.Our universe resides in the center of a black hole, this theory claims

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.Was ancient Earth a water world?

고대 지구는 물의 세계였습니까?

대서양, 남미 및 아프리카의 일부를 보여주는 우주에서 지구. 오늘날 지구 표면의 약 71 %가 물로 덮여 있습니다. 그러나 수십억 년 전에는 지표면이 전혀 보이지 않았을 수도 있습니다. USGS / Michigan Technological University 를 통한 이미지 .

폴 스콧 앤더슨 에 의해 지구에 배치하는 | 2021 년 3 월 17 일 이전 연구는 지구가 한때 물로 덮여 있었을 가능성을 제안했습니다. 지구의 맨틀에 초점을 맞춘 새로운 증거는 우리 행성이 수십억 년 전에 전 세계 바다로 덮힌 진정한 물 세계 였음을 시사합니다. Sharing is caring! 별의 필드에 흰 구름과 푸른 바다로 덮여 둥근 행성. 물 세계 행성에 대한 예술가의 개념. 이미지 제공 : Sci-News.com .

과학자들은 일부 외계 행성 ( 먼 태양을 공전하는 세계)이 물 세계, 전 세계 바다로 완전히 뒤덮인 암석 행성 일 수 있다고 이론화합니다 . 이번 달에 하버드 대학의 한 연구원은 지구 자체가 한때 자체 세계 해양과 눈에 보이는 육지가 거의없는 물의 세계라는 새로운 증거를 발표했습니다.

Harvard의 행성 과학자 인 Junjie Dong 은 지구의 지각 과 핵 사이의 암석층 인 지구의 맨틀에 존재하는 물의 양에 초점을 맞춘 새로운 논문의 주 저자입니다 . 이러한 결과는 한 출판 에, 2021년 3월 9일에 피어 리뷰 저널 AGU의 발전 . 학교에서 지구 물의 순환이 바다 표면의 증발에서 대기로 – 강과 호수를 채우는 내리는 비에 이르기까지 계속되는 물의 이동이라는 것을 배웠을 것입니다. 훨씬 나중에 인간의 시간 척도에서 다시 바다에 도착합니다. 그러나 우리는 지하 과정 에서 물이하는 중요한 역할을 자주 생각하지 않습니다 . 예를 들어, 마그마의 수분 함량은 화산의 폭발 가능성을 결정하고 물 은 석유 의 형성과 이동 에 중요한 역할을합니다 .

바닷물은 또한 해양 지각으로 스며 듭니다. 거기에서 화성암 을 수화 시켜이를 함수 광물 이라고하는 것으로 변형시킵니다 . 물이 맨틀로 더 멀리 운반되는 것은이 형태입니다. Dong의 논문은 지구가 한때 물의 세계라는 결론을 내리기 위해 그의 팀이 사용한 사고 과정을 설명했습니다.

지구 표면에서는 대부분의 물이 바다에 있고, 내부에서는 주요 암석 형성 광물이 상당한 양의 물을 포함 할 수 있습니다. 물 저장 용량 이라고하는 지구의 맨틀 광물에 용해 될 수있는 물의 양 , 일반적으로 고온에서 감소합니다. 수십억 년 동안 지구 내부와 표면 사이의 물 교환은 표면 해양의 부피 변화를 제어 할 수 있습니다. 여기서 우리는 맨틀 온도의 함수로서 지구의 단단한 맨틀의 물 저장 용량을 계산했습니다. 우리는 뜨겁고 초기 맨틀의 물 저장 용량이 현재 지구 맨틀이 보유하고있는 물의 양보다 적었을 수 있으므로 오늘날 맨틀의 추가 물은 초기 지구 표면에 거주하여 더 큰 바다를 형성했을 것입니다. 우리의 결과는 지표 해양의 부피가 지질 학적 시간 동안 거의 일정하게 유지되었다는 오랜 가정을 재평가 할 필요가 있음을 시사합니다.

