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.Building Blocks of Life Can Form in Interstellar Clouds Long Before Stars
생명의 빌딩 블록은 별보다 오래 전에 성간 구름에서 형성 될 수있다
주제 :우주 생물학천체 물리학런던 퀸 메리 대학교 By QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON 11 월 16, 2020 더스티 오리온 Sword of Orion의 먼지가 많은면이 유럽 우주국의 Hershel 우주 천문대에서 가져온이 놀라운 적외선 이미지로 조명됩니다. 이 거대한 성운은 오리온 별자리에서 약 1,500 광년 떨어져있는 가장 가까운 별 형성 지역입니다. 크레딧 : ESA / NASA / JPL-Caltech
과학자의 국제 팀은 그 글리신, 가장 간단한 아미노산 보여 주었다 산 삶의 중요한 빌딩 블록을, 공간에서 화학을 지배하는 가혹한 조건 하에서 형성 할 수있다. Nature Astronomy에 게재 된 결과에 따르면 글리신과 기타 아미노산이 새로운 별과 행성으로 변하기 훨씬 전에 조밀 한 성간 구름에서 형성 될 가능성이 높습니다 .
혜성은 우리 태양계에서 가장 깨끗한 물질이며 우리 태양과 행성이 막 형성 될 당시 존재했던 분자 구성을 반영합니다. 67P / Churyumov-Gerasimenko 혜성의 혼수 상태와 Stardust 임무에서 지구로 반환 된 샘플에서 글리신이 검출되면 글리신과 같은 아미노산이 별보다 오래 전에 형성됨을 시사합니다. 그러나 최근까지 글리신 형성에는 에너지가 필요하다고 생각되어 형성 될 수있는 환경에 명확한 제약을 설정했습니다.
새로운 연구에서 주로 네덜란드 라이덴 천문대의 천체 물리학 연구소에 기반을 둔 천체 물리학 자 및 천체 화학 모델러로 구성된 국제 팀은 에너지가 없을 때 글리신이 얼음 먼지 입자의 표면에 형성 될 수 있음을 보여주었습니다. , '다크 케미스트리'를 통해. 이 발견은이 분자를 생성하기 위해 자외선이 필요하다는 이전 연구와 모순됩니다. 런던의 Queen Mary University의 Sergio Ioppolo 박사는 다음과 같이 말했습니다 :“다크 화학은 에너지 복사가 필요없는 화학을 말합니다.
실험실에서 우리는 차가운 먼지 입자가 얇은 얼음 층으로 덮여있는 어두운 성간 구름의 조건을 시뮬레이션 할 수 있었고 이후 원자에 영향을 주어 전구체 종을 조각 내고 반응성 중간체가 재결합하도록 만들었습니다.” 과학자들은 먼저 67P 혜성의 혼수 상태에서 발견 된 글리신의 전구체 종인 메틸 아민이 형성 될 수 있음을 보여주었습니다. 그런 다음 일련의 원자 빔 라인과 정확한 진단 도구가 장착 된 고유 한 초고 진공 설정을 사용하여 글리신도 형성 될 수 있으며이 과정에서 물 얼음의 존재가 필수적임을 확인할 수있었습니다.
천체 화학 모델을 사용한 추가 조사를 통해 실험 결과가 확인되었으며 연구자들은 단 하루의 일반적인 실험실 시간 척도에서 얻은 데이터를 성간 조건으로 추정하여 수백만 년을 연결했습니다. 이 논문에서 모델링 연구의 일부를 담당 한 Nijmegen의 Radboud 대학의 Herma Cuppen 교수는“이로부터 우리는 시간이 지남에 따라 적지 만 상당한 양의 글리신이 공간에서 형성 될 수 있음을 발견했습니다.
ㅡ"이 연구의 중요한 결론은 생명의 구성 요소로 간주되는 분자가 별과 행성 형성이 시작되기 훨씬 전 단계에서 이미 형성된다는 것입니다."라고 Leiden Observatory의 천체 물리학 연구소 장인 Harold Linnartz는 말했습니다. “별 형성 지역의 진화에서 글리신의 이러한 초기 형성은이 아미노산이 우주에서 더 편 재적으로 형성 될 수 있고 궁극적으로 행성을 구성하는 물질을 구성하는 혜성과 행성계에 포함되기 전에 얼음 덩어리에 보존 될 수 있음을 의미합니다. 만들어집니다.”
