.Physicist proposes human-populated mega-satellite orbiting Ceres
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.Physicist proposes human-populated mega-satellite orbiting Ceres
물리학 자, 인간이 거주하는 메가 위성 궤도 세레스 제안 작성자 : Bob Yirka, Phys.org 케레스. 출처 : NASA / Jet
JANUARY 20, 2021 REPORT
추진 연구소 핀란드 기상 연구소 (Finnish Meteorological Institute)의 물리학 자 페카 잔 후넨 (Pekka Janhunen)은 지구 이외의 장소를 식민지화하기 위해 새로운 아이디어를 개발했습니다. 달이나 화성이 아닙니다. 대신 Janhunen은 arXiv 프리 프린트 서버에 게시 된 논문에서 인간이 목성과 화성 사이의 소행성 벨트에있는 왜 소행성 인 세레스를 공전하는 거대한 위성을 채울 것이라고 제안하고 있습니다.
많은 우주 과학자들은 달이나 화성을 식민지화하려는 시도의 어려움과 위험을 지적했습니다. 둘 다 극도로 적대적인 환경을 가지고 있습니다. 이 분야의 많은 사람들이 우주 어딘가에 수만 명의 사람들을 수용 할 수있을만큼 큰 구조물을 짓는 아이디어를 장려하고 있습니다. 그러나 그렇게하면 자체적 인 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 그러한 거대한 프로젝트의 건설 비용을 지불하고 태양 복사 로부터 주민들을 보호합니다. 중력을 제공하는 것은 어떨까요? 그리고 구조물은 어디에 위치할까요? 그의 논문에서 Janhunen은 Ceres가 그러한 구조를 위성으로 만들 수있는 이상적인 장소가 될 것이라고 제안했습니다.
ㅡ그는 그러한 궤도가 왜소 행성에 충분히 가까울 것이라고 지적합니다 636 마일 길이의 우주 엘리베이터는 건설 및 재 공급을 위해 표면에서 인공위성까지 물질을 운반 할 수 있습니다. Ceres는 그러한 모험을 지원하기에 충분한 질소, 물 및 이산화탄소 를 가지고 있습니다. Janhunen은 접시 모양의 위성에 대한 계획도 가지고 있습니다.
그는 이 위성이 1 마일이 넘고 표면에 수천 개의 원통형 구조가 상호 연결되어 인간을 수용하고 농업 및 레크리에이션 공간과 같은 기타 필수품을위한 공간을 제공 할 것으로 예상합니다. 그는 또한 위성의 양쪽에서 태양 에너지를 활용하여 전체 구조를 조개와 같은 모양으로 만드는 한 쌍의 거대한 거울을 상상합니다. 그는 또한 50,000 명의 인구로 시작하는 것을 상상합니다. 그리고 그는 또한 인공위성의 대부분이 세레스 표면의 재료로 만들어 질 수 있다고 믿습니다. 그는 중력은 단순히 위성 을 적절한 속도 로 회전시킴으로써 시뮬레이션 할 수 있다고 지적했다 .
더 알아보기 왜 소행성 세레스는 해양 세계 다 : 연구 추가 정보 : Pekka Janhunen. 왜소 행성 테라포밍 : 상호 연결되고 성장할 수있는 세레스 메가 위성 세계, arXiv : 2011.07487v3 [physics.pop-ph] arxiv.org/abs/2011.07487
https://phys.org/news/2021-01-physicist-human-populated-mega-satellite-orbiting-ceres.html
ㅡ그는 그러한 궤도가 왜소 행성에 충분히 가까울 것이라고 지적합니다 636 마일 길이의 우주 엘리베이터는 건설 및 재 공급을 위해 표면에서 인공위성까지 물질을 운반 할 수 있습니다. Ceres는 그러한 모험을 지원하기에 충분한 질소, 물 및 이산화탄소 를 가지고 있습니다. Janhunen은 접시 모양의 위성에 대한 계획도 가지고 있습니다.
===메모 210121 나의 oms 스토리텔링
화성의 테라포밍을 스페이스x의 일론 머스크가 구체적인 실행을 하고 있다. 그런데 화성이나 금성 지구의 달은 사람들이 살기에 부적합하다고 한다.
그래서 소행성 벨트 근처에 있는 세레스 행성이 지구인이 개척하기에 적합한 조건이라 한다. 세레스는 소행성 벨트 근처에 있다. 소행성 oms 마이닝을 통해 우주개발의 무제한의 자원을 공급 받을 수 있다. 태양계의 oms 테라포밍은 매우 치밀해질 수 있다.
