.From corals to crops: How life protects the plans for its cellular power stations
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.From corals to crops: How life protects the plans for its cellular power stations
산호에서 작물까지 : 생명이 셀룰러 발전소의 계획을 보호하는 방법
에 의해 베르겐 대학 고정 된 신체 계획 (옥토 코랄, 바다 우리, 해면, 식물 및 곰팡이 포함)이없고 신체 구조가 고정 된 (인간 및 많은 동물 포함) 유기체는 세포 "발전소"에 손상이 축적되는 것을 방지하기 위해 다른 전략을 사용할 수 있습니다. 크레딧 : Gemma Lofthouse 2021 년 4 월 23 일
ㅡ베르겐 대학 (University of Bergen)이 이끄는 국제 연구팀은 작물에서 산호에 이르는 유기체가 진화 과정에서 치명적인 DNA 손상을 피할 수있는 방법을 밝혀 냈습니다.
우리의 세포와 동물, 식물 및 곰팡이 세포에는 화학 연료를 생산하는 구획이 있습니다. 이 구획에는 중요한 세포 기계에 대한 지침을 저장하는 자체 DNA가 포함되어 있습니다. 그러나 소위 oDNA (organelle DNA)는 돌연변이가되어 지침을 손상시키고 세포가 충분한 에너지를 만드는 것을 방지 할 수 있습니다.
ㅡ인간과 일부 다른 동물에서는 "병목"이라고하는 과정을 통해 일부 자손이 덜 돌연변이 된 oDNA를 유전받을 수 있습니다. 이 과정은 인간 소녀가 이미 모든 난자 세포가 형성된 상태로 태어나는 인간과 같이 조기에 발달하기 위해 어머니의 난자가 필요합니다. 그러나 식물에서 균류에 이르기까지 다른 유기체 는 이러한 세포를 조기에 발달시키지 않습니다.
유연한 신체 계획은 알이 발달 초기에 "제외"되지 않음을 의미합니다. UiB에 기반을 둔 연구팀의 유전 학자 Ellen Røyrvik 은 "우리는 이러한 유기체가 인간 과 같은 병목 현상 없이 돌연변이 유전을 피할 수있는 방법을 알고 싶었습니다 ."라고 말했습니다.
과학자들은 수학적 모델링을 사용하여 유전자 변환 (DNA의 통제 된 덮어 쓰기)이라는 과정을 통해 이론적으로 일부 자손이 병목 현상없이 돌연변이 oDNA를 적게 유전받을 수 있음을 보여주었습니다.
게놈 데이터를 사용하여 식물과 균류뿐 아니라 연질 산호, 해면, 조류 (모든 유기체)에서이 과정을 제어하는 기계를 발견했습니다. 그들은 또한이 기계가 다음 세대의 씨앗을 생산하게 될 식물의 부분에서 가장 활동적이라는 것을 발견했으며, 이는 실제로 일부 자손이 더 적은 돌연변이를 유전받을 수 있도록하는 데 사용된다는 것을 시사합니다.
ㅡUiB의 수학 연구소의 부교수 인 Iain Johnston은“식물, 곰팡이, 산호, 해면, 조류 등 고정 된 신체 계획이없는 유기체가 oDNA 돌연변이를 처리하기 위해 유전자 변환을 채택했을 수 있습니다. 연구를 주도한 사람. "인간과 다른 동물은 난자 세포를 조기에 개발 하고 병목 현상을 사용할 수 있습니다. 다른 유기체는 대신 유전자 변환을 사용할 수 있습니다 ."
앞으로 팀은 oDNA를 덮어 쓰는 것이 어떻게이를 사용하는 유기체 (작물 식물 포함 )에서 불임을 유발할 수있는 다른 문제를 일으키는 지 조사 할 계획 입니다. 그들은 또한 돌연변이 손상의 위험을 감안할 때 왜 이러한 구획에 oDNA가 전혀 포함되어 있는지에 대한 광범위한 질문을 탐구하고 있습니다. 유럽 연구위원회가 자금을 지원하는이 연구는 PLOS Biology에 게재됩니다 .