"한 번 형성되면 글리신은 다른 복잡한 유기 분자의 전구체가 될 수도 있습니다."라고 Ioppolo 박사는 결론지었습니다. “원칙적으로 동일한 메커니즘에 따라 글리신 백본에 다른 작용기가 추가되어 우주의 암운에서 알라닌과 세린과 같은 다른 아미노산이 형성 될 수 있습니다. 결국이 풍부한 유기 분자 목록은 혜성과 같은 천체에 포함되어 우리 지구와 다른 많은 행성에서 일어난 것처럼 젊은 행성으로 전달됩니다.”
참조 : S. Ioppolo, G. Fedoseev, K.-J의 "성간 매체에서 글리신 형성을위한 비 에너지 메커니즘". Chuang, HM Cuppen, AR Clements, M. Jin, RT Garrod, D. Qasim, V. Kofman, EF van Dishoeck 및 H. Linnartz, 2020 년 11 월 16 일, Nature Astronomy . DOI : 10.1038 / s41550-020-01249-0
https://scitechdaily.com/building-blocks-of-life-can-form-in-interstellar-clouds-long-before-stars/
ㅡ"이 연구의 중요한 결론은 생명의 구성 요소로 간주되는 분자가 별과 행성 형성이 시작되기 훨씬 전 단계에서 이미 형성된다는 것입니다."라고 Leiden Observatory의 천체 물리학 연구소 장인 Harold Linnartz는 말했습니다. “별 형성 지역의 진화에서 글리신의 이러한 초기 형성은이 아미노산이 우주에서 더 편 재적으로 형성 될 수 있고 궁극적으로 행성을 구성하는 물질을 구성하는 혜성과 행성계에 포함되기 전에 얼음 덩어리에 보존 될 수 있음을 의미합니다. 만들어집니다.”
=메모 201117, 나의 oms 스토리텔링
생명체를 이루는 분자들이 별들이 생겨나기 이전 부터 존재하였다는 주장은 매우 타당한 추론이다.
말인즉, 생명은 천지창조이전에 이미 널리 일반화된 개념이기에 생명이 우주를 만들었다는 종교적인 사상도 설득력이 있는 것으로 천국과 지옥이 존재한다는 저 세상도 물질적인 우주이전 까지 확대할 수 있다. 이는 원자나 소립자 단위가 oms의 틀에서 존재하는 한, 물질계는 형이상학적인 세계에서 출현된 것이라는 반증이다.
우주는 전체적으로 oms full이다. 모든 것이 질서와 균형 그리고 조화로 운행된 시스템이다.
물질계에서 보통물질이 암흑물질이나 정신계 혹은 형이상학과 반응하지 않는 이유가 있다.
그것은 omsfull을 드려다보면 알 수 있다. 보통물질은 사선 방향으로 흘러가고 있으리라는 생각이다. 그래서 사선 zz', 두곳에서만 반응하는데 omsfull이 우주크기이면 그 단 두곳에 반응하는 암흑물질을 감지할 수 있겠나?
또다른 시나리오는 보통물질이 oms공간에서 수평적인 반응이 아닌 수직적 반응이라 oms 공간이 너무 넓고 반응할 기회를 놓치고 있는 점이다.
ㅡ“The important conclusion of this study is that molecules that are considered to be the building blocks of life are formed long before star and planet formation begins,” said Harold Linnartz, director of the Astrophysics Institute at Leiden Observatory. “These early formations of glycine in the evolution of the star-forming regions allow these amino acids to be formed more ubiquitously in space and ultimately preserved in ice cubes before being included in the comets and planetary systems that make up the planet. Means. Is created.”
=Memo 201117, my oms storytelling
The claim that the molecules that make up life existed before the stars appeared is a very valid reasoning.
In other words, since life was a widely generalized concept before the creation of the heavens and earth, the religious idea that life created the universe is also persuasive, and the world that heaven and hell exist can be extended to the material transfer of the universe. This is a proof that the physical world emerged from the metaphysical world as long as the atomic or elementary particle unit exists in the framework of oms.
The universe as a whole is oms full. Everything is a system that operates in order, balance and harmony.
There is a reason why ordinary matter in the physical world does not react with dark matter, mental or metaphysics.
It can be seen by looking at omsfull. It is thought that ordinary matter is flowing in a diagonal direction. So, if the oblique line zz', it reacts only in two places, if omsfull is the size of the universe, can you detect dark matter that reacts to those two places?