오늘날 지구 깊숙한 곳에서 물은 두 가지 고압 형태의 화산 광물 감람석 ( 수화 wadsleyite 및 ringwoodite)에 저장 됩니다. 그 물은 산소와 수소 원자로 구성된 수산기 화합물 의 형태로 생각됩니다 . 그 광물들의 저장 능력에 대한 지식은 지금까지 우리 현대 지구의 맨틀 내부의 고온과 압력에 근거 해 왔습니다. 그러나 Dong은 한 단계 더 나아가 더 넓은 온도 범위에서 저장 용량을 파악하고 싶었습니다. 왜? 지구가 더 어렸을 때 맨틀은 오늘날보다 훨씬 더 뜨거웠 기 때문에 지금보다 물을 저장할 수있는 용량이 적었습니다. 결과는 두 미네랄 모두 고온에서 물의 저장 용량이 낮다는 것을 나타냅니다. 맨틀이 물을 많이 담을 수 없다면 물은 어디로 갔습니까? 표면은 이렇게 말했다. 그것은 물이 다른 곳에 있었음을 암시합니다. 그리고 가장 가능성이 높은 저수지는 표면입니다. 맨틀의 저장 용량은 마그마에서 결정화되는 감람석 광물로 인해 시간이 지남에 따라 증가하기 시작했습니다. 논문에서 언급 한 바와 같이 : 지구의 고체 맨틀의 벌크 물 저장 용량은 구성 미네랄의 온도 의존적 ​​저장 용량으로 인해 경년 냉각의 영향을 크게 받았습니다. 오늘날 맨틀의 물 저장 용량은 현대 표면 해양 질량의 1.86 ~ 4.41 배입니다. 이것이 정확히 무엇을 의미합니까? 그것은 지구 물의 대부분이 그 당시 25 억에서 40 억년 사이 의 Archean Eon 동안 표면에 있었으며 맨틀에는 훨씬 적 었음을 시사합니다 . 행성의 표면은 육지가 전혀없이 거의 완전히 물로 덮여있을 수 있습니다.

안경 및 모자 머리에 웃는 젊은 남자. 새로운 연구는 Harvard University의 Junjie Dong이 주도했습니다. 이미지 제공 : Harvard University .

그러나 그 초과 물은 어디로 갔습니까? 맨틀 내부의 온도가 서서히 냉각되면서 맨틀의 저장 용량이 증가하기 시작함에 따라 대부분이 맨틀로 스며 들었을 것입니다.

그 과정은 오늘날 우리가 볼 수있는 모든 바다, 바다, 호수에 남아있는 물의 양이 표면에 남을 때까지 계속되었습니다. 새로운 연구에 따르면 물은 한때 지구 표면의 100 %에 가까운 물을 덮었지만 이제는 71 % 만 덮고 있습니다.

ㅡ32 억년 전 지구는 지금보다 훨씬 적은 지표면을 가졌다는 작년 의 이전 연구 도 있었습니다. 이러한 발견은 초기 해양의 지질 학적 기록에 보존 된 산소의 특정 동위 원소가 풍부하다는 사실에 근거한 것입니다.

이 새로운 결과는 지구가 과거에 물의 세계로 어땠는지 보여줄뿐만 아니라 유로파, 엔셀라두스 및 기타 해양 위성과 같은 태양계의 다른 물 세계에도 영향을 미칩니다. 하지만 그 위성들은 지구와는 다른데, 지구의 바다가 얼음으로 덮여 있다는 점입니다. 여러면에서 그들은 지구의 극지방에서 얼음으로 덮인 바다 환경과 유사합니다.

ㅡ우리 태양계에는 그러한 해양 위성이 몇 개 있습니다. Ceres와 Pluto와 같은 일부 왜소 행성조차도 지하 바다를 가지고 있었고 오늘날에도 여전히있을 수 있습니다. 수천 개의 외계 행성이 발견되고 우리 은하에서만 수십억 개에 해당하는 것으로 추정되는 상황에서 거기에는 몇 개의 위성이 있습니까? 우리가 지금 당장 쉽게 셀 수있는 것보다 더 많을 것입니다. 그리고 우리 태양계가 어떤 징후라도 있다면, 그 많은 달은 또한 해양 세계 일 수 있습니다.

