Researchers find the origin and the maximum mass of massive black holes

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.Higher concentration of metal in Moon's craters provides new insights to its origin

달 분화구의 금속 농도가 높아 원산지에 대한 새로운 통찰력 제공

로 남부 캘리포니아 대학 호라이즌 크레딧에 지구와 달 사지보기 : NASA Apollo 11 Mission Image JULY 1, 2020

달이 없으면 지구상의 삶은 불가능할 것입니다. 지구의 회전축을 안정적으로 유지하여 계절을 조절하고 기후를 조절합니다. 그러나 달이 어떻게 형성되었는지에 대해서는 상당한 논쟁이있었습니다. 유명한 가설은 달이 금속이 부족한 지구의 상부 지각과 충돌하는 화성 크기의 몸체에 의해 형성되었다고 주장한다. 그러나 새로운 연구에 따르면 달의 지하 표면은 이전에 생각했던 것보다 금속이 풍부하여 그 과정에 대한 이해에 도전 할 수있는 새로운 통찰력을 제공합니다. 오늘날 지구와 행성 과학 서신에 발표 된 연구 는 달 분화구의 바닥에서 발견되는 먼지의 구성에 대한 새로운 빛을 발산합니다. USC Viterbi 공과 대학의 전기 및 컴퓨터 공학 연구원 Essam Heggy와 미니어처 무선 주파수 (Mini- Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 미션의 RF) 기기는 레이더를 사용하여이 미세한 먼지를 이미지화하고 특성화했습니다. 연구원들은 달의 지하 표면이 과학자들이 생각한 것보다 금속 (즉, Fe 및 Ti 산화물)이 더 풍부 할 수 있다고 결론 지었다. 연구원들에 따르면, 달 분화구의 바닥에있는 미세한 먼지는 실제로 운석 충돌시 달 표면 아래에서 강제로 배출되는 물질입니다. 크레이터와 크레이터의 바닥에있는 금속 함량을 더 작고 얕은 크레이터의 금속 함량과 비교할 때 더 깊은 크레이터에서 더 높은 금속 농도를 발견했습니다. 지하 표면에 기록 된 금속 존재의 변화는 달에 대한 우리의 이해와 어떤 관련이 있습니까? 전통적인 가설은 약 45 억 년 전에 지구와 화성 크기의 프로토-행성 (Theia) 사이에 충돌이 있었다는 것입니다. 대부분의 과학자들은이 충돌이 지구의 금속이 부족한 상부 지각의 많은 부분을 궤도로 발사하여 결국 달을 형성한다고 생각합니다. 이 달 형성 이론의 한 가지 수수께끼의 한 측면은 달은 지구보다 과학자들에게 잘 알려진 사실보다 높은 산화철 농도를 가지고 있다는 것이다. 이 특정 연구 는 자주 연구되지 않은 달 의 한 부분에 대한 통찰력을 제공 하고 표면 아래에 더 높은 농도의 금속이 존재할 수 있다는 결론에 이르렀습니다. 연구자들은 지구의 지각과 달의 철분의 양의 불일치가 과학자들의 생각보다 훨씬 클 수 있다고 말하면서, 달이 어떻게 형성되었는지에 대한 현재의 이해에 의문을 제기합니다. 우리의 달이 지구보다 금속이 더 풍부 할 수 있다는 사실은 지구의 맨틀과 지각의 일부가 궤도에 닿았다는 개념에 도전합니다. 금속 퇴적물의 농도가 높을수록 달의 형성에 대한 다른 가설을 탐구해야 함을 의미 할 수 있습니다. Theia와의 충돌은 우리의 초기 지구에 더 치명적일 수 있고, 더 깊은 부분이 궤도로 발사되거나, 지구가 아직 어리고 마그마 바다로 뒤덮 였을 때 충돌이 발생했을 수 있습니다. 다른 과학자들에 의해 제안 된 것처럼, 더 많은 금속이 초기 용융 달 표면의 복잡한 냉각을 암시 할 수있다. 헤기에 따르면 , 달의 지하 표면이 실제로 얼마나 많은 금속 을 가지고 있는지에 대한 이해를 향상시킴으로써 과학자들은 지구의 형성 방식, 진화 방법 및 지구에서의 거주 성을 유지하는 방법에 대한 모호성을 제한 할 수있다. 그는 또한 "우리의 태양계에만 200 개 이상의 달이 있습니다.이 달이 지구 궤도를 이룬 행성의 형성과 진화에 중요한 역할을한다는 사실을 이해하면 지구 외부의 생활 조건이 어떻게, 어디서 형성 될 수 있으며, 어떻게 될 수 있는지에 대한 심층적 인 통찰력을 줄 수 있습니다. " Wes Patterson, 행성 탐사 그룹 (SRE), 우주 탐사 부문 (SES), Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Mini-RF 프로젝트의 주요 연구자이자 공동 연구자 인 "LRO 사명 그리고 레이더 이미 저 Mini-RF는 가장 가까운 이웃의 기원과 복잡성에 대한 새로운 통찰력으로 우리를 계속 놀라게하고 있습니다. " 이 팀은 Mini-RF 실험을 통해 더 많은 분화구 바닥에 대한 추가 레이더 관측을 계속 수행하여 발표 된 조사의 초기 결과를 검증 할 계획입니다.