Another scenario is that the oms space is too wide and the opportunity to react is missed because ordinary matter is a vertical reaction rather than a horizontal reaction in the oms space.
.Clear temporal delimitations for amber, copal and resin aid in studies of biodiversity loss
호박, 코팔 및 수지에 대한 명확한 시간적 구분은 생물 다양성 손실 연구에 도움이됩니다
에 의해 Senckenberg 연구소와 자연사 박물관 (Natural History Museum) 콜롬비아 홀로 세의 코팔 (Copal)은 곤충과 식물의 잔해를 둘러싸고 있습니다. 크레딧 : Senckenberg / Solórzano-Kraemer NOVEMBER 16, 2020
오늘 Nature journal Scientific Reports 에 발표 된 연구 에서 Senckenberg 과학자 Mónica Solórzano-Kraemer는 호박, 코팔 및 수지라는 용어에 대한 특정 기간을 정의합니다. Universitat de Barcelona, Instituto Geológico y Minero de España, University of Kansas의 연구원들과 함께 그녀는 또한 "변성 수지"라는 용어의 도입을 옹호합니다. 1760 년 이후 형성된 이러한 화석화는 인간에 의해 크게 영향을받은시기에 속합니다. 그들은 종종 환경 변화와 종 손실을 추적 할 수있는 유일한 직접적인 기회를 제공합니다.
전 세계적으로 종 들은 매일 멸종되고 있으며 특히 저지대 숲과 같은 열대 지역에서 손실이 큽니다. 프랑크푸르트 Senckenberg 연구소 및 자연사 박물관의 Mónica Solórzano-Kraemer는 "이 풍경은 수지를 생산하는 수많은 나무의 본거지였습니다."라고 말합니다. "이 수지에서 우리는 수백년, 심지어 수천년에 걸쳐 보존되어 온 동물을 통해 과거에 대한 통찰력을 얻을 수 있으며 더 이상 존재하지 않는 동물 군이 종종 있습니다. "
'Defaunation resin '은 Solórzano-Kraemer와 그녀의 스페인 및 미국 동료 인 Xavier Delclòs, Enrique Peñalver 및 Michael Engel이 최근 발표 한 연구에서 이러한 화석화에 부여한 이름입니다. Defaunation은 산림의 손실을위한 삼림 벌채라는 용어와 유사한 야생 동물의 종 및 개체의 손실을 의미합니다. 이제부터이 이름이로 올해 1760 "후에 형성 된 모든 수지에 사용하기위한 것입니다, 우리는 같은에서 동안 '황색'조건 '코펄'과의 명확한 차별화를 구축 할 시간을 강조 인간에 의해 큰 영향을받은 시대에 퇴적 된 어린 수지의 중요성이 중요합니다. "라고 프랑크푸르트의 연구원이 덧붙입니다.
마다가스카르의 탈피 수지 조각에 갇힌 곰팡이 모기. 크레딧 : Enrique Peñalver
선택된 기간 은 아직 비공식적이지만 산업 혁명이 시작된 인류 세 시대를 지향하며 삼림 벌채, 종 다양성 상실 및 인간에 의한 추가적인 환경 변화 가 특징입니다. Solórzano-Kraemer는 "역사적 수집품과는 별도로, 비교적 어린 수지는 과거 생태계를 조사하고 종의 손실을 정량화 할 수있는 유일한 기회를 제공합니다."라고 덧붙였습니다.
'copal'이라는 용어에 대해 팀은 258 만년 전과 1760 년 사이의 연령 분류를 제안합니다. 지금부터 '호박'이라는 용어는 258 만년 이상 된 화석화에만 사용됩니다. "이 명확한 경계는 비교 가능성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 동 아프리카와 마다가스카르 '동경'에서만 120 종 이상의 새로운 종이 설명되었으며 다른 많은 종들이 뒤따를 것입니다. 따라서 우리는 a 특정 기간 "이라고 Solórzano-Kraemer가 결론을 내립니다.
