.Smile, wave: Some exoplanets may be able to see us, too

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.Defining Moment in Human Evolution: Turbulent Era Sparked Leap in Human Behavior, Technology 320,000 Years Ago

인간 진화의 순간 정의 : 320,000 년 전 인간 행동, 기술의 도약을 촉발 한 격동 시대

주제 :인류학고고학기후 과학진화지질학역사스미소니언 글 : SMITHSONIAN 2020 년 10 월 21 일 쿠라 분지 드릴 코어 사이트 드릴 코어 사이트. 2018 년 Olorgesailie에서 발견 한 주요 진화 적 전환을 이해하기 위해 Potts와 그의 팀은이 지역의 환경 기록에서 180,000 년의 큰 격차에 좌절했습니다. 그 기간 동안 지역이 어떻게 바뀌 었는지 알아보기 위해 그들은 다른 곳을 찾아야했습니다. 그들은 인근 Koora 분지에서 나이로비 회사 드릴을 준비하여 가능한 한 지구 깊숙한 곳에서 퇴적물을 추출했습니다. 고고학 발굴 현장에서 약 15 마일 떨어진 드릴 현장은 평평하고 풀이 무성한 평원이었고 팀은 그 표면 아래에 무엇이 있는지 분명하지 않았습니다. 케냐 국립 박물관과 현지 Oldonyo Nyokie 커뮤니티의 참여와 지원으로 139 미터의 코어가 지구에서 제거되었습니다. 지름이 4 센티미터 밖에되지 않는 지구의 원통은 100 만년의 환경 역사를 대표하는 것으로 밝혀졌습니다. 크레딧 : Human Origins Program, Smithsonian

새로운 드릴 코어는 인류의 진화, 기술 및 문화에서 결정적인 순간에 동 아프리카 균열 계곡의 붐 버스트 풍경을 보여줍니다. 수십만 년 동안 동 아프리카 열곡 계곡의 초기 인류는 환경의 특정 사항을 기대할 수있었습니다. 이 지역의 담수호는 신뢰할 수있는 물의 원천을 보장했고 큰 풀을 뜯어 먹는 초식 동물이 초원을 배회했습니다. 그리고 약 40 만년 전에 상황이 바뀌 었습니다. 환경은 예측하기 어려워졌고 인간 조상은 이전의 오랜 생활 방식에 도전 한 새로운 불안정과 불확실성에 직면했습니다. 동 아프리카 리프트 밸리에서 100 만 년의 환경 역사를 대표하는 새로운 퇴적 드릴 코어에 대한 첫 번째 분석은 초기 인간이 더 정교한 기술을 선호하고 무역 네트워크를 확장하기 위해 오래된 도구를 포기하는 동시에 그들의 풍경이 경험하고 있음을 보여줍니다 식생과 물 공급의 빈번한 변동으로 인해 자원의 안정성이 떨어졌습니다. 이 발견은 주변 기후, 토지 및 생태계의 불안정성이 인간의 적응성을 뒷받침하는 새로운 특성과 행동을 개발하는 데 핵심적인 동인임을 시사합니다.

Stone Handaxes에서 새로운 기술로의 전환 돌 손도끼에서 새로운 기술로의 전환. Potts와 동료들은 현대 케냐의 Olorgesailie로 알려진 고고학 유적지에서 회수 된 유물을 기반으로 2018 년에 인간 간의 주요 행동 및 문화적 변화를 문서화했습니다. Potts의 팀과 케냐 국립 박물관의 공동 연구자들이 Olorgesailie에서 수십 년 동안 연구 한 결과 Olorgesailie의 초기 인간이 70 만 년 동안 동일한 도구 인 돌 손도끼에 의존했다고 결정했습니다. 그런 다음 약 32 만년 전부터 그곳에 사는 사람들은 투사 체를 포함하여 더 작고 정교한 무기를 제작하면서 중세 석기 시대에 접어 들었습니다. 동시에, 그들은 먼 그룹과 자원을 교환하고 색재를 사용하여 상징적 인 의사 소통을 제안하기 시작했습니다. 크레딧 : Human Origins Program, Smithsonian

2020 년 10 월 21 일, 스미소니언 국립 자연사 박물관의 Human Origins Program 책임자 인 Richard Potts가 이끄는 학제 간 과학자 팀인 Science Advances 저널 은 다음과 같이 풍경 전반에 걸쳐 지속되는 불안정 기간에 대해 설명합니다. 동시에 발생한 아프리카의 일부 (현재 케냐)는이 지역의 인간이 진화에서 주요 행동 및 문화적 변화를 겪고있었습니다. Potts와 동료들은 2018 년에 이러한 행동 및 문화적 변화를 문서화했습니다.Olorgesailie로 알려진 고고학 유적지에서 회수 된 유물을 기반으로합니다. Potts의 팀과 케냐 국립 박물관의 공동 연구자들이 Olorgesailie에서 수십 년 동안 연구 한 결과 Olorgesailie의 초기 인간이 70 만 년 동안 동일한 도구 인 돌 손도끼에 의존했다고 결정했습니다. 이 기간 동안 그들의 삶의 방식은 생존을위한 행동과 전략에 큰 변화가 없었으며 매우 안정적이었습니다. 그런 다음 약 32 만년 전부터 그곳에 사는 사람들은 투사 체를 포함하여 더 작고 정교한 무기를 제작하면서 중세 석기 시대에 접어 들었습니다. 동시에, 그들은 먼 그룹과 자원을 교환하고 색재를 사용하여 상징적 인 의사 소통을 제안하기 시작했습니다. 이러한 모든 변화는 이전 생활 방식에서 크게 벗어난 것입니다. "인류 진화의 역사는 적응력을 높이는 것 중 하나였습니다."라고 Potts는 말했습니다. “우리는 다양한 가계도에서 왔지만 인간이되는 다른 모든 방법은 이제 멸종되었습니다. 우리 중 한 명만 남았고 우리는 지구상에 존재했을 수있는 가장 적응력이 뛰어난 종일 것입니다.”