더 탐색 달 형성 방식 : 새로운 연구 결과 추가 정보 : E. Heggy et al., 달 분화구 바닥의 잔유물 벌크 조성 : LRO / Mini-RF, Earth and Planetary Science Letters (2020)의 초기 조사 . DOI : 10.1016 / j.epsl.2020.116274 저널 정보 : 지구 및 행성 과학 서한 서던 캘리포니아 대학교 제공

https://phys.org/news/2020-07-higher-metal-moon-craters-insights.html

 

 

.Level of media coverage for scientific research linked to number of citations

인용 횟수와 관련된 과학 연구의 미디어 범위

에 의해 과학의 공공 도서관 크레딧 : × / CC0 Public Domain JULY 1, 2020

신체 건강 및 운동에 관한 800 개가 넘는 학술 연구 논문을 분석 한 결과, 해당 논문에 대한 대중 매체 보도 수준이 과학계에서받는 관심과 밀접한 관련이 있음을 시사합니다. 유타주 프로보에있는 브리검 영 대학교의 P. Sage Anderson과 동료들은 2020 년 7 월 1 일 오픈 액세스 저널 PLOS ONE 에 이러한 결과를보고했습니다 . 주류 뉴스 및 소셜 미디어 와 같은 인기있는 미디어 소스는 종종 학술 저널에 의해 출판 된 동료 검토 논문에보고 된 과학적 연구 결과에 대해 논의 합니다. 논문의 과학적 영향은 일반적으로 다른 동료 검토 논문이 인용 한 횟수에 따라 판단됩니다. 그러나 대중 매체에 대한 논문의 과학적 영향과 적용 범위 사이의 관계는 명확하지 않습니다. 앤더슨과 동료들은 2007 년 또는 2008 년에 출판 된 818 개의 동료 검토 논문을 평가하여 신체 건강 및 운동 의 다양한 측면에 대한 독창적 인 연구 결과를보고했습니다 . 그들은 각 논문에 대한 대중 매체 관심의 양과 그 논문의 인용 횟수 사이의 관계를 조사했다. 그들은 또한 논문의 저자와 논문이 출판 된 저널의 평판에 대해 가능한 한 많이 설명했다. 이 분석은 특정 논문의 대중 매체 보도량과 인용 횟수 사이의 강력한 연관성을 보여주었습니다. 더 많은 매체의 주목을받는 논문도보다 많이 인용되는 경향이있었습니다. 어떤 것이 다른 것을 일으키는 지 불분명합니다. 미디어가 과학적으로 가장 영향을 미치는 논문을 찾거나 미디어 관심이 후속 논문에서 인용 될 가능성에 영향을 미치거나 세 번째 요인이 미디어 관심과 인용을 유발할 수 있습니다. 대중 매체 보도와 과학적 영향 사이의 관계를 명확히하기 위해 추가 연구가 필요합니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 발견은 과학적 영향에 중점을 둔 연구 기관 및 기타 조직에 정보를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 미디어를 사용하여 동료 및 일반 대중과 연구에 대해 커뮤니케이션하는 과학자에게 새로운 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 저자들은 다음과 같이 덧붙였다 : "이 연구의 결과는 과학 연구에 대한 미디어 관심이 동일한 연구에 대한 과학 인용과 밀접한 관련이 있다는 아이디어를 확인시켜줍니다.이 결과는 대중 미디어 를 사용 하여 자신의 작업에 대한 인식을 높이기 위해 노력하는 과학자들에게 과학계 밖에서도 말이다 . "

더 탐색 성공적인 연구 논문은 젊은 참고 문헌을 인용 추가 정보 : Anderson PS, Odom AR, Gray HM, Jones JB, Christensen WF, Hollingshead T 등 (2020) 과학 연구와 과학 인용의 대중 매체 관심 사이의 연관성을 탐구하는 사례 연구. PLoS ONE 15 (7) : e0234912. doi.org/10.1371/journal.pone.0234912 저널 정보 : PLoS ONE 공립 과학 도서관에서 제공

https://phys.org/news/2020-07-media-coverage-scientific-linked-citations.html

 

 

.CRISPR-assisted novel method detects RNA-binding proteins in living cells

CRISPR을 이용한 새로운 방법으로 살아있는 세포에서 RNA 결합 단백질을 검출

홍콩 시티 대학교 노란색 음영은 BASU를 포함한 CARPID 구성 요소를 대상 RNA (왼쪽에 줄기 고리가있는 자주색 밧줄)로 안내하는 내비게이션 시스템 (CRISPR)을 나타냅니다. BASU "라벨"(B) 인접 결합 단백질 (RBP). 이어서 스트렙 타비 딘 (MyOne T1)을 사용하여 결합 단백질을 인식한다. 크레딧 : Nature Methods (2020)JULY 1, 2020