ㅡHe points out that such an orbit would be close enough to a dwarf planet. The 636-mile-long space elevator can transport material from the surface to satellites for construction and resupply. Ceres has enough nitrogen, water and carbon dioxide to support that adventure. Janhunen also has plans for a dish-shaped satellite.
===Note 210121 My oms storytelling
Spacex's Elon Musk is carrying out a concrete implementation of Mars terraforming. However, Mars or Venus Earth's moons are said to be unsuitable for people to live.
Therefore, it is said that the planet Ceres near the asteroid belt is a suitable condition for the earthlings to pioneer. Ceres is near the asteroid belt. Unlimited resources for space development can be supplied through asteroid oms mining. The oms terraforming of the solar system can be very dense.
.Search for axions from nearby star Betelgeuse comes up empty
근처 별 Betelgeuse에서 axions를 검색하면 비어 있습니다
작성자 : Jennifer Chu, Massachusetts Institute of Technology MIT가 주도한 근처 별 Betelgeuse (여기 사진)에서 액시온을 검색 한 결과, 가상의 암흑 물질 입자에 대한 검색 범위가 상당히 좁아졌습니다. 크레딧 : MIT 뉴스의 콜라주. 베텔게우스 이미지 제공 : ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / E. O'Gorman / P. Kervella JANUARY 21, 2021
애매한 액시온 입자는 전자보다 몇 배 더 가볍고 일반 물질에 거의 영향을주지 않는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 유령 같은 입자는 우주 질량의 85 %를 구성하는 것으로 생각되는 가상의 보이지 않는 유형의 물질 인 암흑 물질의 구성 요소로서 주요 경쟁자입니다. Axions는 지금까지 탐지를 회피했습니다. 물리학 자들은 그것이 존재한다면 초신성 절벽에있는 별의 핵과 같은 극한 환경에서 생성되어야한다고 예측합니다. 이 별들이 액시온을 우주로 분출 할 때, 주변 자기장과 만나는 입자는 잠시 광자로 변하여 잠재적으로 자신을 드러내야합니다. 이제 MIT 물리학 자들은 적어도 천체 물리학 적 시간 척도에서 조만간 초신성으로 타 버릴 것으로 예상되는 근처 별인 Betelgeuse에서 액시온을 검색했습니다. 임박한 종말을 감안할 때, Betelgeuse는 별이 타 버릴 때마다 입자를 끊임없이 만들어내는 액시온의 자연 공장이어야합니다.
그러나 팀이 X 선 밴드에서 광자의 형태로 예상되는 액시온의 시그니처를 찾았을 때 검색 결과가 비어있었습니다. 그들의 결과는 광범위한 에너지에 걸쳐 광자와 상호 작용할 수있는 초경량 액시온의 존재를 배제합니다. 이 발견은 이전의 실험실 기반의 액시온 검출 실험보다 3 배 더 강한 입자 특성에 대한 새로운 제약을 설정했습니다.
MIT의 물리학 조교수 인 Kerstin Perez는 "우리의 결과가 말하는 것은 우리가 찾은 이 정말 가벼운 입자를 찾고자한다면 광자와 그다지 이야기하지 않을 것이라는 것입니다."라고 말합니다. "우리는 기본적으로 모든 사람의 삶을 더 어렵게 만들고 있습니다. 왜냐하면 우리는 '당신에게 액시온 신호를 줄 다른 것을 생각해야 할 것입니다.'라고 말하고 있기 때문입니다."
Perez와 그녀의 동료들은 오늘 Physical Review Letters 에 결과를 발표했습니다 . 그녀의 MIT 공동 저자로는 수석 저자 인 Mengjiao Xiao, Brandon Roach, Melaina Nynka, Barry University의 Maurizio Giannotti, Abruzzo Astronomical Observatory의 Oscar Straniero, 이탈리아 국립 핵 물리학 연구소의 Alessandro Mirizzi,의 Brian Grefenstette 등이 있습니다. Caltech. 커플 링 찾기 액시온을 검색하는 현재의 많은 실험은 액시온과 광자 사이의 이론적 "결합"을 설명하는 프로세스 인 Primakoff 효과의 산물로 이들을 찾도록 설계되었습니다.
