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.Bacteria can tell the time
박테리아는 시간을 알 수 있습니다
작성자 : John Innes Center 내부 시계에 빛을 비추는 박테리아 Bacillus subtilis. 신용 : 덴마크 공과 대학JANUARY 8, 2021
Ákos Kovács 교수 인간이 가지고 있고 다른 동식물도 마찬가지입니다. 이제 연구에 따르면 박테리아에도 지구상의 24 시간주기와 일치하는 내부 시계가 있습니다. 이 연구는 오랜 생물학적 질문에 대한 답을 제공하며 약물 전달시기, 생명 공학 및 작물 보호를위한 적시 솔루션 개발 방법에 영향을 미칠 수 있습니다.
ㅡ생물학적 시계 또는 일주기 리듬 은 자연 전체에 널리 퍼져있는 절묘한 내부 타이밍 메커니즘으로, 살아있는 유기체가 계절에 따라 낮부터 밤까지 발생하는 주요 변화에 대처할 수 있습니다. 세포 내부에 존재하는 이러한 분자 리듬은 일광 및 온도와 같은 외부 신호를 사용하여 생물학적 시계를 환경과 동기화합니다. 그렇기 때문에 여행 목적지의 새로운 빛과 어둠의주기에 맞추기 전에 내부 시계 가 일시적으로 일치하지 않아 시차로 인한 시차 현상 이 발생합니다.
지난 20 년 동안 증가하는 연구는 이러한 분자 메트로놈이 인간의 수면 및인지 기능, 식물의 수분 조절 및 광합성과 같은 필수 과정에 대한 중요성을 입증했습니다. 하지만 박테리아는 지구상의 12 개 % 바이오 매스를 대표 건강, 생태, 산업 생명 공학에 대한 중요하다, 약간은 자신의 24 시간 생체 시계 알려져있다. 이전 연구에 따르면 에너지를 만들기 위해 빛이 필요한 광합성 박테리아 는 생물학적 시계를 가지고 있습니다. 그러나 자유 생존 비 광합성 박테리아는 이와 관련하여 미스터리로 남아 있습니다. 이 국제 연구에서 연구자들은 비 광합성 토양 박테리아 인 Bacillus subtilis에서 자유로이 달리는 일주기 리듬을 발견했습니다.
연구팀은 루시퍼 라제보고라는 기술을 적용했는데, 여기에는 생물 발광을 생성하는 효소를 추가하여 연구자들이 유기체 내부에서 유전자가 얼마나 활동적인지 시각화 할 수 있도록했습니다. 그들은 두 가지 유전자에 초점을 맞추 었습니다. 첫째, 청색광 광 수용체를 암호화하는 ytvA라는 유전자와 두 번째로 박테리아에서 생물막과 포자의 형성을 유도하는 데 관여하는 KinC라는 효소라는 유전자입니다.
그들은 12 시간의 빛과 12 시간의 어둠의주기와 비교하여 일정한 어둠 속에서 유전자의 수준을 관찰했습니다. 그들은 ytvA 수준의 패턴이 어두울 때 증가하고 빛에서 감소하면서 밝고 어두운 주기로 조정되었음을 발견했습니다. 끊임없이 어둠 속에서도주기가 관찰되었습니다. 연구원들은 안정된 패턴이 나타나기까지 며칠이 걸렸고 조건이 반전되면 패턴이 반전 될 수 있음을 관찰했습니다. 이 두 가지 관찰은 일주기 리듬의 일반적인 특징이며 환경 신호에 "동반"하는 능력입니다. 그들은 매일 온도 변화를 사용하여 유사한 실험을 수행했습니다.
ㅡ예를 들어, 일일주기의 길이 또는 강도를 늘리고 온도에 반응하여 단순히 켜고 끄는 것이 아니라 일주기 리듬과 일치하는 방식으로 조정 된 ytvA 및 kinC의 리듬을 발견했습니다.
