.Researchers achieve sustained, high-fidelity quantum teleportation
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.Nanoscale Control of Desalination Membranes Could Lead to Cheaper Water Filtration
담수화 막의 나노 스케일 제어로 물 여과 비용 절감
주제 :담수화나노 기술텍사스 대학교 오스틴물 으로 텍사스 오스틴 대학 2021년 1월 2일 고분자 담수화 멤브레인의 3D 모델 폴리머 담수화 멤브레인의이 3D 모델은 물의 흐름 (은 채널, 위에서 아래로 이동)을 보여줌으로써 멤브레인의 빽빽한 부분을 피하고 흐름을 느리게합니다. 출처 : Ganapathysubramanian 연구 그룹 / Iowa State University 및 Gregory Foss / Texas Advanced Computing Center의 이미지 텍사스 대학교
오스틴과 펜 스테이트 (Penn State)의 연구원들이 수십 년 동안 과학자들을 당혹스럽게 만들었던 복잡한 문제를 지금까지 해결 한 후 더 낮은 비용으로 깨끗한 물을 생산할 수있게되었습니다. 담수화 멤브레인은 물에서 소금 및 기타 화학 물질을 제거하며, 이는 사회 건강에 중요한 과정이며 농업, 에너지 생산 및 식수를 위해 수십억 갤런의 물을 정화합니다.
아이디어는 간단 해 보입니다. 소금물을 밀어 내면 깨끗한 물이 반대편으로 나옵니다.하지만 과학자들이 여전히 이해하려고 노력하는 복잡한 복잡한 내용이 포함되어 있습니다. 연구팀은 DuPont Water Solutions와 협력하여이 미스터리의 중요한 측면을 해결하여 깨끗한 물 생산 비용을 절감 할 수있는 문을 열었습니다. 연구원들은 담수화 멤브레인의 밀도와 질량 분포가 일치하지 않아 성능을 저해 할 수 있다고 판단했습니다. 나노 스케일의 균일 한 밀도는 이러한 멤브레인이 생성 할 수있는 깨끗한 물의 양을 늘리는 핵심입니다. “역삼투막은 물을 정화하는 데 널리 사용되지만 여전히 우리가 모르는 것이 많습니다.”UT Austin의 토목, 건축 및 환경 공학과의 부교수 인 Manish Kumar는 말했습니다. 연구. "물이 어떻게 통과하는지 실제로 말할 수 없었기 때문에 지난 40 년 동안의 모든 개선은 본질적으로 어둠 속에서 이루어졌습니다." 연구 결과는 2020 년 12 월 31 일 Science에 게재되었습니다 .
https://youtu.be/Mi7yIguk6R4
이 논문은 테스트 된 멤브레인의 효율성이 30 % -40 % 증가했다고 기록했습니다. 이는 훨씬 적은 에너지를 사용하면서 더 많은 물을 정화 할 수 있음을 의미합니다. 이는 깨끗한 물에 대한 접근성을 높이고 개인 가정과 대규모 사용자 모두의 수도 요금을 낮출 수 있습니다. 역삼투막은 한쪽의 염분 공급 용액에 압력을 가하여 작동합니다. 미네랄은 물이 통과하는 동안 거기에 머무 릅니다. 비막 담수화 공정보다 효율적이지만 여전히 많은 양의 에너지가 필요하며, 멤브레인의 효율성을 개선하면 이러한 부담을 줄일 수 있다고 연구원들은 말했습니다.
담수화 혁신 원자 규모에서도 여과막의 밀도는 깨끗한 물을 생산할 수있는 양에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 크레딧 : Enrique Gomez / Penn State
연구를 공동 주도한 Penn State의 화학 공학 교수 인 Enrique Gomez는“담수 관리는 전 세계적으로 중요한 과제가되고 있습니다. “단락, 가뭄-악천후 패턴이 증가함에 따라이 문제는 더욱 심각해질 것으로 예상됩니다. 특히 자원이 부족한 지역에서 깨끗한 물을 사용하는 것이 매우 중요합니다.” 수많은 담수화 제품을 생산하는 국립 과학 재단과 듀폰이 연구에 자금을 지원했습니다.
ㅡDuPont 연구원들이 더 두꺼운 막이 실제로 더 투과성이 있음을 증명하는 것을 발견했을 때 씨앗을 심었습니다. 이것은 두께가 막을 통해 흐르는 물의 양을 감소 시킨다는 기존의 지식 때문에 놀라웠습니다.