Axion은 일반적으로 광자와 상호 작용하는 것으로 생각되지 않으므로 암흑 물질 일 가능성이 있습니다. 그러나 Primakoff 효과는 광자가 항성 핵과 같은 강렬한 자기장에 노출되면 축으로 변할 수 있다고 예측합니다. 따라서 많은 별 의 중심은 천연 액시온 공장이어야합니다. 별이 초신성 안에서 폭발 할 때, 그것은 축을 우주로 휘저어 야합니다. 보이지 않는 입자가 예를 들어 별과 지구 사이의 자기장에 들어가면 아마도 감지 가능한 에너지로 다시 광자로 변해야합니다. 과학자들은이 과정을 통해, 예를 들어 우리 자신의 태양으로부터 액시온을 찾고 있습니다.
ㅡ"그러나 태양은 또한 플레어를 가지고 있으며 항상 X- 레이를 방출하며 이해하기 어렵습니다."라고 Perez는 말합니다. 그녀와 그녀의 동료들은 일반적으로 X- 레이를 방출하지 않는 별인 Betelgeuse의 액시온을 찾았습니다. 이 별은 곧 폭발 할 것으로 예상되는 지구에서 가장 가까운 별 중 하나입니다. "Betelgeuse는 표준 항성 천체 물리학을 통해 X- 선이 나오는 것을 기대하지 않는 온도와 수명 단계에 있습니다."라고 Perez는 설명합니다. "하지만 액시온이 존재하고 나오면 우리는 X- 레이 신호를 볼 수 있습니다. 그래서이 별이 멋진 물체 인 이유입니다. X- 레이를 보면 그것은 액시온이어야한다는 총 신호입니다.
" '데이터는 데이터' 연구진은 천체 물리학 적 출처에서 얻은 고 에너지 X- 선을 집중시키는 NASA의 우주 기반 망원경 인 NuSTAR에서 얻은 데이터를 사용하여 Betelgeuse에서 축의 X- 선 서명을 찾았습니다. 이 팀은 망원경이 Betelgeuse에서 훈련되는 동안 NuSTAR로부터 50 킬로 초의 데이터를 얻었습니다. 그런 다음 연구원들은 별이 액시온을 분출하는 경우 Betelgeuse에서 볼 수있는 다양한 X 선 방출을 모델링했습니다. 그들은 별과 지구 사이의 자기장 강도에 따라 액시온이 될 수있는 질량의 범위와 액시온이 광자에 "결합"되어 다시 변환 될 가능성의 범위를 고려했습니다 . Perez는 "모든 모델링에서 액시온의 X-ray 신호가 어떻게 보일 수 있는지에 대한 범위를 얻을 수 있습니다."라고 말합니다. 그러나 NuSTAR의 데이터에서 이러한 신호를 검색했을 때 예상 된 배경보다 높거나 일반적인 천체 물리학 적 X 선 소스를 벗어난 것은 발견되지 않았습니다. "Betelgeuse는 아마도 진화의 후기 단계에 있으며이 경우 액시온으로 전환 될 가능성이 커야합니다."라고 Xiao는 말합니다. "하지만 데이터는 데이터입니다." 그들이 고려한 조건의 범위를 감안할 때, 팀의 null 결과는 큰 가능성의 공간을 배제하고 실험실 기반 검색에서 axion이 무엇인지에 대한 이전 한계보다 3 배 더 강한 상한을 설정합니다. 본질적으로 이것은 액시온이 초경량 인 경우, 팀의 결과에 따르면 입자가 광자에 결합하여 감지 가능한 X 선을 방출 할 가능성이 최소 3 배 이상 낮아야 함을 보여줍니다. "액시온의 질량이 초경량 인 경우 커플 링이 매우 작아야한다고 분명히 말할 수 있습니다. 그렇지 않으면 우리가 보았을 것입니다."라고 Perez는 말합니다. 궁극적으로 이것은 과학자들이 악 시온 신호에 대해 감지하기 어려운 다른 에너지 대역을 찾아야 할 수도 있음을 의미합니다. 그러나 Perez는 Betelgeuse에서 axions에 대한 검색이 끝나지 않았다고 말합니다. 페레즈는 "X 선이 아닌 감마선에있는 엄청난 양의 액시온을 발화시키는 초신성을 본다면 흥미로울 것"이라고 말했다. "별이 폭발하고 액시온이 보이지 않는다면, 우리는 액시온 과 광자 결합 에 대해 정말 엄격한 제약을 받게 될 것 입니다. 따라서 모두가 Betelgeuse가 꺼 지도록 손가락을 꼬고 있습니다." 더 알아보기 'Magnificent 7'을 둘러싼 X-ray는 찾는 입자의 흔적 일 수 있습니다 추가 정보 : Mengjiao Xiao et al. Betelgeuse의 하드 X- 선 관찰에서 Axionlike 입자에 대한 제약. Phys. Lett. 126, 031101 – 2021 년 1 월 21 일 게시 저널 정보 : Physical Review Letters 에 의해 제공 매사 추세 츠 공과 대학
https://phys.org/news/2021-01-axions-nearby-star-betelgeuse.html
ㅡ"그러나 태양은 또한 플레어를 가지고 있으며 항상 X- 레이를 방출하며 이해하기 어렵습니다."라고 Perez는 말합니다. 그녀와 그녀의 동료들은 일반적으로 X- 레이를 방출하지 않는 별인 Betelgeuse의 액시온을 찾았습니다. 이 별은 곧 폭발 할 것으로 예상되는 지구에서 가장 가까운 별 중 하나입니다. "Betelgeuse는 표준 항성 천체 물리학을 통해 X- 선이 나오는 것을 기대하지 않는 온도와 수명 단계에 있습니다."라고 Perez는 설명합니다. "하지만 액시온이 존재하고 나오면 우리는 X- 레이 신호를 볼 수 있습니다. 그래서이 별이 멋진 물체 인 이유입니다. X- 레이를 보면 그것은 액시온이어야한다는 총 신호입니다.