더 알아보기 마다가스카르 코팔은 수지로 밝혀졌습니다 추가 정보 : Mónica M. Solórzano-Kraemer et al. 코팔에 대한 수정 된 정의와 고생물학 및 인류 세 생물 다양성 손실 연구에 대한 중요성, Scientific Reports (2020). DOI : 10.1038 / s41598-020-76808-6 저널 정보 : Scientific Reports 에 의해 제공 Senckenberg 연구소와 자연사 박물관 (Natural History Museum)
https://phys.org/news/2020-11-temporal-delimitations-amber-copal-resin.html
.Weather on Jupiter and Saturn may be driven by different forces than on Earth
목성과 토성의 날씨는 지구와 다른 힘에 의해 움직일 수 있습니다
작성자 : Bob Yirka, Phys.org 크레딧 : CC0 Public Domain NOVEMBER 16, 2020 REPORT
하버드 대학과 앨버타 대학에 소속 된 두 명의 연구자들은 토성과 목성의 날씨가 지구의 날씨와 극적으로 다른 힘에 의해 움직일 수 있다는 증거를 발견했습니다.
Science Advances 저널에 실린 논문 에서 Rakesh Kumar Yadav, Moritz Heimpel 및 Jeremy Bloxham은 목성과 토성의 주요 기상 시스템이 외부 힘이 아닌 내부 힘에 의해 구동 될 수 있음을 보여주는 컴퓨터 시뮬레이션을 설명합니다. 목성의 유명한 붉은 반점과 같은 안티 사이클론. 지구의 날씨는 주로 행성 표면 근처의 얇은 대기층에서 일어나는 과정에 의해 주도됩니다.
ㅡ수년 동안 유사한 과정이 목성과 토성과 같은 다른 행성에서 날씨를 유발한다고 생각되었습니다. 이 새로운 노력에서 연구자들은 그러한 이론이 잘못되었을 수 있음을 보여줍니다.
이 작업에는 목성과 토성의 조건을 모방하기 위해 두 가지 시뮬레이션을 만드는 작업이 포함되었습니다. 기상 패턴이 표면 바로 위의 난류에 의해 구동된다고 가정하는 대신 연구진은 회전 할 때 구형 껍질에서 발생하는 난류 대류를 고려하도록 시뮬레이션을 프로그래밍했습니다.
ㅡ"얇은 껍질"접근 방식이라고하는 이러한 시뮬레이션에서 시뮬레이션은 토성 및 목성과 같은 거대 가스의 대류 층에서 일어나는 일을 재현하는 데 사용되었습니다. 그들이 지적한 사건은 행성의 자기장과 거의 상호 작용하지 않습니다. 그들은 시뮬레이션이 목성과 토성 모두에서 저절로 형성되는 사이클론, 구역 제트 및 안티 사이클론을 보여 주었다는 것을 발견했습니다.
ㅡ두 번째 시뮬레이션"두꺼운 껍질"접근 방식이라고 부르는는 행성의 내부 다이너 모와 외부 유체 역학적 층의 상호 작용을 모방하도록 프로그래밍되었습니다. 그것은 자성층에서 분출되는 깃털을 보여 주었고, 이것은 그들이 표면에 가까운 팬케이크 모양의 날씨 패턴 으로 묘사하는 것을 일으켰 습니다. 연구자들은 두 행성 의 일부 기상 패턴 이 표면 아래의 제트 기류와 과정에 의해 주도 될 가능성이 있다고 제안합니다 . 그들은 또한 시뮬레이션을 통해 행성의 다이너 모 지역이 대기에서 큰 사이클론을 생성하는 과정을 시작했을 때 유명한 붉은 반점이 형성되었을 수 있음을 보여줍니다.
더 알아보기 목성과 토성은 어디에서 태어 났습니까? 추가 정보 : Rakesh Kumar Yadav et al. 목성과 토성의 깊은 대류 중심 소용돌이 형성, Science Advances (2020). DOI : 10.1126 / sciadv.abb9298 저널 정보 : Science Advances
https://phys.org/news/2020-11-weather-jupiter-saturn-driven-earth.html
ㅡ"얇은 껍질"접근 방식이라고하는 이러한 시뮬레이션에서 시뮬레이션은 토성 및 목성과 같은 거대 가스의 대류 층에서 일어나는 일을 재현하는 데 사용되었습니다. 그들이 지적한 사건은 행성의 자기장과 거의 상호 작용하지 않습니다. 그들은 시뮬레이션이 목성과 토성 모두에서 저절로 형성되는 사이클론, 구역 제트 및 안티 사이클론을 보여 주었다는 것을 발견했습니다.
