.Microswimmers are inanimate microparticles, but they move like moths to the light
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.Graphene balloons to identify noble gases
희가스를 식별하는 그래 핀 풍선
에 의한 기술의 델프트 대학 크레딧 : TU Delft / Makars Šiškins NOVEMBER 27, 2020
Delft University of Technology와 University of Duisburg-Essen의 과학자들의 새로운 연구는 원자 적으로 얇은 그래 핀의 운동을 사용하여 희가스를 식별합니다. 이러한 가스는 화학적으로 수동적이며 다른 물질과 반응하지 않으므로 감지하기가 어렵습니다.
연구 결과는 Nature Communications 저널에보고됩니다 . 그래 핀은 단 한 층의 탄소 원자로 구성된 궁극적으로 얇은 물질입니다. 원자 두께로 인해 가스와 액체에 완벽한 필터 재료가됩니다. 그래 핀 자체로는 투과성이 없지만 작은 천공으로 인해 투과성이 매우 높습니다. 또한이 소재는 가장 강력하고 높은 응력을 견딥니다. 이 두 가지 특성은 새로운 유형의 가스 센서를위한 완벽한 기반을 제공합니다.
ㅡ나노 풍선 과학자들은 이중층 그래 핀 (두께 0.7nm)으로 만든 미세한 풍선을 사용 하고, 직경이 25nm 이하인 매우 작은 나노 포어 천공을 사용하여 가스를 감지합니다. 그들은 레이저를 사용하여 풍선 내부의 가스를 가열합니다.확장합니다. 압축 된 가스는 천공을 통해 빠져 나갑니다.
TU Delft 연구원 Irek Rosłoń은 "공기가 떨어지면 수축되는 풍선을 상상해보세요. 풍선이 수축하는 데 걸리는 시간을 측정합니다. 이렇게 작은 규모에서는 약 1 / 100.000 이내로 매우 빠르게 발생합니다." 흥미롭게도 시간의 길이는 가스의 종류와 기공의 크기에 따라 크게 달라집니다.
예를 들어 분자 속도가 높은 가벼운 가스 인 헬륨은 무겁고 천천히 움직이는 크립톤보다 5 배 빠르게 빠져 나갑니다. 가스." 이 방법을 사용하면 질량과 분자 속도를 기준으로 가스를 구별 할 수 있으며 일반적으로 큰 질량 분석기가 필요합니다. 가스 펌핑 그래 핀 풍선은 100kHz의 고주파에서 광열 력에 의해 지속적으로 구동되어 가스가 나노 기공을 통해 매우 빠르게 펌핑됩니다.
가스의 투과는 그래 핀의 기계적 운동을 살펴봄으로써 연구 할 수 있습니다. 낮은 펌핑 주파수에서 가스는 빠져 나갈 시간이 충분하며 그래 핀의 움직임에 큰 영향을주지 않습니다. 그러나 멤브레인은 증가 된 펌핑 빈도에서 많은 양의 항력을 경험합니다. 특히 펌핑 기간이 가스가 풍선을 떠나는 데 걸리는 일반적인 시간에 해당하는 경우에 그렇습니다.
"다양한 주파수에서 측정함으로써 항력에서 피크를 찾을 수 있습니다. 피크가 관찰되는 주파수는 가스의 투과 속도에 해당합니다." 연구원들은이 아이디어를 나노 채널을 통한 가스 흐름 연구로 확장했습니다.
ㅡ풍선을 긴 채널에 연결하면 가스가 빠져 나가기가 훨씬 더 어려워집니다. 수축 시간의 증가는 나노 채널 내의 가스 흐름 역학에 대한 실험적 통찰력을 제공합니다.
전체적으로이 연구는 그래 핀 의 탁월한 특성을 사용하여 나노 스케일에서 가스 역학을 연구하고 새로운 유형의 센서 및 장치를 엔지니어링 하는 방법을 보여줍니다 . 미래에는 소형의 저비용 다목적 센서 장치를 통해 산업 응용 분야 또는 대기 질 모니터링을위한 가스 혼합물의 조성을 결정할 수 있습니다.
더 탐색 3D 커브 드 그래 핀으로 앞서 가기 추가 정보 : IE Rosłoń et al. 부유 그래 핀의 나노 포어를 통한 고주파 가스 유출, Nature Communications (2020). DOI : 10.1038 / s41467-020-19893-5 저널 정보 : Nature Communications 에 의해 제공 델프트 공과 대학교
https://phys.org/news/2020-11-graphene-balloons-noble-gases.html
ㅡ나노 풍선 과학자들은 이중층 그래 핀 (두께 0.7nm)으로 만든 미세한 풍선을 사용 하고, 직경이 25nm 이하인 매우 작은 나노 포어 천공을 사용하여 가스를 감지합니다. 그들은 레이저를 사용하여 풍선 내부의 가스를 가열합니다.확장합니다. 압축 된 가스는 천공을 통해 빠져 나갑니다.
