Theoretical interpretations of the pulsar timing data recently released by NANOGrav
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.The heaviest black hole collision might be a boson star merger, study
가장 큰 블랙홀 충돌은 보손 스타 합병 일 수 있습니다
그 결과는 오랫동안 모색 된 암흑 물질 후보에 대한 최초의 관찰 증거를 제공 할 것입니다. 으로 아밋 말레와 르 2021 년 3 월 1 일 우주 방출 된 중력파와 함께 두 개의 보손 별의 충돌을 예술적으로 표현 방출되는 중력파와 함께 두 개의 보손 별의 충돌을 예술적으로 표현합니다. 사진 제공 : Nicolás Sanchis-Gual 및 Rocío García-Souto
ㅡ아인슈타인의 일반 상대성 이론에 따르면 우주의 폭력 사건은 근원에 대한 정보를 전달하는 중력파에서 비롯됩니다. 2015 년부터 레이저 간섭계 중력파 관측소 (LIGO)와 처녀 자리는 우주 에서 가장 신비한 두 존재 인 블랙홀과 중성자 별의 합병과 합병에서 발생하는 약 50 개의 중력파 신호를 감지했습니다 .
2020 년 9 월 LVC, LIGO 및 Virgo의 협업은 중력파 신호 GW190521을보고했습니다. 그러나 중력파 신호의 기원은 아직 알려지지 않았습니다.
이제 홍콩 중문 대학교 (CUHK)의 물리학과 학부생을 포함하여 갈리시아 고 에너지 물리학 연구소와 아베 이로 대학교가 이끄는 국제 과학자 팀은 중력파 신호 GW190521. 그들은 boson 별이라고 알려진 두 개의 이국적인 조밀 한 물체의 충돌이 중력파 신호를 생성한다고 제안했습니다 .
boson 별은 제안 된 가장 단순한 이국적인 조밀 한 물체 중 하나이며 잘 근거가있는 암흑 물질 후보를 구성합니다. 이러한 이해를 바탕으로이 그룹은 전자보다 수십억 배 더 작은 질량을 가진 초경량 보손 인이 별들의 새로운 입자 구성 요소의 질량을 평가할 수 있습니다. 들어오는 신호는 태양 질량의 85 배와 66 배의 2 개의 블랙홀 충돌과 일치하여 최종 142 개의 태양 질량 블랙홀 을 생성했습니다 .
이러한 블랙홀은 오랫동안 별의 붕괴로 형성된 항성 질량 블랙홀과 거의 모든 은하 의 중심에 숨어있는 초 거대 질량 블랙홀 사이의 누락 된 연결 고리로 오랫동안 간주되어 왔기 때문에이 발견이 가장 중요했습니다 .
그 중요성에 관계없이 GW190521의 관측은 합병 된 블랙홀 중 하나가“금지 된”크기를 가지고 있기 때문에 현재 항성 진화에 대한 이해에 대한 엄청난 테스트를 나타냅니다. 과학자들이 제안한 선택적 설명은 조사에 대한 또 다른 제목을 제공합니다.
Nicolás Sanchis-Gual 박사는 다음과 같이 설명했습니다. “보손 별은 블랙홀만큼 콤팩트 한 물체이지만, 그들과는 달리 '돌아올 수없는'표면이나 사건 지평선이 없습니다. 충돌하면 불안정해질 수있는 보손 별을 형성하고 결국 블랙홀로 붕괴하여 LVC가 작년에 관찰 한 것과 일치하는 신호를 생성합니다. 일반적으로 물질로 알려진 일반 별과 달리 보손 별은 초경량 보손으로 구성됩니다.
ㅡ이 boson은 우주의 약 27 %를 형성하는 암흑 물질을 구성하는 가장 매력적인 후보 중 하나입니다.” 과학자들은 GW190521 신호를 보손 별 합병의 컴퓨터 시뮬레이션과 비교했습니다. 그들은 이것이 LVC가 수행 한 분석보다 데이터를 약간 더 잘 설명한다는 것을 발견했습니다.
이는 소스가 이전에 언급 한 것과 다른 속성을 가질 수 있음을 의미합니다. Juan Calderón Bustillo 박사는 “먼저, 우리는 더 이상 블랙홀 충돌에 대해 이야기하지 않을 것입니다. 이는 금지 된 블랙홀을 다루는 문제를 제거합니다. 둘째, boson 별 합병은 훨씬 약하기 때문에 LVC가 추정 한 것보다 훨씬 더 가까운 거리를 추론합니다. 이것은 최종 블랙홀을위한 훨씬 더 큰 질량 인 약 250 개의 태양 질량으로 이어집니다. 그래서 우리가 중간 질량 블랙홀의 형성을 목격했다는 사실 은 사실입니다.” 발렌시아 대학의 토니 폰트 교수와 공동 저자 중 한 명은 분석이 블랙홀 병합 가설을“설계 상”선호하는 경향이 있지만 보손 스타 합병이 데이터에 의해 약간 선호된다고 설명했습니다. 비 결정적 방법.” 또 다른 공동 저자 인 Aveiro 대학의 Carlos Herdeiro 교수는 “이 발견은 처음으로 보손 별을 관찰했을뿐만 아니라 초경량 보손으로 알려진 새로운 입자 인 빌딩 블록도 포함합니다. 이러한 초경량 보손은 우리가 알고있는 암흑 물질 의 구성 요소로 제안되었습니다 .” “우리는이 추정되는 새로운 암흑 물질 입자의 질량을 측정 할 수 있으며 0 값은 높은 신뢰도로 버려집니다. GW190521 및 기타 중력파 관측에 대한 후속 분석을 통해 확인된다면, 그 결과는 오랫동안 기다려온 암흑 물질 후보에 대한 최초의 관측 증거를 제공 할 것입니다.” 삼손 힌 와이 레옹, CUHK의 여름 학부생 연구 인턴십 프로그램에 참여 학생, 추가 , "나는 성공적으로 연구의 계산을 가속화이 프로젝트의 소프트웨어의 설계에 교수 칼데론 쥴리앙 콤비로 일했으며, 결국 우리는 LVC가 분석을 발표 한 직후에 결과를 발표 할 수있었습니다. 다문화 팀과 함께 물리학의 최전선에서 일하면서 시공간의 잔물결의 '어두운'기원을 찾는 동시에 암흑 물질 입자의 존재를 증명하는 것에 대해 생각하는 것은 흥분됩니다.” 현재 보손 별 시뮬레이션의 계산 시스템이 여전히 상대적으로 제한되어 있고 상당한 향상이 있음에도 불구하고, 그룹은 추가로보다 진화 된 모델을 구축하고 보손 별 가정 하에서 비교 중력파 인식을 연구 할 것입니다. 저널 참조 : Juan Calderón Bustillo et al. Proca Stars의 합병으로서의 GW190521 : 8.7 × 10 -13 eV 의 잠재적 인 새로운 벡터 Boson . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.126.081101
ㅡ아인슈타인의 일반 상대성 이론에 따르면 우주의 폭력 사건은 근원에 대한 정보를 전달하는 중력파에서 비롯됩니다. 2015 년부터 레이저 간섭계 중력파 관측소 (LIGO)와 처녀 자리는 우주 에서 가장 신비한 두 존재 인 블랙홀과 중성자 별의 합병과 합병에서 발생하는 약 50 개의 중력파 신호를 감지했습니다 .