더 알아보기 지구상의 고대 생명체에 대한 새로운 이해 저널 정보 : PLoS Biology 에 의해 제공 베르겐 대학
https://phys.org/news/2021-04-corals-crops-life-cellular-power.html
ㅡ인간과 일부 다른 동물에서는 "병목"이라고하는 과정을 통해 일부 자손이 덜 돌연변이 된 oDNA를 유전받을 수 있습니다. 이 과정은 인간 소녀가 이미 모든 난자 세포가 형성된 상태로 태어나는 인간과 같이 조기에 발달하기 위해 어머니의 난자가 필요합니다. 그러나 식물에서 균류에 이르기까지 다른 유기체 는 이러한 세포를 조기에 발달시키지 않습니다.
ㅡUiB의 수학 연구소의 부교수 인 Iain Johnston은“식물, 곰팡이, 산호, 해면, 조류 등 고정 된 신체 계획이없는 유기체가 oDNA 돌연변이를 처리하기 위해 유전자 변환을 채택했을 수 있습니다. 연구를 주도한 사람. "인간과 다른 동물은 난자 세포를 조기에 개발 하고 병목 현상을 사용할 수 있습니다. 다른 유기체는 대신 유전자 변환을 사용할 수 있습니다 ."
===210425 나의 oms 스토리텔링
oDNA는 보기1.의 복합 oms와 유사하다. 병목현상을 특정화 시키고 안정화 시킨 oms이다. 두개의 불안정한 준oms를 결합하여 2의 값을 가진 oms를 나타냈다.
생명체에 DNA으로 분류하는 기점이 oDNA의 기준이 존재한다면 그것은 식물, 곰팡이, 산호, 해면, 조류 등 고정 된 신체 계획이없는 유기체는 유전자 변환을 사용하고 인간과 다른 동물은 난자 세포를 조기에 개발 하고 병목 현상을 사용할 수 있다고 한다.
보기1.을 보는 관점에 따라 유전자 변환도 되고 병목현상도 된다. 이미 합류된 2개의 준oms는 유전자 변환이고 두개의 준oms가 충돌하면 병목현상이 나타난다.
병목은 두개의 준oms가 갈 길를 가는 두개의 길에서 겹쳐진 현상이고 유전자 변환은 두개의 작은 길이 합쳐진 고속도로의 모습이다. 허허. 이곳에 oDNA가 보기1.과 같은 모습의 Tow o_quasiOMS으로 해석될 수 있음이여. 으음.
보기1. 10차 복합 oms(original magicsum)
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In humans and some other animals, some offspring can inherit less mutated oDNA through a process called a “bottleneck”. This process requires the mother's egg to develop as early as a human girl, who is born with all the egg cells already formed. However, other organisms, from plants to fungi, do not develop these cells prematurely.
Iain Johnston, associate professor at UiB's Institute of Mathematics, said, “Organisms that do not have a fixed body plan, such as plants, fungi, corals, sponges, algae, etc., may have adopted genetic transformation to handle oDNA mutations. The person who led the study. "Humans and other animals can develop egg cells early and use bottlenecks. Other organisms can use genetic transformation instead."
===210425 My oms storytelling
oDNA is similar to the complex oms in Example 1. It is an oms that specified and stabilized the bottleneck phenomenon. Two unstable quasi-oms were combined to give an oms with a value of 2.
If the standard of oDNA exists as the starting point for DNA classification in living organisms, it is that organisms without a fixed body plan, such as plants, fungi, corals, sponges, algae, etc., use genetic transformation, and humans and other animals develop egg cells early. It is said that bottlenecks can be used.