다른 증거는 다른 많은 해양 세계 (행성)가 존재할 가능성이 있음을 지적합니다 . 물로 덮여있을 때 지구와 더 비슷합니다. 그들이 얼마나 거주 할 수 있는지는 아직 알려지지 않았으며 우리가 바라건대 하나를 찾을 때까지 더 많이 알지 못할 것입니다. 부드럽고 밝고 밝은 색의 표면에 많은 갈색 균열이있는 달.

우리 은하계에 다른 물 세계에 대한 증거가 증가하고 있으며, 우리 태양계에도 일부가 있습니다. NASA / JPL-Caltech / SETI Institute 를 통한 이미지 . 우리 은하에만있는 수백만 개 이상의 해양 세계, 행성과 달 모두에 대한 생각은 흥미 롭습니다. 우리 행성의 물의 과거에 대해 더 많이 배우면 과학자들이 그것들 중 일부를 찾고 외계 수중 생물의 증거를 발견하는 데 도움이 될 것입니다.

Paul Voosen이 Science에 쓴 것처럼 생명체가 지구 에서 어떻게 시작되었는지에 대한 함의도 있습니다 . 일부 과학자들은 그것이 해저의 영양이 풍부한 열수 배출구에서 시작되었다고 생각합니다. 그러나 다른 이론은 마른 땅에 물이 얕은 웅덩이를 시사하는데, 이는 자주 증발하여 농축 된 화학 물질 목욕을 만듭니다.

ㅡ전 세계 바다는 두 시나리오 모두에서 문제가됩니다. 그것은 바다 자체에서 필요한 생체 분자 를 희석 시켰을 수도 있고, 땅의 전부 또는 대부분이 물에 잠겼을 것이기 때문에 얕은 웅덩이를 만들 가능성이 없었습니다.

Ludwig Maximilian University of Munich의 생화학자인 Thomas Carel l은 다른 가능성을 제시합니다. 화산 해산 의 표면을 부수는 해양 암석 내의 물 주머니. 그는 말했다 : 어쩌면 우리는 모든 일이 일어난 작은 동굴이 있었을 것입니다. 결론 : Harvard의 새로운 증거에 따르면 – 수십억 년 전 – 지구는 완전히 바다로 덮힌 진정한 물의 세계였으며 육지는 거의 보이지 않았습니다.

출처 : 온도 의존 맨틀 물 저장 용량 모델을 사용하여 지구의 초기 해양 부피 제한 ScienceAlert를 통해

https://earthsky.org/earth/ancient-earth-water-world-global-ocean-harvard

ㅡ32 억년 전 지구는 지금보다 훨씬 적은 지표면을 가졌다는 작년 의 이전 연구 도 있었습니다. 이러한 발견은 초기 해양의 지질 학적 기록에 보존 된 산소의 특정 동위 원소가 풍부하다는 사실에 근거한 것입니다.

이 새로운 결과는 지구가 과거에 물의 세계로 어땠는지 보여줄뿐만 아니라 유로파, 엔셀라두스 및 기타 해양 위성과 같은 태양계의 다른 물 세계에도 영향을 미칩니다. 하지만 그 위성들은 지구와는 다른데, 지구의 바다가 얼음으로 덮여 있다는 점입니다. 여러면에서 그들은 지구의 극지방에서 얼음으로 덮인 바다 환경과 유사합니다.

ㅡ우리 태양계에는 그러한 해양 위성이 몇 개 있습니다. Ceres와 Pluto와 같은 일부 왜소 행성조차도 지하 바다를 가지고 있었고 오늘날에도 여전히있을 수 있습니다. 수천 개의 외계 행성이 발견되고 우리 은하에서만 수십억 개에 해당하는 것으로 추정되는 상황에서 거기에는 몇 개의 위성이 있습니까? 우리가 지금 당장 쉽게 셀 수있는 것보다 더 많을 것입니다. 그리고 우리 태양계가 어떤 징후라도 있다면, 그 많은 달은 또한 해양 세계 일 수 있습니다.