LMU (Ludwig Maximilians University) Munich의 주 저자 인 Martha Merrow 교수는 "광합성이 아닌 박테리아가 시간을 알 수 있다는 사실을 처음으로 발견했습니다."라고 말합니다. "그들은 빛이나 온도 환경에서주기를 읽음으로써 분자 작용을 하루 중 시간에 맞게 조정합니다." 그녀는 "의학 및 생태 학적 질문 외에도 박테리아를 모델 시스템으로 사용하여 일주기 시계 메커니즘을 이해하고자합니다.이 박테리아를위한 실험실 도구는 탁월하며 우리가 빠른 진전을 이룰 수 있도록해야합니다."라고 덧붙였습니다. 이 연구는 다음과 같은 질문을 해결하는 데 사용할 수 있습니다.
ㅡ박테리아에 노출 된 시간이 감염에 중요한가요? 시간을 고려하여 산업 생명 공학 프로세스를 최적화 할 수 있습니까? 그리고 항균 처리 시간이 중요합니까?
"우리의 연구는 박테리아에 걸쳐 활동 일주기를 조사하기 위해 문을 엽니 다. 우리는 박테리아가 우리가 이러한 리듬이 발생하고 가진 이유를 이해하게 프로세스를 찾을하는 데 필요한 시간을 말할 수 있음을 설립 이제 리듬 것은 장점과 박테리아를 제공합니다,"라고 John Innes Centre의 Antony Dodd 박사. 덴마크 공과 대학의 공동 저자 인 Ákos Kovács 교수는 "Bacillus subtilis는 최근 인간 및 동물 프로바이오틱스로 활용하는 것 외에도 세탁 세제 생산에서 작물 보호에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용되므로이 박테리아에서 생물학적 시계를 엔지니어링 할 수 있습니다. 다양한 생명 공학 분야에서. " 이 연구는 Science Advances에 나타납니다 .
더 알아보기 박테리아에서 당신에게 : 우리의 리듬을 유지하는 생물학적 반응 추가 정보 : 비 광합성 원핵 생물의 생체 시계, Science Advances (2021). advances.sciencemag.org/lookup… .1126 / sciadv.abe2086 저널 정보 : Science Advances 에 의해 제공 존 인스 센터
https://phys.org/news/2021-01-bacteria.html
ㅡ생물학적 시계 또는 일주기 리듬 은 자연 전체에 널리 퍼져있는 절묘한 내부 타이밍 메커니즘으로, 살아있는 유기체가 계절에 따라 낮부터 밤까지 발생하는 주요 변화에 대처할 수 있습니다. 세포 내부에 존재하는 이러한 분자 리듬은 일광 및 온도와 같은 외부 신호를 사용하여 생물학적 시계를 환경과 동기화합니다. 그렇기 때문에 여행 목적지의 새로운 빛과 어둠의주기에 맞추기 전에 내부 시계 가 일시적으로 일치하지 않아 시차로 인한 시차 현상 이 발생합니다.
ㅡ예를 들어, 일일주기의 길이 또는 강도를 늘리고 온도에 반응하여 단순히 켜고 끄는 것이 아니라 일주기 리듬과 일치하는 방식으로 조정 된 ytvA 및 kinC의 리듬을 발견했습니다.
ㅡ박테리아에 노출 된 시간이 감염에 중요한가요? 시간을 고려하여 산업 생명 공학 프로세스를 최적화 할 수 있습니까? 그리고 항균 처리 시간이 중요합니까?
ㅡ세균 또는 박테리아(라틴어: bacteria )는 생물의 주요 분류군이다. 세포소기관을 가지지 않은 대부분의 원핵생물이 여기에 속한다. 원핵생물 중에서 고균이 세균과 다른 계를 이루고 있다는 것이 최근에 밝혀졌다. 이를 엄밀하게 구분하기 위해 진정세균(eubacteria)이라는 말을 쓰기도 한다. 세포벽은 펩티도글리칸 구조이며 세포벽의 형태에 따라 그람 양성세균과 그람 음성세균으로 구분한다. 박테리아라는 이름은, 우측 사진에 있는 바실러스 박테리아의 모양을 보면 쉽게 이해할 수 있듯, '작은 막대기'라는 뜻의 고대 그리스어 박테리온(그리스어: baktērion)에 비롯되었다.