케이틀린 브리 키 논문 공동 저자 인 펜실베이니아 주 화학 공학 대학원생 인 Kaitlin Brickey가 주사 전자 현미경 앞에 서서 연구자들이 막의 조밀 한 주머니가 어떻게 효율적인 물 여과 노력을 방해 할 수 있는지 조사 할 수있었습니다. 크레딧 : Tyler Henderson / Penn State
이 팀은 2015 년 Kumar가 조직 한 "water summit"에서 현재 DuPont의 일부가 된 Dow Water Solutions와 연결되어이 미스터리를 풀고 자했습니다. Iowa State University의 연구원들도 포함하는 연구팀은 Penn State의 Materials Characterization Lab에서 최첨단 전자 현미경을 사용하여 나노 스케일 멤브레인 구조의 3D 재구성을 개발했습니다. 그들은 물이 이러한 막을 통과하는 경로를 모델링하여 구조에 따라 물이 얼마나 효율적으로 정화 될 수 있는지 예측했습니다. Texas Advanced Computing Center의 Greg Foss는 이러한 시뮬레이션을 시각화하는 데 도움이되었고 대부분의 계산은 TACC의 슈퍼 컴퓨터 인 Stampede2에서 수행되었습니다. 이 연구에 대한 자세한 내용은 담수화 혁신으로 더 저렴한 물 여과를 위한 흐름 극대화를 읽어보십시오 .
참고 자료 : Tyler E. Culp, Biswajit Khara, Kaitlyn P. Brickey, Michael Geitner, Tawanda J. Zimudzi, Jeffrey D. Wilbur, Steven D. Jons, Abhishek Roy, Mou Paul, Baskar Ganapathysubramanian, Andrew L. Zydney, Manish Kumar 및 Enrique D. Gomez, 2020 년 12 월 31 일, Science . DOI : 10.1126 / science.abb8518
ㅡDuPont 연구원들이 더 두꺼운 막이 실제로 더 투과성이 있음을 증명하는 것을 발견했을 때 씨앗을 심었습니다. 이것은 두께가 막을 통해 흐르는 물의 양을 감소 시킨다는 기존의 지식 때문에 놀라웠습니다.
==메모 210103 나의 oms 스토리텔링
막이 얇다고 빠르게 물이 흘러나간다? 그건 아님을 증명한듯 하다. 얇은 막일수록 더 촘촘한 밀도가 존재할테니 밀도가 낮은 두께로 더 빠른 물이 흐를 수 있다. 바닷물을 담수화하는 과정에서 이 문제는 생산성과 관련된 사업에서 주요한 과제가 되었다.
이제 그 두께를 다른 각도의 문제에 적용해 본다. 양자의 순간이동에 바로 oms의 두께가 시공간적으로 투과성이 있음을 나타낸 메모를 어제 전철을 타고 시내를 다녀오면서 적은 메모에서 찾을 수 있다.
oms의 두께를 이용한 물의 흐름을 빠르게 하는 원리도 양자 얽힘으로 데이타전송을 순간이동 시키는 일 만큼이나 주요한 의미는 실제로 물 원자를 순간이동 시킬 수 있는 문제처럼 보인다. 그러면 물이 없는 화성에 지구의 물을 보낼 수도 있다는 가정이 나타난다? 와우!!
The seeds were planted when the DuPont researchers discovered that a thicker membrane actually proved to be more permeable. This is surprising due to the existing knowledge that thickness reduces the amount of water flowing through the membrane.
==Note 210103 My oms storytelling
Water flows out quickly because the membrane is thin? It seems to have proven that not. The thinner the film, the tighter the density will exist, so the water can flow faster with a lower density. In the process of desalination of seawater, this problem has become a major challenge in productivity related projects.
Now apply the thickness to the problem of different angles. A memo indicating that the thickness of the oms is permeable in time and space to the teleportation of both can be found in the memo written yesterday while traveling downtown by train.
The principle of speeding the flow of water using the thickness of oms seems to be a problem that can actually teleport water atoms as much as teleporting data transmission through quantum entanglement. So, there is an assumption that it is possible to send Earth's water to Mars without water? Wow!!