===메모 210327 나의 oms 스토리텔링

탈레스는 만물의 기원을 물이라 했다. 그 말이 맞는듯한 과학적인 자료를 하바드의 과학자가 논문을 내놓고 있다.
우주의 모든 행성에는 대양의 물이 한순간이라도 존재하고 생명체도 존재한다고 볼 수 있다. 허허. 우리 태양계에는 그러한 해양 위성이 몇 개 있습니다. Ceres와 Pluto와 같은 일부 왜소 행성조차도 지하 바다를 가지고 있었고 오늘날에도 여전히 있을 수 있다. 최근의 고대화성에 관한 과학뉴스는 화성전체를 덮은 대양이 존재했다는거여.

고로, 행성의 조성에는 반드시 뭔 물이든 필요할 수 있다. 나역시, 탈레스의 만물의 기원설 물에 대해 철학적인 견해를 뒷받침하는 강력하고 광범위한 우주적인 oms이론을 가지고 있다. 21세기 한국의 우주실존 과학 철학자이자 마방진 연구가인 이정구는 다음과 같이 주장한다.

우주의 기원은 magicsum으로 이뤄졌다. 우주에 수소와 산소가 결합한 물방울로 가득찬 oms을 제시할 수 있다. 으음.

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There was also a previous study last year showing that the Earth 3.2 billion years ago had a much smaller surface than it is now. These findings are based on the abundance of certain isotopes of oxygen that have been preserved in the geological records of the early oceans.

These new results not only show what Earth was like as a water world in the past, but it also affects other water worlds in the solar system, such as Europa, Enceladus and other marine satellites. But those satellites are different from Earth, in that the Earth's oceans are covered with ice. In many ways, they resemble an ice-covered sea environment in Earth's polar regions.

ㅡ There are several such oceanic satellites in our solar system. Even some dwarf planets such as Ceres and Pluto had underground oceans and may still be there today. With thousands of extraterrestrial planets discovered and an estimated billions of them in our galaxy alone, how many satellites are there? It will be more than we can easily count right now. And if our solar system has any indications, those many moons could also be marine worlds.

===Memo 210327 My oms storytelling

Thales called the origin of all things water. Harvard's scientist is publishing a thesis on scientific data that seems to be correct.
On all planets in the universe, it can be said that oceanic water exists for a moment, and life also exists. haha. There are several such oceanic satellites in our solar system. Even some dwarf planets such as Ceres and Pluto had subterranean seas and may still exist today. The recent scientific news about ancient Mars is that there was an ocean that covered the entire Mars.

Therefore, any water may be necessary for the composition of a planet. I, too, have a powerful and extensive cosmic oms theory that supports Thales' philosophical view of the origin of all things. Lee Jeong-gu, a 21st century Korean philosopher of space existence science and a researcher of Ma Bang Jin, argues as follows.

The origin of the universe was made of magicsum. It is possible to present an oms full of water droplets of hydrogen and oxygen combined in the universe. Um.

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.Our universe resides in the center of a black hole, this theory claims

우리 우주는 블랙홀의 중심에 있습니다. 웜홀은 우리 우주의 핵심 특징 일 수 있습니다

벌레 구멍.

필립 페리 2018 년 5 월 3 일 벌레 구멍. 벌레 구멍. 크레딧 : Genty, Pixababy.

ㅡ우주에서 우리의 위치는 무엇입니까? 일부 천문학 자들은 우주에서 우리 위치의 상대적인 공허함이 우리가 아직 다른 지적 생명체를 찾지 못한 이유 일 수 있다고 믿습니다. 그 이상일 수도 있습니다. 한 이론에 따르면 우리 우주는 실제로 훨씬 더 큰 우주의 일부인 거대한 블랙홀 안에 갇혀 있습니다 . 그것은 모두 정확히 블랙홀이 무엇인지에 대한 다른 이론 을 중심으로 합니다 .