Koora 분지에서 드릴 코어 드릴 코어. 팀의 분석에 따르면이 지역의 초원 일부가 지각 활동으로 인해 단층 선을 따라 조각화되면서 작은 분지가 형성되었습니다. 이 지역은 이전에 있었던 더 큰 호수 유역보다 강우 변화에 더 민감했습니다. 고지대는 고지에서 흘러 나오는 물이 호수의 형성과 건조에 기여했습니다. 이러한 변화는 강수가 더 가변적이었던 기간에 발생하여 물 공급의 빈번하고 극적인 변동을 초래했습니다. 변동으로 인해 더 광범위한 생태 변화가 발생했습니다. 연구팀은이 지역의 초목도 반복적으로 변하여 초원과 나무가 우거진 지역 사이를 이동한다는 것을 발견했습니다. 한편, 더 이상 먹일 큰 풀이없는 큰 풀을 뜯어 먹는 초식 동물은 죽기 시작했고 더 다양한 식단을 가진 작은 포유류로 대체되었습니다. 이 발견은 주변 기후, 토지 및 생태계의 불안정성이 인간의 적응성을 뒷받침하는 새로운 특성과 행동을 개발하는 데 핵심적인 동인임을 시사합니다. 출처 : 스미소니언 Human Origins Program; 핵심 이미지 제공 : 미네소타 대학교 LacCore.

일부 과학자들은 기후 변동만으로 인간이이 놀라운 적응성의 질을 진화시킬 수 있다고 제안했지만, 새로운 연구는 그 그림이 그것보다 더 복잡하다는 것을 보여줍니다. 대신 팀의 분석에 따르면 기후 변동성은 2018 년에 기술 한 문화적 변화를 주도한 여러 얽힌 환경 요인 중 하나 일뿐입니다. 새로운 분석은 식생의 지각 활동과 생태적 파괴로 인해 도입 된 새로운 토지 단층과 함께 기후 변화가 어떻게 나타나는지 보여줍니다. 그리고 동물 군 모두가 함께 모여 기술 혁신, 무역 자원 및 상징적 의사 소통 (적응성의 세 가지 핵심 요소)을이 지역의 초기 인류에게 유익하게 만드는 혼란을 주도했습니다. Olorgesailie에서 발견 한 주요 진화 적 전환을 이해하기 위해 Potts와 그의 팀은이 지역의 환경 기록의 큰 격차에 좌절했습니다. 퇴적물 노두로 가득한 언덕이 많은 지역 인 Olorgesailie의 침식은 정확히이 진화 적 전환기의 약 18 만년을 나타내는 지질층을 제거했습니다. 그 기간 동안 지역이 어떻게 바뀌 었는지 알아보기 위해 그들은 다른 곳을 찾아야했습니다. 그들은 인근 Koora 분지에서 나이로비 회사 드릴을 준비하여 가능한 한 지구 깊숙한 곳에서 퇴적물을 추출했습니다. 고고학 발굴 현장에서 약 15 마일 떨어진 드릴 현장은 평평하고 풀이 무성한 평원이었고 팀은 그 표면 아래에 무엇이 있는지 분명하지 않았습니다. 케냐 국립 박물관과 현지 Oldonyo Nyokie 커뮤니티의 참여와 지원으로 139 미터의 코어가 지구에서 제거되었습니다. 지름이 4 센티미터에 불과한 그 원통은 100 만년의 환경 역사를 대표하는 것으로 밝혀졌습니다. 국립 자연사 박물관의 인류 기원 프로그램과 고생물학 부서의 동료들과 전 세계 기관의 수십 명의 협력자들이 그들이 얻은 환경 기록을 분석하기 위해 노력했습니다.이 기록은 지금은 지난 1 백만 년 동안 가장 정확한 아프리카 환경 기록입니다. 방사성 동위 원소의 나이와 화학 성분의 변화, 식물과 미세한 유기체가 핵의 여러 층을 통해 남겨진 퇴적물을 차트로 작성하여, 팀은 시간에 따른 고대 풍경과 기후의 주요 특징을 재구성했습니다. 그들은 오랜 기간 안정된 후, 지각 활동이 경관을 조각화 시켰던 약 400,000 년 전에 아프리카의이 지역의 환경이 더 다양 해졌다는 것을 발견했습니다. 드릴 코어의 정보를 화석 및 고고학 유물에서 수집 한 지식과 통합함으로써 전체 생태계가 이에 대응하여 진화했음을 확인했습니다. 팀의 분석에 따르면이 지역의 초원 일부가 지각 활동으로 인해 단층 선을 따라 조각화되면서 작은 분지가 형성되었습니다. 이 지역은 이전에 있었던 더 큰 호수 유역보다 강우 변화에 더 민감했습니다. 고지대는 고지에서 흘러 나오는 물이 호수의 형성과 건조에 기여했습니다. 이러한 변화는 강수가 더 가변적이었던 기간에 발생하여 물 공급의 빈번하고 극적인 변동을 초래했습니다. 변동으로 인해 더 광범위한 생태 변화가 발생했습니다. 연구팀은이 지역의 초목도 반복적으로 변하여 초원과 나무가 우거진 지역 사이를 이동한다는 것을 발견했습니다. 한편, 더 이상 먹을 수있는 큰 풀이없는 큰 풀을 뜯는 초식 동물은 죽기 시작했고 더 다양한 먹이를 가진 더 작은 포유류로 대체되었습니다. Potts는“우리가 초기 인간 행동이 변화하는 것을 목격 한 기간 동안 동물 동물 군에 엄청난 변화가있었습니다. “동물들은 또한 그들이 먹은 식물의 종류를 통해 풍경에 영향을 미쳤습니다. 그런 다음 인간과 발사체 무기와 같은 혁신을 통해 동물 군에 영향을 미쳤을 수 있습니다. 그것은 인간을 그 일부로하여 전체 생태계가 변화하고 있습니다.” 마지막으로 Potts는 적응성이 인간 진화의 특징이지만, 인간이 만든 기후 변화와 인위적 생물 다양성 손실로 인해 지구가 겪고있는 전례없는 변화를 견딜 수있는 종이 반드시 필요한 것은 아니라고 지적합니다. “우리는 우리의 유전자뿐만 아니라 문화적으로나 사회적으로도 생물학적으로 적응할 수있는 놀라운 능력을 가지고 있습니다. "문제는 우리 자신의 활동을 통해 인간의 적응성에 계속 도전 할 새로운 환경 파괴 원천을 만들고 있는가?"