2020 년 9 월 LVC, LIGO 및 Virgo의 협업은 중력파 신호 GW190521을보고했습니다. 그러나 중력파 신호의 기원은 아직 알려지지 않았습니다.
ㅡ이 boson은 우주의 약 27 %를 형성하는 암흑 물질을 구성하는 가장 매력적인 후보 중 하나입니다.” 과학자들은 GW190521 신호를 보손 별 합병의 컴퓨터 시뮬레이션과 비교했습니다. 그들은 이것이 LVC가 수행 한 분석보다 데이터를 약간 더 잘 설명한다는 것을 발견했습니다.
ㅡboson는 스핀이 정수고, 보스-아인슈타인 통계를 따르는 매개 입자다. 인도의 물리학자 사티엔드라 나트 보스의 이름을 땄다. 페르미온의 반대말이다. 모든 입자는 스핀이 정수이거나 반정수이다. 스핀-통계 법칙에 따라 (유령입자나 애니온 따위의 예외적 경우를 제외하고) 전자(前者)의 경우는 보스-아인슈타인 통계를 따르고, 후자는 페르미-디랙 통계를 따른다. 전자를 보손, 후자를 "페르미온"이라고 부른다. 보손은 보스-아인슈타인 통계를 따르므로, 파울리 배타 원리를 따르지 않는다. 즉, 여러 입자가 동일한 상태에 있을 수 있다.
예를 들면, 광자는 스핀이 1인 보손이다. 따라서, 들어온 빛을 완전히 흡수하는 흑체가 복사하는 전자기파의 파장 분포는 보스 통계를 따른다. 또 응집물질물리에 나오는 준입자 포논도 보스 통계를 따른다.
ㅡ스핀
양자장론의 스핀-통계 정리에 따라, 로런츠 대칭이 깨지지 않는 이상 모든 보손은 항상 정수의 스핀을 갖는다. 즉, 가능한 스핀은 0, 1, 2, … 따위다. 기본 보손의 경우, 와인버그-위튼 정리에 따라 보통 0, 1, 2만이 가능하다고 여겨지며, 스핀 2인 입자는 중력자, 스핀 1인 입자는 벡터 보손, 스핀 0인 입자는 스칼라 보손으로 불린다.
===메모 2103031 나의 oms 스토리텔링
중력파의 신호가 어디에서 왔는지 의문의 답을 찾는다면 중력자를 지목할 것이다. 보손 우주에서 왔을 수도 있다고 한다.
소립자의 미세구조는 결국 oms/oss의 문제에 이른다. oss는 정수값 012으로 xyz벡터을 매개로 표현되는데 스핀 2인 입자는 중력자, 스핀 1인 입자는 벡터 보손, 스핀 0인 입자는 스칼라 보손을 암시한다. 묘하게 맞아떨지네! 허허.
According to Einstein's general theory of relativity, cosmic violence events originate from gravitational waves that convey information about the source. Since 2015, the Laser Interferometric Gravity Wave Observatory (LIGO) and Virgo have detected approximately 50 gravitational wave signals arising from the merger and merger of the two most mysterious beings in the universe, the black hole and the neutron star.
In September 2020, the collaboration of LVC, LIGO and Virgo reported the gravitational wave signal GW190521. However, the origin of the gravitational wave signal is still unknown.
ㅡ This boson is one of the most attractive candidates for making up dark matter that forms about 27% of the universe.” Scientists compared the GW190521 signal with a computer simulation of the Boson star merger. They found that this explained the data a bit better than the analysis LVC did.
ㅡboson is an intermediary particle whose spin is an integer and follows the Boss-Einstein statistics. It is named after the Indian physicist Satiendra Nat Bose. This is the opposite of Fermion. All particles have an integer or semi-integer spin. According to the spin-statistics law (except in exceptional cases such as ghost particles and anions), the former follows the Boss-Einstein statistics, and the latter follows the Fermi-Dirac statistics. The former is called boson and the latter is called "fermion". Boson follows the Boss-Einstein statistic, so it does not follow the Pauli-exclusion principle. That is, several particles can be in the same state.
For example, a photon is a boson with a spin of 1. Therefore, the wavelength distribution of the electromagnetic wave radiated by a black body that completely absorbs the incoming light follows the Boss statistics. In addition, the quasi-particle phonon in the condensed matter physics also follows the boss statistics.
ㅡSpin
According to the spin-statistic theorem of quantum field theory, every boson always has an integer spin, unless the Lorentz symmetry is broken. In other words, the possible spins are 0, 1, 2,… Something like that. In the case of the basic boson, according to the Weinberg-Witten theorem, it is usually considered that only 0, 1, and 2 are possible, and a particle with spin 2 is called a gravitational force, a particle with spin 1 is called a vector boson, and a particle with spin 0 is called a scalar boson.
===Note 2103031 My oms storytelling
If you are looking for an answer to the question of where the gravitational wave's signal came from, you will point to the gravitational force. It may have been from the Boson universe.
The microstructure of elementary particles eventually leads to the problem of oms/oss. oss is an integer value of 012 and is expressed through the xyz vector. A particle with spin 2 implies a gravitational force, a particle with spin 1 implies a vector boson, and a particle with spin 0 implies a scalar boson. It fits strangely! haha.