과학자들은 여전히 ​​RNA 분자의 다양한 성질을 완전히 이해하지는 못하지만 RNA 결합 단백질이라고 불리는 RNA 결합 단백질은 많은 유형의 질병 형성과 관련이 있다고 믿어집니다. City University of Hong Kong (CityU)의 생의학 과학자들이 이끈 연구는 살아있는 세포에서 특정 RNA의 결합 단백질을 확인하기 위해 CARPID라는 새로운 검출 방법을 이끌어 냈습니다. 암 진단의 바이오 마커 식별에서부터 바이러스 성 질병 치료를위한 잠재적 약물 표적 탐지에 이르기까지 다양한 유형의 세포 연구에 혁신이 적용될 수있을 것으로 기대됩니다. 이 연구는 CityU의 생명 과학부 (BMS)의 Yan Jian 박사, Zhang Liang 박사 및 Chan Kuiming 박사가 공동으로 주도했으며 Xi '의 Northwest University의 과학자들과 공동으로 an. 그들의 연구 결과는 과학적 저널 인 Nature Methods에 실렸다 . " 생물 세포 에서 RNA- 단백질 상호 작용 의 CRISPR 지원 검출"이라는 제목이 붙었다 . 결합 단백질은 RNA 기능을 결정합니다 분자 생물학의 중심 교리는 DNA가 RNA로 전사되고 RNA가 단백질로 번역됨을 시사합니다. 그러나 실제로 약 2 %의 RNA만이 단백질을 코딩합니다. 비 암호화 RNA (ncRNA)로 명명 된 다른 98 %는 여전히 미스터리 한 기능으로 인해 '암흑 물질'로 간주되었습니다. 최근 몇 년간 과학자들은 RNA의 실제 기능, 특히 긴 비 코딩 RNA (길이가 200 개가 넘는 ncRNA를 갖는 ncRNA를 의미하는 lncRNA)를 공개하는 데 많은 노력을 기울였습니다. LncRNA는 유전자 발현의 조절에 참여하는 중요한 세포 성분으로 널리 받아 들여지고있다. Yan 박사는“LncRNA는 가장 흥미로운 RNA 종이다. 팀이 lncRNA를 연구 주제로 선택한 이유이기도합니다. lncRNA는 단백질을 생산하지는 않지만 단백질과 반응하고 상호 작용이 그들의 기능을 결정할 것이다. 따라서, 결합 단백질의 확인은 lncRNA 기능을 이해하는 데 중요하다. 그러나, 현재의 방법은 예를 들어, 오 탐지 신호를 생성하는 것과 같은 많은 제한을 나타내며, 살아있는 세포 에서는 수행 될 수 없다 .

CARPID는 3 가지 상이한 lncRNA에 적용된다. 결과는 CARPID의 높은 특이성을 나타내는 결합 단백질의 중첩이 많지 않음을 보여준다. 크레딧 : Nature Methods (2020). DOI : 10.1038 / s41592-020-0866-0

CARPID의 두 단계 : 탐색 및 비오틴 표지 기존 방법의 한계를 극복하기 위해 연구팀은 기존의 최첨단 유전자 편집 기술인 CRISPR / dCasRx 시스템을 RNA 표적화를 위해 활용하는 새로운 방법과 근접 바이오틴 표지 기술을 찾아 냈습니다. 살아있는 세포에서 단백질-단백질 상호 작용. 연구팀은 CRISPR-Assisted RNA-Protein Interaction Detection의 약자 인 새로운 방법 인 CARPID를 명명했다. Yan 박사는“CARPID는 길이나 농도에 상관없이 RNA의 결합 단백질을 민감하게 검출 할 수 있지만 대부분의 다른 방법은 매우 긴 비 코딩 RNA에만 적용 할 수있다. 이 방법은 내비게이션 및 근접 바이오틴-라벨링의 두 부분으로 구성됩니다. 먼저이 팀은 CRISPR / CasRx 시스템을 사용하여 BASU라는 '표지 도구'를 포함한 CARPID 구성 요소가 대상 RNA에 접근 할 수 있도록 탐색했습니다. BASU는 유전자 조작 된 비오틴 리가 ​​제로, 표적 RNA와 결합하는 단백질에 비오틴 (강한 결합을 가진 비타민의 일종)을 첨가하는 일종의 효소입니다. 이러한 방식으로, 표적화 된 RNA 근처에있는 단백질이 표지 될 것이다. 라벨링 후 연구팀은 스트렙 타비 딘이라는 비오틴 결합 단백질을 사용하여 BASU로 라벨링 된 단백질을 확인했습니다. 이러한 방식으로, 결합 단백질이 쉽게 밝혀졌다. 길이가 다른 lncRNA에 대한 높은 특이성과 적용 성 CARPID의 특이성을 테스트하기 위해이 팀은이를 3 개의 다른 lncRNA, 즉 DANCR, XIST 및 MALAT1에 적용했습니다. 실험 결과, 결합 단백질의 중첩이 많지 않은 것으로 나타났다. 이는 상이한 길이 및 발현 수준의 lncRNA에 대한 CARPID 방법 의 높은 특이성 및 적용 성을 입증 하였다 .

