.A new way to look for gravitational waves
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https://www.facebook.com/junggoo.lee.9
.Using metals for fuel
연료로 금속 사용
에 의해 유럽 우주국 크레딧 : Pixabay / CC0 공개 도메인JANUARY 15, 2021
미세 중력에서 우리가 미래를 위해 가장 유망한 연료 중 하나를 준비하고 있다는 것을 알고 계셨습니까? Microgravity는 철분 같은 고체 연료 를 효율적으로 연소하는 데 필요한 공정을 개선하기위한 해답과 모델을 찾는 데 도움이됩니다 .
ㅡ우리는 새로운 '철기 시대'의 상승을 목격하고 있습니까? 우리가 사용할 수있는 금속 분말을 우리의 자동차 연료 대신 가솔린의? 고체 연료는 성냥을 태우고 새해 전날 불꽃을 비추는 데 사용되며 Ariane 및 기타 로켓의 부스터 내부에있는 연료도 사용합니다. 그러나 철과 같은 금속도 분말 형태로 연소 될 수 있으며 완전히 무연이며 탄소가 없습니다.
금속은 태양 전지 또는 풍력 터빈과 같은 청정 에너지를 사용하여 생산할 수 있습니다 . 그 전기는 화석 연료와 경쟁하는 에너지 밀도로 금속 분말에 화학 에너지 로 저장됩니다 . 이는 전 세계적으로 온실 가스 배출을 줄일 수있는 잠재력을 가지고 있지만,이 기술을 구현하는 데 장애가되는 것은 금속 연료를 효율적으로 연소 할 수있는 연소 시스템의 개발이며, 이는 연소 물리학에 대한 확실한 이해를 필요로합니다.
금속 연료 연소 의 물리학을 이해하기 위해서는 약 30 초 동안 철 분말 덩어리를 정지시켜야합니다.이 시간은 불꽃이 어떻게 전파되는지 관찰하고 연구하는 데 필요한 시간입니다. 연구원들은 소리가 나는 로켓과 포물선 비행을 사용하여 무중력 실험을 실행하고 기존 모델을 검증하여 유망한 결과를 얻었습니다.
https://youtu.be/3qRLXXL2egw
출처 : ESA-유럽 우주국
철분 입자의 밀도와 연소실의 가스 구성은 가솔린 자동차 엔진과 같이 필수 매개 변수입니다. Microgravity는 화염 전파 법칙을 연구하고 산업용 버너 설계의 매개 변수를 최적화하며 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 이 우주 실험 은 또한 전염성 미생물의 확산과 산불과 같은 유사한 현상을 이해하는 데 도움이됩니다. 이 기술에 대한 신뢰를 표하기 위해 네덜란드 TU Eindhoven의 학생 팀은 산업 파트너와 협력하여 현재 Swinkels Family Brewers에 설치된 금속 연소 시설을 설계했으며, 네덜란드 Noord-Brabant 지방에서 보조금을 받아 증기를 생산하는 데 사용되었습니다. 양조 과정. 우주 연구 를위한 단계 는 생각보다 가깝습니다. www.esa.int/spaceflightAO 를 통해 우주 비행 연구에 참여하십시오 . www.esa.int/explorationpartners 를 통해 인간 및 로봇 탐사 분야의 상업적 파트너십과 기회에 대해 알아보고 미세 중력에 대한 연구를 수행하십시오.
더 알아보기 파동 만들기 : 우주 연구는 미래의 연료를 개선 할 수 있습니다 유럽 우주국 제공
https://phys.org/news/2021-01-metals-fuel.html
ㅡ우리는 새로운 '철기 시대'의 상승을 목격하고 있습니까? 우리가 사용할 수있는 금속 분말을 우리의 자동차 연료 대신 가솔린의? 고체 연료는 성냥을 태우고 새해 전날 불꽃을 비추는 데 사용되며 Ariane 및 기타 로켓의 부스터 내부에있는 연료도 사용합니다. 그러나 철과 같은 금속도 분말 형태로 연소 될 수 있으며 완전히 무연이며 탄소가 없습니다.