ㅡ두 번째 시뮬레이션"두꺼운 껍질"접근 방식이라고 부르는는 행성의 내부 다이너 모와 외부 유체 역학적 층의 상호 작용을 모방하도록 프로그래밍되었습니다. 그것은 자성층에서 분출되는 깃털을 보여 주었고, 이것은 그들이 표면에 가까운 팬케이크 모양의 날씨 패턴 으로 묘사하는 것을 일으켰 습니다.
=메모 2011171, 나의 oms 스토리텔링
목성이나 토성의 사진들을 보면 거칠게 드릴러가 움직인듯 보이는 장면이다. 이는 회전 날개의 종류에 따라 외계 행성의 기후변화를 볼 수 있는 시뮬레이션이다.
점도가 높은 기후에 드릴의 날개가 바람개비처럼 생기면 두꺼운 껍질로 변한다. 그러나 날개를 원형에 좁고 약간 한두번 꼬인 힐을 가진 바퀴모양이면 얇은 껍질의 기후를 만들어낼 것이다. 이것은 우리가 흔히 보는 믹싱에서도 나타난다. 회전축이 통의 깊이와 회전력에 따라서도 목성의 기후현상과 유사한 패턴을 화가가 정밀화를 그리듯 시뮬레이션으로 찾아낼 수도 있다.
In these simulations, called the "thin shell" approach, simulations were used to reproduce what is happening in convective layers of giant gases such as Saturn and Jupiter. The events they pointed out rarely interact with the planet's magnetic field. They found that the simulations showed cyclones, zone jets, and anticyclones that form spontaneously on both Jupiter and Saturn.
The second simulation was programmed to mimic the interaction of the planet's inner dynamo and outer hydrodynamic layers, called the "thick shell" approach. It showed feathers erupting from the magnetic layer, which caused them to describe as close to the surface pancake-like weather patterns.
=Memo 2011171, my oms storytelling
When you look at the pictures of Jupiter or Saturn, it looks like the driller is moving roughly. This is a simulation that allows you to see the climate change of an alien planet according to the type of rotating wing.
In high-viscosity climates, when the wings of the drill are pinwheel-like, they turn into thick shells. However, if the wings are circular, narrow and a wheel shape with a heel twisted slightly once or twice, it will create a thin-shelled climate. This is also seen in the mixing we often see. According to the depth and rotational force of the barrel, a pattern similar to the climatic phenomenon of Jupiter can be found through simulation as a painter draws precision.
.Astronomers detect complex multi-component outflow of the galaxy NGC 7130
천문학 자들은 은하 NGC 7130의 복잡한 다중 성분 유출을 감지합니다
작성자 : Tomasz Nowakowski, Phys.org 스펙트럼 방향을 따라 축소 된 MUSE 데이터 큐브를 통합하여 얻은 NGC 7130 중앙의 백색광 이미지. 출처 : Comerón et al., 2020.NOVEMBER 16, 2020 REPORT
천문학 자들은 ESO의 VLT (Very Large Telescope)를 사용하여 세이퍼 트 은하 NGC 7130의 중앙 지역에서 이온화 된 가스를 조사했습니다. 연구에서 그들은이 은하에서 복잡한 다중 성분 유출을 확인했습니다. 이 발견은 arXiv.org에 11 월 5 일에 발표 된 논문에보고되었습니다. 활동 은하 핵 (AGN)은 일부 은하 의 중심에있는 초 거대 질량 블랙홀 (SMBH)을 축적하여 가스와 먼지를 축적하면서 강력한 고 에너지 방사선을 방출합니다. 유출은 중소기업 성장을위한 자체 규제 메커니즘의 일부로 간주됩니다. 약 2 억 2 천 1 백만 광년 떨어져있는 NGC 7130 (IC 5135라고도 함)은 AGN이 세이퍼 트 유형 1.9로 분류 된 LIRG (발광 적외선 은하)입니다.
이 은하의 중심에는 분자 가스와 일치하는 두 개의 먼지가 많은 나선형 팔이 막대 안에 있습니다. 이전의 관찰은 또한 NGC 7130에서 별을 형성하는 초소형 핵 고리 (UCNR)와 부분적으로 연관 될 수있는 확장 된 일산화탄소 방출을 감지했습니다. 스페인 La Laguna 대학의 Sébastien Comerón이 이끄는 천문학 자 팀은 AGN이 공급되는 방식과 주변 환경에 미치는 영향을 더 잘 이해하기 위해 NGC 7130의 가장 안쪽 부분에 대한 연구를 수행했습니다.