Depending on the point of view of Example 1., it can be a genetic transformation or a bottleneck. The two quasi-oms that have already joined are genetic transformations, and a bottleneck appears when the two quasi-oms collide.
The bottleneck is a phenomenon where two quasi-oms overlap on two roads along the way, and genetic transformation is the appearance of a highway that combines two small roads. haha. Here, oDNA can be interpreted as Tow o_quasiOMS, which looks like Example 1. Um.
Example 1. 10th complex oms (original magicsum)
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.A breakthrough astrophysics code rapidly models stellar collisions
획기적인 천체 물리학 코드는 항성 충돌을 빠르게 모델링합니다
에 의해 루이지애나 주립 대학APRIL 24, 2021
Octo-Tiger라는 획기적인 천체 물리학 코드는 적응 형 메시 세분화와 코드를 병렬화하여 뛰어난 속도를 달성하는 새로운 방법을 사용하여 임의 기하학의 자기 중력 및 회전 시스템의 진화를 시뮬레이션합니다.
항성 충돌을 모델링하는이 새로운 코드는 수치 시뮬레이션에 사용되는 기존 코드보다 더 신속 합니다 . 이 연구는 루이지애나 주립 대학 물리학 및 천문학 부, LSU 계산 및 기술 센터, 인디애나 코코모 대학, 호주 맥쿼리 대학의 실험 컴퓨터 과학자와 천체 물리학 자 간의 독특한 협력을 통해 이루어졌으며, 1 년 이상의 벤치 마크 테스트를 통해 절정에 달했습니다.
컴퓨터 과학과 천체 물리학 사이의 장벽을 허물기 위해 특별히 설계된 것을 포함하여 여러 NSF 보조금에 의해 지원되는 과학 시뮬레이션. 인디애나 대학 Kokomo의 물리학 교수 인 Patrick Motl은 "이 협력에 대한 상당한 노력 덕분에 이제 우리는 항성 합병을 시뮬레이션 할 수있는 안정적인 계산 프레임 워크를 갖게되었습니다."라고 말했습니다. "
시뮬레이션을 완료하는 데 필요한 계산 시간 을 크게 줄임으로써 단일 합병 시뮬레이션이 귀중하고 시간이 많이 걸리는 경우 해결할 수 없었던 새로운 질문을 시작할 수 있습니다. 더 많은 매개 변수 공간을 탐색하고 매우 높은 수준에서 시뮬레이션을 검토 할 수 있습니다. 공간 해상도 또는 합병 후 더 긴 시간 동안, 예를 들어 복사 전달을 통합하여보다 완전한 물리적 모델을 포함하도록 시뮬레이션을 확장 할 수 있습니다. "
https://scx2.b-cdn.net/gfx/video/2021/a-breakthrough-astroph.mp4
ㅡ이 영화는 서로 주위를 공전하는 두 개의 백색 왜성에 대한 Octo-Tiger 시뮬레이션을 보여줍니다. 우리는 그들이 합쳐지기 시작하는 두 개의 별을 내려다보고 있습니다. 색상은 가스가 궤도 또는 미드 플레인에서 얼마나 밀도가 있는지를 나타내며 갈색은 가장 밀도가 높은 가스를 나타내고 파란색은 밀도가 가장 낮습니다. 화살표는 가스의 속도를 나타냅니다.