.Gamma-ray and optical flares detected from the blazar S5 1803+784
Blazar S5 1803 + 784에서 감지 된 감마선 및 광학 플레어
작성자 : Tomasz Nowakowski, Phys.org 선형 스케일에서 S5 1803 + 784의 결합 된 광 곡선 : MJD의 낮은 스케일, 역년의 높은 스케일. 상단 패널, 감마선, 10 일 간격으로 비닝 : 파란색 점은 탐지, 회색 삼각형은 상한입니다. 중간 패널, 광학 : 주황색 점은 팀 자체 데이터, 빨간색 점은 KAIT 공개 데이터입니다. 하단 패널, OVRO 모니터링에서 15GHz 무선. 수직선은 연구에서 논의 된 플레어를 표시합니다. 출처 : Nesci et al., 2021. MARCH 1, 2021 REPORT
NASA의 Fermi 우주선을 사용하여 천문학 자들은 S5 1803 + 784로 알려진 blazar의 장기 모니터링 캠페인을 수행했으며이 소스에서 몇 가지 감마선 및 광학 플레어를 식별했습니다. 이 발견은 arXiv.org에 2 월 19 일에 발표 된 논문에 자세히 설명되어 있습니다.
Blazars는 활동적인 거대한 타원 은하의 중심에있는 초대 질량 블랙홀 과 관련된 매우 조밀 한 퀘이사 이며 광범위한 시간 척도에서 변동성을 나타낼 수 있습니다. 그들은 활동 은하 핵 (AGN) 을 수용하는 더 큰 활동 은하 그룹에 속하며 , 그들의 특징적인 특징은 거의 정확히 지구를 향하는 상대 론적 제트기입니다.
그들의 광 방출 특성에 기초하여, 천문학, 두 부류로 블레 분할 : 평면 스펙트럼 무선 퀘이사 (FSRQs) 띄는 넓은 광 방출 라인 기능과 BL Lacertae하지 않음 (BL 락스)를 개체. 0.683의 적색 편이에서 S5 1803 + 784는 무선 선택 BL Lac 객체입니다. 광학 범위의 큰 변화를 보여주고 감마선 에너지에서 잘 감지됩니다. 출처는 2008 년 8 월부터 2018 년 12 월까지 Fermi의 LAT (Large Area Telescope)로 모니터링되었습니다.
이 데이터 세트를 분석하여 이탈리아 로마에있는 우주 천체 물리학 및 행성 연구소 (INAF-IAPS)의 Roberto Nesci가 이끄는 천문학 자 팀 , S5 1803 + 784의 광 곡선을 조사하기 위해 blazar의 저주파 및 고주파 구성 요소 간의 상관 관계를 찾을 것으로 예상했습니다. "이 작업의 목적은 추가 이론 연구에 유용한 서로 다른 파장 간의 상관 관계를 찾는 것입니다 . 우리는 근처 소스의 존재를 고려하여이 소스에 대해 Fermi LAT에서 수집 한 모든 데이터를 분석하고 우리 자신의 광학 데이터를 수집했습니다. 가능한 가장 완벽한 광학 및 감마선 광 곡선을 구축하기위한 관측 및 공공 아카이브 데이터 "라고 연구진은 설명했습니다. 이 연구는 S5 1803 + 784의 광학 및 감마선 광 곡선에서 명확한 주기성을 감지하지 못했지만 광학 커버리지가있는 몇 가지 감마선 플레어가 확인되었습니다. 연구원들은 또한 감마선 대응 물이없는 두 개의 광학 플레어를 감지했습니다. 논문에 따르면 S5 1803 + 784의 광학 스펙트럼 지수는 소스의 광도에 관계없이 모니터링 캠페인 동안 일정했습니다. 더욱이, X- 선 스펙트럼 지수는 더 높은 플럭스에서 경화의 증거를 보여주지 않았습니다. 천문학 자들은 광원의 감마선 광자 스펙트럼 지수가 광도와 상관 관계가있는 유의 한 변화를 보이지 않았다고 지적했습니다. 이것은 일부 블레이저에서 관찰되는 소위 "더 밝을 때 더 부드러움"또는 "더 밝을 때 더 단단하게"행동하는 것과는 대조적입니다. “
광도의 함수로서 스펙트럼 진화의 부재는 방출 선 영역 너머의 플레어 상태에있는 감마선 방출 영역의 위치와 관련이있을 수 있습니다.”라고 연구원들은 결론지었습니다. 더욱이 이 연구는 X 선과 광속 사이의 상관 관계를 발견하지 못했습니다. 그러나 감마선 방출은 감마선 향상이 확인 되지 않은 일부 사소한 광학 플레어의 경우를 제외하고는 광학 방출과 공정한 상관 관계를 나타 냈습니다 . S5 1803 + 784의 형태와 관련하여 라디오 맵은 blazar의 핵심에서 시작하여 바깥쪽으로 이동하는 두 가지 새로운 구성 요소를 보여줍니다. 이 논문의 저자에 따르면이 발견은 고 에너지를 생성하는 메커니즘과 블레이저의 무선 대역 복사 사이의 인과 관계를 시사합니다.
더 알아보기 연구는 blazar Mrk 421의 가변성을 조사합니다 추가 정보 : blazar S5 1803 + 784, arXiv : 2102.09779 [astro-ph.HE] arxiv.org/abs/2102.09779의 다중 파장 플레어 관찰
https://phys.org/news/2021-03-gamma-ray-optical-flares-blazar-s5.html
.Theoretical interpretations of the pulsar timing data recently released by NANOGrav
NANOGrav에서 최근 발표 한 펄서 타이밍 데이터의 이론적 해석
작성자 : Ingrid Fadelli, Phys.org 중력파를 방출하는 우주 스트링 루프의 예술적 표현. 출처 : CERN의 교육, 커뮤니케이션 및 아웃 리치 (ECO) 부서의 Daniel Dominguez.MARCH 2, 2021 FEATURE
북미 중력파 나노 헤르츠 천문대 (NANOGrav)는 펄서 네트워크 (즉, 시계 모양의 별)를 사용하여 지구 주변 지역을 모니터링하는 중력파 탐지기입니다. 2020 년 말, NANOGrav 협업 은 나노 헤르츠 주파수에서 확률 적 중력파 배경 (SGWB) 신호와 호환 될 수있는 45 펄서의 타이밍 데이터 변동에 대한 증거를 수집 했습니다. 이러한 중력파 는 잠재적으로 매우 거대한 블랙홀 의 합병과 연관 될 수 있습니다 .
