 : 센트럴 플로리다의 Arecibo Observatory / University – William Gonzalez와 Andy Torres. 우리가 데드 스타 충돌과 우주의 확장을 이해하는 방법에있어서 중요한 돌파구는 이스트 앵글리아 대학이 이끄는 국제 팀에 의해 이루어졌습니다. 그들은 특이한 펄서를 발견했습니다. 깊은 우주에서 자성으로 회전하는 중성자 별 '등대'중 하나 인 자극에서 매우 집중된 전파를 방출합니다. 새로 발견 된 펄서 (PSR J1913 + 1102라고도 함)는 이진 시스템의 일부입니다. 이는 다른 중성자 별 과 함께 꽉 조여진 궤도에 잠겨 있음을 의미합니다 . "이 사건은 한 세기 전 Albert Einstein에 의해 예측 된 바와 같이 시공간 구조를 통해 중력파 잔물결을 일으켰습니다." 중성자 별은 초신성의 죽은 별 잔존물입니다. 그것들은 알려진 밀도가 가장 높은 물질로 이루어져 있습니다. 지구의 질량이 수십만 배나되는 도시 크기의 구체에 채워져 있습니다. 약 50 억 년 동안 두 개의 중성자 별이 충돌하여 중력파 와 빛 의 형태로 놀라운 양의 에너지가 방출 됩니다. 그러나 새로 발견 된 펄서 (pulsar)는 두 중성자 별의 질량이 매우 다르기 때문에 특이하다. 이 비대칭 시스템은 과학자들에게 이중 중성자 별 합병이 허블 상수라고 알려진 우주의 팽창률을보다 정확하게 결정하는 것을 포함하여 천체 물리학의 미해결 미스터리에 대한 중요한 단서를 제공 할 것이라고 확신합니다. Nature 저널에 오늘 (2020 년 7 월 8 일) 발표 된 발견 은 푸에르토 리코의 Arecibo 전파 망원경을 사용하여 이루어졌습니다. UEA 물리 학교의 로버트 퍼 드먼 (Robert Ferdman) 박사는“2017 년에 레이저 간섭계 중력파 천문대 ( LIGO )의 과학자들은 두 개의 중성자 별의 합병을 처음 발견했다. 이 사건은 알버트 아인슈타인 (Abert Einstein)이 1 세기 전에 예측 한대로 시공간 구조를 통해 중력파 잔물결을 일으켰습니다.” GW170817로 알려진이 멋진 행사는 전 세계 관측소의 전통적인 망원경으로 볼 수 있었으며, 우리 은하수 에서 1 억 3 천만 광년 떨어진 먼 은하에서의 위치를 식별했습니다 . Ferdman 박사는“짧은 감마선 폭발 현상이 두 개의 중성자 별의 합병으로 인한 것임을 확인했습니다. 그리고 이것들은 금과 같이 우주에서 가장 무거운 원소를 생산하는 공장으로 여겨지고 있습니다.” 두 개의 중성자 별들이 합쳐질 때 순간적으로 방출 된 힘은 엄청나게 크다. 우주의 모든 별들보다 10 배나 더 큰 것으로 추정된다. “이 문제는 여전히 중요한 미스터리입니다. 과학자들은 여전히 그것이 실제로 무엇인지 알지 못할 정도로 밀도가 높습니다. 이 밀도는 우리가 지구 기반 실험실에서 재현 할 수있는 것보다 훨씬 뛰어납니다.” 따라서 GW170817 이벤트는 놀라운 것이 아닙니다. 그러나 합병에서 나온 엄청난 양의 물질과 그 밝기는 예상치 못한 미스터리였습니다. Ferdman 박사는“이 사건에 관한 대부분의 이론은 이진 시스템에 고정 된 중성자 별의 질량이 매우 유사하다고 가정했습니다. “새로운 발견은 이러한 가정을 바꿉니다. 우리는 질량이 매우 다른 두 개의 중성자 별을 포함하는 이진 시스템을 발견했습니다. “이 별들은 약 4 억 6 천만 년 안에 충돌하고 병합 될 것입니다. 그것은 오랜 시간처럼 보이지만 우주 시대의 작은 부분 일뿐입니다. “하나의 중성자 별이 상당히 더 크기 때문에, 중력의 영향은 동반자 별의 모양을 왜곡 시켜서 실제로 합치기 직전에 많은 양의 물질을 제거하고 잠재적으로 별을 방해합니다. “이 '조석 붕괴'는 같은 질량의 이진 시스템에서 예상되는 것보다 더 많은 양의 뜨거운 물질을 방출하여 더 강력한 방출을 초래합니다. “GW170817은 다른 이론으로 설명 할 수 있지만, PSR J1913 + 1102 시스템과 유사하게 질량이 상당히 다른 중성자 별의 부모 시스템이 매우 그럴듯한 설명임을 확인할 수 있습니다. "더 중요한 것은이 발견이 이중 중성자 별 이진법을 병합하는 10 개 중 1 개 이상을 구성하는 시스템이 더 많다는 점을 강조한 것입니다." 