ㅡ세균의 몸은 단세포이며 길이는 1μ(1/1000mm) 정도, 넓이는 이것의 1/2~1/7정도이다. 종류는 길쭉한 막대 모양의 간균, 둥근 모양의 구균, 그리고 나선형의 나선균 등이 있다. 크기가 작을 뿐만 아니라 세포 구조도 원시적이어서, 보통 생물체 세포에서 볼 수 있는 막으로 둘러싸인 핵·미토콘드리아·골지체, 그 밖의 색소체나 액포 등은 존재하지 않는다. 그러나 성장이 빠르고 생화학적인 역할이 다양하며, 환경에도 잘 적응할 수 있다. 세균류는 지구상의 어느 곳에서든지 부생·기생·공생 또는 독립 생활을 하며 살아가고 있다. 이 중 다른 생물체나 그 생산물에 의지하여 생활하는 경우에는 복잡한 유기물 분해에 의해서 생활에 필요한 에너지를 얻는데, 즉 분해자로서 자연 생태계를 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 한편, 기생하는 것에는 동식물체에 병을 일으키는 종류도 있다. 자연계에 무균 상태의 동식물은 없다고 추측되며, 세균류는 동식물의 생활과 진화에 밀접한 관계를 가져왔다고 여겨진다.
ㅡ세균류는 복잡한 유기물을 간단한 유기물로 분해시키는 과정을 통하여 에너지를 얻는다. 한편, 프로피온산균·젖산균·부티르산균, 그 밖의 누룩곰팡이 등은 그 에너지를 이용하여 탄소 동화를 하는 것도 있다. 또한, 홍색세균·홍색황세균·녹색황세균 등의 세균류는 녹색 식물보다 원시적인 광화학적 기구에 의해서 광합성을 하며, 아질산균·질산균·철세균 등은 무기물을 산화시킬 때 나오는 화학 에너지를 이용하여 탄소 동화를 한다.
===메모 210109 나의 oms 스토리텔링
과학적인 발견에 내용이 보편성을 가지는 것은 매우 중요하다. 생물학적은 많은 개체수가 생체시계의 보편성을 가지고 있다는 것은 같은 시간에 맞춰 동작이 가능하기에 신호가 같으면 메시지도 같고 무리를 짓는 일이나 먹이감을 사냥하는 대열에 참여하거나 기후변화에 적응하는 다양한 타이밍 까지 같은 종류의 동식물이면 동일한 모습을 가진다는 뜻으로 어떻게 종족을 동일한 닮은꼴로 DNA를 조직화 시켰는지를 알려주는 단서가 될 수 있다. 이는 마치 모든 마방진이 oms로 분해되는 공통적인 보편성과 동기화된듯 하다. 말을 바꿔서 음미하면 자연에 보편적 생체시계가 존재한다면 이는 oms로 표현 가능하다는 가설이 나타난다. 허허. 물론 상당히 개혁적인 발상이긴 하지만 느낌이 좋다고 봐야 한다. 으음.
생물학적 시계 또는 일주기 리듬 은 자연 전체에 널리 퍼져있는 절묘한 내부 타이밍 메커니즘으로 연구진이 일주기 리듬과 일치하는 방식으로 조정 된 ytvA 및 kinC의 리듬을 박테리아에서 발견했다.
세균인 박테리아는 우리의 일상생활에서 산업분야에 널리 활용되고 있다. 세균과 우유를 이용하여 치즈나 요구르트를 만들어 왔다. 해마다 황동광에서 300억㎏의 구리를 채취하는 데 세균이 사용되고 있다.
이러한 박테리아들이 보편적으로 일주기 리듬을 가진 생체시계를 수천억조 개체가 가지고 있다는 뜻은 확장모드 oms이다. 박테리아가가 그 어디에 있든지 보기1.에서 1+1=2 타이밍을 인지하고 있다는 뜻이다. 허허.
보기1.
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또 나왔네 또 나왔어! 보기1.은 박테리아의 생체시간 2를 가르키고 있다는 샘플이다. 보기1.에서의 "0 1 0 0 0 0 0 0 1 0~<"은 2개의 개체가 oms의 시공간이 무한대에 존재한다해도 개체얽힘?에 맞춘 생체시계가 존재한다는 뜻이도 할듯하다.
지구상에 미생물은 자연계에 널리 분포하고 있으며 건강한 흙 1g 속에는 무려 10억 개 가량의 다양한 미생물이 살고 있다. 사람의 입안에는 1000종류의 박테리아에 1g당 100억마리가 존재하는데 이들이 다들 시간을 알고 활동한다는 뜻이다.