ㅡ풍선을 긴 채널에 연결하면 가스가 빠져 나가기가 훨씬 더 어려워집니다. 수축 시간의 증가는 나노 채널 내의 가스 흐름 역학에 대한 실험적 통찰력을 제공합니다.
ㅡ2. 버블 유니버스 . 다중 우주에 대한 또 다른 이론은 "영원한 인플레이션"에서 비롯됩니다. Tufts University의 우주 학자 Alexander Vilenkin의 연구에 따르면 시공간 전체를 살펴보면 빅뱅처럼 우주의 일부 영역이 팽창하여 우리 우주가 팽창했습니다. 그러나 다른 사람들은 계속 커질 것입니다. 따라서 우리가 우리의 우주를 거품으로 상상한다면, 그것은 공간의 거품 우주 네트워크에 앉아있는 것입니다. 이 이론에서 흥미로운 점은 다른 우주는 연결되어 있지 않기 때문에 우리 우주와는 매우 다른 물리학 법칙을 가질 수 있다는 것입니다.
5. 평행 우주 . 그리고 마지막으로 평행 우주에 대한 생각만큼 중요합니다. 시공간이 평평하다는 생각으로 돌아가서, 여러 우주에서 가능한 입자 구성의 수는 정확히 10 ^ 10 ^ 122 개의 개별 가능성으로 제한됩니다. 따라서 무한한 수의 우주 패치와 함께 그 안에있는 입자 배열은 무한히 여러 번 반복되어야합니다. 이것은 무한히 많은 "평행 우주"가 있음을 의미합니다. 우리와 똑같은 우주 패치 (당신과 똑같은 사람을 포함)뿐만 아니라 한 입자의 위치 만 다른 패치, 두 입자의 위치가 다른 패치 등 우리와 완전히 다른 패치에 이르기까지.
유명하게도, 물리학 자 스티븐 호킹의 사망 전 마지막 논문 은 다중 우주를 다뤘습니다 . 이 논문은 호킹이 사망 한 지 불과 몇 달 후인 2018 년 5 월에 발표되었습니다. 이 이론에 대해 그는 워싱턴 포스트에 실린 인터뷰에서 케임브리지 대학에 "우리는 하나의 고유 한 우주에 국한되지 않지만, 우리의 발견은 가능한 우주의 훨씬 더 작은 범위로 다중 우주가 상당히 감소했음을 의미합니다"라고 말했습니다.
https://www.space.com/32728-parallel-universes.html
==메모 201130 나의 oms 스토리텔링
특정 분야만 몰두하는 과학자들이 있는 모양이다. 나노풍선 과학자들이 하는 역할은 소립자들에게도 풍선이 존재한다고 생각하는 모양이다. 빅뱅우주도 다중풍선 우주에 기원을 둔다는 연구보고도 있다.
나 역시 oms만으로 보는 과학적인 견해를 가진 측면에서 oms 과학자이라 말해도 될성 싶다. 허허.
나노 풍선은 oms의 입자들 같다. oms는 긴 채널을 가졌다. 화학적으로 수동적이기에 반응하지 않는 희소성 가스는 그 긴 oms행렬에 오묘하게 갇히게 된다.
보기1. 10차 복합oms(original magicsum)
0100000010< 1은 나노 풍선일 수 있다.
0010000100< 1은 긴 채널에 갇혀있는 모습이다.
0001000001
0010001000
0100010000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001< 1은 다중우주의 빅뱅의 거품들일 수도 있다.
보기1.을 확장하면 10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^...oms가 나타난다. 그 나노풍선, 그 버블의 다중우주들이 oms의 긴 채널에서 존재한다는 것이여. 황당한가? 그러나 보기1.을 소개하고 유추해낸 것이 무리한 예측일까? 그건 아닐 것이다. 자연스런 연역적 가설이 oms풍선에서 존재한다. 허허.
Nano-balloon scientists use microscopic balloons made of bilayer graphene (0.7 nm thick), and use very small nanopore punctures with a diameter of 25 nm or less to detect gases. They use a laser to heat the gas inside the balloon. The compressed gas escapes through the perforation.
ㅡ Connecting the balloon to a long channel makes it much more difficult for the gas to escape. The increase in contraction time provides experimental insight into the gas flow dynamics within the nanochannel.