독일 본 (Bonn)에있는 Max Planck Institute of Radio Astronomy의 공동 저자 인 Dr. Paulo Freire는 다음과 같이 말했습니다. “이 문제는 여전히 중요한 미스터리입니다. 과학자들은 여전히 그것이 실제로 무엇인지 알지 못할 정도로 밀도가 높습니다. 이 밀도는 우리가 지구 기반 실험실에서 재현 할 수있는 것보다 훨씬 뛰어납니다.” 더 밝은 중성자 별의 붕괴는 또한 합병에 의해 방출되는 물질의 밝기를 향상시킬 것이다. 즉, 미국 기반 LIGO 및 유럽 기반 처녀 자리 검출기와 같은 중력파 검출기와 함께 과학자들은 기존 망원경으로도이를 관찰 할 수 있습니다. Ferdman 박사는 다음과 같이 말했습니다 :“흥미롭게도 이것은 우주가 팽창하고있는 속도 인 허블 상수를 완전히 독립적으로 측정 할 수있게합니다. 이 작업을 수행하는 두 가지 주요 방법은 현재 서로 상충되므로 교착 상태를 깨고 우주가 어떻게 진화했는지 더 자세히 이해하는 데 중요한 방법입니다.”
참조 : RD Ferdman, PCC Freire, BBP Perera, N. Pol, F. Camilo, S. Chatterjee, JM Cordes, F. Crawford, JWT Hessels, VM Kaspi, MA의“밝은 이중 중성자 별 합병에 대한 비대칭 질량 비율” McLaughlin, E. Parent, IH Stairs 및 J. van Leeuwen, 2020 년 7 월 8 일, Nature . DOI : 10.1038 / s41586-020-2439-x 본 연구는 본 (Bonn)의 맥스 플랑크 (Max Planck) 방사선 천문학 연구소, 컬럼비아 대학교 푸에르토 리코 Arecibo 천문대 , 코넬 대학, 프랭클린 및 마샬 칼리지, 암스테르담 버지니아 웨스트 버지니아 대학교, 브리티시 컬럼비아 대학교, 남아프리카 라디오 천문학 관측소 및 네덜란드 라디오 천문학 연구소 (ASTRON). 2020 년 7 월 8 일자 Nature 지에 '밝은 이중 중성자 합병에 대한 비대칭 질량 비율'이 발표되었다 .
.Mysterious Particle Tracks Captured in Stunning Images at Relativistic Heavy Ion Collider STAR Detector
상대 론적 헤비 이온 충돌기 STAR 검출기에서 놀라운 이미지로 포착 된 신비한 입자 트랙
주제 :브룩 헤이븐 국립 연구소암사슴입자 물리 으로 브룩 헤이븐 국립 연구소 2020년 3월 23일 우주 레이 트랙 BNL 물리학자는 STAR 검출기를 보정하기 위해 우주에서 흐르는 우주 광선의 샤워 이미지를 추적하고 캡처합니다. RHIC에서 입자 충돌로 인해 트랙을 표시하는 이미지를 선택할 수 있습니까 (힌트 : 검출기 중앙에서 충돌이 발생 했습니까)? 크레딧 : BNL
과학의 아름다움은 RHIC의 STAR 검출기를 통해 빛을 발하며 우주를 연결합니다. 이 이미지는 RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider)의 STAR 검출기를 통해 스트리밍 될 때 우주 공간 어딘가에서 발생하는 신비한 입자 인 "우주선"의 움직임과 충돌을 캡처합니다. 결과는 매우 아름답습니다. 초신성 폭발의 결과로 만들어지고 거의 빛의 속도로 우리에게 도달하는 광선은 단순한 아름다움의 것이 아닙니다. Brookhaven National Laboratory의 핵 물리학 연구를위한 미국 에너지 부 (US Department of Science) 사용자 시설 인 RHIC에서 연구를 수행하는 물리학 자들은 충돌체의 물리 실험을위한 데이터를 수집하는 대규모 탐지기를 교정하는 도구로 신호를 사용합니다. STAR 검출기의“심장”은 아르곤과 메탄의 가스 혼합물로 채워진 4 미터 폭 4.2 미터 길이의 실린더 인 Time Projection Chamber이며 STAR 실험의 연구원 인 Irakli Chakaberia는 설명했다. 