왜들 그렇게 모이고 이동하는지 알려주는 과학이 있으면 손들 좀 들어보소. 미안하게도 보기1.이 바로 그 해답을 줄 수 있다는 것이다. 황당하다면 가던 길 빨리 가시오.
The biological clock or circadian rhythm is an exquisite internal timing mechanism that is widespread throughout nature, allowing living organisms to cope with the major changes that occur from day to night, depending on the season. These molecular rhythms that exist inside cells use external signals such as sunlight and temperature to synchronize the biological clock with the environment. That's why the internal clock momentarily mismatches before it hits the new light and dark cycles of the travel destination, resulting in parallax caused by parallax.
ㅡFor example, I found the rhythm of ytvA and kinC adjusted in a way that matches the circadian rhythm rather than simply turning it on and off in response to temperature, increasing the length or intensity of the circadian cycle.
ㅡ Is the time of exposure to bacteria important for infection? Can you optimize your industrial biotechnology process by considering time? And is the antibacterial treatment time important?
ㅡBacteria or bacteria (Latin: bacteria) are the main taxa of living things. Most prokaryotes that do not have organelles belong to this. It was recently discovered that among prokaryotes, archaea forms a different system from bacteria. The term eubacteria is sometimes used to precisely distinguish this. The cell wall has a peptidoglycan structure and is classified into Gram-positive bacteria and Gram-negative bacteria according to the shape of the cell wall. The name bacterium comes from the ancient Greek word bacterion (Greek: baktērion), which means'small stick', as can be easily understood by looking at the shape of the Bacillus bacteria in the picture on the right.
ㅡThe body of the bacteria is a single cell, the length is about 1μ (1/1000mm), the width is about 1/2~1/7 of this. Types include elongated rod-shaped bacillus, round-shaped bacillus, and spiral spiral bacillus. Not only is it small in size, but also the cell structure is primitive, and there are no nuclei, mitochondria, Golgi bodies, other plastids, vacuoles, etc. surrounded by membranes that are usually found in living cells. However, it grows quickly, has various biochemical roles, and can adapt well to the environment. Bacteria live in byproducts, parasitism, symbiotic or independent life anywhere on the planet. Among them, in the case of relying on other living organisms or their products, they obtain energy necessary for life through complex decomposition of organic matter, that is, they play an important role in maintaining the natural ecosystem as a decomposer. On the other hand, there are also kinds of parasitic things that cause diseases in animals and plants. It is presumed that there are no sterile animals and plants in the natural world, and it is believed that bacteria have a close relationship with the life and evolution of animals and plants.
ㅡBacteria get energy through the process of decomposing complex organic matter into simple organic matter. On the other hand, propionic acid bacteria, lactic acid bacteria, butyric acid bacteria, and other yeast fungi use their energy to assimilate carbon. In addition, bacteria such as red, red, yellow, and green are photosynthesized by photochemical mechanisms that are more primitive than green plants, and nitrite, nitrate, and iron assimilate carbon by using chemical energy generated when inorganic substances are oxidized. Do it.
===Note 210109 My oms storytelling
It is very important that the content is universal to scientific discovery. The fact that a large number of biological organisms have the universality of the biological clock is that they can operate at the same time, so if the signal is the same, the message is the same, and the same is the same for grouping, participating in the ranks of prey hunting, or adapting to climate change. It can be a clue to how the DNA is organized in a way that resembles the same species, meaning that any kind of animal and plant has the same appearance. This seems to be in sync with the common universality of all magic squares being decomposed into oms. If you change words and taste it, the hypothesis that if there is a universal biological clock in nature, it can be expressed as oms. haha. Of course, it's a fairly reformed idea, but it feels good. Um.
The biological clock, or circadian rhythm, is an exquisite internal timing mechanism that is widespread throughout nature, where the researchers found the rhythms of ytvA and kinC in bacteria that were tuned in a manner consistent with the circadian rhythm.
Bacteria, which are bacteria, are widely used in industrial fields in our daily life. Cheese and yogurt have been made using bacteria and milk. Bacteria are used to harvest 30 billion kilograms of copper from chalcopyrite every year.