그러나 전 세계의 이론 물리학 자 팀은 NANOGrav에서 관찰 한 중력파에 대한 대안적인 설명을 제공했습니다. 일부 그룹은 우주 줄로 알려진 초 밀도 필라멘트에 의해 생성 될 수 있다고 제안한 반면, 다른 그룹은 원시 블랙홀이 생성 될 때 생성 될 수 있다고 가정했습니다.
NANOGrav 데이터의 우주 문자열 해석 King 's College London과 University of Warsaw의 두 연구원 인 John Ellis와 Marek Lewicki는 최근 새로운 NANOGrav 데이터에 대한 우주 문자열 이론적 해석을 제공했습니다. 그들은 NANOGrav이 관찰했을 수있는 SGWB 신호가 초기 우주 에서 태어난 우주 줄의 네트워크에 의해 생성 될 수 있음을 보여주었습니다 .
연구진은이 네트워크가 우주가 확장됨에 따라 진화하여 줄이 충돌 할 때 폐쇄 루프를 생성 할 것이라고 이론화했습니다. 이 루프는 천천히 중력파로 붕괴되어 NANOGrav에서 신호를 감지합니다. Ellis와 Lewicki는 "우주 현이 NANOGrav 신호에 매우 잘 맞는다는 것을 보여 주었다. 이는 초 거대 질량 블랙홀 바이너리의 가능한 대체 소스보다 약간 더 나은 것"이라고 Ellis와 Lewicki는 말했다.
ㅡ"또한 우리의 가설은 LISA와 같은 미래의 중력파 관측소에서 테스트하기가 간단하다는 것을 보여주었습니다." Ellis와 Lewicki는 Phys.org에 "우리의 연구는 우주의 현에 의해 생성되는 중력파 신호의 정확한 계산을 가능하게 한 많은 그룹의 수년간의 연구를 기반으로합니다."라고 말했습니다.
"우리는 NANOGrav 협업에서 유망한 새로운 데이터를 알게 되 자마자 행동을 시작하여 데이터를 설명하는 데 우주 문자열 네트워크가 얼마나 좋은 후보인지 확인했습니다." Ellis와 Lewicki의 논문은 우주의 팽창 역사도 신호에 암호화되어 있다고 지적합니다. 이것은 그들이 설명하는 우주 문자열의 네트워크가 우주의 역사를 통해 신호를 방출하고 우주 확장의 모든 특징이 신호의 스펙트럼에 일치하는 흔적을 남기고 미래의 탐지기에 의해 조사 될 수 있기 때문입니다.
Ellis와 Lewicki는 "NANOGrav 데이터를 설명하는 데 필요한 신호의 강도 덕분에 우주의 역사를 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 빨리 시간으로 거슬러 올라갈 수있게되어 더 많은 연구가 필요합니다."라고 말했습니다.
"우리는 현재 NANOGrav 또는 LISA와는 우주 역사의 다른 부분을 조사하고 잠재적으로 NANOGrav 데이터에 대한 우리의 해석을 테스트 할 수있는 새로운 제안 된 실험 인 AION 및 AEDGE를 위해 노력하고 있습니다." 우주 문자열의 첫 번째 증거인 NANOGrav 신호 Ellis 및 Lewicki의 연구와 병행하여 Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK) 및 CERN의 연구자들은 또한 우주 현의 중력파가 감지 된 펄서 타이밍 신호에 대한 동기 부여가 잘되고 완벽하게 실행 가능한 설명임을 이론적으로 입증하려고했습니다.
NANOGrav에 의해. Physical Review Letters에 게재 된 그들의 논문 은 중력파 천문학 분야의 여러 이전 연구를 기반으로합니다. 이 논문의 저자 중 한 명인 CERN의 Kai Schmitz는 " 2015 년 LIGO가 중력파를 획기적으로 감지 한 이후 로 중력파 천문학 분야는 계속해서 인상적인 속도로 발전해 왔습니다."라고 Phys.org에 말했습니다.
ㅡ"지금까지 관찰 된 모든 신호는 이진 블랙홀의 합병과 같은 천체 물리학 적 사건에 의해 발생했습니다. 이러한 사건을 '과도'라고하며 중력파 탐지기에서 단기 지속 신호로 이어집니다. 중력파의 다음 큰 단계 따라서 천문학은 우주의 모든 방향에서 우리에게 도달하는 지속적으로 존재하는 신호 인 중력파의 확률 적 '배경'을 감지하는 것입니다. " '
배경'중력 신호의 탐지는 이진 합병에서 초기 우주에서 발생한 사건에 이르기까지 다양한 천체 물리학 및 우주 현상과 관련 될 수 있습니다. 놀랍게도 이러한 SGWB 신호는 우주 마이크로파 배경 (CMB) 신호와 동일한 중력 파일 수 있으며, 이는 본질적으로 전자기 복사 및 마이크로파 주파수에서 빅뱅의 잔광입니다. "입자 물리학 자로서, 우리는 SGWB에 대한 원시적 기여에 특히 관심이 있습니다. 이것은 초기 우주의 역학에 대한 풍부한 정보를 암호화하여 최고 에너지에서 입자 물리학을 인코딩 할 것을 약속합니다."라고 Schmitz는 말했습니다.
ㅡ"원시 중력파의 가능한 소스는 우주 팽창, 초기 우주의 진공 구조에서의 위상 전이 및 우주 끈일 수 있습니다.
이전 프로젝트에서 우리는 이미 이러한 세 가지 가능성을 모두 탐구했습니다." 최근 연구에서 Schmitz와 그의 MPIK 동료 Simone Blasi와 Vedran Brdar는 NANOGrav에서 수집 한 펄서 타이밍 데이터가 우주 문자열의 첫 번째 증거가 될 수 있다는 가설을 세웠습니다. 우주의 끈은 대 통일의 에너지 규모 (즉, 자연의 모든 아 원자력이 공통의 힘으로 통합 될 것으로 예측되는 에너지)에 가까운 극도로 높은 에너지에서 상전이의 잔재로 이론화됩니다. "이 경우 우주 스트링을 생성하는 위상 천이는 단순히 감지 할 수있는 신호를 생성하지 않거나 신호가 관찰 할 수없는 높은 주파수에 있기 때문에 중력파 자체에서 관찰 가능한 신호로 이어질 가능성이 낮습니다."Schmitz 말했다.