각 검출기의 엔드 캡에는 12 개의 "섹터"가 있으며, 각각은 전하를 감지하는 72 개의 패드로 초 당 2,000 개가 넘는 이미지를 캡처 할 수있는 카메라 역할을합니다. 가스를 통과하는 우주 샤워의 흔적을 추적하면 과학자들이 검출기 구성 요소가 모두 올바르게 작동하는지 알 수 있습니다. 원래 우주 트랙의 에너지가 높을수록 샤워의 확산이 커져 챔버에 많은 트랙이있는 "생생한"이미지가 만들어집니다. 경로가 선형으로 나타나는 방식은 입자의 속도를 나타내는 데 도움이됩니다. 입자가 더 빨리 움직일수록 경로가 똑 바르게됩니다. 전하가없는 입자는 항상 직선으로 움직입니다. 그러나 탐지기에서도 볼 수 없습니다. STAR는 하전 입자 만 추적 할 수 있으며,이 입자는 검출기의 자기장에 의해 끌어 당겨 곡선을 만듭니다. "연질"입자라고 불리는 운동량이 더 낮은 입자는 검출기의 자석에 의해 더 많이 당겨지고 더 빠른 것보다 더 많이 구부러집니다. Chakaberia는“곡선의 방향에 따라 입자가 양전하인지 음전하인지 알 수있다”고 말했다.
우주 레이 트랙 1 우주 광선 트랙 2 우주 광선 트랙 3 우주 광선 트랙 4
우주선 광선 입자가 검출기의 가스 원자 와 충돌하면 더 낮은 에너지로 움직이는 "부드러운"입자가 생성 될 수 있습니다. 빙글 빙글 돌면서 더 많은 에너지를 잃으면 서 입자는“루퍼 (loopers)”라는 이미지에 호기심 많은 원을 만듭니다. 때때로 초기 캐스케이드에는 스스로 "부드러워"충분한 입자가 있습니다. 물리학 자들은 강력한 컴퓨터를 사용하여 STAR의 데이터를 분석하지만“실제 인간의 눈을 대체하는 것은 없습니다”라고 Chakaberia는 말했습니다. "예를 들어, 일부 우주 데이터를 볼 때 단일 검출기 부문에서 수십 개의 트랙이 재구성 된 사례가있었습니다."라고 Chakaberia는 말했습니다. “이것은 원칙적으로 일어날 수 있지만, 이벤트 표시를 눈으로 확인한 후에는 해당 분야의 소음의 결과라는 것이 분명했습니다. 소프트웨어는 소음과 실제 이벤트를 어느 정도 구분할 수 없었습니다. 이 트랙 디스플레이는 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하는 데 도움이됩니다.” 우주 광선이 작업 테스트 및 교정을 완료 한 후 STAR는 RHIC에서 이온 충돌로 생성 된 수천 개의 트랙을 캡처 할 준비가되었습니다. 두 개의 이온 충돌의 가능성을 높이기 위해, 수십억은 검출기를 통과 할 때마다 서로를 겨냥하며, 트랙은 과학에서 발견 될 수있는 아름다움과 예술을 더 많이 보여줍니다. 이 경우 모든 입자 트랙이 검출기의 중심에서 나오고 충돌이 발생합니다. (여기에 표시된 이미지에서 하나의 이온 충돌 이벤트를 찾을 수 있습니까?) 핵 물리학 자들은 이온 충돌 트랙을 분석하여 RHIC의 중이온 충돌에서 생성 된 놀라운 물질 상태에 대해 알아 봅니다. 이 "쿼크-글루온 플라즈마 "는 빅뱅 직후 우주가 어떤 모습 이었는지 모방하는 입자 수프입니다 . 그것은 일종의 우주적 연결입니다. 과학자들은 우주에서 온 입자로 보정 된 검출기를 사용하여 그것들을 만든 놀라운 우주에 대해 더 많이 배웁니다. RHIC / STAR의 연구는 DOE 과학실과 STAR 공동 연구자에 의해 자금이 지원됩니다. Brookhaven National Laboratory는 미국 에너지 부 과학실에서 지원합니다. 과학 사무소는 미국 물리 과학의 기초 연구를 지원하는 유일한 단일 후원자이며 우리 시대의 가장 시급한 과제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
.Discovery of a novel drug candidate to develop effective treatments for brain disorders
뇌 장애에 대한 효과적인 치료법을 개발하기위한 새로운 약물 후보 발견
작성자 : Istituto Italiano di Tecnologia-IIT 단백질 NKCC1은 뇌의 이온 전달체입니다. 그들의 농도는 뇌 기능에 중요합니다. 새로 발견 된 화합물은 바람직하지 않은 부작용없이 NKCC1을 강력하고 선택적으로 차단할 수 있습니다. 크레딧 : IIT-Istituto Italiano di Tecnologia JULY 10, 2020