팀은 동일한 lncRNA (XIST)의 다른 지점 (L1, L2, L3)에 CARPID를 적용하여 결합 단백질을 찾습니다. 이전에보고 된 XIST 관련 단백질은 굵은 주황색 글꼴로 강조 표시되어 있습니다. XIST의 상기 특성화되지 않은 2 개의 결합 단백질, 즉 SNF2L 및 TAF15는 청색 폰트로 표시되어있다. 크레딧 : Nature Methods (2020). DOI : 10.1038 / s41592-020-0866-0

Yan 박사는“CRISPR에 의한 탐색이 매우 정확하기 때문에 이러한 높은 수준의 특이성이 달성됩니다. 우리는 심지어 단백질 결합이 발생한 RNA의 어느 부분에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 또한, CARPID는 표적화 된 세포의 생리 학적 조건에 영향을 미치지 않을 것이며, 세포는 전체 과정 후에 정상적인 유전자 발현 환경으로 여전히 살아있다. Zhang은“이 새로운 방법을 사용하면 서로 다른 시간에 동일한 RNA 표적을 확인하면 역동적 인 결과를 얻을 수 있습니다. Zhang 박사가 개발 한 단백질 학 (단백질 분석) 기술에 힘 입어이 연구팀은 포유류 세포에서 lncRNA의 특성화되지 않은 2 개의 결합 단백질을 찾아서 검증 할 수있었습니다. 바이러스 RNA의 결합 단백질의 검출 연구팀은 CARPID가 바이러스 RNA의 결합 단백질의 검출을 포함하여 광범위한 응용을 가지고 있다고 믿고있다. "예를 들어, SARS-CoV-2는 COVID-19를 유발하는 RNA 바이러스입니다. 일단 바이러스가 세포에 감염되면 CARPID를 적용하여 바이러스 수명주기 동안이 바이러스가 어떤 세포 성 단백질을 모집하는지 탐지 할 수 있습니다. 이 정보는 잠재적 인 항 바이러스 약물 표적을 식별하는 데 도움이 될 수있다”고 Yan 박사는 설명했다. 더욱이, 많은 lncRNA는 정상 세포보다 암 세포에서 더 풍부 해짐에 따라 암에 대한 진단 바이오 마커로서 사용된다. CARPID는 암 세포에서 이들 lncRNA 의 결합 단백질 을 검출하기 위해 적용될 수 있으며, 이는 암 진단 또는 치료를위한 종양 원성 메카니즘 및 잠재적 단백질 표적을 찾는 것을 도울 수있다. CARPID를 개발하는 데 약 1 년이 걸렸으며 대부분의 실험은 CityU에서 수행되었습니다. 그들의 다음 단계는 일반적으로 종양 프로모터로 작용하는 lncRNA 인 줄기 세포와 DANCR에 대한 연구에 적용하는 것입니다.

더 탐색 작은 단백질, 큰 영향 : DNA 복구를 돕는 ProQ 발견 추가 정보 : Wenkai Yi et al., 살아있는 세포에서 RNA- 단백질 상호 작용의 CRISPR 보조 검출, Nature Methods (2020). DOI : 10.1038 / s41592-020-0866-0 저널 정보 : Nature Methods 홍콩 시티 대학교 제공

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.Researchers find the origin and the maximum mass of massive black holes

연구원들은 거대한 블랙홀의 기원과 최대 질량을 찾습니다

Kavli 우주의 물리 및 수학 연구소 GW170729에 대한 이진 블랙홀 형성 경로의 개략도. 80 태양 질량 이하의 별은 진화하여 핵심 붕괴 초신성으로 발전합니다. 별은 쌍 불안정성을 경험하지 않으므로 맥동에 의한 대량 방출은 없습니다. 별이 거대한 철심을 형성 한 후에는 별이 중력에 의해 붕괴되어 38 질량 이하의 질량을 가진 블랙홀을 형성합니다. 80에서 140 태양 질량 사이의 별은 맥동 쌍 불안정 초신성으로 진화하고 발전합니다. 별이 거대한 탄소-산소 코어를 형성 한 후, 그 코어는 치명적인 전자-양전자 쌍 생성을 경험한다. 이것은 강한 맥동과 항성 물질의 부분적 배출을 자극합니다. 분출 된 물질은 별을 둘러싸고있는 주변 환경을 형성합니다. 그 후, 별은 계속 진화하여 거대한 철심을 형성합니다. 이것은 보통의 코어 붕괴 초신성과 유사한 방식으로 붕괴하지만 38-52 태양 질량 사이에서 더 높은 최종 블랙홀 질량을 갖는다. 이 두 경로는 중력파 이벤트 GW170729의 검출 된 이진 블랙홀 질량의 기원을 설명 할 수 있습니다. 크레딧 : Shing-Chi Leung et al./Kavli IPMU JULY 1, 2020