ㅡ이를 위해 연구원들은 VLT의 MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer)를 사용했습니다. " VLT의 MUSE 용 레이저 가이드 별 적응 광학 모드는 이제 광학에서 가까운 AGN의 가장 안쪽 수십 파섹을 연구 할 수있게합니다. 우리는 전형적인 합성물 인 Seyfert 인 NGC 7130의 중앙 영역에서 이온화 된 가스에 대한 자세한 분석을 제시합니다. 그리고 64.8Mpc 거리에있는 핵 성화상 은하 "라고 논문의 저자들은 설명했다.
관찰 결과 9 개의 운동 학적 구성 요소가 확인되었으며, 그중 6 개는 NGC 7130의 AGN 출력에 해당합니다. 감지 된 유출은 biconic으로 보이며 거의 남북 방향으로 향하는 것으로 밝혀졌습니다. 그것은 은하의 원반에 대해 몇 100 km / s의 속도를 가지고 있습니다. 이온화 된 가스 질량 유출 속도와 유출의 운동력은 각각 연간 태양 질량 1.5 배와 십이지장 erg / s로 계산되었습니다. 운동력은 볼로 메트릭 AGN 출력의 약 0.15 % 수준으로 측정되었습니다.
천문학 자들은이 값이 다른 알려진 AGN의 값과 비슷하며 NGC 7130의 별 형성 속도보다 약 몇 배 더 작다고 지적했습니다. 결론적으로 연구원들은 AGN 유출의 복잡성을 공개 할 때 MUSE의 중요성을 강조했습니다. "우리의 연구는 MUSE 데이터의 탁월한 품질을 다시 한 번 입증했습니다. 그 기교는 다 성분 유출의 복잡성을 완전히 드러 낼 수있는 기교입니다. 다 성분 이온화 된 유출이 이미 관찰되었지만 우리가 알고있는 한 많은 데이터가 필요한 것은 없습니다. 우리가 설명에서 사용한 운동 학적 구성 요소 "라고 과학자들은 결론지었습니다.
더 알아보기 은하 NGC 1482에서 확인 된 분자 유출 추가 정보 : Comerón et al., Seyfert 은하 NGC 7130의 복잡한 다중 성분 유출, arXiv : 2011.02937 [astro-ph.GA] arxiv.org/abs/2011.02937 © 2020 과학 X 네트워크
https://phys.org/news/2020-11-astronomers-complex-multi-component-outow-galaxy.html
ㅡ이를 위해 연구원들은 VLT의 MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer)를 사용했습니다. " VLT의 MUSE 용 레이저 가이드 별 적응 광학 모드는 이제 광학에서 가까운 AGN의 가장 안쪽 수십 파섹을 연구 할 수있게합니다. 우리는 전형적인 합성물 인 Seyfert 인 NGC 7130의 중앙 영역에서 이온화 된 가스에 대한 자세한 분석을 제시합니다. 그리고 64.8Mpc 거리에있는 핵 성화상 은하 "라고 논문의 저자들은 설명했다.
=메모 2011172, 나의 oms 스토리텔링
광학적 초점을 어디에 맞추냐에 따라 전체를 보느냐 부분을 보느냐가 달라진다. VLT의 MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) 광학도구는 AGN의 가장 안쪽 수십 파섹을 연구 할 수있게 한다. 더 진화된 도구이며 수십나노 파섹도 연구할 것이다.
문제는 더 깊은 초점으로 가면 갈 수록 더 복잡한 환경에 빨려드는 것이며 그곳에서 운동하는 뭔가를 발견하였다해도 가져 나올 수 없는 데이타가 돼 버린다는 점이다. 도굴범이 보석을 찾았으나 그 무덤에서 빠져나오지 못하는 상황을 연상 시킨다. 물론 비상구처럼 드릴러를 통해 나온다면 몰라도 아무런 쓸모가 없는 정보가 된다.
oms의 내부에 아무리 깊이 들어가 뭔가를 찾아도 본질적인 oms 전체성의 개념을 벗어나면 빈공간 0과 1 만 만나는 무의미함 처럼 은하의 내부를 들어가서 찾아낸 복잡성은 구조 탓이지 데이타 0과 1의 나열만 보는 것은 아무 소득이 없다. 은하의 내부는 그저 물질의 나열이다.