일반적인 이해는 블랙홀의 강렬한 중력을 벗어날 수있는 것은 없으며 빛조차도 피할 수 없다는 것입니다. 블랙홀 정보 패러독스라고하는데, 빨려 들어가는 물체에 대한 정보조차 사라져 버린다고 생각합니다. 그러나 거기에 문제가 있습니다. 이러한 이해는 정보가 완전히 손실 될 수 없다는 "단일성"이라는 양자 역학의 특정 규칙을 위반합니다. 그 흔적은 항상 남을 것입니다. 그렇다면 과학자들은 고비를 어떻게 극복 할 수 있습니까? 작고 용감한 과학자 그룹에 따르면 한 가지 방법은 우리 우주가 블랙홀의 중심에 있다는 것입니다.

이것은 ER = EPR 추측 으로 알려져 있습니다. 그게 어떻게 말이 되죠? 빅뱅 이전에는 우주의 모든 물질을 포함하는 무한히 뜨겁고 헤아릴 수 없을 정도로 밀도가 높은 점인 특이점이라는 것이있었습니다. 이것은 폭발하고 사방으로 퍼져 오늘날 우리가 볼 수있는 팽창하는 우주를 만듭니다. 그러나 한 가지 문제는 많은 물리학 자들이 이것을 불가능하다고 생각한다는 것입니다.

블랙홀이 다른 우주로가는 포털이 될 수 있을까요? 출처 : Les Bossinas (Cortez III Service Corp.), 1998, NASA.

1960 년대부터 소수의 물리학 자들이 빅뱅이 아닌 빅 바운스를 고려해 왔습니다. 구부러진 시공간 외에도 입자의 스핀을 고려한 비틀림이라는 것이 있습니다. 거시적 규모에서 이것은 공간 구조의 왜곡을 초래합니다. 일부 과학자들은 비틀림이 중력에 대응할 수도 있다고 믿습니다. 우주가 펼쳐질수록 더 많은 에너지가 소모되고 더 많은 물질이 우주로 들어가 고르게 분포되어 있습니다. 물질이 많을수록 중력이 더 커져서 어느 시점에서 우주를 압축하기 시작합니다. 그러나 비틀림의 힘은 특정 지점에서 전체 붕괴를 방지하여 우주가 다시 튀어 나오게합니다. 압축 및 해제 된 고무 공과 같습니다. 이것이 물리학 자들이 Big Bounce라고 부르는 것입니다. 둘 이상일 수도 있습니다. 각 바운스는 새로운 블랙홀, 실제로 는 웜홀 을 만들어 다른 우주 또는 우리 자신의 다른 부분으로 들어가는 관문 역할을합니다. 이것은 우리 안에 더 큰 우주가 존재해야한다는 것을 의미합니다. 더 큰 우주는 블랙홀이 계속해서 뻗어나 가거나 심지어 러시아 인형처럼 층이있을 수 있습니다. 이런 일이 몇 번 발생했는지에 따라 실제로 매우 이상한 다중 우주를 만듭니다. 그것은 아인슈타인이 블랙홀의 중심에 거주한다고 예측 한 "시공간 특이점" 과는 훨씬 다른 이론 입니다.