죽어가는 별의 시뮬레이션을 통해 이론 물리학 연구팀은 중력파의 탐지에 의해 발견되는 진화의 기원과 블랙홀의 최대 질량을 발견했습니다. LIGO (레이저 간섭계 중력파 관측소)와 VIRGO (Virgo 간섭계 중력파 안테나)를 이용한 중력파의 흥미로운 검출은 근접 이진 시스템에서 블랙홀 을 병합하는 것으로 나타났습니다 . 측정 판명 된 병합 전에 관측 된 블랙홀의 질량은 이전에 예상했던 것보다 훨씬 더 큰해야하는 대용량 태양 (태양 질량)의 약 10 배의 질량을. 하나의 그러한 경우에, 합치기 전에 블랙홀의 관측 된 질량은 실제로 약 50 태양 질량 만큼 크다 . 그러나 어떤 별이 그러한 거대한 블랙홀을 형성 할 수 있는지 또는 중력파 검출기에 의해 관찰되는 블랙홀의 최대 크기가 무엇인지는 확실하지 않습니다 . 이 질문에 답하기 위해, 프로젝트 연구원 싱치 렁 (현재 캘리포니아 기술 연구소), 선임 과학자 켄이치 노 모토 (Kenichiichi Nomoto)로 구성된 우주의 물리 및 수학 연구소 (Kavli IPMU)의 연구팀 수석 과학자 세르게이 블린 니 코프 (Sergei Blinnikov) (Mosow의 이론 및 실험 물리 연구소 교수)는 매우 큰 별 , 특히 근접 이진 시스템에서 80 ~ 130 개의 태양 질량 별 의 진화의 마지막 단계를 조사했습니다 .

맥동 쌍 불안정 초신성 진화 과정. 크레딧 : Shing-Chi Leung et al.

밀접한 이진 시스템에서 처음에 80 ~ 130 개의 태양 질량 별은 수소가 풍부한 포락선을 잃고 40 ~ 65 개의 태양 질량의 헬륨 별이됩니다. 초기 태양 질량 별들이 산소가 풍부한 코어를 형성 할 때, 별 내부의 온도가 광자가 전자-양전자 쌍으로 변환되기에 충분히 높아지기 때문에 별들은 역동적 인 맥동을 겪는다. 이러한 '쌍 창조'는 핵심을 불안정하게 만들고 수축을 가속화시킵니다. 지나치게 압축 된 별에서 산소는 폭발적으로 연소됩니다. 이로 인해 별이 붕괴되고 급속하게 팽창합니다. 스텔라 외층의 일부가 배출되고 내부는 냉각되어 다시 붕괴됩니다. 맥동 (붕괴 및 팽창)은 산소가 소진 될 때까지 반복됩니다. 이 과정을 맥동 쌍 불안정성 (PPI)이라고합니다. 이 별은 철심을 형성하고 마침내 블랙홀로 붕괴되어 PPI-supernova (PPISN)로 알려진 초신성 폭발을 일으킨다. 블랙홀을 형성하기 위해 별이 무너질 때까지 이러한 맥동과 관련된 질량 배출량을 계산함으로써, 맥동 쌍 불안정성 초신성으로 형성된 블랙홀의 최대 질량은 52 태양 질량이라는 것을 발견했다. 초기에 130 개의 태양 질량보다 더 큰 별 ( 65 개의 태양 질량보다 더 큰 헬륨 별 을 형성하는 )은 폭발적인 산소 연소로 인해 쌍의 불안정 초신성 과정을 겪으며, 이는 블랙홀 잔해없이 별을 완전히 방해합니다. 300 태양 질량 이상의 별은 붕괴되어 약 150 태양 질량보다 더 큰 블랙홀을 형성 할 수 있습니다. 상기 결과는 블랙홀 질량에 52 내지 약 150 태양 질량 사이에 '질량 갭'이 존재한다는 것을 예측한다. 결과 는 GW170729 의 50 태양 질량 블랙홀이 맥동 쌍 불안정 초신성의 잔해 일 가능성이 높다는 것을 의미합니다 . 결과는 또한 맥동 형성에 의한 초신성 폭발이 블랙홀 형성과 관련된 초신성 폭발이 초 발광 초신성이되도록 방출 된 물질의 충돌을 유발할 수 있도록 맥동 질량 손실에 의해 거대한 주변 행성 매체가 형성 될 것으로 예측한다. 미래의 중력파 신호는 이론적 예측이 테스트 될 기반을 제공 할 것입니다.

더 탐색 가장 많이 알려진 중성자 또는 가장 밝은 블랙홀 : LIGO-Virgo는 '질량 갭'에서 미스터리 대상을 찾습니다. 추가 정보 : Shing-Chi Leung et al. 맥동 쌍 불안정성 초신성. I. 붕괴 전 진화 및 맥동 질량 방출, 천체 물리학 저널 (2019). DOI : 10.3847 / 1538-4357 / ab4fe5 저널 정보 : 천체 물리 저널 우주의 물리 및 수학을위한 Kavli Institute 제공

https://phys.org/news/2020-07-maximum-mass-massive-black-holes.html

 

 

.High-end microscopy refined: ExM

고급 현미경 검사법 : ExM

에 의해 뷔르츠부르크 대학 좌측 2 개의 정자 형성 세포는 ExM-SIM으로 확장되고 회절 제한 현미경으로 이미지화되었다. 오른쪽에는 단일시 냅토 네이티브 콤플렉스의 상세한 3D 이미지가 있습니다. 3D 정보는 색상으로 구분되며 왼쪽의 측정 막대는 25 마이크로 미터, 오른쪽의 막대는 3 마이크로 미터입니다. 크레딧 : 워킹 그룹 베나 벤테와 사우어 / 뷔르츠부르크 대학교 JULY 1, 2020