ㅡ For this, the researchers used VLT's MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer). "VLT's laser-guided adaptive optical mode for MUSE now allows us to study the innermost dozens of parsecs of AGN close to optics. We have detailed analysis of the ionized gas in the central region of the typical composite Seyfert, NGC 7130. And a nuclear starburst galaxy at a distance of 64.8Mpc,” the authors of the paper explained.
=Memo 2011172, my oms storytelling
Depending on where the optical focus is set, whether you see the whole or the part varies. VLT's MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) optical tool allows the study of the innermost dozens of parsecs of the AGN. It is a more advanced tool, and tens of nano parsecs will also be studied.
The problem is that the deeper focus you get, the more you get sucked into a more complex environment, and even if you find something exercising there, it becomes data that cannot be retrieved. It is reminiscent of the situation where a robber found a jewel but was unable to escape from the grave. Of course, if it comes out through a driller like an emergency exit, it becomes useless information without knowing it.
No matter how deeply you go inside the oms, no matter how deeply you look for something, if you deviate from the concept of the essential oms totality, the complexity found by entering the galaxy is due to the structure, like the meaninglessness of meeting only empty spaces 0 and 1. No income The interior of the galaxy is just a sequence of matter.
.Novel analytic approach enhances nuclear magnetic resonance signal detection in previously 'invisible' regions
새로운 분석 접근 방식으로 이전에 '보이지 않는'영역에서 핵 자기 공명 신호 감지 향상
작성자 : Sonia Fernandez, University of California-Santa Barbara 크레딧 : Pixabay / CC0 공개 도메인 NOVEMBER 16, 2020
20 세기 중반에 처음으로 널리 사용 된 핵 자기 공명 (NMR)은 그 이후 원자까지 물질을 조사하는 데 없어서는 안될 기술이되어 물질 자체를 방해하지 않고 분자 구조 및 기타 세부 사항을 드러냅니다. UC Santa Barbara 화학 교수 인 Songi Han 은 "이는 화학 분석 , 재료 특성화, MRI (비 침습적 분석을 수행하지만 원자 및 분자 세부 정보가 포함 된 상황)에서 광범위하게 사용되는 기술입니다 .
샘플을 강한 자기장에 놓고 전파로 조사함으로써 과학자들은 물질 원자의 진동하는 핵으로부터의 반응으로부터 물질의 분자 구조 를 결정할 수 있습니다 . "그러나 NMR의 문제는 저에너지 기술이기 때문에 민감하지 않다는 것"이라고 Han은 말했다. "매우 상세하지만 신호가별로 없습니다." 결과적으로 다른 기술에 비해 많은 양의 샘플 재료가 필요할 수 있으며 신호의 일반적인 약점으로 인해 NMR은 복잡한 화학 공정을 연구하는 데 이상적이지 않습니다.
이 상황에 대한 한 가지 해결책은 핵에서 나오는 신호를 향상시키기 위해 근처의 전자에서 에너지를 "빌려 오는"인기있는 기술인 동적 핵 분극 (DNP)에 있습니다. “전자는 핵보다 훨씬 더 높은 에너지를 가지고 있습니다. 특수 설계된 "라디칼"분자에 내장 된이 비쌍 전자의 분극은 신호를 개선하기 위해 핵으로 전달됩니다.
하지만 지난 10 년 동안 DNP와 같은 화제가 된만큼 Han은 우리가 여전히 표면을 긁적 거리고 있다고 생각합니다. Han은 "DNP가 NMR의 환경을 근본적으로 변화 시켰음에도 불구하고, 결국 소수의 디자이너 편광 제 만 사용되었습니다."라고 말했습니다. "분극 제는 수소 핵을 분극화하는 데 사용되었지만 DNP의 힘은 그보다 더 크다. 원칙적으로 다른 많은 전자 스핀 소스는 많은 다른 유형의 핵 스핀을 분극화 할 수있다." Chem 저널에 게재 된 논문 에서 Han과 동료들은 전이 금속 바나듐 (IV)을 사용한 동적 핵 분극의 첫 번째 시연으로 NMR의 경계를 넓혔습니다 .