블랙홀에 대해 들어 봤지만 화이트 홀이라고? 크레딧 : Wingwing 3, Flickr. 특이점 문제를 해결하는 것 외에도이 이론은 우리 우주에 반물질이 거의없는 이유를 이해하는데도 도움이 될 수 있습니다. 빅뱅 이후 생성 된 물질과 반물질의 양은 동일해야합니다. 그러나 많은주의 깊은 관찰에도 불구하고 반물질은 놀랍게도 드뭅니다. 한 가지 이론은 반물질보다 약간 더 많은 물질이 만들어 졌다는 것입니다. 물질과 반물질 원자는 서로 끌려서 서로를 상쇄시키고이 소수의 물질 만 남았습니다. 문제는 반물질보다 물질이 더 많은 이유를 아무도 설명 할 수 없다는 것입니다. ER = EPR 추측으로 물질은 우리 우주에 풍부한 전자와 쿼크로 붕괴하는 반면, 반물질은 은하를 밀어 붙이는 것으로 생각되는 암흑 에너지로 알려진 신비한 힘으로 붕괴하여 계속해서 가속되는 우주 속도를 설명합니다. 확장. 양자 얽힘은 ER = EPR 추측을 통해 설명 할 수 있습니다. 크레딧 : YouTube. 따라서 블랙홀은 추측에 따르면 웜홀 시스템이 될 것입니다. 블랙홀은 한쪽 끝에서 물건을 빨아 들이고, 흰색 구멍은 다른 쪽 끝을 밀어 내고 새로운 우주 또는 우리 자신의 다른 지점으로 밀어 넣습니다. Princeton의 Juan Maldacena와 Stanford의 Leonard Susskind는 2013 년에 처음 으로이 추측을 제안했습니다. 이 이론은 양자 순간 이동과 웜홀을 결합합니다. 이러한 순간 이동은 두 입자가 얽힐 때 발생합니다. 이것은 두 입자가 상호 작용하여 동일한 스핀을 발생시킬 때 발생합니다. 그들의 상호 작용은 어떻게 든 신비롭게 그들을 연결합니다. 하나가 우주의 다른쪽에 있더라도 여전히 상호 관련되어 있으며 그 입자는 빛의 속도보다 빠르게 전체 공간을 가로 질러 형제에게 이동할 수 있습니다. 어떻게 작동합니까? 이 놀랍도록 간단한 ER = EPR 추측이 답이 될 수 있으며, 따라서 양자 역학과 일반 상대성 이론 사이의 균열을 치유하는 데 도움이되며 모든 것에 대한 통일 된 이론이 많이 요구됩니다. 블랙홀과 화이트 홀 사이의 터널을 인후라고합니다. High Energy Physics - Theory 저널에 게재 된 2017 년 논문에서 Harvard의 Ping Gao와 Daniel Jafferis와 Stanford의 Aron Wall은 ER = EPR 추측에 기반을두고 있습니다. 그들은 두 개의 블랙홀이 옳은 방식으로 정렬되면 양자 수준까지의 독특한 연결이 웜홀의 목을 유지하고 열어 놓을 것이라는 것을 수학적으로 증명했습니다. 블랙홀과 화이트 홀에 대해 자세히 알아 보려면 여기를 클릭하십시오.

https://bigthink.com/philip-perry/our-universe-resides-in-the-center-of-a-black-hole-this-theory-claims

ㅡ우주에서 우리의 위치는 무엇입니까? 일부 천문학 자들은 우주에서 우리 위치의 상대적인 공허함이 우리가 아직 다른 지적 생명체를 찾지 못한 이유 일 수 있다고 믿습니다. 그 이상일 수도 있습니다. 한 이론에 따르면 우리 우주는 실제로 훨씬 더 큰 우주의 일부인 거대한 블랙홀 안에 갇혀 있습니다 . 그것은 모두 정확히 블랙홀이 무엇인지에 대한 다른 이론 을 중심으로 합니다 .

===메모 203261 나의 oms스토리텔링

초거대 oms는 은하들을 거느릴 것이다. 수학적인 로직으로 증명되어진다. 질량이 많아지면 붕괴된다? Oms 이론에서는 그런 일이 발생하지 않는다. 초거대 oms A는 안정적으로 수많은 smola stars을 안정적으로 거느린다. 블랙홀 하나가 수많은 은하를 거느린다는 뜻은 하나의 oms A 에 대해 smola 은하들이 산재돼 있다는 함의이다.

양자의 순간이동은 smola의 얽힘 이동이다. 그게 웜홀이면 smola에서 vixs의 변환이다. vixs는 블랙홀이고 일반 벌에서 여왕벌이 먹는 로얄제리 식사 대접의 특전에 의해 차별적인 신분상승이 되었다. 말하자면 일반인이 특별한 신분으로 변신하여 웜홀이 된다고 봐야혀. 허허.