ㅡ"그러나 위상 전이의 잔재 인 우주 현은 중력파에서 큰 신호를 생성 할 기회가 있습니다. 감지되면 우주가 존재하는 첫 순간에 우주를 지배했던 대칭과 힘에 대해 알려줄 수 있습니다."
과거에 물리학 자들은 어떤 유형의 새로운 물리학이 초기 우주에서 우주 끈의 네트워크를 유발할 수 있는지를 추측하는 여러 이론적 모델을 제안했습니다. 과거의 일부 연구에서 Schmitz, Blasi 및 Brdar는 우주 끈이 중성미자 질량의 기원과 물질과 반물질 사이의 우주 비대칭과 관련이있을 수 있다는 아이디어에 특히 집중했습니다. Schmitz는 " 중력파, 우주의 줄, 그리고 가장 많이 연구 된 중성미자 질량 생성의 실현 인 소위 시소 메커니즘 사이의 연결은 우리 와 다른 팀 모두에서 수많은 연구에서 탐구되었습니다 ."라고 말했습니다.
"이 유형의 우주 스트링은 '우주 BL 스트링"이라고합니다. 이는 BL (B 마이너스 L) 대칭을 위반하는 우주 위상 전이의 결과입니다. 여기서 BL은 바리온 (B)과 렙톤 (L) 수의 차이를 나타냅니다. BL 대칭은 시소 메커니즘에서 중요한 역할을합니다. 초기 우주에서이 대칭의 "파괴"만이 중성미자가 시소 메커니즘을 통해 질량을 획득 할 수있는 우주의 물리적 상태를위한 길을 열었습니다. " Schmitz와 그의 동료들은 2020 년에 발표 된 논문 에서 우주 BL 현에서 발생할 수있는 중력파에 대해 이미 이론을 세웠습니다 . 이 이전 작업에서 그들은 특히 더 높은 주파수에서의 중력파 스펙트럼에 초점을 맞추어 시소 메커니즘의 관점에서 관련된 매개 변수 공간의 특수 코너를 탐색 할 가능성을 탐구했습니다.
"우리가 새로운 NANOGrav 결과에 대해 처음 들었을 때, 우리는 우주 스트링 유도 중력파 신호에 대한 예측을 NANOGrav 데이터의 신호와 비교할 준비가되어있었습니다."라고 Schmitz는 말했습니다. "따라서 우리는 즉시 나노 헤르츠 주파수 범위의 우주 스트링에서 중력파 스펙트럼을 계산하기 시작했습니다. 2020 년 4 월의 분석과 달리 우리는 더 이상 우주 BL 스트링에 초점을 맞추지 않고 더 일반적인 의미에서 우주 스트링을 고려하고 매우 높은 에너지에서 그들의 기원에 대한 세부 사항. " 최근 연구에서 Schmitz, Blasi 및 Brdar는 NANOGrav에서 관찰 한 신호가 우주 줄에 의해 생성 된 중력파를 반영 할 수 있음을 보여주고 싶었습니다. 또한, 그들은 데이터에 맞출 수있는 우주 문자열 매개 변수 공간에서 전체 실행 가능 영역을 매핑하려고했습니다.
Schmitz는 "현재 NANOGrav이 실제로 중력파 배경을 감지했는지 여부가 아직 명확하지 않기 때문에주의를 기울이는 것이 중요합니다."라고 말했습니다. "이를 위해서는 먼저 개별 펄서의 타이밍 잔차 사이에서 특정 상관 패턴을 탐지해야합니다.이 패턴은 하늘에서 두 펄서를 분리하는 각도의 함수로 펄서 쌍 간의 상관 관계를 보여주는 그래프로 묘사 될 수 있습니다. ;이 그래프는 유명한 Hellings-Downs 곡선입니다.
NANOGrav에 의해 감지 된 신호가 중력파에서 파생된다는 것을 확인하기 위해 물리학 자들은 먼저 그것이 Hellings-Downs 곡선에 부합 함을 보여줄 필요가 있습니다.
데이터가 이 해석과 상당히 일치하는 것처럼 보이지만 연구자들은 데이터에서 나타나는 Helling-Downs 패턴에 대한 충분한 증거를 아직 수집하지 못했습니다. 그러나 지속적인 연구와 미래의 연구는 궁극적으로 NANOGrav 펄서 타이밍 신호의 유효성을 확인하고 더 나은 정밀도로 그 속성 중 일부를 측정 할 수 있습니다. NANOGrav 신호의 속성 (예 : 주파수의 함수로 상승 / 하강하는지 여부, 그렇다면 상승 / 하강 속도)을 측정하면 가능한 소스를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. "현재 우리가 말할 수있는 것은 우주 현에서 나오는 중력파가 신호에 대해 완벽하게 실행 가능한 설명이라는 것입니다."라고 Schmitz는 말했습니다.
ㅡ"우주 문자열은 신호의 올바른 진폭 A를 생성합니다.이 매개 변수의 NANOGrav 경계와 완벽하게 일치하는 스펙트럼 인덱스 감마가 생성됩니다. 예측 된 감마 값은 초 거대 질량 블랙홀 바이너리에 의해 예측 된 값 gamma = 13/3보다 데이터와 일치합니다.
" 전반적으로 Schmitz, Blasi 및 Brdar가 수행 한 연구는 이론적으로 우주 문자열이 NANOGrav 신호의 실행 가능한 설명이 될 수 있음을 보여줍니다. 더욱이 연구자들은 우주 끈 해석이 논문에서 초점을 맞춘 두 개의 우주 끈 매개 변수 인 우주 끈 장력 Gmu와 우주 끈 고리 크기 알파에 대해 큰 범위에서 작동 함을 보여주었습니다. "이는 우주 문자열 해석을 유연하게 만들고 우주 문자열의 가능한 기원에 관한 많은 가능성을 열어줍니다."라고 Schmitz는 설명했습니다.