===메모 210122 나의 oms 스토리텔링
x선을 방출하지 않는 별이 곧 폭발이 예정되어 있다. 이런 상황에서 역설적으로 나타날 x선을 기대하며 액시온의 존재를 확인하려든다? 말이 된다. 아이디어가 좋다.
어제의 메모를 기록한다. 오늘의 해석과 다를 수도 있다. 나는 힉스의 충돌을 생각하면서 새로운 미지의 입자를 생각했다. 액시온도 힉스의 충돌을 통해 나타날 수도 있다. 그런데 실험실이 우주의 별이다. 입자가속기를 통해서 얻으려는 데이타보다 더 경제적일 수 있다.
나는 힉스의 충돌이라는 가상의 실험을 oms개념으로 실험을 리모델링화 시킬 수 있다는 것을 설명했다. 최근에 대각선 zz'에 z에 11이 존재하면 z'에 11이 존재해야 한다면 z111에 z'111이 나타는 것에 한발더 나아가 제3의대각선이 존재하고 점점더 많아지면 입자가속기에서 충돌 원점에서 나타난 방사선의 수많은 가지선의 지름처럼 수많은 zz'의 대각선이 존재하리라 생각했다. 이제 복수의 힉스붕괴 실험이 있다면 알 수 없는 물질의 기본단위는 확장일로에 놓인다.
비슷한 케이스로, 곧 x선 방출이 없는 폭발할 별에서 x선의 관측을 기대하며 미지의 소립자 암흑물질의 후보인 액시온의 존재를 확인하고 싶어하는 기대치와 동일한 개념일 수 있다.
또다른 미지의 소립자는 그 x선 가지들에서 복수의 충돌에서 안나올까? x선끼리 부딪혀 x선만 나와서 관측된다는 논리도 맞지 않는 게 아닌가?
210121 메모.
힉스는 물질의 단위이라 한다. 그런데 가속기 실험의 데이타를 보면 의문 생긴다. 힉스끼리 충돌실험을 하면 또 힉스가 나올까? 아닐듯 하다. 두개의 힉스 충돌로 야기되는 방사선 다발이 또 생기고 lpi=r/2의 원의 면적과 구의 부피가 나타나기 때문이다. 이들 힉스 충돌을 연속으로 다른 근거리 위치에서 동시에 충돌 실험을 하면 또다시 두개 실험에서 나오는 발사선끼리 가지 충돌이 생길 것이기에 힉스단위보다 더 작은 스케일의 물질 단위가 나타날 것이다. 이런 식의 실험은 무한대이기에 물질 단위가 실험적으로 나타나는 것은 실험이론상으로 불가능하다는 게 팩트이다.
이것을 증명하기 위해 oms개념으로 접근해 보기로 하니,
보기1.
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보기1'
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보기2.
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만일 보기1.이 대각선 z상에 11을 표기하기 위해 z'가 필요 했다면 보기2.에서 111을 표기 하기 위해서 z'가 2개 더 필요할 수도 있다.
보기2'.
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보기2''
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보기2"~'
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결국 보기2.의 조건을 만족하기 위해 3개의 대각선이 필요할 수 있다.