===메모 210118 나의 oms 스토리텔링
온도가 높으면 낮은 금속도 연소를 위해 연료로 사용될 수 있다. 태양의 핵융합이나 영구적인 연소를 하는 곳에서는 금속성이 연료로 재활용되어 원자번호가 높은 것으로 재조립되어 초신성들의 붕괴를 가져오거나 연소를 극대화하여 온도를 극단적으로 높인다고 볼 수 있다. 그것은 화석연료가 금속임이 드나고 있다.
보기1.
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블랙홀의 충돌을 유도하는 고온은 물질의 극단적 축적으로 가능한 ∑mc^2=E~보기1.의 zz' log x*y oms의 결과물로 보여진다. 수식은 내나름대로 지어낸 것이다. 허허.
ㅡ Are we witnessing the rise of a new'Iron Age'? Can we use metal powder instead of gasoline for our car fuel? Solid fuel is used to burn matches and light a spark on New Year's Eve, as well as fuel inside the boosters of Ariane and other rockets. However, metals such as iron can also be burned in powder form and are completely lead-free and carbon-free.
===Notes 210118 My oms storytelling
At higher temperatures, even lower metals can be used as fuel for combustion. In places where solar fusion or permanent combustion occurs, metallicity can be recycled as fuel and reassembled to have a high atomic number, leading to the collapse of supernovae or maximizing combustion and increasing the temperature to an extreme. It turns out that fossil fuels are metals.
Example 1.
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The high temperature that induces the collision of the black hole is seen as the result of Σmc^2=E~zz' log x*y oms in Example 1. The formula is my own. haha.
.A new way to look for gravitational waves
중력파를 찾는 새로운 방법
작성자 : Ana Lopes, CERN EDGES 전파 망원경. 크레딧 : Suzyj, CC BY-SA 4.0, Wikimedia JANUARY 15, 2021
Commons를 통해 오늘 Physical Review Letters 에 실린 논문에서 CERN의 Valerie Domcke와 DESY의 Camilo Garcia-Cely는 중력파를 검색하는 새로운 기술에 대해보고합니다.이 기술은 LIGO와 Virgo의 공동 작업에 의해 처음 발견 된 시공간 구조의 물결입니다.
2015 년에 Rainer Weiss, Barry Barish 및 Kip Thorne이 2017 년에 노벨 물리학상을 받았습니다. Domcke와 Garcia-Cely의 기술은 고주파 (메가 헤르츠에서 기가 헤르츠에 이르는)의 중력파를 전파로 변환하는 것을 기반으로합니다.
ㅡ이 변환은 자기장의 존재 하에서 일어나며 우주에 스며드는 우주 마이크로파 배경으로 알려진 초기 우주의 유물 복사를 왜곡합니다 . 연구 듀오는 전파 망원경으로 얻은 우주 마이크로파 배경 데이터에서 추론 한이 왜곡을 사용하여 암흑기의 소스와 같은 우주 소스에 의해 생성 된 고주파 중력파를 검색 하거나 우리 우주 역사에서 더 거슬러 올라갈 수 있음을 보여줍니다. 암흑기는 수소 원자가 형성된 시간과 첫 번째 별이 우주를 비추는 순간 사이의 기간입니다.
"이 고주파 중력파가 전파로 변환 될 확률은 작지만 우리는 거대한 탐지기 인 우주를 사용하여 이러한 확률을 상쇄합니다."라고 Domcke는 설명합니다. 는 "우주 마이크로파 배경은 이 상부로 전환하는 고주파 중력파의 진폭에 바인딩 제공 전파 . 이러한 고주파 파동 레이저 간섭계 LIGO, 처녀와 KAGRA의 범위를 벗어난다."
Domcke와 Garcia-Cely는 두 개의 전파 망원경에서 우주 마이크로파 배경 측정 값을 사용하여 두 개의 상한값을 도출했습니다. 풍선으로 운반되는 ARCADE 2 기기와 서호주 머치 슨 전파 천문대에 위치한 EDGES 망원경입니다. 연구원들은 현재 천문 데이터에서 결정된 가장 약한 우주 자기장에 대해 EDGES 측정 이 약 78MHz의 주파수를 가진 중력파에 대해 10^12 의 최대 진폭 을 생성하는 반면 ARCADE 2 측정은 3-30GHz의 주파수 에서 10 ^14 의 한 부분의 최대 진폭을 생성합니다 . 가능한 가장 강한 우주 자기장의 경우 이러한 경계가 더 좁 습니다. 10 ^21 (EDGES)의 한 부분과 10 ^24의 한 부분 (아케이드 2) – 기존 실험실 기반 실험에서 파생 된 전류 경계보다 약 7 배 더 엄격합니다. Domcke와 Garcia-Cely 는 Square Kilometer Array와 같은 차세대 전파 망원경의 데이터와 개선 된 데이터 분석이 이러한 경계를 더욱 강화해야 하며 암흑 시대와 초기 우주 시대의 중력파를 감지 할 수도 있다고 말합니다 .