IIT-Istituto Italiano di Tecnologia (이탈리아 기술 연구소)의 연구원들은 다운 증후군 및 자폐증과 같은 뇌 장애의 핵심 증상 치료를위한 새로운 약물이 될 가능성이있는 새로운 화합물을 발견했습니다. 이러한 결과는 새로운 화합물이인지 적 과제의 어려움뿐만 아니라 신경 발달 및 신경 학적 장애에 존재하는 사회적 상호 작용 및 반복적 행동을 개선시키는 전임상 모델에서 얻어졌다. 이 연구는 과학 저널 Chem 에 발표되었다 . 이 혁신적인 결과는 이탈리아 제노바의 Istituto Italiano di Tecnologia에서 Laura Cancedda와 Marco De Vivo가 안내하는 두 이탈리아 연구팀의 공동 노력의 결과입니다. 두 그룹은 연구 연구의 보완적인 측면을 연구했다 : De Vivo의 그룹은 계산 방법을 이용하여 새로운 분자를 설계하고 합성 한 반면, Cancedda의 실험실은 그러한 화합물 의 광범위한 생물학적 시험에 초점을 두었다 . 최종 결과는 향후 몇 년 동안 임상 약물이 될 가능성이있는 유망한 약물 후보의 개발을 나타냅니다. 이 연구 논문의 공동 저자는 새로운 화학 화합물을 식별하고 신경 발달 장애의 전임상 모델의 뇌에서 생물학적 결과를 조사하기 위해 시너지 효과를 발휘 한 Annalisa Savardi (Cancedda 's Lab)와 Marco Borgogno (De Vivo 's lab)입니다. 이러한 모델은 새로운 약물의 이점과 안전성을 검증하기위한 첫 번째 실험 단계입니다. Chem에 발표 된이 연구는 이탈리아 제노바의 Istituto Italiano di Tecnologia에서 Laura Cancedda와 Marco De Vivo가 이끄는 두 이탈리아 연구팀의 공동 노력의 결과입니다. 공동 저자는 Annalisa Savardi (Cancedda 's Lab)와 Marco Borgogno (De Vivo 's lab)입니다. 크레딧 : IIT-Istituto Italiano di Tecnologia 특히, 연구자들은 뇌 장애를 치료하는 약물의 매우 유망한 표적 인 단백질 NKCC1에 대한 분자의 효과에 초점을 맞추었다. NKCC1은 뇌에서 염소 (및 기타) 이온의 운반체이며 이러한 이온의 정확한 농도는 뇌 기능에 중요합니다. 다운 증후군, 자폐증 및 간질과 같은 몇몇 뇌 질환에서, 뇌에서 이러한 이온의 농도는 NKCC1 비정상 기능으로 인해 조절이 잘되지 않습니다. 이들 새로 발견 된 화합물은 비 선택적 NKCC1 억제제 인 다른 약물에 의해 야기되는 바람직하지 않은 부작용 (과도한 이뇨)없이 NKCC1을 강력하고 선택적으로 차단할 수있다. "이 연구와 흥미 진진한 결과는 업계에서 신경 과학 약물 발견이 새로운 혁신적인 클래스의 효과적인 분자를 제공하는 데 어려움을 겪고있는 시점에 나온 것입니다. 사실, 대부분의 신경 발달 장애에 대한 치료 옵션은 아직까지 남아 있거나 마지막에 비해 효과적이지 않았습니다. 이는 주로 이러한 어려운 병리학 적 조건의 근본 메커니즘에 대한 이해가 부족하기 때문이며,이 발견은 IIT에서의 NKCC1 기능 및 억제에 대한 수년간의 연구 결과를 따르며, 치료를위한 지속 가능한 치료법의 개발에 더 가까워 질 것입니다. 수 뇌 장애 , "로라 Cancedda는 말한다. "이 시점에서 가장 유망한 화합물은 지금부터 2 년 이내에 병원에서 임상 시험을 시작할 수 있습니다. 그러나이 화합물을 승인 된 약물로 만들기위한 추가 단계는 추가 작업과 더 많은 자금이 필요합니다. Marco De Vivo는“이 프로젝트에 전념하는 새로운 스타트 업 회사를 설립 할 계획입니다. 새로 발견 된 약물 후보 물질은 현재 전임상 연구를 진행하고 있으며이를 통해 임상 연구에 도달하기를 희망합니다. 추가 연구를 통해 분자 연구의 전반적인 안전성 프로파일과 약동학, 제제 및 투여와 같은 기타 주요 매개 변수를 정의하여 임상 연구에 액세스하기위한 규제 요건을 충족시킬 수 있습니다.