"장력이 작은 큰 루프는 신호를 설명 할 수 있고, 약간 더 큰 장력을 가진 작은 루프는 신호를 설명 할 수 있습니다." 이론적으로 NANOGrav 신호가 우주 문자열을 반사 할 수 있음을 입증하는 것 외에도 연구진은 더 높은 주파수에서 미래의 중력파 실험이 큰 실행 가능한 매개 변수 공간을 조사 할 것임을 보여주었습니다. 이 발견은 우주 현에서 나오는 중력파가 다중 주파수 중력파 천문학의 이상적인 기준이 될 수 있음을 시사합니다.
Schmitz는 "NANOGrav 신호에 대한 다른 많은 설명과 달리 우주 문자열이 우주 기반 및 차세대 지상 기반 실험에서 관찰되는 신호로 이어질 것이라고 예측합니다."라고 말했습니다. "우리 해석의 이러한 측면은 저주파와 고주파에서 이러한 측정의 상보성을 강조합니다. 고주파에서 긍정적 인 탐지는 특히 초기 우주의 확장 역사를 재구성 할 수있게합니다."
우주 끈 장력 또는 단위 길이 당 에너지를 특성화하는 매개 변수 Gmu는 초기 우주에서 우주 끈이 형성되었을 것으로 추정되는 에너지 규모의 추정치로 변환 될 수 있습니다. Schmitz와 그의 동료들이 분석에서 찾은 Gmu 값은 10 14 에서 10 16 GeV 범위의 에너지 척도를 가리 킵니다 . "이것은 매우 높은 에너지에서 아 원자력의 통합을 설명하는 대 통일 이론 (GUT)에서도 만나는 전형적인 값입니다"라고 Schmitz는 설명했습니다. 따라서 우리의 결과는 대 통일의 개념과 초기 우주의 특정 대칭이 깨져서 우주 끈의 네트워크가 만들어지는 것과 일치합니다.”
ㅡ이 연구팀이 수행 한 이론적 분석은 매우 통찰력이 있지만 우주 문자열에서 생성되는 중력파 신호의 모델이 일부 이론적 불확실성과 관련되어 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
예를 들어, 대규모 컴퓨터 시뮬레이션에서 우주 문자열 역학 을 연구하기 위해 가장 널리 사용되는 두 가지 접근법 , 즉 "남부-고토 현"및 "아벨 리안 힉스 현"접근법이 항상 동일한 결과를 가져 오지는 않습니다.
Schmitz는 "우리 작업에서는 Nambu-Goto 현의 시뮬레이션을 사용합니다."라고 덧붙였습니다. "장기적으로는이 두 접근 방식의 불일치를 해결하는 것이 흥미로울 것이지만 이는 매우 어려운 작업입니다.
그 동안 우리는 더 작은 단계로 진행하고 Nambu-Goto 설명을 연속적으로 개선 할 계획입니다. 우주 줄의. " Nambu-Goto 근사에서 우주 줄은 단위 길이 당 일정량의 에너지를 전달하는 1 차원 물체로 설명되기 때문에 다소 특징이 없습니다.
이 표현은 실제 시나리오에서 우주 문자열의 속성을 실제로 반영하지 않을 수 있습니다. "우주 현은 실제로 전류를 전달할 수 있으며, 중력파 등의 방출 외에도 기본 입자 방출을 통해 에너지를 잃을 수 있습니다."라고 Schmitz는 말했습니다. "그러므로 다음 연구에서 우리는 이러한 개선을 단계별로 설명하고 이러한 더 정교한 측면이 중력파 스펙트럼에서 어떻게 나타날 수 있는지 조사 할 계획입니다. 동시에 이러한 개선이 우리의 우주 를 뒤집을 것이라고 믿지 않습니다. -NANOGrav 신호의 문자열 해석. "
원시 블랙홀을 나타내는 NANOGrav 데이터 일부 연구자들은 또한 우주 문자열의 맥락에서 신호를 보지 않는 NANOGrav 데이터에 대한 설명을 내놓았습니다. 예를 들어 Université de Genève의 한 팀은 우주가 확장됨에 따라 생성 된 섭동으로부터 원시 블랙홀이 형성되어 이러한 SGWB 신호가 생성 될 수도 있다고 제안했습니다.
안토니오는 "우주가 진화하는 동안 초기 시대에 형성된 블랙홀 인 원시 블랙홀의 탄생과 관련하여 초기 우주에서 생성 된 중력파에 의해 유도 된 공통 스펙트럼 신호에 대한 가능한 해석을 제공했습니다."
연구를 수행 한 세 명의 연구원 인 Riotto, Valerio De Luca 및 Gabriele Franciolini는 이메일을 통해 Phys.org에 말했습니다. "일반적인 소행성 질량과 멀지 않은 질량을 가진 원시 블랙홀은 우주의 암흑 물질 전체를 구성 할 수 있으며, 그 형성 과정은 NanoGrav 데이터를 설명하는 중력파의 확률 적 배경을 남깁니다." Riotto, De Luca 및 Franciolini에 따르면, 우주의 모든 암흑 물질은 원시 블랙홀로 이루어져 있으며 그 형성이 NANOGrav에서 감지 한 것과 유사한 SGWB 신호를 남겨야한다는 사실은 관련이없는 것처럼 보일 수 있지만 가능하다고합니다.
흥미로운 방식으로 연결됩니다. 예를 들어, 원시 블랙홀이 우주의 암흑 물질 전체를 구성했다면 실제로는 '보통'물질로 구성되기 때문에 암흑 물질의 존재를 설명하거나 설명하기 위해 추측적인 설명을 할 필요가 없습니다. , 물리학 자들은 이미 알고 있습니다. "사실, 만약 암흑 물질이 원시 블랙홀로 만들어진다면, 암흑 물질을 설명하기 위해 추측적인 설명을 할 필요가 없습니다. 원시 블랙홀은 사실 우리가 알고있는 것과 동일한 평범한 물질로 만들어졌습니다."라고 연구원들은 설명했습니다.
"우리의 연구는 NANOGrav 협력에 의해 감지 된 신호에 대한 경제적 설명을 제공하며 암흑 물질 탐구에 대한 우아한 연결을 제공합니다. 이는 우주 간섭계 인 LISA와 같은 향후 중력파 실험의 도움으로 추가 조사 될 수 있습니다." De Luca, Franciolini 및 Riotto가 원시 블랙홀에 의해 생성 될 것으로 예측 한 중력파 배경 신호는 곧 다른 주파수 범위 (예 : 약 밀리 헤르츠 주파수)에서 조사 될 수 있습니다.