참조 : Richard Potts, René Dommain, Jessica W. Moerman, Anna K. Behrensmeyer, Alan L. Deino, Simon Riedl, Emily J. Beverly, Erik T. Brown,“호미 닌 진화의 중요한 전환 동안 생태 자원 변동성 증가” Daniel Deocampo, Rahab Kinyanjui, Rachel Lupien, R. Bernhart Owen, Nathan Rabideaux, James M. Russell, Mona Stockhecke, Peter deMenocal, J. Tyler Faith, Yannick Garcin, Anders Noren, Jennifer J. Scott, David Western, Jordon Bright, Jennifer B. Clark, Andrew S. Cohen, C. Brehnin Keller, John King, Naomi E. Levin, Kristina Brady Shannon, Veronica Muiruri, Robin W. Renaut, Stephen M. Rucina 및 Kevin Uno, 2020 년 10 월 21 일, Science Advances . DOI : 10.1126 / sciadv.abc8975 이 연구에 대한 자금은 William H. Donner 재단과 국립 자연사 박물관의 인간 기원 프로그램을위한 Peter Buck Fund가 제공했습니다.

https://scitechdaily.com/defining-moment-in-human-evolution-turbulent-era-sparked-leap-in-human-behavior-technology-320000-years-ago/

 

 

.Physicists Surprised to Find That Thick Fluids Like Honey Flow Faster Than Water in Specially Coated Tubes

물리학 자들은 꿀과 같은 두꺼운 액체가 특수 코팅 된 튜브에서 물보다 빠르게 흐르는 것을 발견했다는 사실에 놀랐습니다

주제 :알토 대학교유체 역학재료 과학인기 있는 By AALTO UNIVERSITY 2020 년 10 월 18 일 꿀 방울 소수성 표면에 꿀 방울. 크레딧 : Aalto University 특수 코팅 된 튜브에서는 액체의 점성이 높을수록 더 빨리 흐릅니다. 꿀과 같은 두껍고 점성이있는 액체가 물과 같은 저점도 액체보다 느리게 흐른다는 것은 널리 알려져 있습니다. 연구원들은 액체가 화학적으로 코팅 된 모세관을 통해 흐를 때 이러한 행동이 머리 위에서 뒤집힌 것을 발견 한 것에 놀랐습니다. 사실, 이러한 특수 코팅 된 튜브를 통해 천 배 더 점성이있는 액체는 10 배 더 빠르게 흐릅니다. 다양한 유체가 파이프를 통해 흐르는 속도는 정유 공장과 같은 산업 공정에서 인간의 심장과 같은 생물학적 시스템에 이르기까지 광범위한 응용 분야에서 중요합니다. 일반적으로 유체가 파이프를 통해 더 빠르게 흐르도록해야하는 경우 압력을 증가시킵니다. 그러나이 기술에는 한계가 있습니다. 파열 위험을 감수하기 전에 파이프에 넣을 수있는 압력이 너무 많습니다. 이것은 의학 및 기타 복잡한 화학 물질을 생산하기 위해 미세 유체 공학에서 사용되는 파이프와 같이 얇고 좁은 파이프에 특히 해당되므로 연구원은 압력을 높이 지 않고도 좁은 튜브를 통해 액체가 흐르는 속도를 높일 수 있는지 조사하고 있습니다.