더 탐색 장 기능 장애와 관련된 장 장벽에서의 운송업자의 역할 추가 정보 : Savardi, Borgogno 등 화학 (2020). DOI : 10.1016 / j.chempr.2020.06.017 , www.cell.com/chem/fulltext/S2451-9294(20)30298-9 저널 정보 : Chem Istituto Italiano di Tecnologia 제공-IIT
https://phys.org/news/2020-07-discovery-drug-candidate-effective-treatments.html
.Reducing the operating temperature of ceramic fuel cells with a high proton conductivity electrolyte
높은 양성자 전도성 전해질로 세라믹 연료 전지의 작동 온도 감소
작성자 : Bob Yirka, Phys.org 빠른 양성자 이동을위한 NCO / CeO2 이종 구조 기능 설계 크레딧 : Science (2020). DOI : 10.1126 / science.aaz9139 JULY 10, 2020 REPORT
중국의 여러 기관과 제휴 한 연구팀은 높은 양성자 전도성 전해질을 사용하여 세라믹 연료 전지의 작동 온도를 낮추는 방법을 개발했습니다. Science 지에 발표 된 논문 에서이 그룹은 전해질과 수소 연료 전지에서 테스트했을 때의 성능을 설명합니다. 홍콩 폴리 테크닉 대학과 남경 기술 대학교와 멩 니켈 및 Zongping 샤오는, 각각의 관점 게시 한 조각 쿨러 실행 세라믹 연료 전지를 추가로 중국에있는 팀에 의해 수행 된 작업을 설명하기위한 필요성을 요약 같은 저널의 문제에 있습니다. 연료 전지는 화학 반응에서 전기를 발생시키는 장치이다. 양성자 세라믹 연료 전지 는 고온, 일반적으로 800 ° ~ 1000 ° C에서 높은 양성자 전도성을 나타내는 세라믹 전해질 재료를 기반으로합니다. Ni와 Shao는 세라믹 연료 전지의 작동 온도를 낮추는 것이 내구성과 효율성을 개선하고 생산 비용을 낮추는 엔지니어의 목표라고 지적합니다. 또한 전해질을 더 얇게 만들어 저항을 낮추거나 새로운 전해질을 개발할 수있는 두 가지 옵션이있다.전부. 전해질의 두께를 감소시키기위한 종래의 노력은 대량 생산의 어려움 및 이에 따른 높은 생산 비용으로 인해 곤란 해졌다. 이 새로운 노력에서 연구원들은 두 번째 옵션을 선택하고 Na x CoO 2 -CeO 2 복합물 로 구성된 새로운 전해질을 개발했습니다 . 테스트 결과 전해질은 370 ° C에서 520 ° C 사이로 가열 될 때 전해질의 전도도가 0.1-0.3 S cm –1 인 것으로 나타났습니다 . 전해질 을보다 완벽하게 테스트하기 위해 연구원들은이를 사용하여 수소 연료 전지 를 구성했으며 센티미터 당 1 와트를 전달할 수 있음을 발견했습니다. 또한이 장치는 수소를 역으로 작동시켜 수소 생산을위한 전해조로 작동 할 수 있다고 언급했다. Ni와 Shao는 중국에서 연구팀이 수행 한 작업은 세라믹 연료 전지의 작동 온도를 낮추기 위해 다른 유형의 전해질을 사용할 수 있음을 보여 주지만, 새로운 유형을 결정하는 데 더 많은 작업이 필요하다는 것을 인정하지만 접근 방식은 상용화 될 수 있습니다.