더 알아보기 연구원들은 새로운 중력파 특성을 발견합니다 추가 정보 : Valerie Domcke et al. 고주파 중력파 감지기로서 전파 망원경의 잠재력, Physical Review Letters (2021). DOI : 10.1103 / PhysRevLett.126.021104
https://phys.org/news/2021-01-gravitational.html
210118 메모
다중 우주는 1에서 시작되었고 그 1의 시스템 값은 oms이다.
1.
Prime의 개념으로 주파수의 진폭이 가장 작은 것은 1을 제외 최소 소수인 2이다. 그다음이 3이다. 그런데 oms의 관점에서 보면 2나 3은 oms를 이룰 수 없어 소수와 소수의 곱으로 된 패턴이 존재하지 않는다. 5이상일 때 비로소 oms에서 나타난다. 그러나 아무도 oms을 개무시하고 관심없이 얼빠진듯 모르니, 1차 함수 패턴의 소수의 질서로운 빛의 여정이 시작된다.
역설적으로 oms이론의 관점에서 보면 소수 2는 혼돈을 야기하는 oms의 필드을 만든다. 그 어느 것보다 촘촘할 중력파가 oms에서는 불규칙성 패턴을 보인다. 다만, ss/ms에서 mser 포인터에 ss 스핀 값으로 주파수 2의 값으로 전체적인 zerosum으로 모든 마방진 경로에 개입한다. 물론 ms의 경로에 개입만히 유일한 용도는 아니다.
2.
소수 2의 주파수는 그 모든 숫자더미 물질더미을 분해하듯 통과한다. 하지만 그 어느 소수로 감지가 어렵다는 것이여. 2의 배수를 홀수의 소수의 관측자 주파수로 어떻게 감지 하나? 하지만 복합 2 prime oms로 짝수를 만들면 p+p, pp+p, pp+pp로 중력파를 지상 어느 집구석 마당에서든지 쉽게 관측 가능은 할듯 하다.
다른 관점에서 보면 중력파 고유주파수의 변환 증폭에 대하여 ss/ms로 보다 간단하게 감지될 가능성도 있다는 점을 힌트로 준다. 그 모델을 이미 여러번 렌트켄의 아내 손가락뼈 x선 사진처럼 보여준 바 있는 것은 우주에 대한 나의 '애정어린 선물이였다' 이거여.
중요한 힌트는 중력파 2 진폭이 ss스핀파로 변환되어 prime oms 패턴을 따라 우주 경로를 지나, 시공간을 1직선으로 내질러 달리며 질량으로 왜곡된 시공간을 그냥 통과한다는거다. 영화를 만들면 인터스텔라 버전의 집구석에서 웜홀식으로도 외계를 순간이동으로 넘나든다는거여. 이것이 나의 oms 스토리텔링인 점이란거지.
3.
함수그래프로 1의 배수는 zz'이다. 모든 정수를 지배하는 알파숫컷이다. 그것에 zz'xy가 존재하야만 질량에너지 등가원리가 존재하는거여.
다중 우주의 기본 수는 1이고 그 시스템은 oms=1이며 우리 우주는 2의 2 ss스핀으로 prime oms 패턴에 편승하여 물질량 우주의 중력장을 이룬거다. oms의 종류는 4차원 부터 시작하여 무한대에 이르고 그 중에 소립자 부스러기 정도의 하나인 우리 우주에서 우주는 거대하다고 하면 신이 웃는다 웃어. 허허.
중력파의 진원지에서 온 고유진폭 확인은 라이고의 지구 관측소 a에서 지구 반대편에 지름을 관통한 b위치에 관측소에서 정지위성이나 궤도위성에서 확인하면 동일한 중력파 패턴이면 중력파의 발생 위치을 라이고의 a지점에서 삼각비로 블랙홀의 위치를 확인하면 된다.
중성자 별무리 구역 은 복합oms 이다.