https://youtu.be/7kKCzL1fgPE

2020 년 10 월 16 일 사이언스 어드밴스 (Science Advances ) 저널에 발표 된 논문 에서 연구원들은 파이프 내부를 액체를 밀어내는 화합물로 코팅하면 점성이 낮은 액체보다 점성이있는 액체가 더 빨리 흐를 수 있다는 것을 발견했습니다. “초 소수성 표면은 코팅 내부에 공기를 가두는 작은 돌기로 구성되어 있으므로 표면에있는 액체 방울이 마치 공기 쿠션처럼 놓이게됩니다.”라고 Aalto 대학의 응용 물리학과 연구팀 인 Robin Ras 교수는 설명합니다. 최근 Science and Nature의 논문을 포함하여 극도로 발수성 코팅 분야에서 다양한 흥미로운 발견을했습니다 . 초 소수성 코팅 자체는 점성이 높은 액체의 흐름을 가속화하지 않습니다. 초 소수성 코팅 된 표면에 꿀 한 방울과 물 한 방울을 떨어 뜨린 다음 표면을 기울여 중력이 물방울을 움직이게하면 저점도 물이 더 빨리 흘러 내릴 것입니다.

튜브에 꿀 초 소수성 코팅 된 튜브에 담긴 꿀 방울. 크레딧 : Aalto University

그러나 물방울이 미세 유체 공학에 사용되는 매우 좁은 튜브 중 하나에 국한되면 상황이 크게 바뀝니다. 이 시스템에서 튜브 벽의 초 소수성 코팅은 튜브 내부 벽과 액적 외부 사이에 작은 공극을 생성합니다. “우리가 발견 한 것은 물방울이 밀봉 된 초 소수성 모세관에 국한 될 때 더 점성이있는 액체에 대해 물방울 주변의 공기 갭이 더 크다는 것입니다. 이 더 큰 에어 갭은 점성 유체가 중력으로 인해 흐를 때 점성이 적은 유체보다 튜브를 통해 더 빠르게 이동할 수있게 해주었습니다.”라고 논문의 첫 번째 저자 인 Maja Vuckovac 박사는 말합니다. 효과의 크기는 상당히 큽니다. 글리세롤 방울은 물보다 천 배 더 점성이 있으며 물방울보다 10 배 이상 빠르게 튜브를 통과합니다. 연구원들은 액체가 튜브를 통해 이동하는 동안 물방울을 촬영하여 액체가 튜브를 통해 이동하는 속도뿐만 아니라 액체가 물방울 내부로 어떻게 흐르는 지 추적했습니다. 점성 액체의 경우 액적 내부의 액체는 거의 움직이지 않는 반면, 낮은 점성 액적에서는 빠른 혼합 동작이 감지되었습니다. “중요한 발견은 점성이 적은 액체가 물방울을 둘러싼 에어 쿠션으로 약간 침투하여 이들 주위의 에어 갭을 더 얇게 만든다는 것입니다. 이것은 튜브의 저점도 물방울 아래의 공기가 더 두꺼운 에어 갭을 가진 더 점성이있는 물방울처럼 빠르게 이동할 수 없음을 의미합니다. 저점도 방울을 통과 할 수있는 공기가 적기 때문에 점성이 더 높은 방울보다 느린 속도로 튜브 아래로 이동해야했습니다.”라고 프로젝트 연구원 중 한 명인 Matilda Backholm 박사는 설명합니다. 팀은 다양한 초 소수성 코팅으로 코팅 된 튜브에서 물방울이 어떻게 움직이는 지 예측하는 데 사용할 수있는 유체 역학 모델을 개발했습니다. 그들은 이러한 시스템에 대한 추가 작업이 소량의 액체를 정밀하게 제어하고 의약품과 같은 복잡한 화학 물질을 제조하는 데 사용되는 일종의 화학 공학 기술인 미세 유체에 중요한 응용 프로그램을 가질 수 있기를 바랍니다. 코팅이 유체 흐름을 수정하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 예측할 수 있으므로 코팅은 새로운 미세 유체 시스템을 개발하는 엔지니어에게 도움이 될 수 있습니다.

참조 : Maja Vuckovac, Matilda Backholm, Jaakko VI Timonen 및 Robin HA Ras의 "밀봉 된 초 소수성 모세관에서 점성이 강화 된 액적 운동", 2020 년 10 월 16 일, Science Advances . DOI : 10.1126 / sciadv.aba5197

https://scitechdaily.com/physicists-surprised-to-find-that-thick-fluids-like-honey-flow-faster-than-water-in-specially-coated-tubes/

 

 

.Smile, wave: Some exoplanets may be able to see us, too

미소, 물결 : 일부 외계 행성도 우리를 볼 수 있습니다

작성자 : Cornell University Blaine Friedlander 크레딧 : CC0 Public Domain OCTOBER 21, 2020