.Researchers achieve sustained, high-fidelity quantum teleportation
연구원들은 지속적이고 충실한 양자 순간 이동을 달성합니다
에 의해 시카고 대학 Fermilab Quantum Network의 고 충실도 양자 순간 이동 시연에서 광섬유 케이블은 기성품 장치 (위 그림 참조)와 최신 R & D 장치를 연결합니다. 크레딧 : Fermilab DECEMBER 29, 2020
큐 비트에 저장된 정보가 얽힘을 통해 장거리 공유되는 네트워크 인 실행 가능한 양자 인터넷은 데이터 저장, 정밀 감지 및 컴퓨팅 분야를 변화시켜 새로운 통신 시대를 열 것입니다. 이번 달에는 시카고 대학에 소속 된 미국 에너지 부 국립 연구소 인 Fermi National Accelerator Laboratory의 과학자들이 5 개 기관의 파트너와 함께 양자 인터넷 실현 방향에 중요한 단계를 밟았습니다 . PRX Quantum에 발표 된 논문에서 팀은 90 % 이상의 충실도를 가진 광자 (빛의 입자)로 구성된 큐 비트의 지속적인 장거리 순간 이동 시연을 처음으로 발표했습니다.
ㅡ큐비 트는 최신 단 광자 탐지기와 기성 장비를 사용하여 44km (27 마일) 길이의 광섬유 네트워크를 통해 순간 이동되었습니다.
Fermilab 양자 과학 프로그램의 책임자이자이 논문의 공동 저자 중 한 명인 Fermilab 과학자 Panagiotis Spentzouris는 "우리는 이러한 결과에 감격했습니다."라고 말했습니다. "이것은 우리가 글로벌 커뮤니케이션을 수행하는 방법을 재정의 할 기술을 구축하는 과정에서 중요한 성과입니다." 이 성과는 미국 에너지 부가 시카고 대학에서 열린 기자 회견에서 국가 양자 인터넷에 대한 청사진을 공개 한 지 불과 몇 달 만에 나왔다. 입자 연결 양자 순간 이동은 한 위치에서 다른 위치로 양자 상태를 "분리 된"전송입니다. 큐 비트의 양자 순간 이동은 양자 얽힘을 사용하여 달성되며, 두 개 이상의 입자가 서로 불가분하게 연결됩니다. 얽힌 입자 쌍이 두 개의 개별 위치간에 공유되면 그 사이의 거리에 관계없이 인코딩 된 정보가 순간 이동됩니다. Fermilab, AT & T, Caltech, Harvard University, NASA Jet Propulsion Laboratory 및 University of Calgary의 연구원 인 공동 팀은 Caltech Quantum Network 및 Fermilab Quantum Network의 두 시스템에서 큐 비트를 성공적으로 텔레포트했습니다. 시스템은 지능형 양자 네트워크 및 기술 또는 IN-Q-NET에 대한 Caltech의 공공-민간 연구 프로그램에 의해 설계, 구축, 의뢰 및 배포되었습니다.
Caltech의 물리학 교수이자 IN-Q-NET 연구 프로그램의 책임자 인 Maria Spiropulu는 "지속 가능하고 고성능이며 확장 가능한 양자 순간 이동 시스템에서이 이정표를 달성하게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다."
"결과는 2021 년 2 분기까지 완료 될 것으로 예상되는 시스템 업그레이드를 통해 더욱 향상 될 것입니다." 거의 자율적 인 데이터 처리 기능을 제공하는 Caltech 및 Fermilab 네트워크는 모두 기존 통신 인프라와 새로운 양자 처리 및 저장 장치와 호환됩니다. 연구자들은 복잡한 양자 통신 프로토콜과 기초 과학에 중점을두고이를 사용하여 얽힘 분포의 충실도와 속도를 개선하고 있습니다. Spentzouris는 "이 데모를 통해 우리는 시카고 지역 대도시 양자 네트워크 구축을위한 기반을 마련하기 시작했습니다."라고 말했습니다. 일리노이 익스프레스 양자 네트워크라고 불리는 Chicagoland 네트워크는 Fermilab이 Argonne National Laboratory, Caltech, Northwestern University 및 업계 파트너와 협력하여 설계하고 있습니다. Fermilab 연구 부국장 Joe Lykken은 "이 업적은 학문과 기관 간의 협력이 성공적으로 이루어 졌다는 증거입니다. "양자 순간 이동 분야에서 최초로 이룬 성과에 대해 IN-Q-NET 팀과 학계 및 업계 파트너에게 칭찬을드립니다.
더 알아보기 해킹 불가능한 통신을 테스트하는 양자 네트워크 추가 정보 : Raju Valivarthi et al. 양자 인터넷을 향한 순간 이동 시스템, PRX Quantum (2020). DOI : 10.1103 / PRXQuantum.1.020317 에 의해 제공 시카고 대학
https://phys.org/news/2020-12-sustained-high-fidelity-quantum-teleportation.html
ㅡ큐비 트는 최신 단 광자 탐지기와 기성 장비를 사용하여 44km (27 마일) 길이의 광섬유 네트워크를 통해 순간 이동되었습니다.