예를들어 10 th 복합oms의 중성자 별 갯수는 n^2-2*n==10*10-10*2=80 개가 중성자 구역에 있고 zz'선에 4개의 블랙홀, bigs 2개에 지배를 받는다.
210118 notes
The multiverse started at 1 and the system value of that 1 is oms.
One.
In the concept of Prime, the smallest amplitude of frequency is 2, which is the smallest prime number except 1. Next is 3. However, from the point of view of oms, 2 or 3 cannot achieve oms, so there is no pattern of the product of prime numbers and prime numbers. It appears in oms only when it is 5 or more. However, no one ignores oms and knows as if they are stupid without interest, so a few orderly journeys of light with a linear function pattern begin.
Paradoxically, from the viewpoint of oms theory, prime 2 creates a field of oms that causes confusion. Gravity waves, which are denser than any of them, show an irregular pattern in oms. However, in ss/ms, it intervenes in all magic square paths as a total zerosum as a value of frequency 2 as the ss spin value at the mser pointer. Of course, intervening in the path of ms is not the only purpose.
2.
The frequency of the prime number 2 passes through as if breaking down all the numbers. However, it is difficult to detect with a few. How do you detect multiples of 2 as odd prime observer frequencies? However, if you create an even number with a composite 2-prime oms, it seems that you can easily observe the gravitational waves with p+p, pp+p, and pp+pp in any corner of the ground.
From another point of view, it is a hint that there is a possibility that the conversion amplification of the natural frequency of the gravitational wave can be detected more simply as ss/ms. It was my'loving gift' to the universe that I had already shown the model several times like an x-ray of Lentken's wife's finger bones.
An important hint is that the amplitude of the gravitational wave 2 is converted into an ss spin wave, traversing the space path following the prime oms pattern, running straight through space-time, and passing through the space-time distorted by mass. When you make a movie, you can teleport the outer space in a wormhole style from the corner of the Interstellar version of the house. That this is my om storytelling.
3.
As a function graph, a multiple of 1 is zz'. It is an alpha male that controls all essences. The mass energy equivalent principle exists only when zz'xy exists in it.
The basic number of multiple universes is 1, and the system is oms=1, and our universe is riding on the prime oms pattern with a 2 ss spin of 2 to form the gravitational field of the material mass universe. The kind of oms starts from the 4th dimension and reaches infinity. In our universe, which is one of the smallest particles among them, God laughs if the universe is huge. haha.
The natural amplitude from the origin of the gravitational wave is confirmed at the location b, which has penetrated the diameter on the other side of the Earth at the Earth station a of Ligo. You can check the location of the black hole with the trigonometric ratio.
The neutron star cluster is a compound oms.
For example, the number of neutron stars in 10 th compound oms is n^2-2*n==10*10-10*2=80 in the neutron zone, and is governed by 4 black holes on the zz' line and 2 bigs.
.음, 꼬리가 보인다
.Plants can be larks or night owls just like us
식물은 우리처럼 종달새 족이나 올빼미 족이 될 수 있습니다
에 의해 Earlham 연구소 Dr. Hannah Rees, 영국 Earlham Institute의 박사후 연구원. 크레딧 : Earlham Institute DECEMBER 19, 2020
식물의 일주기 리듬을 지배하는 유전자를 탐구하는 새로운 연구에 따르면 식물은 인간에서 발견되는 것과 동일한 신체 시계의 변형을 가지고 있습니다. 이 연구는 DNA 코드의 단일 문자 변경이 잠재적으로 식물이 종달새인지 올빼미인지 결정할 수 있음을 보여줍니다.
이 발견은 농부와 작물 육종가가 자신의 위치에 가장 적합한 시계가있는 식물 을 선택하는 데 도움이 될 수 있으며, 수확량 을 높이고 기후 변화 를 견딜 수있는 능력까지도 높일 수 있습니다 . circadian 시계는 낮과 밤을 통해 유기체를 안내하는 분자 메트로놈입니다. 아침이 오면 cockadoodledooing하고 밤에는 커튼을 닫습니다. 식물에서는 새벽 광합성을 프라이밍하는 것부터 개화시기를 조절하는 것까지 다양한 과정을 조절합니다. 이러한 리드미컬 한 패턴은 지리, 위도, 기후 및 계절에 따라 달라질 수 있습니다. 식물 시계는 지역 조건에 가장 잘 대처할 수 있어야합니다.