코넬 천문학 자 칼 세이건 (Carl Sagan)이 보이저 1 호가 수십억 마일 떨어진 곳에서 지구 사진을 찍을 것을 제안한 지 30 년이 지난 후, 그 결과 상징적 인 옅은 파란색 점 사진이 탄생했습니다. 이제 두 명의 천문학자가 또 다른 독특한 우주 관점을 제공합니다. 일부 외계 행성 (우리 태양계 너머에서 온 행성)은 멀리서 멀리서도 지구의 생물학적 특성을 관찰 할 수있는 직접적인 가시선을 가지고 있습니다. 리사 칼테 네거, 예술과 과학 대학의 천문학 부교수이자 코넬의 칼 세이건 연구소 소장; 여호수아 고추, 리 하이 대학에서 물리학의 부교수, 1004 주요 시퀀스 식별 한 별 지구와 300에 대한 광년 내 자신의 거주 구역 - 모든 행성 지구처럼 포함되어있을 수 있습니다 그 (우리의 태양과 유사)을 지구의 화학적 흔적을 감지 할 수 있어야합니다. "어떤 별이 지구를 이동하는 외계 행성으로 볼 수 있는가?" Royal Astronomical Society 의 월간 고지에 10 월 21 일에 게재되었습니다 . Kaltenegger는 "다른 별의 관점을 바꾸고 다른 관측자들이 지구를 통과하는 행성으로 찾을 수있는 유리한 지점을 물어 보자"고 말했다. 통과하는 행성은 관측자의 시선을 통해 태양과 같은 다른 별에 도달하여 행성 대기의 구성에 대한 단서를 드러내는 행성입니다. "관찰자들이 밖에서 수색을한다면 그들은 우리의 옅은 파란색 점의 대기에서 생물권의 징후를 볼 수있을 것입니다. 그리고 우리는 쌍안경없이 우리의 밤하늘에서이 가장 밝은 별들 중 일부를 볼 수도 있습니다. 또는 망원경 ".

https://youtu.be/fJxDMD6SfMI

코넬 천문학 자 리사 칼테 네거 (Lisa Kaltenegger)와 리 하이 대학 (Lehigh University)의 조슈아 페퍼 (Joshua Pepper)는 우리 태양과 유사한 1,004 개의 주 계열성 (main-sequence stars)을 확인했습니다.이 별은 여기에서 약 300 광년 이내에 거주 가능한 지역에 지구와 같은 행성을 포함 할 수 있습니다. 생명의 화학적 흔적. 출처 : John Munson / Cornell University

이동 관측은 지구 천문학 자들이 거주하는 외계 행성 을 특성화하는 데 중요한 도구 라고 Kaltenegger는 말했다. 천문학 자들은 내년에 NASA의 James Webb 우주 망원경의 출시와 함께 사용할 것이라고 말했다. 그러나 어떤 별 시스템이 우리를 찾을 수 있습니까? 이 과학의 핵심은 지구의 황도 (태양 주위를 도는 지구 궤도면)입니다. 황도는 지구를 볼 수있는 외계 행성이 위치하는 곳입니다. 지구가 태양을 가로 지르는 지구를 볼 수있는 장소가 될 것입니다. 관찰자들에게 우리 행성의 활기찬 생물권을 발견 할 수있는 방법을 효과적으로 제공합니다. Pepper와 Kaltenegger는 NASA의 TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) 별 카탈로그를 사용하여 가장 가까운 별 1000 개 목록을 만들었습니다. "외계 행성의 극히 일부만이 우리의 시선과 무작위로 정렬되어 이동하는 것을 볼 수 있습니다." 페퍼가 말했다. "그러나 우리가 태양 근처에서 우리의 논문에서 확인한 천 개의 별 모두는 우리 지구가 태양을 통과하는 것을 볼 수 있으며, 그들의주의를 환기시킵니다." Kaltenegger는 "생명력있는 생물권을 가진 행성을 발견하면 누군가가 우리를보고 있는지 궁금해 할 것"이라고 말했다. 그녀는 "우주에서 지적인 생명체 를 찾고 있다면 우리를 찾을 수 있고 연락을 원할 수도있다"며 "우리가 먼저보아야 할 별지도를 방금 만들었습니다"라고 말했습니다. 더 알아보기 별의 죽음에서 생명이 살아남을 수 있습니까? Webb 망원경은 답을 밝힐 수 있습니다 추가 정보 : L Kaltenegger, J Pepper. 어느 별이 지구를 통과하는 외계 행성으로 볼 수 있습니까? Royal Astronomical Society의 월간 고지 : Letters, Volume 499, Issue 1, 2020 년 11 월, 페이지 L111–L115, 게시 날짜 : 2020 년 10 월 20 일 doi.org/10.1093/mnrasl/slaa161 저널 정보 : 왕립 천문 학회의 월별 고지 , 왕립 천문 학회 편지의 월간주의 사항 Cornell University 제공

https://phys.org/news/2020-10-exoplanets.html

 

 

.Do the twist: Making two-dimensional quantum materials using curved surfaces

비틀기 : 곡면을 사용하여 2 차원 양자 물질 만들기

저자 : Mary Magnuson, University of Wisconsin-Madison 흥미롭고 조정 가능한 초전도 특성을 나타내는이 미세하고 꼬인 나선형은 나노 입자를 아래로 미끄러 져 약간 구부러진 기판 위에 2 차원 물질 시트를 증착함으로써 "성장"되었습니다. 크레딧 : Song Jin Lab, OCTOBER 22, 2020