ㅡ2. Bubble Universe. Another theory of the multiverse comes from "eternal inflation." According to the study of astronaut Alexander Vilenkin at Tufts University, looking at the whole space-time, like the Big Bang, some areas of the universe have expanded, causing our universe to expand. But others will continue to grow. So if we imagine our universe as a bubble, it's sitting in a bubble cosmic network of space. The interesting thing about this theory is that other universes can have very different laws of physics than ours because they are not connected.
5. Parallel Universe. And finally, it's as important as the idea of a parallel universe. Returning to the idea that space-time is flat, the number of possible particle configurations in different universes is limited to exactly 10^10^122 individual possibilities. So, with an infinite number of cosmic patches, the array of particles within them must be repeated infinitely many times. This means there are infinitely many "parallel universes". Not only a space patch that's exactly like us (which includes the same person as you), as well as a patch that differs only in the position of one particle, and a patch that differs in the position of the two particles, all completely different from us.
Famously, the last paper before the death of physicist Stephen Hawking dealt with multiple universes. The paper was published in May 2018, just months after Hawking's death. Regarding this theory, he told the University of Cambridge in an interview published in the Washington Post, "We are not limited to one unique universe, but our findings mean that the multi-universe has been significantly reduced to a much smaller extent of the possible universe." .
https://www.space.com/32728-parallel-universes.html
==Memo 201130 My oms storytelling
There seem to be scientists who are immersed in a specific field. The role of nanoballoon scientists seems to think that even elementary particles have balloons. There is also a study report that the Big Bang universe has its origins in a multi-balloon universe.
I can also say that I am an oms scientist in terms of having a scientific view of oms alone. haha.
Nanoballoons are like particles of an oms. oms had a long channel. Since it is chemically passive, rare gases that do not react are subtly trapped in the long oms matrix.
Example 1. 10th complex oms (original magicsum)
0100000010<1 may be a nano balloon.
0010000100< 1 shows the trapped in a long channel.
0001000001
0010001000
0100010000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001<1 could be the bubbles of the Big Bang of the multiverse.
Expanding example 1. shows 10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^...oms. The nanoballoons, the multiverses of the bubbles, exist in the long channel of oms. Is it absurd? However, is it an unreasonable prediction to introduce and infer Example 1? It won't be. The natural deductive hypothesis exists in the oms balloon. haha.p>
.Microswimmers are inanimate microparticles, but they move like moths to the light
Microswimmers는 무생물이지만 나방처럼 빛으로 이동합니다
에 의한 기술의 드레스덴 대학 전자 현미경 아래의 야누스 입자. 이산화 티타늄 마이크로 스위 머는 1 마이크로 미터보다 거의 큽니다. 저작권 : Simmchen Group NOVEMBER 27, 2020
화학자 Juliane Simmchen 박사가 이끄는 TU Dresden의 Freigeist 그룹은 합성 마이크로 수영의 인상적인 동작을 연구했습니다. 이 유망한 관찰과 그 분석은 최근 과학 저널 Soft Matter 에 "Emerging Investigator"기사로 게재되었습니다. TU Dresden Freigeist 동료 인 Juliane Simmchen 박사는 그녀의 다 학제 주니어 연구 그룹과 함께 액체 속의 합성 마이크로 스위 머의 움직임을 조사하고 있습니다.
ㅡ그녀의 목표는 이러한 무생물 미세 입자가 자신의 특정 방향으로 움직일 수 있도록하여 향후 센서 기술 또는 생물학적 세척에 사용될 수 있도록하는 것입니다. 화학자는 폭스 바겐 재단과의 인터뷰에서 그녀의 놀라운 연구 작업을 설명합니다. "실제로 실험실에서 컴퓨터 게임을하는 것과 비슷합니다." Simmchen 그룹은 소위 "Janus 입자"로 작업하고 있습니다.
이들은 두 개의 서로 다른 코팅 된면을 가진 이산화 티타늄 몸체로 구성됩니다 . 한쪽면은 니켈과 금의 촉매 활성층이 있고 다른면은 처리되지 않은 상태입니다. 이산화 티타늄은 벽 페인트와 같이 미백제로 사용되지만 빛과도 반응합니다.
결과적으로 야누스 입자는 광촉매 적입니다. 즉, 빛이 닿 자마자 움직임을 시작하는 화학 반응이 발생합니다. 이 그룹은 이제 야누스 입자의 운동에서 극도로 특이한 현상을 관찰하고 분석했습니다. 입자가 현미경의 조명 영역을 벗어나 자마자 스스로 돌아 서서 뒤로 헤엄 치는 행동 (실제로는 미생물에서만 알려진 행동)입니다.