This means that hundreds of billions of individuals have a biological clock with a circadian rhythm in general, which is an extended mode oms. It means that the bacterium is aware of the timing of 1+1=2 in example 1. wherever it is. haha.
Example 1.
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It came out again It came out again! Example 1. is a sample that indicates the biological time 2 of bacteria. "0 1 0 0 0 0 0 0 1 0~<" in Example 1 seems to mean that even if two entities exist in the infinite space-time of oms, there is a biological clock tailored to entity entanglement.
On Earth, microorganisms are widely distributed in the natural world, and about 1 billion various microorganisms live in 1 gram of healthy soil. In the human mouth, there are 10 billion animals per gram of 1000 kinds of bacteria, which means that they all know the time and are active.
Raise your hands if there's science that tells you why they gather and move. Sorry, example 1 can give you the right answer. If you're embarrassed, go fast on your way.
.Experiments with bifluoride ions show evidence of hybrid bonds
불소 이온을 사용한 실험은 하이브리드 결합의 증거를 보여줍니다
작성자 : Bob Yirka, Phys.org 수소 결합. (A) 기증자-수용자 거리에 따른 수소 결합의 유형. 양성자 운동의 잠재력은 처음 세 개의 양자 수준 및 관련 최저 에너지 전환과 함께 표시됩니다. (B) HF2- (aq)로 입증 된 H- 결합의 주요 좌표 : 기증자-수용체 거리 (d FF ), 양성자 비대칭 (Δ) 및 선형성 (δ). 출처 : 과학 (2021). DOI : 10.1126 / science.abe1951 JANUARY 8, 2021 REPORT
ㅡ시카고 대학과에 모리 대학의 연구팀이 수소 결합 / 공유 결합 하이브리드의 증거를 발견했습니다. Science 저널에 발표 된 논문 에서이 그룹은 수소 결합과 공유 결합 사이의 경계를 모호하게 만드는 불소 이온으로 수행 한 실험을 설명합니다.
막스 플랑크 폴리머 연구 연구소의 Mischa Bonn과 Johannes Hunger는이 새로운 노력에 대한 팀의 작업을 요약 한 같은 저널에 Perspectives를 발표했습니다.
ㅡ화학에 대한 기본적인 이해 중 하나는 수소 원자 사이의 결합 이 전기적이고 약하기 때문에 진정한 화학 결합이 아니라는 것입니다. 반면에 공유 결합은 진정한 화학적 결합이므로 강하며 일반적으로 분자를 함께 묶어줍니다.
공유 결합은 관련된 원자 사이에 전자를 공유하여 힘을 얻습니다 . 이 새로운 노력에서 연구자들은이 규칙의 예외 인 것으로 보이는 하이브리드 유형의 결합을 발견했습니다 .
연구진은 bifluoride 이온 그룹으로 작업하고있었습니다. 각각은 수용액에서 두 개의 불소 원자 사이에 수소 원자를 배치하여 만들어졌습니다. 화학 법칙에 따르면, 삼중 체는 불소 원자 중 하나와 공유 결합을 형성하고 다른 하나와 수소 결합을 형성하는 수소 원자에 의해 함께 유지되어야합니다. 그러나 연구자들이 적외선을 사용하여 세 쌍둥이를 진동시켜 테스트했을 때 놀라운 사실을 발견했습니다. 예상되는 에너지 수준 감소 대신원자가 에너지 사다리를 올라감에 따라 그들은 수소 원자가 두 불소 원자 사이에서 동등하게 공유되고 있다는 신호 인 증가를 발견했습니다. 컴퓨터 계산에 따르면 그들이 관찰 한 행동은 원자 사이의 거리에 따라 달라집니다. 불소 원자가 서로 가장 가까울 때만 하이브리드 결합이 관찰되었습니다. 불소 원자가 수소 원자에서 더 멀어 지면서 정상적인 결합이 이어졌습니다. 연구진은 하이브리드를 수소 매개 화학 결합이라고 명명했으며 수소 결합이나 공유 결합으로 설명 할 수 없다는 점에 주목했습니다. 실제로이 둘의 하이브리드입니다. 그들은 또한 그들의 발견이 기본 화학과 화학 결합의 진정한 본질에 대한 이해에 영향을 미친다는 점에 주목합니다. 더 알아보기 연구원들은 수소 원자가 그래 핀과 고속으로 충돌 할 때 HC 결합이 형성되는 것을 발견했습니다 추가 정보 : Bogdan Dereka et al. 수소에서 화학 결합으로의 교차, Science (2021). DOI : 10.1126 / science.abe1951 Mischa Bonn et al. 수소와 공유 결합 사이, Science (2021). DOI : 10.1126 / science.abf3543
https://phys.org/news/2021-01-bifluoride-ions-evidence-hybrid-bonds.html
ㅡ시카고 대학과에 모리 대학의 연구팀이 수소 결합 / 공유 결합 하이브리드의 증거를 발견했습니다. Science 저널에 발표 된 논문 에서이 그룹은 수소 결합과 공유 결합 사이의 경계를 모호하게 만드는 불소 이온으로 수행 한 실험을 설명합니다.