Earlham Institute와 Norwich에있는 John Innes Center의 연구원들은 기후 변화에 대한 긴급한 위협 인 환경의 지역적 변화에 더 탄력적 인 작물을 재배하는 궁극적 인 목표를 가지고 자연적으로 얼마나 많은 일주기 변화가 존재하는지 더 잘 이해하기를 원했습니다. 이러한 지역적 차이의 유전 적 기초를 조사하기 위해 연구팀 은 스웨덴 애기 장대 식물의 다양한 일주기 리듬 을 조사 하여 시계의 변화하는 진드기와 관련된 유전자를 확인하고 검증했습니다.
Earlham Institute의 박사후 연구원이자이 논문의 저자 인 Hannah Rees 박사는 다음과 같이 말했습니다. "식물의 전체적인 건강 상태는 일주기 시계가 하루의 길이와 계절의 경과에 얼마나 가깝게 동기화되는지에 따라 크게 영향을받습니다. 신체 시계는 경쟁자, 포식자 및 병원균보다 우위를 점할 수 있습니다. "우리는 일광 시간과 기후에 극심한 변화를 경험하는 스웨덴에서 식물 생체 시계가 어떻게 영향을 받는지보고 싶었습니다. 신체 시계의 변화와 적응 뒤에있는 유전학을 이해하면 다른 지역에서 기후에 강한 작물을 더 많이 번식시킬 수 있습니다. " 연구팀은 스웨덴 전체에서 얻은 191 종의 애기 장대에서 유전자를 연구했다. 그들은 일주기 기능의 차이를 설명 할 수있는이 식물들 사이의 작은 유전자 차이를 찾고있었습니다.
그들의 분석에 따르면 특정 유전자 (COR28)의 단일 DNA 염기쌍 변화는 늦게 꽃이 피고 기간이 더 긴 식물에서 발견 될 가능성이 더 높습니다. COR28은 개화 시간, 동결 내성 및 일주기 시계 의 알려진 조정자입니다 . 모두 스웨덴의 현지 적응에 영향을 미칠 수 있습니다. Rees 박사는 "단일 유전자의 서열 내에서 단 하나의 염기쌍 변화가 시계가 똑딱 거리는 속도에 영향을 미칠 수 있다는 것은 놀랍습니다."라고 설명했습니다. 과학자들은 또한 선구적인 지연 형광 이미징 방법을 사용하여 일주기 시계가 다르게 조정 된 식물을 선별했습니다. 그들은 가장 이른 라이저와 최신 단계적 공장의 시계 사이에 10 시간 이상의 차이가 있음을 보여주었습니다. 이는 반대로 교대 패턴으로 작동하는 공장과 비슷합니다. 식물의 지리와 유전 적 조상 모두 영향을 미치는 것으로 보입니다. "Arabidopsis thaliana는 모델 식물 시스템"이라고 Rees 박사는 말했습니다. "지놈 염기 서열을 분석 한 최초의 식물이며 일주기 생물학에서 광범위하게 연구되었지만, 다른 시계 유형을 담당하는 유전자를 찾기 위해 이러한 유형의 연관 연구를 수행 한 사람은 이번이 처음입니다. "우리의 연구 결과 는 작물 육종가의 표적을 제시 하고 미래 연구를위한 플랫폼을 제공 할 수있는 몇 가지 흥미로운 유전자 를 강조합니다 . 당사의 지연 형광 이미징 시스템은 모든 녹색 광합성 물질에 사용할 수 있으므로 다양한 식물에 적용 할 수 있습니다. 다음 단계 이러한 발견을 브 라 시카와 밀을 포함한 주요 농작물에 적용 할 것입니다. " 연구 결과는 Plant, Cell and Environment 저널에 게재되었습니다 .
더 알아보기 생물학적 시계와 추가 유전자 쌍은 중요한 식물 기능을 제어합니다. 추가 정보 : Hannah Rees et al, 스웨덴 애기 장대 접근에서 시계 유전자 좌위와 관련된 자연 발생 일주기 리듬 변이, 식물, 세포 및 환경 (2020). DOI : 10.1111 / pce.13941 Earlham Institute 제공
https://phys.org/news/2020-12-larks-night-owls.html
.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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