시 냅톤 복합체는 인간 및 다른 포유 동물에서 난자와 정자 세포의 발달에 주요한 역할을하는 사다리 형 세포 구조이다. 바바리아에있는 줄리어스 막시밀리안 대학교 (Julius-Maximilians-Universität, JMU) 뷔르츠부르크 바이오 센터의 세포 및 발달 생물학자인 리카르도 베나 벤테 (Ricardo Benavente) 교수는“이 복합체의 구조는 진화 과정에서 거의 변하지 않았지만 단백질 성분은 유기체마다 크게 다르다. 독일. 이것은 구조가 복합물의 방해받지 않는 기능에 중요하다는 사실을 지적합니다. Benavente는 JMU Biocenter에서 생명 공학 및 생물 물리학 교수 인 Markus Sauer와 함께시 냅토 네이티브 콤플렉스를 조사하고 있습니다. 두 연구 그룹의 최신 연구 결과는 Nature Communications 저널에 발표되었다 . 데이터는 무엇보다도 마우스의 경우에 시냅스 톤 복합체가 이전에 가정 된 바와 같이 이중층이 아니라 훨씬 더 복잡하다는 것을 나타낸다. 정교한 현미경 기술 조합 "우리의 연구에서, 우리는 구조화 조명 현미경 SIM을 다양한 확장 현미경 (ExM) 방법과 결합했습니다 "라고 고해상도 현미경 전문가 인 Sauer는 설명합니다 . ExM은 대상 구조를 물리적으로 ~ 4 배 확장 할 수있는 팽윤성 폴리머에 내장함으로써 더 높은 해상도를 가능하게합니다. ExM은 SIM과 결합하여 최초로 20 ~ 30 나노 미터의 공간 분해능으로 다색 이미징을 통해 시냅스 톤 복합물의 3 차원 초 구조를 시각화 할 수있었습니다. Benavente와 Sauer는“복합체의 확장 후 면역 표지가 수행되면 다른 고분해능 방법에 비해 항체 접근성이 향상 될 수있다”고 말했다. 또한 표준 광 현미경에서 거의 분자 해상도로 이미지를 촬영할 수 있습니다. JMU 팀은 ExM-SIM의 조합으로시 냅토 네이티브 콤플렉스 및 기타 다 단백질 콤플렉스에 대한 추가 정보를 찾고 있습니다. 시냅스 시냅스 (synaptonemal) 복합체는 궁극적으로 인간의 개성을 책임진다. 인간과 다른 포유류 의 난자와 정자 세포 가 발달 하는 세포에서만 발생합니다 . 복합체는 염색체가 유전 물질을 서로 교환하

도록 보장합니다. 따라서, 후속 세포 분열은 개별 난자 또는 정자 세포 의 형성을 초래 한다 . 더 탐색 초 해상도 현미경의 진행 추가 정보 : Fabian U. Zwettler et al., 확장 현미경 법, Nature Communications (2020)에 의해 시냅스 복합체의 분자 구조 추적 . DOI : 10.1038 / s41467-020-17017-7 저널 정보 : Nature Communications 에 의해 제공 뷔르츠부르크 대학

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.Tesla becomes richest auto group as Detroit giants see sales drop

디트로이트 자이언츠 판매 감소로 테슬라는 가장 부유 한 자동차 그룹이된다

존 바이어스 테슬라의 CEO 엘론 머스크의 최신 업적은 미국에서 전기 자동차 제조사를 도요타보다 끌어 올려 세계에서 가장 가치있는 자동차 회사가되고있다 JULY 1, 2020