더 탐색 연구원들은 부탄 가스에서 작동하는 고성능 세라믹 연료 전지를 개발합니다 추가 정보 : Y. Wu et al. 과학 이종 구조, 과학 (2020) 에서 전기장 유도 금속 상태에 의해 가능하게 된 양성자 수송 . DOI : 10.1126 / science.aaz9139
https://phys.org/news/2020-07-temperature-ceramic-fuel-cells-high.html
.Deep-Sea Microbes: New Research Looks at Life Inside and Outside of Seafloor Hydrocarbon Seeps
심해 미생물 : 해저 탄화수소의 내부 및 외부 생활에 대한 새로운 연구
주제 :에너지해양 생물학해양학델라웨어 대학교 으로 델라웨어 대학 2020년 7월 12일 바야르 채 오타 크레딧 : Jeffrey C. Chase
미생물 세포는 바다 밑의 해양 퇴적물에서 풍부하게 발견되며 지구상의 총 미생물 바이오 매스의 상당량을 구성합니다. 탄화수소 스 ps과 같이 바다에서 더 깊숙이 발견 된 미생물은 일반적으로 인구 이직률이 낮고 가용 에너지가 적으며, 미생물이 더 많이 다운 될수록 가용 에너지는 적습니다. 델라웨어 대학과 ExxonMobil 연구 및 엔지니어링과의 공동 연구에서 발표 된 새로운 연구에 따르면 아마도 탄화수소 침수 지역 내 및 해저 퇴적물에서 더 깊숙이 발견 된 미생물 군집은 이전에 생각했던 것보다 더 많은 에너지를 이용할 수 있고 더 높은 인구 회전율을 보여줍니다. UD 교수 제 니슨 비들 (Jennifer Biddle)과 엑슨 모빌 (ExxonMobil) 연구원이 수집 한 퇴적물 샘플을 사용하여 박사 논문을 처음으로 쓴 박사 후 연구원 인 루이 자오 (Rui Zhao)를 포함하여 실험실 그룹; UD에서 박사 학위를받은 Kristin Yoshimura; 생물 정보 학자 인 Glenn Christman은 ExxonMobil 미생물학자인 Zara Summers와 공동 연구를 진행했습니다. 최근 Scientific Reports 에 발표 된이 연구 는 멕시코만의 탄화수소 누출 부위가 미생물 역학에 어떤 영향을 미치는지 살펴 보고 있습니다.
멕시코만 퇴적물 샘플 델라웨어 대학교 (University of Delaware) 교수 제 니슨 비들 (Jennifer Biddle) 교수의 엑손 모빌 (Exxon Mobil)이 수집 한 퇴적물 샘플을 사용하여 멕시코 걸프의 탄화수소 누출 부위가 미생물 역학에 미치는 영향을 연구했습니다. 크레딧 : Jeffrey C. Chase
Biddle과 그녀의 연구진은 ExxonMobil에서 연구 크루즈 동안 수집 된 냉동 퇴적물을 받아 DNA 를 추출 하여 델라웨어 생명 공학 연구소 (DBI)에서 시퀀싱했습니다. Biddle의 실험실 그룹에서 연구 한 샘플은 일반적으로 무시되는 더 깊은 탄화 수소 지름에서 수집 된 샘플입니다. UD의 지구, 해양 및 환경 대학 해양 과학 및 정책 학교의 비들 부교수는“대부분의 사람들은 침투에서 최고 몇 센티미터의 퇴적물 만 보지만 실제로는 10-15 센티미터를 내려다보고있었습니다. . “그런 다음에 페이지 영역을 비 페이지 영역과 비교하면 환경이 실제로 다르게 보입니다.”
심해 미생물 해양에서 더 깊은 곳에서 발견 된 미생물은 인구 이직률이 낮고 가용 에너지 량이 적을 것으로 생각됩니다. 그러나, 탄화수소 침수 현장 및 주변 해저 퇴적물에서 더 깊이 발견 된 미생물 군집은 이전에 생각했던 것보다 더 많은 에너지를 이용할 수 있고 더 높은 인구 회전율을 가지고 있습니다. 크레딧 : Jeffrey C. Chase
침투 내에서, 미생물은 잠재적으로 빠르고 덜 효율적인 생활을하는 반면, 침투 외부에서, 미생물은 더 느리지 만보다 효율적인 수명을 이끈다. 이는 환경에서 사용할 수있는 에너지 원에 기인합니다. Summers는“심해에 스며 들어 미생물 생태학을 이해하는 것이 탄화수소 중심 공동체를 이해하는 데 중요한 부분입니다. 비들 박사는 미생물이 항상 격리 과정에서 현재와 같이 환경의 어떤 것에 의해 제한되어 있다고 말했다. 우리는 화장지의 양이 제한되어 있다고 말했다. 비들 박사는“시프 외부에서는 미생물이 탄소에 의해 제한되는 반면, 시프 내부에서는 미생물이 질소에 의해 제한된다”고 말했다. Seep 내부에서 발견 된 미생물은 다른 미생물과 함께 유지하고 성장하기 위해 더 많은 질소를 만들기 위해 경주하는 것 같지만, Seep 외부에서는 탄소와 질소의 균형을 발견했습니다.