ㅡ화학에 대한 기본적인 이해 중 하나는 수소 원자 사이의 결합 이 전기적이고 약하기 때문에 진정한 화학 결합이 아니라는 것입니다. 반면에 공유 결합은 진정한 화학적 결합이므로 강하며 일반적으로 분자를 함께 묶어줍니다.
공유 결합은 관련된 원자 사이에 전자를 공유하여 힘을 얻습니다 . 이 새로운 노력에서 연구자들은이 규칙의 예외 인 것으로 보이는 하이브리드 유형의 결합을 발견했습니다 .
===메모 210109 나의 oms 스토리텔링
하이브리드 자동차가 요즘에 흔해지고 있다. 수소와 전기, 수소와 가솔린, 전기와 가솔린 등등의 조합으로 자동차들이 만들어지고 있다. 조만간 액화수소와 액화산소를 이용한 로켓용 우주 자동차도 생길 판이다. 물론 핵연료를 가진 전기와 수소폭탄급으로 장착한 초대형 하이브리드 우주선도 다음 세기초에 나타날 가능성이 매우 높다.
화성이나 달처럼 중력이 약한 곳에서의 미래형 자동차들은 대부분 하이브리드형 연료를 장착하여 강력한 합체을 보일 것이다.
보기1.은 불안정한 2 그룹의 smaller 입자들을 모아서 하나의 하이브리드 공유결합을 만든 복합 oms이다. 마치 원자들만 따로 놀지 않고 분자형태를 갖춰 물질의 기본을 이루듯 보기1.은 단일 oms만으로 시공간을 완전히 엮어 분해할 수 없는 단위가 있다는 사실을 알아냈다.
보기1.
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이 선수가 등장했네! 펀치력이 좋은건지 말재주가 좋은 건지는 몰라도 아무튼 재미는 있다.
블랙홀에 대한 미스테리는 바로 기본입자들을 엮는 하이브리드 단위에서 답이 제공될 가능성을 보기1.이 직접 제시하는 것이기도 하다. 우주의 물질적 단위는 소립자, 원자, 분자들 이라면 불안정한 소립자간 하이브리 구조가 단위가 되는 보기1,의 속성을 가질 것이다.
고로, 블랙홀을 이해하려고 하거나 암흑물질은 기본단위가 보기1.의 모습을 닮았을 것이다. 물론 보기.은 무한한 스케일이니 샘플 2.로 테스팅을 해볼 수 있을 것이다.
보기2.
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0< 소립자의 통칭= 1
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0 0 0 0 0 0 0 2 0 0<하이브리드 Quark1+Gluon1=하이브리드 2
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A research team from the University of Chicago and Emory University found evidence of a hydrogen bond/covalent hybrid. In a paper published in the journal Science, the group describes an experiment conducted with fluorine ions that blurs the boundary between hydrogen and covalent bonds.
One of the basic understandings of chemistry is that the bonds between hydrogen atoms are electric and weak, so they are not truly chemical bonds. On the other hand, covalent bonds are truly chemical bonds, so they are strong and usually hold molecules together.
Covalent bonds gain power by sharing electrons between the atoms involved. In this new effort, researchers have discovered a hybrid type of bond that appears to be an exception to this rule.