위스콘신-매디슨 대학의 과학자들은 원자 한 개 두께에 불과한 물질의 꼬인 미세한 나선의 성장을 제어하는 ​​방법을 발견했습니다. UW-Madison 화학 교수 송진이 이끄는 팀이 만든 2 차원 물질의 연속적으로 꼬인 스택은 과학자들이 나노 스케일에서 양자 물리학을 연구하기 위해 이용할 수있는 새로운 속성을 만듭니다. 연구자들은 오늘 Science 저널에 그들의 연구를 발표했습니다 . "이것은 현재 2D 재료 연구의 최전선입니다. 지난 몇 년 동안 과학자들은 원자 층 사이에 ( 보통 몇도) 약간의 비틀림 을 만들면 비 전통적인 초전도와 같은 매우 흥미로운 물리적 특성이 생성 된다는 사실을 깨달았습니다 . 예를 들어 꼬인 재료는 저온에서 전기 저항을 완전히 잃습니다. "라고 Jin은 말합니다. "연구자들은 이러한 2 차원 양자 물질을 고려하고 이러한 연구를 '트위스 트로닉'이라고 부릅니다." 대학원생이자이 연구의 제 1 저자 인 Yuzhou Zhao는 2 차원 구조를 비틀기위한 표준 관행은 두 장의 얇은 재료를 기계적으로 쌓아 놓고 손으로 그 사이의 비틀림 각도를 조심스럽게 제어하는 ​​것이라고 말합니다. 그러나 연구자들이 이러한 2 차원 재료를 직접 성장 시키면 층 간의 상호 작용이 매우 약하기 때문에 비틀림 각도를 제어 할 수 없습니다. "지속적으로 꼬이는 카드 더미를 만든다고 상상해보세요. 손가락이 민첩하다면 카드를 꼬아도되지만, 우리의 과제는 나노 스케일에서 스스로 제어 가능한 방식으로 원자 층을 비틀도록 만드는 것입니다."라고 Jin은 말합니다. 진의 팀은 유클리드 기하학의 평평한 공간 밖에서 생각함으로써 이러한 왜곡 된 나노 스케일 구조의 성장을 제어하는 ​​방법을 발견했습니다. 유클리드 기하학은 우리가 익숙한 세계의 수학적 기초를 형성합니다. 평면, 직선 및 직각으로 세계를 생각할 수 있습니다. 대조적으로, 비 유클리드 기하학은 선이 구부러지고 정사각형의 각도 합계가 360 도가 아닌 곡선 공간을 나타냅니다. 아인슈타인의 일반 상대성 이론과 같이 시공간 연속체를 설명하는 과학 이론은 비 유클리드 기하학을 기반으로 사용합니다. 유클리드 기하학 밖의 결정 구조에 대해 생각하면 흥미로운 새로운 가능성이 열린다고 Jin은 말합니다. Zhao와 Jin은 나사 전위라고하는 성장하는 결정의 불완전한 유형을 이용하여 꼬인 나선을 만들었습니다. Jin은 수년 동안 이러한 전위에 의한 결정 성장을 연구했으며 예를 들어 나노 와이어 나무의 성장을 설명하는 데 사용했습니다. 2D 재료에서 전위는 스택 전체의 모든 레이어가 연결된 주차 램프처럼 나선형으로 구조의 다음 레이어를위한 단계를 제공하여 모든 레이어의 방향을 정렬합니다. 그런 다음 비 유클리드 나선형 구조 를 성장 시키고 나선형을 비틀기 위해 Jin의 팀은 나선형이 성장한 기초를 변경했습니다. 평평한 평면에서 결정을 성장시키는 대신 Zhao는 나선의 중심 아래에 실리콘 산화물 입자와 같은 나노 입자를 배치했습니다. 성장 과정에서 입자는 평평한 표면을 파괴하고 2D 결정이 성장할 수있는 곡선 기반을 만듭니다. 연구팀이 발견 한 것은 각 층의 가장자리가 이전 층과 평행하게 놓여있는 정렬 된 나선 대신에 2D 결정이 한 층에서 다음 층으로 예측 가능하게 비틀어지는 연속적으로 비틀린 다층 나선형을 형성한다는 것입니다. 층간 비틀림의 각도는 평평한 (유클리드) 2-D 결정과 그들이 자라는 곡선 (비 유클리드) 표면 사이의 불일치로 인해 발생합니다. Zhao는 나선형 구조가 나노 입자 바로 위에서 성장하여 "고정 된 나선형"인 원뿔 모양의베이스를 만드는 패턴을 호출합니다. 구조가 산 옆에 지어진 집과 같이 중심을 벗어난 나노 입자 위로 성장하면 "고정되지 않은 나선형"패턴입니다. Zhao는 곡면의 기하학적 모양을 기반으로 나선형의 비틀림 각도를 예측하는 간단한 수학 모델을 개발했으며, 모델링 된 나선형 모양은 성장한 구조와 잘 어울립니다. 초기 발견 이후 UW-Madison 재료 과학 및 공학 교수 인 Paul Voyles와 그의 학생 Chenyu Zhang은 이러한 꼬인 나선에서 원자의 정렬을 확인하기 위해 전자 현미경으로 나선을 연구했습니다. 그들의 이미지는 인접한 꼬인 층의 원자가 모아레 패턴이라고 불리는 예상되는 중첩 간섭 패턴을 형성한다는 것을 보여 주며, 이는 또한 미세한 실크 의류에 광택과 물결을 제공합니다. 명예 화학 교수 인 John Wright와 그의 연구실은 비틀린 나선의 비정상적인 광학적 특성에 대한 잠재력을 제안하는 예비 연구를 수행했습니다. 연구진은 트위스트 나선의 층으로 전이 금속 디칼 코게 나이드를 사용했지만 개념은 2D 재료 인 한 특정 재료에 의존하지 않습니다. Zhao는 "이제 수학에 뿌리를 둔 합리적인 모델을 따라 모든 레이어 사이에 제어 가능한 비틀림 각도를 가진 이러한 2D 레이어 스택을 만들 수 있으며 연속적입니다."라고 말합니다. 뒤틀린 2-D 물질의 직접 합성은 Jin과 그의 공동 연구자들이 본격적으로 추구하고있는이 2-D "twistronic"물질에서 새로운 양자 물리학의 연구를 가능하게 할 것입니다. "모든 것이 간단한 수학 모델과 완벽하게 일치하는 것을보고 '와, 이건 정말 잘 풀린다'고 생각할 때, 그런 기쁨이 우리가 연구를하는 이유입니다. 여러분이 지금 배우고 있다는 것을 깨닫는 '유레카'순간입니다. 그 누구도 전에는 이해하지 못했던 것입니다. 더 알아보기 왜곡 된 수정 : 과학자들은 나선형으로 새로운 물질을 성장시킵니다