==메모 210103 나의 oms 스토리텔링
더러,현존하는 과학지식에 대해 이미 물질 규명에 한계에 도달했다고들 한다. 과연 맞는 말이고 아인쉬타인 우주론에 대적할 과학적 설명이 별로 없을까?
미안하게도..전혀 그렇지 않는다는 게 나의 oms 스토리텔링이다. 아인쉬타인 두뇌 천억개를 동원해도 이해하지 못하는 별난 물질 우주을 oms 이론이 설명을 하려든다는 점..와우!
다중 우주간 네트워크를 실현하는 opp??
거거..거시기 아무개 쫌씨는 손을 들지 말고 듣기나 하라. 손을 어정쩡 시늉으로 손을 들은 그쪽은 죽을 때 , 그자세로 스톱!! 허허.
기존의 사고방식대로 양자 순간이동 전송이 가능할까? 가능하다. oms간에 투과성 두께가 있으면 가능하다.
1.
양자얽힘의 효과를 내는 광속에 의한 광섬유내에서 순간 이동과 유사한 복사는 이뤄질 수 있다. 그 거리는 30만킬로 이내를 단위로 한다.
복제 단위 시스템을 재복제 직렬 시스템으로 재연결하면 단계별로 재송신을 하면 아마 거의 무제한의 거리에서 n차 oms을 복제할 수 있으리라.
물론 병렬 시스템으로 방사형태를 이루면 우주 인터넷이 실현된다. 작성된 데이타가 거리에 관계없이 무제한적으로 얽혀 나갈 수 있다.
2.
그다음은 좀 고급물리로 이해해 보자.
중성자는 지구를 관통한다. oms 데이타가 중성자에 의해 전달 될 수도 있다. 그러면 광섬유 매체는 필요없는 99퍼센트 양자 순간이동 효과가 나타난다.
3.
이제 완전한 양자 얽힘의 순간이동을 설명해 보겠다. 거대한 oms에 1들이 분포 돼 있으니 어느 한 구석에서 자리 이동하면 우주거리에 무관한 시스템 관점에서 양자 1들이 반응하게 된다.
4.
임의 소수가 oms prime 패턴에서 사라진다면..
그 패턴은 빛의 속도적 제한이 없는 알고리즘으로 우리 우주을 초월한 물질과 정신간 양자 얽힘을 실현한다. 허허.
엄청난 사실이 omsprime pattern(opp)에 잠재돼 있은거여..으음.
이제 양자 컴퓨팅 어쩌구리 하는 얘기는 삼가라. 우리는 지금 다중우주간 네트워크 인터넷을 논함이다. 왜 웃냐? 나도 웃는다.
The cubit was teleported through a 44km (27 miles) long fiber optic network using the latest short-photon detectors and off-the-shelf equipment.
==Note 210103 My oms storytelling
In addition, it is said that the existing scientific knowledge has already reached the limit of material identification. Is it true and there aren't many scientific explanations to counter Einstein's cosmology?
Sorry... not at all is my oms storytelling. The fact that oms theory tries to explain a strange material universe that Einstein cannot understand even with 100 billion brains.. Wow!
Opp to realize multi-space network??
Anything.. Don't raise your hand and listen to anyone. The person who raises his hand pretending to be awkward, stops in that position when he dies!! haha.
Can quantum teleportation transmission be possible according to the conventional mindset? It is possible. It is possible if there is a permeable thickness between sms.
One.
Radiation similar to instantaneous movement can be achieved within an optical fiber by a beam of light that produces the effect of quantum entanglement. The distance is within 300,000 kilometers.
If you reconnect the replication unit system to a re-replicating serial system, retransmitting step by step will probably allow you to replicate nth order oms over an almost unlimited distance.
Of course, the space Internet is realized by forming a radial form with a parallel system. The created data can be entangled indefinitely regardless of distance.
2.
Next, let's understand it with advanced physics.
Neutrons penetrate the Earth. The oms data may be transmitted by neutrons. This results in a 99% quantum teleportation effect that is not required for fiber optic media.
3.
Now let me explain the teleportation of a complete quantum entanglement. Since 1s are distributed in a huge oms, if they move from one corner, the quantum 1s react from the perspective of a system independent of space distance.
4.
If the random prime number disappears from the oms prime pattern...
The pattern is an algorithm that does not limit the speed of light, and realizes quantum entanglement between matter and mind that transcends our universe. haha.