따라서 다음 연구에서 연구원들은 다른 주파수에서 새로운 중력파 데이터를 분석하여 초기 우주에서 생성 된 원시 블랙홀의 존재에 대한 증거를 찾을 계획입니다.
연구진은 "특히 LISA 나 지하 탐지기 인 유럽 아인슈타인 망원경 등 향후 실험에서 탐지 될 중력파의 양을 예측하고 싶다"고 말했다. 가까운 장래에 NANOGrav 협업은 감지 한 신호의 유효성을 확인하려고 노력할 것입니다. 한편, 전 세계의 이론 물리학 자들은이 신호의 본질을 설명 할 수있는 수많은 흥미로운 이론을 연구하고 있습니다.
Max-Planck-Institut für Kernphysik, CERN, King 's College London, University of Warsaw 및 Université de Genève에서이 팀이 발표 한 논문은 향후 연구에서 확인하거나 반박 할 수있는 특히 주목할만한 해석을 제공합니다. 더 알아보기 비디오 : 너머의 신호 추가 정보 : NANOGrav 데이터는 원시 블랙홀을 암흑 물질로 암시합니다. 물리적 검토 편지 (2021). DOI : 10.1103 / PhysRevLett.126.041303 NANOGrav 펄서 타이밍 데이터의 우주 문자열 해석. 물리적 검토 편지 (2021). DOI : 10.1103 / PhysRevLett.126.041304 NANOGrav은 우주 문자열에 대한 첫 번째 증거를 찾았습니까? 물리적 검토 편지 (2021). DOI : 10.1103 / PhysRevLett.126.041305 이진 블랙홀 합병으로 인한 중력파 관찰. Physical Review Letters (2016). DOI : 10.1103 / PhysRevLett.116.061102 중력파를 사용하여 시소와 지엽 생성을 테스트합니다. 물리적 검토 편지 (2020). DOI : 10.1103 / PhysRevLett.124.041804 . 우주 BL 파괴의 중력파 스펙트럼. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (2013). DOI : doi.org/10.1088/1475-7516/2013/10/003 원시 중력파 스펙트럼에서 저 규모 leptogenesis의 지문. 물리적 검토 연구 (2020). DOI : 10.1103 / PhysRevResearch.2.043321 NANOGrav 12.5 년 데이터 세트 : 등방성 확률 적 중력파 배경을 검색합니다. 천체 물리학 저널 레터 (2020). DOI : 10.3847 / 2041-8213 / abd401 저널 정보 : Physical Review Letters , Astrophysical Journal Letters © 2021 Science X Network
https://phys.org/news/2021-03-theoretical-pulsar-nanograv.html
ㅡ"또한 우리의 가설은 LISA와 같은 미래의 중력파 관측소에서 테스트하기가 간단하다는 것을 보여주었습니다." Ellis와 Lewicki는 Phys.org에 "우리의 연구는 우주의 현에 의해 생성되는 중력파 신호의 정확한 계산을 가능하게 한 많은 그룹의 수년간의 연구를 기반으로합니다."라고 말했습니다.
ㅡ"원시 중력파의 가능한 소스는 우주 팽창, 초기 우주의 진공 구조에서의 위상 전이 및 우주 끈일 수 있습니다.
ㅡ"그러나 위상 전이의 잔재 인 우주 현은 중력파에서 큰 신호를 생성 할 기회가 있습니다. 감지되면 우주가 존재하는 첫 순간에 우주를 지배했던 대칭과 힘에 대해 알려줄 수 있습니다."
ㅡ"우주 문자열은 신호의 올바른 진폭 A를 생성합니다.이 매개 변수의 NANOGrav 경계와 완벽하게 일치하는 스펙트럼 인덱스 감마가 생성됩니다. 예측 된 감마 값은 초 거대 질량 블랙홀 바이너리에 의해 예측 된 값 gamma = 13/3보다 데이터와 일치합니다.
ㅡ이 연구팀이 수행 한 이론적 분석은 매우 통찰력이 있지만 우주 문자열에서 생성되는 중력파 신호의 모델이 일부 이론적 불확실성과 관련되어 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
예를 들어, 대규모 컴퓨터 시뮬레이션에서 우주 문자열 역학 을 연구하기 위해 가장 널리 사용되는 두 가지 접근법 , 즉 "남부-고토 현"및 "아벨 리안 힉스 현"접근법이 항상 동일한 결과를 가져 오지는 않습니다.
===메모 210303 나의 oms 스토리텔링
우주의 현은 원의 현으로 가정할 때 중력장이 마치 빛이 포물경에 모이듯 원주의 내부점에서 원시 우주 빅뱅사건의 초첨으로 향한다는 가정을 해 볼 수 있다. 역으로 하나의 초점에서 중력자, 중력파가 나올 수도 있는 것이다. 이것이 거대한 수평적 xline group 인 oms을 이루는 것이다. 또다른 yline group이 순차적으로 생길 수도 있다. 말그래도 중력장 oms가 시공간의 메쉬로 등장하는 것이여.
우주의 배경복사의 카피판들이 oms/oss의 확장처럼 오늘날 우주 시공간을 지니도록 거대해질 수 있는 속성은 이미 본질적으로 동일하고 단순한 2359 상수 패턴의 우주의 암호에 대한 신호를 나타내고 있다. 2359는 4차 마방진의 상수이고 이것이 전후로 밀고 당겨지는면 같은 패턴에 같은 암호를 나타내는 신호이라고 보는거여. 허허.
보기1. 4차 마방진의 상수분포 xy에 걸린 2359이다. 만약에 시작수를 00으로 하면 뭐여? 01020408 아닌감. 또 밀리여 시작수가 07이면 상수는 08091115아니여? 밀리고 미는 패턴이 존재하여 CMB우주도 되고 현존 1조광년 우주 시공간도 되는게 아닌감.
보기1. 4차 마방진의 상수 4개, 좌표점 (x,y)=(0203,0509), 시공간 확장 패턴이다.