===Note 210109 My oms storytelling
Hybrid cars are becoming common these days. Cars are being made from a combination of hydrogen and electricity, hydrogen and gasoline, electricity and gasoline, etc. Sooner or later, there will be a space car for rockets using liquid hydrogen and liquid oxygen. Of course, it is very likely that a super-large hybrid spacecraft equipped with nuclear fueled electricity and hydrogen bomb class will also appear early in the next century.
In places where gravity is weak, such as Mars and the Moon, future cars will mostly be equipped with hybrid fuels to show a strong coalition.
Example 1. is a composite oms that is a hybrid covalent bond by collecting two groups of unstable particles. As if atoms formed the basis of matter by having a molecular form without having to play separately, Bogi 1. found out that there is a unit that cannot be completely decomposed by tying space-time with only a single oms.
Example 1.
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This player has appeared! I don't know if the punching power is good or the verbal skill is good, but it is fun anyway.
The mystery of black holes is also directly suggesting the possibility that the answer can be provided in the hybrid unit that binds the basic particles together. If the material unit of the universe is elementary particles, atoms, and molecules, it will have the property of example 1, in which the unstable interparticle hybrid structure is the unit.
Therefore, trying to understand a black hole or dark matter would have its basic unit resembled in Example 1. Of course, bogey is an infinite scale, so you can test it with Sample 2.
Example 2.
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0< Common name of elementary particles = 1
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.The Earth has been spinning faster lately
최근 지구는 더 빨리 회전하고 있습니다
작성자 : Bob Yirka, Phys.org 크레딧 : CC0 Public Domain JANUARY 7, 2021 REPORT
전 세계의 과학자들은 지구가 최근 기록 된 가장 빠른 축에서 더 빠르게 회전하고 있다고 지적했습니다. 몇몇 과학자들은 비정상적인 현상에 대해 언론에 말했고 , 일부는 작년에 기록 된 가장 짧은 날 중 일부를 보았다고 지적했습니다. 인류 역사의 대부분에서 시간은 24 시간 낮 / 밤 주기로 표시되어 있습니다 (계절이 변함에 따라 편의를 위해 일부 변경됨). 주기는 행성이 축에서 회전하는 속도에 의해 좌우됩니다. 그 때문에 하루의 길이는 시간을 표시하는 표준이되었습니다.
하루는 약 86,400 초 동안 지속됩니다. 낮 / 밤주기는 실제로 정기적으로 약간 씩 다르지만 매우 일관 적입니다. 수십 년 전, 원자 시계의 개발은 과학자들이 시간의 경과를 믿을 수 없을 정도로 작은 단위로 기록 할 수있게하여 주어진 하루의 길이를 밀리 초까지 측정 할 수있게했습니다. 그리고 그것은 행성의 회전이 실제로 한 번 생각했던 것보다 훨씬 더 가변적이라는 발견으로 이어졌습니다. 이러한 측정이 시작된 이래 과학자들은 지구가 회전 속도를 매우 점진적으로 늦추고 있음을 발견했습니다 (이따금 윤초의 삽입으로 보상 됨).
드는 올해 마이너스 윤 마이너스 초가 필요할지 궁금해하기 시작했는데, 이는 전례없는 제안입니다. 과학자들은 또한 지난 여름 인 7 월 19 일에 기록 된 날 중 가장 짧은 날이 표준보다 1.4602 밀리 초 더 짧았다 고 기록했습니다.
행성 과학자들은 새로운 발견에 대해 걱정하지 않습니다. 그들은 달의 당김, 강설량 및 산 침식을 포함하여 행성 회전에 영향을 미치는 많은 요인이 있다는 것을 배웠습니다. 그들은 또한 지구 온난화 가 눈 모자와 높은 고도의 눈이 사라지기 시작하면서 지구를 더 빨리 회전시킬 수 있는지 궁금해하기 시작했습니다 . 반면에 컴퓨터 과학자들은 회전 속도의 변화에 대해 다소 우려하고 있습니다. 현대 기술의 대부분은 "진정한 시간"이라고 설명하는 것에 기반을두고 있습니다. 음의 윤초를 추가하면 문제가 발생할 수 있으므로 일부는 세계 시계를 태양 시간에서 원자 시간으로 전환 할 것을 제안 했습니다.. 더 알아보기 윤초 2016 :이 새해 전야가 추가 시간을 갖는 이유
https://phys.org/news/2021-01-earth-faster.html
.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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