추가 정보 : "비 유클리드 표면으로 인한 층상 재료의 초 꼬임 나선" Science (2020). science.sciencemag.org/cgi/doi… 1126 / science.abc4284 저널 정보 : 과학 에 의해 제공 위스콘신 - 매디슨 대학

https://phys.org/news/2020-10-two-dimensional-quantum-materials-surfaces.html

 

ㅡ연구팀이 발견 한 것은 각 층의 가장자리가 이전 층과 평행하게 놓여있는 정렬 된 나선 대신에 2D 결정이 한 층에서 다음 층으로 예측 가능하게 비틀어지는 연속적으로 비틀린 다층 나선형을 형성한다는 것입니다. 층간 비틀림의 각도는 평평한 (유클리드) 2-D 결정과 그들이 자라는 곡선 (비 유클리드) 표면 사이의 불일치로 인해 발생합니다. Zhao는 나선형 구조가 나노 입자 바로 위에서 성장하여 "고정 된 나선형"인 원뿔 모양의베이스를 만드는 패턴을 호출합니다. 구조가 산 옆에 지어진 집과 같이 중심을 벗어난 나노 입자 위로 성장하면 "고정되지 않은 나선형"패턴입니다. Zhao는 곡면의 기하학적 모양을 기반으로 나선형의 비틀림 각도를 예측하는 간단한 수학 모델을 개발했으며, 모델링 된 나선형 모양은 성장한 구조와 잘 어울립니다. 초기 발견 이후 UW-Madison 재료 과학 및 공학 교수 인 Paul Voyles와 그의 학생 Chenyu Zhang은 이러한 꼬인 나선에서 원자의 정렬을 확인하기 위해 전자 현미경으로 나선을 연구했습니다. 그들의 이미지는 인접한 꼬인 층의 원자가 모아레 패턴이라고 불리는 예상되는 중첩 간섭 패턴을 형성한다는 것을 보여 주며, 이는 또한 미세한 실크 의류에 광택과 물결을 제공합니다.

ㅡ메모201023

복잡하고 혼란스로 시공간의 연속체 처럼 혹은 무질서한 카오스.프랙탈 연속무늬는 지속적으로 격렬한 생명력을 암세포의 증식과 관련돼 있다. 이들이 oms 내부에서 벌어지는 현상이라면 두 부분으로 나뉜 곳에서의 다양한 조합이 순간적으로 벌어진다고 여겨진다. 그것은 임의적인 자극에 반응하는 범위로 흔들리는 나뭇잎에 그늘진 모습이라 볼 수도 있다.

a에서 c로 급변, 10^-1,000,000,000,000,000,000,000,000

보기1. 6차 oms(origin magicsum)

a00000<bigs a
0000a0<
0a0000
00000a
00a000
000a00

0000c0
c00000
00c000<bigs c
00000c
0c0000<
000c00

보기1.을 확장하여 6^100000000000000000 차 oms에서 더 많은 개체, bigs들 간의 현란한 변화가 나타난다.


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오늘도 새벽에 일어나 꿈기억을 기록하려 한다.
.이정구 dream number 3,483/3 (October 23, 2020)이다.

두개 이상의 다른 주제를 가진듯 보인 장면에서 첫번째는 장례식장에서 불손한 어떤 자와 서로 구덩이로 밀어 넣으러 다퉜고 두번째 장면은 자동차 도로의 로타리에서 속력내는 차를 몰았고 마지막 기억에 남은 것은 커다란 탁상형 조립품을 어떤 공장에 납품하니, 다른 이들도 납품한 똑같은 제품들이 하나로 조립되어 로봇이 되었는데 온갗 형태로 유연하게 음악에 맞춰 춤도 추었다.
참고로, 나는 1981년에서 1997년 사이에 16년동안 꿈의 일지를 16년간 기록하여 2357번째 까지 기록하고 중단하여 최근에 다시 이여서 꿈번호를 적는다.