테슬라는 수요일 최신 쿠데타를 설계하여 세계에서 가장 부유 한 자동차 회사가되었으며 디트로이트의 옛 경비 중 한 명인 제너럴 모터스 (General Motors)와 피아트 크라이슬러 (Fiat Chrysler)는 코로나 바이러스 전염병 속에서 자동차 판매량이 늘어났다고 보도했다. 엘론 머스크 (Elon Musk)가 이끄는 테슬라는 기복이 있지만 2019 년 말 이후 모델 3 자동차의 주요 생산 목표를 달성하면서 자동차 제조업체가 일본의 토요타를 시장 평가 에서 토핑하면서 주가는 꾸준히 상승했다 . 이 회사는 여전히 Big Three 자동차의 일부만 판매하지만 카리스마 넘치는 지도자 머스크 (Musk)의 미래에 대한 내기로서 투자자의 상상력을 사로 잡았습니다. 연소 차량 및 전기 자동차를 향해 . 한편, 디트로이트의 "Big Three"2 곳의 판매 감소는 코로나 바이러스의 타격을 반영 하여 분기 중 일부에 대한 자동차 수요를 감소시키고 미국 자동차 생산을 중단시켰다. GM은 또한 미국 코로나 바이러스 사례의 최근 급등으로 인해 불확실성이 커지면서 GM과 FCA는 이번 분기 후반에 판매 동향을 개선 할 것이라고 지적했다. 콕스 오토모티브는 미국이 부활 코로나 바이러스 발발에 맞서 싸우고 자동차 제조업체가 재고를 보충하기 위해 투쟁함에 따라 자동차 판매에 대한 "잔인한 여름"의 가능성에 대해 경고했습니다. 콕스 조사에 따르면 잠재적 자동차 구매자의 3 분의 1은 "시장의 일반적인 불확실성, 민사 불안 및 지속적인 실업 우려로 인해 구매를 지연시킬 계획"이라고 밝혔다. 위 또는 아래로 수요가 있습니까? GM은 2 분기 전년 동기 대비 34 %가 ​​492,484 대의 차량으로 급락했다고 GM은 밝혔다. GM은 포드와 FCA와 함께이 바이러스가 발생했을 때 거의 2 개월 동안 제조를 중단했지만 대부분의 공장에서 정상 작동 수준으로 돌아 왔다고 GM은 밝혔다. 이 회사의 보도 자료는 인기있는 픽업 및 스포츠 유틸리티 차량의 "매우 희박한"인벤토리를 암시하며, 5 월과 6 월에 수요가 견실하고 증가했습니다. GM 수석 이코노미스트 인 일레인 버크 버그는“3 월에 깊은 불황에 빠진 후 미국 경제가 다시 열리면서 회복되기 시작했다. "자동차 판매는 역사적으로 낮은 금리로 혜택을 받고 있으며, 현재 많은 고객들에게 차량을 구매하기에 매력적인 시간입니다. 우리는 사업이 다시 증가함에 따라 지속적인 판매 회복을 기대하지만 앞으로의 경로는 선형 적이 지 않을 수 있습니다." FCA도 비슷한 추세를 보였으며 4 월에 판매가 바닥을 내고 5 월과 6 월에 예상보다 더 강하게 반등하고 있습니다. 회사는 3 분기 동안 367,086 건의 거래에서 39 % 감소했다고보고했다. "이번 분기는 미국 소비자의 탄력성을 보여 주었다"고 미국 판매 책임자 Jeff Kommor는 말했다. "경제 재개, 가스 가격 안정 및 저금리 대출에 대한 사람들의 구매가 박차를가하면서 소매 판매는 4 월 이후 반등하고있다." 포드는 목요일에 판매를보고 할 예정이다. 콕스는 미국 자동차 판매량 이 분기 동안 약 30 % 감소한 420 만 대를 기록했다. 여기에는 Tesla US 매출이 61.1 % 감소한 10,000이 포함됩니다. 정오 직후 테슬라 주식은 $ 1,124.13에서 4.1 % 상승한 반면, GM은 25,32에서 0.1 % 상승했고 FCA는 3.6 % 하락하여 $ 9.88로 하락했다. 다른 신생 기업 이익 기존의 자동차 제조업체는 자동차 판매를 소비자에게 제공하는 등의 기능을 포함하도록 온라인 판매를 늘 렸습니다. 이것은 2020 년의 난기류 동안 시장 가치가 상승한 Carvana와 Vroom의 비옥 한 공간으로 입증되었습니다. DataTrek 리서치의 수요일 한 메모에 따르면 전자 상거래 중고차 회사의 이익은 전염병 이후 아마존, 넷플릭스 및 기타 기술 회사의 중요성이 높아짐에 따라 투자자들이 밸류에이션을 재고하는 방법을 보여 주었다고 밝혔다. "우리는 온라인 중고차 딜러가 좋은 투자 (멋진 아이디어, 엄청나게 힘든 사업)라고 말하지는 않지만 주식이 잘 해냈다는 사실은 주식 투자자가 온라인에서 어떤 종류의 제품을 판매 할 것인지에 대해 훨씬 더 광범위하게 생각하고 있음을 보여줍니다." DataTrek은 말했다. "우리가 Tesla에서 보았 듯이 때때로 '올바른 아이디어'는 생각보다 훨씬 긴 시간 동안 기본을 넘어 설 수 있습니다."

더 탐색 GM, 피아트 크라이슬러, 바이러스 공격으로 미국 자동차 판매 감소

https://techxplore.com/news/2020-07-tesla-richest-auto-group-detroit.html

*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 allocate it to my blog address with legal certification in my country. 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 자국내 법적인 인증으로 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

https://jl0620.blogspot.com/





.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

 

 

.Jellyfish-inspired soft robots can outswim their natural counterparts

해파리에서 영감을 얻은 소프트 로봇은 자연 대비 뛰어납니다

노스 캐롤라이나 주립 대학 Matt Shipman 부드러운 로봇 해파리의 그림입니다. 크레딧 : NC State University JULY 1, 2020