그러면 보기1.에서 1의 숫자가 늘어난 만큼의 대각선이 필요할 것이고 이는 마치 원의 지름 2r*n ,=2rn 을 의미할 수 있다. 이는 힉스입자가 충돌실험에서 나타난 것이고 힉스입자 두개의 충돌을 나타내는 보기1.의 11이 111로 실험으로 발전하면 새로운 x 힉스입자을 예고하는 것을 함의한다. 고로, 물질의 단위를 찾으려는 가속입자 충돌실험이 힉스버전으로 무한히 실험해야 하는 딜레마에 빠진다. 이과정이 보기1.에서 예시한 oms zz'의 무한 반복이 보기2에서 나타내 보인 것으로 max zz' 1*n oms 이론이 SERN의 무한정 실험을 대체할 수 있다고 본다.
2.
물질의 단위는 이로써 무한대로 나가는 형태임이 sern의 힉스입자 충돌 필요성 요구 실험이론에서 간접증명되고 있다. 이를 zz'( 111버전 )oms에서 재확인해 주고 있다. 입자 충돌실험에 의한 방사선은 궤도를 충돌 중심부를 기준으로 마치 원자의 전자의 운행궤도나 oms의 안쪽으로 부터 커가는 확장모드 처럼 a bc def 가진다고 볼 수 있다. 소립자는 2이상이 충돌하는 것이다.
1과 1
12 /3 /2개 충돌 방사선 3개
123 /45 /6 /3개 충돌 방사선 6개
1234 /567 /89 /10 /4개의 충돌 y=x^4 10개의 방사선 lpi*r/2
12345 /67910 /111213 /1415 16
다른 해석으로 보면 소립자 2개의 충돌로 a bc 2개의 궤도에 방사선이 원면적 구의 부피을 이룬 것이고 3개의 충돌로 a bc def 3개의 궤도 순서수를 하위궤도가 존재한다. 2개의 불안정한 oms가 충돌, 3개의 불안정 oms가 충돌하면 3개의 2r을 도입할 이유는 없다. 충돌에 의한 개념이 아니면 화학적 소립자 결합? 양자 스핀의 얽힘이거나 할 것이다.
“But the sun also has flares, and it always emits X-rays, which is difficult to understand,” Perez says. She and her colleagues found the Axion of Betelgeuse, a star that usually does not emit X-rays. This star is one of the closest stars to Earth, which is expected to explode soon. “Betelgeuse is at a temperature and life stage where we don't expect X-rays to come out through standard stellar astrophysics,” explains Perez. “But when the axion is there and it comes out we can see the X-ray signal, so that's why this star is a nice object. Looking at the X-ray, it's a total signal that it should be an axion.
===Notes 210122 My oms storytelling
Stars that do not emit x-rays are expected to explode soon. Are you looking to confirm the existence of axion in anticipation of paradoxical x-rays in this situation? It makes sense. I like the idea.
Record yesterday's memo. It may be different from today's interpretation. As I thought of Higgs' collision, I thought of a new, unknown particle. It can also appear through the collision of Axion Hicks. But the laboratory is the star of the universe. It may be more economical than the data you are trying to obtain through a particle accelerator.
I explained that the hypothetical experiment of Higgs' collision can be remodeled with the oms concept. Recently, if there is 11 in z in the diagonal zz', if there must be 11 in z', then z'111 appears in z111, and if there is a third diagonal line, and more and more, radiation appearing from the collision origin in the particle accelerator. I thought there would be a number of zz' diagonals like the diameter of the numerous branch lines. Now, if there are multiple Higgs decay experiments, the basic unit of unknown matter is on the rise.
In a similar case, it may be the same concept as the expectation of expecting the observation of x-rays from an exploding star that does not emit x-rays soon and wanting to confirm the existence of axion, a candidate for unknown elementary dark matter.
Will another unknown elementary particle come out of multiple collisions at the x-ray branches? Isn't the logic that x-rays collide with each other and only x-rays come out and are observed?
210121 notes.
Higgs is called the unit of matter. However, a question arises when looking at the data of the accelerator experiment. If Hicks collide with each other, will Hicks come out again? It seems not. This is because a bundle of radiation caused by two Higgs collisions is generated again, and the area of a circle and the volume of a sphere with lpi = r/2 appear. If these Higgs collisions are carried out at the same time at different close positions in succession, branch collisions between the firing lines from the two experiments will occur again, so a unit of matter of a smaller scale than the Higgs unit will appear. Since this type of experiment is infinite, it is a fact that it is impossible in experimental theory for a unit of matter to appear experimentally.