ㅡHan에 따르면, 그들의 새로운 접근법 ( "초 미세 DNP 분광법"이라고 함)은 촉매 작용 및 환원-산화 반응과 같은 공정에 중요한 전이 금속 주변의 일반적으로 모호한 국소 화학을 엿볼 수있게합니다. “이제 우리는 촉매와 다른 많은 중요한 물질에 존재하는 내인성 금속을 사용할 수있을 것입니다.”라고 Han은 더 강한 NMR 신호를 생성하기 위해 편광 제 (라디칼 분자)를 추가 할 필요없이 말했다. Han은 바나듐과 구리와 같은 전이 금속의 아이러니는 이러한 원자가 기능 중심 (중요한 화학이 일어나는 곳)이되는 경향이 있다는 것입니다. "그리고 정확한 조치 센터와 기능 센터는 보이지 않게되는 경향이 있기 때문에 (NMR로) 분석하기가 매우 어려웠습니다."라고 그녀는 말했습니다. 전이 금속에서 전자 스핀은 NMR 신호의 수명을 단축시키는 경향이 있다고 그녀는 설명했다.
전이 금속 주변의 화학 이 관찰 된 것은 이번이 처음은 아닐 것이라고 Han은 말했다. 가돌리늄과 망간 주변의 화학적 환경을 조사한 연구를 지적했다. 그러나 이러한 연구에 사용 된 상업적으로 이용 가능한 도구는 "매우 좁은 시야"를 제공했습니다. "그러나 화학에 훨씬 더 중요한 금속이 더 많이있다"고 그녀는 말했다. "그래서 우리는 상용 장비의 매우 좁은 범위에서 훨씬 더 넓은 범위로 주파수 범위를 향상시키는 계측기를 개발하고 최적화했습니다."
ㅡ초 미세 DNP 분광법을 통해 연구원들은 스핀 확산 장벽이라고하는 금속 주변의 특정 영역 내에서 신호가 실제로 지워지는 것을 발견했지만 핵이 해당 영역 밖에 있으면 신호가 보이게됩니다. 한 교수는 "환경을 밝게하는 방법이 있지만 그 방법과 이유를 알아야합니다."라고 덧붙여이 논문의 공동 책임 저자 인 UC Santa Barbara의 Sheetal Kumar Jain과 Northwestern University의 Chung-Jui Yu가 계속해서 학업 및 연구 경력을 추구 할 때이 새로운 방법을 탐색하고 적용합니다.
더 알아보기 핵 자기 공명을 연구자들에게 더욱 강력한 도구로 만드는 새로운 계산 모델 추가 정보 : Sheetal Kumar Jain et al. Vanadium (IV) 금속 중심을 사용한 동적 핵 분극, Chem (2020). DOI : 10.1016 / j.chempr.2020.10.021 저널 정보 : Chem 에 의해 제공 캘리포니아 대학 - 산타 바바라
https://phys.org/news/2020-11-analytic-approach-nuclear-magnetic-resonance.html
ㅡ초 미세 DNP 분광법을 통해 연구원들은 스핀 확산 장벽이라고하는 금속 주변의 특정 영역 내에서 신호가 실제로 지워지는 것을 발견했지만 핵이 해당 영역 밖에 있으면 신호가 보이게됩니다. 한 교수는 "환경을 밝게하는 방법이 있지만 그 방법과 이유를 알아야합니다."라고 덧붙여이 논문의 공동 책임 저자 인 UC Santa Barbara의 Sheetal Kumar Jain과 Northwestern University의 Chung-Jui Yu가 계속해서 학업 및 연구 경력을 추구 할 때이 새로운 방법을 탐색하고 적용합니다.
=메모 2011173 나의oms 스토리텔링
대상물이 분포을 군집체이면 자기 v공명 (NMR)을 oms에 위치하여 수평적 xy방향으로 oms 타이밍으로 신호를 보내고 반응을 검색을 하면 입체적으로 그 분포를 파악할 수 있다. 이런 식의 새로운 접근 방식으로 연구대상을 확장 시킬 수도 있으리라.
Through ultra-fine DNP spectroscopy, researchers have found that the signal is actually erased within a specific area around the metal called the spin diffusion barrier, but when the nucleus is outside that area, the signal becomes visible. "There are ways to brighten up the environment, but you need to know how and why," said one professor, adding that the paper's co-lead authors, Sheetal Kumar Jain of UC Santa Barbara, and Chung-Jui Yu of Northwestern University, continue their academic and research careers. Explore and apply this new method when seeking.
=Memo 2011173 My oms storytelling
If the object is a cluster of distributions, magnetic v resonance (NMR) is placed at oms, a signal is sent with oms timing in the horizontal xy direction, and the distribution can be grasped three-dimensionally by searching for a response. It is possible to expand the research subject with this new approach.
.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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