A tremendous fact is latent in the omsprime pattern (opp)...
Don't talk about quantum computing blah now. We are now discussing the multi-space network Internet. Why are you laughing? I laugh too.
.Happy New Year to your Facebook friends
페이스 북 친구 여러분께 새해 인사드립니다.
다사다난 했던 2020년 한해의 코로나 19 사태를 겪으며 슬픔과 고통을 당한 분들께 용기와 위로를 드립니다. 우리 지구촌 페이스북 여러분은 인류의 미래문명을 목전에 앞둔 시련들을 맞은듯 합니다. 미국의 스페이스X 회사의 일론 머스크가 화성에 인류를 스타쉽으로 보내겠다고 주장할 때 아무도 믿기 어려웠습니다.
하지만 실현 가능한 경제적인 우주민간 사업화의 기술적 문제를 하나둘씩 해결하는 모습을 보면서 기대했던 우주시대가 열리고 있습니다.
한편으로 코로나19로 의학적인 과학이 각국의 연구진을 통해 희망의 빛을 내기 시작했고 질병 퇴치가 가능하다는 확신을 가집니다.
2021년 새해을 맞으며 페이스 친구 여러분의 건강과 행복을 기원합니다.
저에게도 노력을 하여 작은 성과를 내야하는 소박한 소망의 과제가 있습니다. 그저 지치지 않고 꾸준히 노력할 뿐입니다. 더 나은 미래가 우리 모두에게 새해의 새아침의 햇살처럼 빛납니다. 세상은 늘 아름답고 추억이 깃든 장소입니다. 희망과 용기를 버리지 마십시요. 아무리 큰 시련와도 이겨낼 만큼의 고통일 뿐입니다.
.ELON MUSK, unveiled plans to catch SPACEX rockets from the launch pad, allowing them to depart again within an hour.
ELON MUSK, 발사대에서 SPACEX 로켓을 잡을 계획을 공개하여 1 시간 내에 다시 출발 할 수 있습니다.
머스크는 SpaceX의 궁극적 인 임무가 "화성에 자립형 도시를 만들기 위해 1,000 개의 우주선을 건설하는 것"이라는 자신의 생각을 되풀이하면서이 계획을 밝혔습니다.
ㅡ참으로 멋진 계획입니다. 인류가 미래문명을 화성의 테라포밍에서 찾는다는 것은 콜롬버스의 아메리카 발견에 이은 거주 가능한 행성의 발견입니다. 모험과 과학적 기술이 필요합니다. 이에 지구촌의 벤처 사업가들은 이제 우주시대에 초점을 맞춰서 인류의 과학문명을 보다 실용적으로 도전 가능한 우주선을 제작해야 합니다. 현실은 비록 코로나19의 습격을 받아 당황하지만 2021년 한해이면 얼마든지 면역체계가 구축되어 더 강한 인체를 구축하리라 봅니다.
.Happy New Year to your Facebook friends
We offer courage and comfort to those who suffered from the sorrow and pain of the eventful 2020 year of Corona 19. We, Facebook, of the global village seem to face the ordeal ahead of humanity's future civilization. It was hard to believe when Elon Musk of the American SpaceX company claimed to send humanity to Mars by starship.
However, as we watched the technical problems of economical and economical commercialization of space, which could be realized, are solved one by one, the expected space age is opening.
On the one hand, with Corona 19, medical science has begun to glow with hope through researchers in each country, and I have confidence that it is possible to eradicate disease.
As we celebrate the New Year 2021, we wish you the health and happiness of our friends.
I also have a simple, hopeful task in which I have to work hard to achieve small results. I just do my best without getting tired. A better future will shine for all of us like the new morning sun. The world is always beautiful and a place filled with memories. Don't give up hope and courage. No matter how great an ordeal, it is only a pain enough to overcome.
.ELON MUSK, unveiled plans to catch SPACEX rockets from the launch pad, allowing them to depart again within an hour.
Musk unveils this plan, reiteration of his idea that SpaceX's ultimate mission is to "build 1,000 spaceships to create a self-contained city on Mars."
ㅡWhat a wonderful plan. Humanity's search for future civilizations in Mars' terraforming is the discovery of a habitable planet following Columbus' discovery of America. It takes adventure and scientific skills. Accordingly, venture businessmen in the global village must now focus on the space age to create spacecraft that can more practically challenge humanity's scientific civilization. The reality is that even though it is embarrassing after being attacked by Corona 19, it is expected that by 2021 alone, the immune system will build up and build a stronger human body.
.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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