To prove this, we decided to approach with the oms concept,
Example 1.
1000
0100
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0000
Example 1'
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Example 2.
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If Example 1 needed z'to mark 11 on this diagonal z, then two more z'may be needed to mark 111 in Example 2.
Example 2'.
00001
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Example 2''
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Example 2"~"
10000
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In the end, three diagonal lines may be required to satisfy the condition of Example 2.
Then, in example 1, you will need a diagonal line as the number of 1 is increased, which can mean the diameter of a circle 2r*n,=2rn. This implies that the Higgs particles appear in the collision experiment, and if 11 in Example 1., which shows the collision of two Higgs particles, develops into an experiment, a new x Higgs particle is predicted. Therefore, the acceleration particle collision experiment to find the unit of matter falls into the dilemma of infinite experimentation with the Hicks version. In this process, the infinite repetition of oms zz' illustrated in Example 1 is shown in Example 2, and the theory of max zz' 1*n oms can be substituted for SERN's infinite experiment.
2.
That the unit of matter goes out to infinity is indirectly proved in sern's experimental theory that demands the Higgs particle collision necessity. This is confirmed again in zz' (version 111)oms. The radiation from the particle collision experiment can be seen as having a bc def in its orbit based on the center of the collision, as if it is the traveling orbit of the electrons of the atom or the expansion mode that increases from the inside of the oms. Elementary particles are two or more colliding.
1 and 1
12 /3 /2 collision radiation 3
123 /45 /6 /3 collision radiation 6
1234 /567 /89 /10 /4 collisions y=x^4 10 radiations lpi*r/2
12345 /67910 /111213 /1415 16
According to another interpretation, the two collisions of elementary particles form the volume of a sphere with radiation in two orbits a bc, and there is a sub-orbit with three collisions a bc def. If 2 unstable oms collide, and 3 unstable oms collide, there is no reason to introduce 3 2r. Isn't the concept by collision, or chemical particle bonding? It would be an entanglement of quantum spins.
ㅡThey were able to produce electrodes that could absorb up to 50% of the light emitted by the sun. Significant gains from the start! The researchers then proceeded with the nanostructuration of a nanotube similar to a two-honeycomb-like structure that forms a network of electrode TiO. This method multiplies the effective surface area of the electrode by 100,000 or more. "Nano structuring maximizes the ratio between the surface and volume of a material. For example, TiO 2 nanostructures can provide a surface area of up to 50 m^2 per gram. This is the surface area of a medium-sized plane!" Professor El Khakani pointed out. The final step in electrode sophistication is "nano decoration". The process consists of depositing catalytic nanoparticles on an infinite network of TiO 2 nanotubes to increase hydrogen production efficiency. ===Notes 210122 My oms storytelling As the number of starships increases, the channel to receive the frequency must be variably secured. In some cases, the passage is useful when the mobile squadron communicates cryptographically, absorbs certain light waves, or launches small robots. If the path through which sunlight enters from space is more different, it can induce light to produce various effects. On open windows of oms, you can always leave the aisle empty. Providing an arbitrary passage in a tightly closed area is highly versatile. It is an emergency exit or a passage that makes a way to pass through other moving media. Of course, leaving aisle oms is almost infinitely expandable, allowing the passage to change secretly and instantaneously, so it is possible to design an emergency escape secret passage that will become a survival card in Starship's detail option. In addition, in scientific experiments or observing the movement of matter, it is possible to capture that the elementary particles of Fermion and Boson, or the unknown x-rays are made of atomic or molecular substances, and when they pass through without reacting with structures, they eventually use open passages. There will be. haha.
.Producing green hydrogen through the exposure of nanomaterials to sunlight
나노 물질을 햇빛에 노출시켜 녹색 수소 생산
저자 : Institut National de la recherche scientifique TiO2 나노 튜브가 CoO 나노 입자로 장식 된 초고 진공 반응기 내부의 창을 통해 봅니다. 우리는 CoO를 스퍼터링하여 나노 입자를 형성하는 불꽃 (레이저 절제에 의해 생성 된 플라즈마)을 봅니다. 출처 : Christian Fleury (INRS) JANUARY 21, 2021
INRS (Institut National de la Recherche Scientifique)의 연구팀이 CNRS- 스트라스부르 대학교 공동 연구 실험실 인 ICPEES (Institute of Chemistry and Processes for Energy, Environment and Health)의 프랑스 연구원들과 협력하여 녹색 수소 생산을 향한 길. 이 국제 팀은 새로운 태양 광 감광성 나노 구조 전극을 개발했습니다.