웜홀과 블랙홀의 차이는 웜홀이 시공간의 지름길 빈통로나 빠른 극단의 경로만을 제공하는 연결성 네트워크이고 블랙홀은 질량의 내용물이 흡입되는 회오리와 같다. 그것은 빈 통로가 아닌 내용물이 직접 이동가능한 화일의 강제적 흡입 압축기능의 역할이다.

보기1. 우주의 모든 물질은 oms에 모였다. vixs와 smola가 상호작용한다.

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보기2. 그 모든 물질은 순간적 이동의 경로를 가진다. 보기2. 샘플에서 순간이동의 경로가 2^43의 우주확장의 경로가 나타난다.

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ㅡWhat is our position in space? Some astronomers believe that the relative emptiness of our position in space may be the reason we have not yet found other intelligent life. It could be more than that. According to one theory, our universe is actually trapped inside a huge black hole that is part of a much larger universe. It all revolves around different theories of exactly what a black hole is.

===Memo 203261 My oms storytelling

The supergiant oms will have galaxies. It is proved by mathematical logic. If the mass increases, it collapses? That doesn't happen in Oms theory. The supergiant oms A stably carries numerous smola stars. That one black hole has numerous galaxies implies that smola galaxies are scattered for one oms A.

The quantum teleportation is the entanglement of smola. If that's a wormhole, it's a smola to vixs conversion. The vixs are black holes, and the privilege of the royal jelly meal that the queen bee eats from ordinary bees has given them a distinctive status increase. In other words, it must be said that ordinary people transform into special status and become wormholes. haha.

The difference between a wormhole and a black hole is that a wormhole is a connectivity network that provides only a short path between space and time or a fast extreme path, and a black hole is like a tornado in which the contents of mass are sucked. It is not an empty passage, but the role of the forced suction and compression function of the file in which the contents can be moved directly.

Example 1. All matter in the universe has gathered in the oms. vixs and smola interact.

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Example 2. All of them have a path of instantaneous movement. Example 2. In the sample, the path of teleportation is 2^43, showing the path of space expansion.

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.Astronomers find surprisingly complex magnetic fields in a galaxy’s halo Astronomers find surprisingly complex magnetic fields in a galaxy’s halo

천문학 자들은 은하의 후광에서 놀랍도록 복잡한 자기장을 발견합니다

은하 NGC4631 자기장 반전

천문학 자들은 이와 같은 은하가 수천 광년 동안 뻗어있는 자기장을 어떻게 성장시킬 수 있는지 설명하고 은하계 진화에 미치는 영향을 설명하고자합니다. 작성자 : Erika K. Carlson | 게시 날짜 : 2019 년 12 월 3 일 화요일 관련 주제 : 은하

은하 NGC4631 자기장 반전 천문학 자들은 초대형 배열로 측정 한 NGC 4631, "고래 은하"에서 복잡한 자기장 패턴을 발견했습니다. 자기장에 대한 정보는 은하 이미지 위에 녹색과 파란색으로 표시됩니다. 녹색 및 파란색 영역 내의 줄무늬는 하늘을 따라 "흐르는"자기장의 방향을 보여주고, 녹색 및 파란색 영역은 필드가 각각 지구를 향하고 멀어지는 방향을 나타내는 반면, 해당 영역 내의 줄무늬는 방향을 나타냅니다.

자기장 "흐름"의 하늘을 따라. Jayanne English, Silvia Carolina Mora-Partiarroyo, Marita Krause, Maria Patterson, Rene Walterbos, Arpad Miskolczi, NRAO / VLA, KPNO / Mayall Telescope 은하계에서 자기장은 최소 1,000 광년까지 확장 할 수 있습니다. 그리고 오늘날 가장 강력한 전파 망원경 중 일부 덕분에 천문학 자들은이 광대 한 장이 어떻게 만들어졌고 그들이 속한 은하계에 어떤 영향을 미치는지 이해하려고 노력하고 있습니다. 이제 천문학 자 팀이 복잡한 3D 구조를 만들어 냈습니다.