노스 캐롤라이나 주립 대학과 템플 대학교의 공학 연구자들은 실제 상대를 능가하는 해파리에서 영감을 얻은 소프트 로봇을 개발했습니다. 보다 실질적으로, 새로운 해파리 봇은 프리스트레스 폴리머를 사용하여 소프트 로봇을 더욱 강력하게 만드는 기술을 강조합니다. "우리의 이전 작업을 만들기에 초점을 맞추고 부드러운 로봇 에 의해 영감을 된 로봇은 매우 빠른 동안 치타-하고, 그들은 여전히 뻣뻣한 내부 척추를했다"지에 음, 기계 및 조교수 말한다 항공 우주 공학 NC 주와 해당 저자는 새로운 작업에 대한 논문. "우리는 부드러운 척추를보다 강력하고 빠르게 움직일 수 있도록하기 위해 내부 척추없이 완전히 부드러운 로봇을 만들고 싶었습니다. 해파리였습니다. " 연구원들은 동일한 탄성 중합체의 두 개의 결합 된 층으로 새로운 소프트 로봇을 만들었습니다. 한 층의 중합체에 미리 응력을가하거나 신장시켰다. 두 번째 층은 사전 응력을받지 않았으며 공기 채널을 포함했다 . Yin은 "공기층으로 공기를 펌핑함으로써 로봇을 플렉스 (flex)로 만들 수 있으며, 프리스트레스 (pre-stressed) 층의 상대적 두께를 제어함으로써 플렉스의 방향을 제어 할 수있다"고 말했다. 작동 방식은 다음과 같습니다. 중간 층이라 불리는 제 3 무 응력 층과 결합 될 때, 프리-스트 레싱 층은 특정 방향으로 이동하기를 원한다. 예를 들어, 두 방향으로 잡아 당겨서 사전 응력을받은 폴리머 스트립 조각이있을 수 있습니다. 프리스트레스 된 재료를 중간층에 부착 한 후, 최종 결과는 인상을 찌푸리는 얼굴과 같이 아래로 구부러지는 이중층 스트립이 될 것이다. 프리스트 레이싱 된 층이라고도하는이 이중층 스트립이 공기 채널을 갖는 층보다 얇 으면, 공기가 채널 층으로 펌핑됨에 따라 찌푸리는 곡선이 미소 곡선으로 구부러 질 것이다. 그러나, 프리-스트레스 된 층이 채널 층보다 두껍다면, 공기가 채널 층으로 펌핑됨에 따라 찌푸림이 점점 더 뚜렷해진다. 어느 쪽이든, 공기가 채널 층을 떠날 수있게되면 노스 캐롤라이나 주립 대학과 템플 대학교의 공학 연구자들은 실제 상대를 능가하는 해파리에서 영감을 얻은 소프트 로봇을 개발했습니다. 보다 실질적으로, 새로운 해파리 봇은 프리스트레스 폴리머를 사용하여 소프트 로봇을 더욱 강력하게 만드는 기술을 강조합니다.

https://youtu.be/isN1M_gnpWI

이 비디오는 해파리 봇과 크롤링 로봇 및 발톱 발톱을 보여줍니다. 학점 : NC State University Jie Yin

실제로이 간단한 예는 연구팀이 만든 소프트 로봇 중 하나 인 빠르게 움직이는 소프트 크롤러를 설명합니다. 그것은 몸을 컬링하는 애벌레 곤충과 흡사 한 다음 저장된 에너지를 빠르게 방출하면서 앞으로 점프합니다. 해파리 봇은 약간 더 복잡하며, 프리스트레스 된 디스크와 같은 층은 네 방향으로 뻗어 있습니다 (동서로 동시에 당겨지고 북과 남쪽으로 동시에 당겨지는 것으로 생각합니다). 채널 층은 또한 링형 공기 채널로 구성된다. 최종 결과는 해파리처럼 보이는 돔입니다. 해파리 봇이 "이완"할 때, 돔은 얕은 그릇처럼 구부러집니다. 공기가 채널 층 으로 펌핑 될 때 , 돔은 빠르게 구부러져 물을 밀어 내고 스스로 추진합니다. 실험 테스트에서 해파리 봇의 평균 속도는 초당 53.3mm입니다. 연구자들이 조사한 3 가지 해파리 종 중 어느 것도 초당 평균 30 밀리미터보다 빠르지 않다는 점을 고려하면 나쁘지 않습니다. 마지막으로 연구원 들은 꼬인 형태 의 3 구 파지 로봇을 만들었습니다 . 대부분의 그리퍼는 "이완 된"상태에서 열린 상태로 유지되며화물이 A 지점에서 B 지점으로 들어 올려 이동 될 때화물을 잡아야하는 에너지가 필요합니다. 닫은. 그리퍼를 열려면 에너지가 필요하지만 일단 위치에 도달하면 그리퍼는화물을 단단히 고정시켜 "휴식"모드로 돌아갑니다. Yin은 "여기서 장점은 운송 중에 물체를 붙잡기 위해 에너지가 필요하지 않다는 것입니다. "고성능 멀티 태스킹 소프트 로봇을위한 단 안정 및 쌍 안정 프리 커브 형 이중층 액추에이터 활용"이라는 논문은 Advanced Materials Technologies에 게재되었습니다 .

더 탐색 치타에서 영감을 얻은 연구원들은 가장 빠른 소프트 로봇을 만들었습니다. 추가 정보 : Yinding Chi et al., 고성능 멀티 태스킹 소프트 로봇을위한 단 안정 및 쌍 안정 프리 커브 형 바이 레이어 액츄에이터 활용, Advanced Materials Technologies (2020). DOI : 10.1002 / admt.202000370 에 의해 제공 노스 캐롤라이나 주립 대학

https://techxplore.com/news/2020-07-jellyfish-inspired-soft-robots-outswim-natural.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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