그들의 연구 결과는 Solar Energy Materials and Solar Cells 저널 2020 년 11 월호에 게재되었습니다 . 에너지 전이 벡터 경제 협력 개발기구 (OECD)의 여러 국가에서 수소를 탈탄 소화 산업 및 부문으로의 전환의 핵심 요소로 간주하고 있습니다. INRS의 My Ali El Khakani 교수에 따르면 퀘벡은 미래의이 에너지 부문에서 전략적으로 자리를 잡을 수 있습니다.
"고성능 나노 물질 덕분에 우리는 수소를 생산하기 위해 물 해리의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.이"깨끗한 "연료는 대형 트럭 및 대중 교통의 탈탄 소화에 점점 더 중요 해지고 있습니다. 예를 들어, 수소를 사용하는 버스는 연료는 이미 여러 유럽 국가와 중국에서 작동하고 있습니다.이 버스는 온실 가스 대신 물을 방출합니다. "라고 물리학 자 및 나노 물질 전문가가 덧붙였습니다. 물 분자를 산소와 수소로 분리하는 것은 오랫동안 전기 분해에 의해 이루어졌습니다. 그러나 산업용 전해조는 매우 에너지 집약적이며 많은 투자가 필요합니다. INRS와 ICPEES 연구자들은 자연적인 메커니즘 인 광합성에서 영감을 받았습니다. 실제로 그들은 태양 광 아래에서 물 분자를 분리하는 특수하게 설계되고 구조화 된 전극을 개발했습니다. 이것은 광촉매로 알려진 과정입니다.
코발트 산화물 (CoO) 나노 입자 (NP)로 장식 된 TiO2 나노 튜브 배열 (벌집의 벌집 세포와 같은)의 전자 현미경 이미지 (평면도). 크레딧 : INRS
나노 구조 전극의 설계 및 제작의 과제 태양 에너지를 최대한 활용하기 위해 연구팀은 매우 풍부하고 화학적으로 안정적인 물질 인 이산화 티타늄 (TiO 2 )을 선택했습니다. TiO 2 는 태양 복사량의 5 %만을 차지하는 자외선에 감광성으로 알려진 반도체입니다. 연구원들은이 분야의 전문 지식을 사용하여 먼저 TiO 2 의 원자 구성을 변경 하고 광감도를 가시 광선으로 확장했습니다.
ㅡ그들은 태양에서 방출되는 빛의 50 %까지 흡수 할 수있는 전극을 생산할 수있었습니다. 처음부터 상당한 이득! 연구자들은 다음의 nanostructuration을 진행 한 전극 티오의 네트워크를 형성하는 2 벌집 형 구조와 유사한 나노 튜브. 이 방법은 전극의 유효 표면적에 100,000 이상을 곱했습니다. "나노 구조화는 재료의 표면과 부피 사이의 비율을 최대화합니다. 예를 들어, TiO 2 나노 구조는 그램 당 최대 50m^2 의 표면적을 제공 할 수 있습니다 . 이것이 중간 크기 평면의 표면적입니다!" El Khakani 교수가 지적했습니다.
전극 정교화의 마지막 단계는 "나노 장식"입니다. 이 공정은 수소 생산 효율을 높이기 위해 무한한 TiO 2 나노 튜브 네트워크에 촉매 나노 입자 를 증착하는 것으로 구성됩니다 . 이 나노 장식 단계를 달성하기 위해 연구원들은 El Khakani 교수가 지난 25 년 동안 독특한 전문성을 개발 한 분야 인 레이저 어블 레이션 증착 기술을 사용했습니다. 도전 과제는 TiO 2 나노 튜브 매트릭스에서 촉매 나노 입자의 크기, 분산 및 고정을 제어 할 뿐만 아니라 값 비싼 이리듐 및 백금 고전 촉매에 대한 대안을 찾는 것이 었습니다. 이 연구는 퀘벡의 지하에서 상당히 구할 수있는 물질 인 산화 코발트 (CoO)가 물 분자를 분해하는 데 효과적인 조 촉매임을 확인했습니다. 두 물질을 비교 한 결과, CoO 나노 입자는 베어 나노 튜브에 비해 가시 광선 아래에서 이러한 새로운 나노 장식 전극의 광촉매 효율을 10 배 증가시킬 수 있음을 보여주었습니다.