에너지 원. ROV 코어 컬렉션 퇴적물의 코어 샘플은 비교를 위해 침수 위치 및 침수되지 않은 위치에서 원격 조작 수중 비히클 (ROV)에 의해 수집되었다. 스 p 내부에서 미생물은 잠재적으로 빠르고 효율적이지 않은 생활을하는 반면, 스 outside 외부에서는 미생물이 더 느리지 만 더 효율적인 생활을합니다. 크레딧 : Jeffrey C. Chase
“보통 우리는 질소를 에너지로 사용한다고 생각하지 않습니다. 분자를 만드는 데 사용되었지만 저에게 놀라운 것은 질소를 중요한 에너지 원으로 생각하고있었습니다.”라고 Biddle은 말했습니다. ps 내부에서 발견 된 미생물과 ps 외부에서 발견 된 미생물 사이의 이러한 차이는 수원에서 미생물이 어떻게 더 높게 작용 하는지를 잠재적으로 반영 할 수 있습니다. 수원 미생물에 대한 이전 연구에 따르면 다양한 유형의 미생물이 있습니다. 효율성이 낮고 모든 단일 분자를 사용할 수없고 실제로 간소화 된 미생물을 사용하지 않는 경쟁 기반 생활 방식을 주도하는 미생물 아무것도 낭비하지 않고 매우 효율적입니다.
더 깊은 침투 퇴적물 핵심 샘플을 연구 한 결과,이 연구는 더 깊은 침투 퇴적물이 바닥에서 나오는 물질에 의해 크게 영향을받을 가능성이 있음을 보여주었습니다. 이것은 시프가 이전에 생각했던 것보다 더 많은 양의 바이오 매스를지지 할 수 있음을 의미합니다. 크레딧 : Jeffrey C. Chase
“이 Seeps에 살고있는 미생물이 잠재적으로 낭비적이고 빠르게 성장하고 있지만 효율성이 떨어지고 Seeps 외부의 유기체가 더 효율적이고 방법이 다른 매우 다른 유기체인지 궁금합니다. 더 간결 해졌다”고 덧붙였다. 그의 팀은 추가 조사를 위해 바다로 돌아갈 것을 제안했다. "우리는 이러한 역학을 조사하여 시프 내부에서 빠르고 효율적이지 않은 생활이 있고 시프 외부에서 더 효율적으로 생활하는 것이 더 느리다는 것이 여전히 사실인지 판단하고 싶습니다." 또한, Biddle은이 연구에 따르면 침투에서 더 깊은 퇴적물이 바닥에서 나오는 물질에 의해 큰 영향을받을 가능성이 높으며, 이는 누출이 이전에 생각했던 것보다 더 많은 양의 바이오 매스를지지 할 수 있음을 의미한다고 말했다. 비들은“우리는 종종 관 벌레와 퇴적물이 발현되는 것들과 같은 생명을 지탱하는 지혈에 대해 생각하지만, 이것이 수 미터 아래로 내려갈 수 있다는 사실은 실제로 지루가 지원하는 총 바이오 매스를 변화시킨다”고 말했다. “이러한 유체의 영향과 관련하여 침투 사이트에 큰 영향을 미치는 것 중 하나는 지하 생명체의 영향을 얼마나 크게 변화시키는 지에 대해 얼마나 깊은 지 알 수 없다는 것입니다.” Summers는“석유 저장소 연결성 및 탄화수소 누출에 영향을 줄 때”라는 흥미로운 통찰력을 덧붙였다.