보기1.
y
|
01020304 ㅡx
05060708
09101112
13141516
또다시 oms/oss 시공간의 확장 패턴으로 이여진다. 우주의 시작은 늘 ?이다. 끝도 ?이다. 두개의 ? ?가 더해져서 우주가 생겨날 수도 있고 사라질 수도 있다. 이문제의 답은 우주 시스템의 전체를 드려다보는 oms/oss이론에서 우리는 답을 찾아야 한다. 허허.
omsfull은 우주의 초대칭을 표현할 수 있다. oss는 중력미자와 중력자의 미세구조를 표현할 수 있다. 4차 마방진의 상수패턴은 단순하면서도 간단하게 반복패턴의 4차원을 표현할 수 있다. 허허.
"Also, our hypothesis has shown that it is simple to test at future gravitational wave stations such as LISA." Ellis and Lewicki told Phys.org, "Our work is based on many groups of years of work that have made it possible to accurately calculate the gravitational wave signals produced by the strings of the universe."
"The possible sources of primitive gravitational waves could be cosmic expansion, phase shifts in the vacuum structures of the early universe, and cosmic strings.
"But the cosmic string, a remnant of a phase shift, has the opportunity to generate large signals from gravitational waves. When detected, it can tell about the symmetry and forces that dominated the universe in the first moments of its existence."
ㅡ"The cosmic string produces the correct amplitude A of the signal. A spectral index gamma that perfectly matches the NANOGrav boundary of this parameter is produced. The predicted gamma value is the value predicted by the supermassive black hole binary gamma = 13 Matches data than /3.
ㅡThe theoretical analysis performed by this research team is very insightful, but it is important to note that the model of the gravitational wave signal generated from the cosmic string is related to some theoretical uncertainty.
For example, the two most widely used approaches to study cosmic string dynamics in large-scale computer simulations, namely the "Southern-Goto" and "Abelian Hicks" approaches, do not always yield the same results.
===Note 210303 My oms storytelling
Assuming that the string of the universe is a string of a circle, it can be assumed that the gravitational field is directed from the inner point of the circumference to the focal point of the primitive cosmic big bang event, as if light gathers in a parabola. Conversely, a gravitational force or a gravitational wave may come out of one focus. This is what constitutes oms, a huge horizontal xline group. Another yline group may occur sequentially. Literally, the gravitational field oms appears as a mesh between space and time.
The property that copies of the background copy of the universe can be enormous to have cosmic space-time today, such as the extension of oms/oss, already represents a signal for the cosmic code of the 2359 constant pattern that is essentially identical and simple. 2359 is the constant of the fourth magic square, and if it is pushed and pulled back and forth, it is a signal that indicates the same pattern and the same code. haha.
Example 1. It is 2359 with the constant distribution xy of the fourth magic square. What if the starting number is 00? 01020408 Not feeling. Also, if the starting number is 07, the constant is 08091115, isn't it? There is a push-and-push pattern, so it's not like the CMB universe or the existing 1 trillion light-year space and time.
Example 1. Four constants of the fourth magic square, coordinate points (x,y)=(0203,0509), are a space-time expansion pattern.
Example 1.
y
|
01020304 ㅡx
05060708
09101112
13141516
Again, it leads to an extension pattern of oms/oss space-time. The beginning of the universe is always ?. The end is also ?. Two ? By adding ?, the universe can be created or disappeared. The answer to this question is the oms/oss theory that looks at the whole space system, and we must find the answer. haha.
omsfull can express the supersymmetry of the universe. oss can express the microstructure of the gravitational tail and the gravitational force. The constant pattern of the 4th order magic square can express the 4th dimension of the repeating pattern simply and simply. 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 브라 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
.나의 oms 스토리텔링 노트 정리 중...
나는 오랜동안 서성거린 삶의 언저리에 있었다. 사람들 틈에서 늘 평범하게 살아왔다. 추운 겨울날에 마른 나뭇가지 사이로 비추는 자연의 밝은 빛줄기는 내게 정겨움을 주었으나 늘 거리의 간판 불빛 아래에 비에 젖은 밤 도시의 길을 걷곤 하였다.
내 젊은 날, 결혼 전에는 대학가 와인 하우스 카페에서 마티니를 즐기며 연인을 바라보곤 하였다. 추억은 오랜 시간 느리게 기억에서 희미해져 갔다. 세상은 어디에서 와서 가든지 기억에 머물지 않는 한 사라지거나 처음부터 없던 것들 처럼 보일 것이다. 이제는 이여져 있는 것처럼 느낀다. 삶이나 주검이나 지구의 이세상이나 외계의 저세상이나 연결된듯 하다.
210124 주요 메모
드디어 모든 것을 통합하며 설명하는 것이 가능한 oms 스토리텔링을 찾았다. 과학적 의문에 해답을 oms에서 찾은 결과 종교가 말하는 영생불멸과 철학이 말하는 진리와 진화론과 카오스이론이 말하는 복잡하고 심오한 세계를 설명하는 수준에 이르렀다. 하지만 금새 어떤 일이 기적처럼 나타날 일은 아니다. 우리가 빅뱅사건과 태양계에서 벌어지는 일들이 금새 감지할 수준이 아니라는 점 때문이며 나의 우주통달 감지력은 oms을 탐색하는 경로가 세상사 관심뿐인 일반이들과 다른 감지경로 때문에 가능했다. 우주만물이 보이는 경로가 있음이다.
1.마방진으로 바라본 세상사는 전체적으로 조화와 질서 그리고 균형을 이룬다.
2. 마방진 내부에 우주 전체의 물질을 개체화 시킨 단위로 세상사 자연현상이 전체적으로 매직섬을 이룬다.
3. 그 소립자로 부터 항성에 이르는 우리우주의 개체들은 다중우주 전체에 참여된 존재이다.
4.마방진은 oms의 단위를 가졌고 oms는 아인쉬타인의 질량에너지 등가원리를 증명한다.
4. oms내에 1의 값은 물질의 최소단위이고 그물질로 인체도 만들어 영혼의 빛을 나타내며 우주를 지적으로 드려다 볼 수 있다.
5. 인체는 oms의 스몰러들의 정적 동적인 순간적 무한대 여행으로 생겨난 물질간에 잠시 모여서 생긴 것이다.
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6.빅뱅으로 부터 출현된 우주가 작은 구체에서 극단적으로 커지는 구체의 표면을 가진다면 그것은 사각형 mser나 oms 안에서 사각형과 동기화하는 한계에 이른다. 고로 우주의 확장의 끝이 oms이다.
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