더 알아보기 더 나은 촉매를위한 튜닝 튜브 추가 정보 : Thomas Favet 등, 광전기 화학적 물 분할, 태양 에너지 재료 및 태양 전지 (2020)를 위해 TiO2 나노 튜브에 펄스 레이저 증착 된 CoO 및 NiO 나노 입자의 광촉매 효과에 대한 비교 연구 . DOI : 10.1016 / j.solmat.2020.110703 저널 정보 : 태양 에너지 재료 및 태양 전지 Institut national de la recherche scientifique 제공
https://phys.org/news/2021-01-green-hydrogen-exposure-nanomaterials-sunlight.html
ㅡ그들은 태양에서 방출되는 빛의 50 %까지 흡수 할 수있는 전극을 생산할 수있었습니다. 처음부터 상당한 이득! 연구자들은 다음의 nanostructuration을 진행 한 전극 티오의 네트워크를 형성하는 2 벌집 형 구조와 유사한 나노 튜브. 이 방법은 전극의 유효 표면적에 100,000 이상을 곱했습니다. "나노 구조화는 재료의 표면과 부피 사이의 비율을 최대화합니다. 예를 들어, TiO 2 나노 구조는 그램 당 최대 50m^2 의 표면적을 제공 할 수 있습니다 . 이것이 중간 크기 평면의 표면적입니다!" El Khakani 교수가 지적했습니다.
전극 정교화의 마지막 단계는 "나노 장식"입니다. 이 공정은 수소 생산 효율을 높이기 위해 무한한 TiO 2 나노 튜브 네트워크에 촉매 나노 입자 를 증착하는 것으로 구성됩니다 .
===메모 210122 나의 oms 스토리텔링
스타쉽들이 많아지면 주파수를 받아드릴 통로가 가변적으로 확보되어야 한다. 더러 이동편대가 암호식으로 연락을 취하거나 특정 광파를 흡수하거나 작은 로봇들을 발진할때 그 통로는 유용하다.
우주에서 태양광이 들어오는 통로가 좀더 색다르면 빛을 유도하여 다양한 효과를 나타낼 수 있다. oms의 오픈된 윈도우즈에는 늘 통로를 비워둘 수 있다. 빈틈없이 막힌 곳에서 임의 통로를 제공하는 것은 활용도가 높다. 비상탈출구이거나 다른 이동매체에 잘 지나도록 길을 만들어 주는 통로이다.
물론 통로 비워두기 oms는 거의 무한대로 확장가능하여 통로가 비밀리에 순간적으로 바뀌도록 할 수 있어서 스타쉽의 디테일 옵션상 생존 카드로 될 비상탈출 비밀통로로 설계가 가능하다.
또한 과학 실험에 있어서나 물질의 이동을 관찰함에 있어서, 페르미온.보손의 소립자 내지는 미지의 x선은 원자나 분자 물질로 만들어지 구조물과 반응하지 않고 통과할 때 결국 오픈된 통로를 이용하는 것을 캡춰할 수도 있으리라. 허허.
ㅡThey were able to produce electrodes that could absorb up to 50% of the light emitted by the sun. Significant gains from the start! The researchers then proceeded with the nanostructuration of a nanotube similar to a two-honeycomb-like structure that forms a network of electrode TiO. This method multiplies the effective surface area of the electrode by 100,000 or more. "Nano structuring maximizes the ratio between the surface and volume of a material. For example, TiO 2 nanostructures can provide a surface area of up to 50 m^2 per gram. This is the surface area of a medium-sized plane!" Professor El Khakani pointed out.
The final step in electrode sophistication is "nano decoration". The process consists of depositing catalytic nanoparticles on an infinite network of TiO 2 nanotubes to increase hydrogen production efficiency.
===Notes 210122 My oms storytelling
As the number of starships increases, the channel to receive the frequency must be variably secured. In some cases, the passage is useful when the mobile squadron communicates cryptographically, absorbs certain light waves, or launches small robots.
If the path through which sunlight enters from space is more different, it can induce light to produce various effects. On open windows of oms, you can always leave the aisle empty. Providing an arbitrary passage in a tightly closed area is highly versatile. It is an emergency exit or a passage that makes a way to pass through other moving media.
Of course, leaving aisle oms is almost infinitely expandable, allowing the passage to change secretly and instantaneously, so it is possible to design an emergency escape secret passage that will become a survival card in Starship's detail option.
In addition, in scientific experiments or observing the movement of matter, it is possible to capture that the elementary particles of Fermion and Boson, or the unknown x-rays are made of atomic or molecular substances, and when they pass through without reacting with structures, they eventually use open passages. There will be. haha.
.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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