.이정구 dream number 3,483/1 (October 11, 2020).
아무튼, 2020년 10월 11일, 오늘 새벽에 꿈은 참으로 인상적이였다. 23년전, 1997년이후에는 기록을 거의 중단했다. 단편적인 기록들은 모두 사라졌고 오로지 16년간의 기록물만히 2018년 초에 저작권 등록을 마쳤다.

하늘에 하얀 백조형 거대한 비행체가 나타났고 주변에는 전투기들이 몰려들다 사라진 순간에 그 비행체에서 하얀 폭탄을 떨어뜨렸는데 나의 목격지점으로 부터 다른 도시처럼 느껴진 곳으로 거대한 아우성이 들렸다. 나는 문뜩 소름이 돋아서 급히 건물 주변으로 몸을 피하며 꿈에서 깨어났다. 이를 꿈넘버 3,483/1(2020년 10월11일)이라 부를 것이다.
https://jl0620.blogspot.com/2020/10/a-new-look-at-sunspots-is-helping-nasa.html

.Lee Jung-gu dream number 3,483/2 (October 15, 2020).
나는 오늘 아침 내 꿈을 기억한다. 너무 선명해서 기록으로 보관한다. 이상한 지형을 사람들과 함께 여행하다가 고지대에서 저지대로 내려 가면 조각품과 빛나는 광물 같은 이상한 연못이 보였다. 이제 제가 저지대에서 고지대로 올라갈 때 길가에 시냇물이 흐르고 있는데 물이 너무 맑아서 물속에 바위가 보일 정도였습니다.

 

ㅡWhat the research team found is that instead of an ordered spiral with the edges of each layer lying parallel to the previous layer, 2D crystals form a continuously twisted multilayer spiral that predictably twists from one layer to the next. The angle of interlaminar torsion is caused by the mismatch between the flat (Euclidean) 2-D crystals and the curved (non-Euclidean) surface on which they grow. Zhao calls a pattern in which the helical structure grows just above the nanoparticles, creating a conical base that is a "fixed spiral". When the structure grows over off-center nanoparticles, such as a house built next to a mountain, it is a "unfixed spiral" pattern. Zhao has developed a simple mathematical model that predicts the twist angle of a spiral based on the geometric shape of the surface, and the modeled spiral shape fits well with the grown structure. Since the initial discovery, Paul Voyles, professor of materials science and engineering at UW-Madison and his student Chenyu Zhang, studied the helix under an electron microscope to confirm the alignment of atoms in these twisted helices. Their images show that the atoms in adjacent twisted layers form an expected overlapping interference pattern called a moiré pattern, which also gives the fine silk garments shine and ripples.

ㅡNote 201023

Complex and chaotic, like a continuum of time and space, or disordered chaos. Fractal seamless patterns are constantly related to the proliferation of cancer cells with violent vitality. If these are the phenomena occurring inside the oms, it is believed that various combinations occur instantaneously in the two parts. It can be seen as a shady appearance on the shaking leaves in a range that responds to random stimuli.

Rapid change from a to c, 10^-1,000,000,000,000,000,000,000,000

Example 1. 6th oms (origin magicsum)

a00000<bigs a
0000a0<
0a0000
00000a
00a000
000a00

0000c0
c00000
00c000<bigs c
00000c
0c0000<
000c00

Expanding example 1, more individuals at 6^100000000000000000 oms, brilliant changes between bigs appear


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I wake up at dawn today and try to record my dream memories.
.Lee Jeong-gu's dream number is 3,483/3 (October 23, 2020).

In a scene that seemed to have two or more different subjects, the first one at a funeral quarreled with a disrespectful person to push each other into a pit, and the second one drove a speeding car in the rotary of the motorway, and the last thing I remembered was a large tabletop assembly. When it was delivered to a factory, the same products supplied by others were assembled into one and became a robot, but they danced to the music flexibly in full form.
For reference, I recorded my dream diary for 16 years between 1981 and 1997 for 16 years, recorded it to the 2357th, stopped, and recently re-entered my dream number.


.Lee Jeong-gu dream number 3,483/1 (October 11, 2020).
Anyway, on October 11, 2020, this morning, the dream was really impressive. 23 years ago, after 1997, the record almost stopped. All fragmentary records disappeared, and only 16 years of records were copyrighted in early 2018.

A giant white swan-shaped vehicle appeared in the sky, and a white bomb was dropped from the vehicle at the moment that fighter jets flocked to it and disappeared from the point of sight. I woke up from my dream, suddenly getting goosebumps and hurriedly evading around the building. We will call this dream number 3,483/1 (October 11, 2020).
https://jl0620.blogspot.com/2020/10/a-new-look-at-sunspots-is-helping-nasa.html

.Lee Jung-gu dream number 3,483/2 (October 15, 2020).
I remember my dream this morning. It's too clear to keep for a record. Traveling through strange terrain with people, going down from the highlands to the lowlands, I saw strange ponds like sculptures and shining minerals. Now when I go up from the lowlands to the highlands, a stream is flowing along the road, but the water is so clear that I can see rocks in the water.

 

 

 

 

.음, 꼬리가 보인다

 

 

.Measurement of Planetary Boundary Layer Winds with Scanning Doppler Lidar

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

 

 

.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters

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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