수백만 광년 떨어진 NGC 4631 또는 "고래 은하"라고하는 나선 은하의 원반에서 뻗어나가는 자기장. 팀은 필드가 교대로 배치 된 복잡한 패턴을 가지고 있음을 발견했습니다. 이전에는 은하계에서는 볼 수 없었던 것입니다. 따라서 연구자들은 기술로 더 많은 은하를 연구함에 따라 이러한 장이 은하의 진화를 어떻게 형성하는지 파악하고자합니다. 연구원들은 저널의 최근 논문에서 발견 한 내용을 설명합니다.Astronomy & Astrophysics 및 Royal Astronomical Society 월간 고시 에서 잠재적 설명에 대해 논의 합니다. newboxphoto 자기장 매핑 이 발견은 기울어 진 나선 은하로부터의 무선 신호를 연구하는 프로젝트에서 나왔습니다. 그래서 우리는 지구 관점에서 그것들을 가장자리에서 볼 수 있습니다. 이 은하의 경우, 천문학 자들은 은하의 원반 밖에서 일어나는 일을 가스로 가득 찬 "후광"에서 더 쉽게 분리 할 수 ​​있습니다.

천문학 자들은 뉴 멕시코의 전파 망원경 (Very Large Array)에서 관측 한 것을 사용하여 NGC 4631 은하의 후광에서 나오는 전파 방출의 특성을 측정했습니다. 그들은 과거 관측에서 확장 된 대규모 자기장이 있다는 것을 알고있었습니다. 디스크에서이 은하계의 후광으로. 그러나 새 데이터를 사용하면이 필드가 여러 차원에서 가리키는 방향을 볼 수 있습니다. 그들의 측정에 따르면 필드는 지구 관점에서 하늘의 평평한 뷰를 따라 은하 디스크 안팎을 번갈아 가며 가리 켰습니다. 또 다른 측정에 따르면 필드는 은하에 대한 우리의 시선을 따라 지구를 향하거나 지구에서 멀어지는 방향으로 교대로 나타납니다. 그림 풀기 이제 천문학 자들은 자기장이하는 일에 대한 전체적인 그림을 개발하고 있습니다. 팀은 완전히 합의에 도달하지 못했지만, 은하 디스크의 나선형 팔과 관련된 나선형 자기장을 포함하여 그들이 보는 복잡한 패턴을 설명하는 이론을 가지고 있습니다. 연구원들은이 패턴이 은하가 플라즈마라고 불리는 하전 된 물질의 운동을 통해 어떻게 자기장을 생성했는지에 대한 증거 일 수 있다고 말합니다. 궁극적으로 연구원들은 은하 후광의 자기장 구조를 연구하여 이러한 자기장이 어떻게 생겨 났는지, 은하 사이 공간에서 자기장과 어떻게 상호 작용하는지, 그리고 자기장이 시간에 따라 은하가 변화하는 방식에 미치는 영향을 이해하려고합니다.

캐나다 매니토바 대학의 천문학 자이자 팀의 일원 인 Jayanne English는“자기장을 연구하는 것은 개척자입니다. "우리는 그들이 왜 거기에 있는지, 어떻게 거기에 있는지, 그리고 그들이 은하 형성, 구조 및 진화에서 어떤 역할을하는지 알고 싶습니다."

https://astronomy.com/news/2019/12/astronomers-find-surprisingly-complex-magnetic-fields-in-a-galaxys-halo?utm_source=asyfb&utm_medium=social&utm_campaign=asyfb&fbclid=IwAR3Wt31t7l1Vt5ClJ0LV6iPo13Z3zpNW07MRakd0K19UXZoKUxZyjTDuTV4

 

 

 

 

.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 .

COVER IMAGE - 2020 - Plant, Cell &amp

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.

210125

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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