그러나 합성 마이크로 수영에서 그러한 복잡한 행동이 어떻게 촉발 될 수 있습니까? 첫 번째 저자 인 Lukas Niese와 Dr. Simmchen은 입자가 빛에서 활동하는 한, 그들의 수영 방향은 물리 화학적 효과의 조합에 의해 안정화된다는 것을 보여줄 수있었습니다.
입자가 더 이상 빛에 노출되지 않으면 에너지 변환이 없으며 이동 방향이 더 이상 안정적이지 않습니다. Lukas Niese는 "이 경우 자연적인 열 운동 (Brownian Motion)이 시작됩니다. 이로 인해 입자가 가상으로 뒤집힌 다음 노출 된 영역으로 다시 수영합니다."라고 설명합니다.
ㅡ"브라우니 안 모션 (Brownian Motion)과 같은 단순한 효과가 이러한 복잡한 동작을 유발할 수 있다는 사실은 특히 능력의 발전과 발전 측면에서 매우 놀랍고 인상적이었습니다. 우리는이 속성을 마이크로 로봇의 표적 제어에 사용할 수 있습니다. 입자가 액체에서 오염 물질을 걸러 내고 제거하거나 신체를 통해 약을 운반하고 정보를 운반하는 것으로 생각할 수 있습니다. "라고 Simmchen 박사는이 발견의 중요성을 설명합니다.
더 탐색 광 열전 마이크로 스위 머 추가 정보 : Lukas Niese et al. Brownian motion, Soft Matter (2020)에 의해 활성화 된 겉보기 광택시 . DOI : 10.1039 / D0SM01603A 저널 정보 : Soft Matter 에 의해 제공 기술의 드레스덴 대학
https://phys.org/news/2020-11-microswimmers-inanimate-microparticles-moths.html
https://www.nature.com/articles/s41377-020-00378-5
ㅡ"브라우니 안 모션 (Brownian Motion)과 같은 단순한 효과가 이러한 복잡한 동작을 유발할 수 있다는 사실은 특히 능력의 발전과 발전 측면에서 매우 놀랍고 인상적이었습니다. 우리는이 속성을 마이크로 로봇의 표적 제어에 사용할 수 있습니다. 입자가 액체에서 오염 물질을 걸러 내고 제거하거나 신체를 통해 약을 운반하고 정보를 운반하는 것으로 생각할 수 있습니다. "라고 Simmchen 박사는이 발견의 중요성을 설명합니다.
ㅡ그녀의 목표는 이러한 무생물 미세 입자가 자신의 특정 방향으로 움직일 수 있도록하여 향후 센서 기술 또는 생물학적 세척에 사용될 수 있도록하는 것입니다. 화학자는 폭스 바겐 재단과의 인터뷰에서 그녀의 놀라운 연구 작업을 설명합니다. "실제로 실험실에서 컴퓨터 게임을하는 것과 비슷합니다." Simmchen 그룹은 소위 "Janus 입자"로 작업하고 있습니다.
==메모 2011301 나의 oms 스토리텔링
역시 특정 분야만 몰두하는 과학자들이 있는 모양이다. 무생물이면서도 빛에 반응하는 나방처럼 움직이는 물질이 있단다. 브라운 운동과도 같은 개념은 점과 면의 숫자을 동일하게 한다. 분자들이 무질서하게 움직이는 것도 개념이 같은 숫자를 발생 시킨다면 논리적으로 맞는 것이다.
이에 대한 의미를 적나라하게 암시하는 내용이 oms이론에 있다. 보기1.은 4차 oms이다. 1로 표시된 것이 숫자가 아니고 색깔이라고 한다면,
1은 그어떤 종류의 색깔을 가지든지 그냥 색깔이면 1의 값이다. 이제 1이 질량이라 한다면 1이 1억톤이든 1조톤이든지 그냥 질량으로 나타난 1이면 된다.
본론으로 돌아가서, 브라운 운동이 왜 성립되는가?를 누가 질문한다면, 아무렇게 움직이든지 교차점의 갯수와 그로 인하여 만들어진 2D 상에 면의 갯수가 동일해진다. 그냥 아무렇게 움직이든 움직이기만 하면 점과 면의 갯수가 동일한 것이다. 이는 보기1.에서 보여준 1의 비유값과 동일한 논리의 정합성을 지닌다.