빨간색 화살표는 1,000km / s의 높은 속도에 해당하고 파란색 화살표는 1km / s의 낮은 속도에 해당합니다. 시간은 왼쪽 상단에 초 단위로 표시됩니다. 바이너리는 처음에 2 분마다 궤도를 완료하고 총 시뮬레이션 시간은 2 시간 미만이며 병합 전이 바이너리의 수명에서 마지막 시간을 나타냅니다. 크레딧 : Sagiv Shiber, LSU
최근 왕립 천문 학회 월간 고지에 게재, "Octo-Tiger : HPX 병렬화를 사용하는 스텔라 합병을위한 새로운 3D 유체 역학 코드"는 벤치 마크 테스트를 통해 코드 성능과 정밀도를 조사합니다. 저자, Dominic C. Marcello, 박사후 연구원; Sagiv Shiber, 박사후 연구원; Juhan Frank, 교수; Geoffrey C. Clayton, 교수; 연구 과학자 Patrick Diehl; 루이지애나 주립 대학의 연구 과학자 인 Hartmut Kaiser는 공동 연구자 인 Macquarie 대학의 Orsola De Marco 교수 및 Indiana University Kokomo의 Patrick M. Motl 교수와 함께 그 결과를 알려진 경우 분석 솔루션과 다른 그리드 기반의 솔루션과 비교했습니다.
ㅡ인기있는 FLASH와 같은 코드. 게다가, De Marco는 "호주에서 가장 빠른 슈퍼 컴퓨터 인 Gadi (세계 상위 500 대 목록에서 25 위)에 대한 테스트에 따르면 8 만 개 이상의 코어 수에서 실행되는 Octo-Tiger는 병합하는 별의 대형 모델에 대해 우수한 성능을 보여줍니다."라고 말했습니다.
"Octo-Tiger를 사용하면 대기 시간을 크게 줄일 수있을뿐만 아니라 우리 모델은 우리가 궁금해하는 많은 질문에 답할 수 있습니다." Octo-Tiger는 현재 백색 왜성 또는 주 계열 성과 같은 기압 구조로 근사 할 수있는 잘 해결 된 별의 병합을 시뮬레이션하도록 최적화되어 있습니다.
중력 솔버는 보정 알고리즘 덕분에 기계 정밀도에 대한 각운동량을 보존합니다. 이 코드는 HPX 병렬화를 사용하여 작업과 통신의 겹침을 허용하고 뛰어난 확장 속성을 통해 짧은 시간 내에 큰 문제를 해결합니다. "이 백서는 중요한 천체 물리학 적 문제를 지원하기 위해 메시지 전달 인터페이스의 실질적인 대안으로 비동기 작업 기반 런타임 시스템을 사용하는 방법을 보여줍니다."라고 Diehl은 말했습니다. 이 연구는 과도 현상 관찰과 관련된 여러 물리적 현상을 해결하기위한 현재 및 계획된 개발 영역을 설명합니다. Motl은 "우리의 특별한 연구 관심은 항성 합병과 그 여파에 있지만 Octo-Tiger가 자기 중력 유체를위한 기본 인프라로 해결할 수있는 계산 천체 물리학에는 다양한 문제가 있습니다."라고 Motl은 말했습니다. 애니메이션은 Shiber가 준비했습니다. "Octo-Tiger는 솔루션의 정확성과 수만 개의 코어로 확장하는면에서 놀라운 성능을 보여줍니다.이 결과는 Octo-Tiger 가 바이너리로 대량 전송을 모델링 하는 데 이상적인 코드 임을 보여줍니다. 시스템과 별의 합병 시뮬레이션에서. "
더 알아보기 METISSE는 거대한 별들의 삶에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다 추가 정보 : Dominic C Marcello et al, Octo-Tiger : HPX 병렬화를 사용하는 항성 합병을위한 새로운 3D 유체 역학 코드 , Royal Astronomical Society의 월간 고지 (2021). DOI : 10.1093 / mnras / stab937 저널 정보 : Royal Astronomical Society의 월간 고지 에 의해 제공 루이지애나 주립 대학
https://phys.org/news/2021-04-breakthrough-astrophysics-code-rapidly-stellar.html
ㅡ인기있는 FLASH와 같은 코드. 게다가, De Marco는 "호주에서 가장 빠른 슈퍼 컴퓨터 인 Gadi (세계 상위 500 대 목록에서 25 위)에 대한 테스트에 따르면 8 만 개 이상의 코어 수에서 실행되는 Octo-Tiger는 병합하는 별의 대형 모델에 대해 우수한 성능을 보여줍니다."라고 말했습니다.