참조 : Rui Zhao, Zarath M. Summers, Glenn D. Christman, Kristin M. Yoshimura 및 Jennifer F. Biddle, 2020 년 4 월 1 일자 :“멕시코만 퇴적물에서 탄화수소 누출에 영향을받는 미생물 역학에 대한 이론적 견해”, 과학 보고서 . DOI : 10.1038 / s41598-020-62840-z
Tesla reduces the price of Tesla Model Y by $3000
Elon Musk becomes the seventh richest billionaire in the world
https://www.vehiclesuggest.com/
*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
.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.First Optical Measurements of Milky Way’s Mysterious Fermi Bubbles
.Light “Hypernucleus” Predicted to Be Stable Despite Having Two Strange Quarks
두 개의 이상한 쿼크가 있음에도 불구하고 가벼운“Hypernucleus”가 안정적으로 예측 됨
주제 :입자 물리리켄 으로 RIKEN 2020 년 7 월 11 일 3 개의 정상 핵을 포함하는 결합 핵 위아래로 쿼크가있는 3 개의 일반 핵자와 두 개의 이상한 쿼크가있는 Xi 하이 퍼온 (오른쪽 아래에 금구)이 포함 된 바운드 핵에 대한 예술가의 인상. RIKEN 핵 물리학 자의 계산에 따르면이 이국적인 핵은 안정적 일 것으로 예상됩니다. 크레딧 : © 2020 Keiko Murano 두 개의 이상한 쿼크가있는 입자를 포함하는 가벼운 '고핵'은 안정적 일 것으로 계산 RIKEN 핵 물리학 자의 계산에 따르면 3 개의 핵이있는 헬륨 핵에 Xi hyperon으로 알려진 이국적인 입자를 추가하면 핵이 일시적으로 안정적 일 수 있습니다. 이 결과는 실험자들이 핵을 찾고 핵 물리와 중성자 구조에 대한 통찰력을 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 정상적인 원자핵은 양자와 중성자로 구성되며, 총체적으로 핵으로 알려져 있습니다. 각 양성자와 중성자는 차례로 3 개의 쿼크로 구성됩니다. 쿼크는 위, 아래, 이상한, 매력, 아래쪽 및 위쪽의 여섯 가지 유형으로 제공됩니다. 그러나 양성자와 중성자는 상하 쿼크로만 구성됩니다. 핵 물리학 자들은 3 개의 쿼크 중 적어도 하나가 이상한 쿼크 인 하나 이상의 하이 퍼온을 포함하는 핵에 오랫동안 관심을 가져왔다. 핵 물리 시설에는 소수의 초핵 만이 만들어졌지만, 핵의 신비에 대한 새로운 창을 제공합니다. “표준 핵은 포함 된 양성자와 중성자 수에 따라 정의됩니다. RIKEN Nishina 가속기 기반 과학 센터 및 RIKEN 학제 이론 및 수학 과학 프로그램의 Takumi Doi는 이렇게 말합니다. "Hyperons는 이상한 쿼크의 수를 통해 추가적인 차원을 제공합니다.이를 통해 핵을 안정적으로 만드는 상호 작용과 같은 핵에 대한 심층적 인 통찰력을 얻을 수 있습니다." 대부분의 연구는 이상한 쿼크가 하나만 포함 된 하이 퍼온에 중점을 두었습니다. 그러나 Xi hyperons로 알려진 이상한 쿼크가있는 hyperons도 가능합니다. 지금까지 Xi hyperon과 14 개의 nucleon을 포함하는 하나의 hypernucleus가 만들어졌습니다. Doi와 동료들은 Xi hyperon을 포함하는 더 가벼운 hypernuclei가 존재할 수 있다고 의심했고, RIKEN의 K 슈퍼 컴퓨터에서 Xi hyperon과 nucleon 사이의 상호 작용을 계산하여 알아 냈습니다. 그들의 결과는 3 개의 정상적인 핵과 하나의 Xi 하이 퍼온으로 구성된 초핵이 실험에서 만들어 질 정도로 안정적이어야한다고 예측합니다. 그들의 계산에 따르면, 이것은 Xi hyperon을 포함하는 가장 가벼운 핵입니다. 그들의 결과는 근사법을 사용하여 얻은 것과 크게 다르기 때문에 놀랍습니다. Doi는“Xi hyperon과 nucleon이 특정 상태에있을 때 상호 작용이 매력적일 것으로 예상했지만, 대략적인 접근 방식은 해당 전위가 반발 할 것으로 추정합니다. "이러한 결과는 매우 다릅니다." 결과는 실험자들에게 목표를 제공 할뿐만 아니라 중성자 별 연구에 정보를 제공 할 것이다. 중성자 별은 자체 중력으로 붕괴되어 초신성 폭발을 겪은 큰 별들의 매우 조밀 한 잔해입니다. 이들의 내부는 Xi 하이 퍼온을 함유 한 핵핵이 존재할 수있는 조건을 제공 할 수있다.
참고 문헌 : E. Hiyama, K. Sasaki, T. Miyamoto, T. Doi, T. Hatsuda, Y. Yamamoto 및 Th.의“현대 ΞN 상호 작용이있는 가능한 가장 가벼운 Ξ 초핵” A. Rijken, 2020 년 3 월 4 일, 물리적 검토 서한 . DOI : 10.1103 / PhysRevLett. 124.092501
.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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