고로, 무생물이 브라운 운동처럼 빛에 반응하는 것도 생명체가 빛에 반응하는 것과 동일하여, 뭔가 포괄적인 개념에서 보기1.과 같은 합리적인 개념정리에 바탕을 둔 것일 수 있다.
이는 모든 만물이 보기1.의 개념정리에 기초한 것이 분명해진다. 놀라운 일 아닌가?
보기1.
1000<1은 빨강-그런데 그냥 색깔
0001<1은 파란색-그런데 그냥 색깔
0100
0010
보기2. 10차 복합oms(original magicsum)
0100000010
0010000100
0001000001
0010001000
0100010000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001< 1은 다중우주 빅뱅의 질량들일 수도 있다. 문제는 그 소립자들의 질량값이 무수히 다를 수 있다. 1이 그냥 질량이라고 명명한 것이 보기2. oms이기 때문이다.
0000001001< 에서 왼쪽에 1은 우리 우주의 질량이고 오른쪽은 딴 우주의 질량일 수 있다. 그냥 두개(2)의 우주일뿐이고 그 질량을 합하는 것이 아니다. 개념을 어디에 두느냐에 따라 1+1=2 보이기도 하고 질량+질량=질량, 즉 질량이 크든지 작든지 두개의 질량이 있을 뿐이란 사실을 보기2.가 oms로 나타내 보인 것이다. 맞지? 아닌가? 허허. 그래서 우주는 oms이론의 관점에서는 다중우주가 존재할 수 있다는 가설이 성립되며 이는 앞서 브라운운동이 왜 그런식으로 움직이는지를 설명하는 동일한 잣대에서 무생물이 생물처럼 빛에 반응하는 것도 결론은 oms이론의 논리적인 귀납에 도달한다는 뜻이다. 허허.
오늘은 뭔가 막질러대고 막나가는듯 하네! 허허.
보기1.을 확장하면 10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^...oms가 나타난다.
ㅡThe fact that simple effects such as "Brownian Motion" can trigger these complex motions was very surprising and impressive, especially in terms of the advancement and advancement of our capabilities. We can use this property for target control of microrobots. Particles can be thought of as filtering and removing contaminants from a liquid or as carrying medicines and information through the body,” explains Dr. Simmchen.
Her goal is to allow these inanimate microparticles to move in their specific direction so that they can be used in future sensor technology or biological cleaning. The chemist explains her amazing research work in an interview with the Volkswagen Foundation. "It's actually like playing computer games in a lab." The Simmchen group is working with the so-called "Janus particles".
==Memo 2011301 My oms storytelling
It seems that there are scientists who are immersed in only a specific field. There are substances that are inanimate and move like a moth that responds to light. The same concept as the Brownian movement makes the number of points and sides equal. Molecules moving randomly are also logically correct if the concepts generate the same number.
There is a content in the oms theory that clearly implies the meaning of this. Example 1. is the 4th order oms. If the 1 marked is not a number, it is a color,
1 is the value of 1 if it is just a color, no matter what kind of color it has. Now if 1 is the mass, whether 1 is 100 million tons or 1 trillion tons, it is just 1 expressed as mass.
Returning to the main point, if anyone asks why Brownian motion is established?, the number of intersections and the number of faces on the resulting 2D become the same no matter how randomly they move. No matter how randomly it moves, the number of points and faces is the same as long as it moves. This has the same logical consistency as the analogy of 1 shown in Example 1.
Therefore, the reaction of inanimate objects to light like Brownian motion is the same as that of living things to light, and it may be based on rational theorem as shown in Example 1.
It becomes clear that all things are based on the conception of Example 1. Isn't that surprising?
Example 1.
1000<1 is red-but just a color
0001<1 is blue-but just a color
0100
0010
Example 2. 10th complex oms (original magicsum)
0100000010
0010000100
0001000001
0010001000
0100010000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001 <1 could also be the masses of the multiverse big bang. The problem is that the mass values of the elementary particles can vary countlessly. Example 1 is just named mass 2. because it is oms.
In 0000001001<, 1 on the left is the mass of our universe and on the right is the mass of another universe. It's just two (2) universes, not the sum of their masses. Depending on where the concept is placed, it may appear 1+1=2, and mass+mass=mass, that is, there are only two masses regardless of whether the mass is large or small. Right? is not it? haha. Therefore, the hypothesis that the universe can exist in multiple universes from the viewpoint of oms theory is established. This is why inanimate objects react to light like living things in the same standard that explains why Brownian motion moves in such a way. It means reaching induction. haha.
Today it seems like something is going on! haha.
Expanding example 1. shows 10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^10^...oms.
.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 .
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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