"Octo-Tiger를 사용하면 대기 시간을 크게 줄일 수있을뿐만 아니라 우리 모델은 우리가 궁금해하는 많은 질문에 답할 수 있습니다." Octo-Tiger는 현재 백색 왜성 또는 주 계열 성과 같은 기압 구조로 근사 할 수있는 잘 해결 된 별의 병합을 시뮬레이션하도록 최적화되어 있습니다.
===2104251 나의 oms 스토리텔링
2개의 중성자 별이 충돌하거나 병목현상을 보이거나 합류하여 블랙홀을 드러내는 모습을 과학뉴스로 접하곤 한다.
이는 보기 1.의 복합 oms와 유사하다. 병목현상을 충돌화 시키고 하나의 블랙홀을 만들어 안정화 시킨 oms 버전이다. 두개의 불안정한 준oms를 결합하여 2의 값을 가진 oms를 나타냈다.
보기1.을 보는 관점에 따라 새로운 힘의 변환도 되고 충돌현상도 된다. 이미 합류된 2개의 준oms는 mc^2=E 변환이고 두개의 준oms가 충돌하면 블랙홀 현상이 나타난다.
충돌은 두개의 준 oms가 갈기를 가다 만나서 개체가 붕괴되는 새로운 개체나 힘이 나타난 현상이다. 사라지느냐 마느냐의 갈림길에 있다. 보기1.의 값은 1+1=2 , 1-1=0 이 되기도 한다. 허허.
보기1. 10차 복합 oms(original magicsum)
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초고속 양자 슈퍼컴의 시물레이션이 갑짜기 사라지는 현상이 나타날 수 있다. 그것이 바로 보기1.에서의 1-1=0 값을 만난거여. 허허. 갑짜기 컴퓨터가 먹통이 된건가? 무척들 황당할겨. 그러나 갑짜기 사라진 별을 보는 것은 그렇게 이상한 게 아니다. 으음.
ㅡ The same code as popular FLASH. Besides, De Marco said, "According to tests on Australia's fastest supercomputer, Gadi (25 on the world's top 500 list), the Octo-Tiger running on a count of more than 80,000 cores is about a large model of the stellar it merges. It shows great performance.”
"Not only can the Octo-Tiger significantly reduce latency, but our model can answer many of the questions we might be wondering about." The Octo-Tiger is currently optimized to simulate the merging of well-resolved stars that can be approximated by barometric structures such as white dwarfs or main-series stars.
===2104251 My oms storytelling
Two neutron stars collide, show bottlenecks, or merge to reveal a black hole.
This is similar to the compound oms in Example 1. This is the oms version that collides the bottleneck and stabilizes it by creating a single black hole. Two unstable quasi-oms were combined to give an oms with a value of 2.
Depending on the point of view of example 1., it can be a new force transformation or a collision phenomenon. The two quasi-oms already joined are the mc^2=E transformation, and when the two quasi-oms collide, a black hole phenomenon appears.
Collision is a phenomenon in which two quasi-oms meet during a grind, and a new entity or force appears in which the entity collapses. It is at the crossroads of disappearing or not. The value of Example 1. may be 1+1=2 and 1-1=0. haha.
Example 1. 10th complex oms (original magicsum)
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There may be a phenomenon that the simulation of a super-fast quantum supercom suddenly disappears. That's exactly the value of 1-1=0 in Example 1. haha. Did your computer suddenly stop working? It's very embarrassing. But it's not so strange to see a star suddenly disappeared. Um.
.Using CRISPR Gene Editing Technology as a Research Tool to Develop Cancer Treatments
CRISPR 유전자 편집 기술을 연구 도구로 사용하여 암 치료법 개발
주제 :암CRISPR유전학MIT 으로 자크 윈, 매사 추세 츠 공과 대학 2021년 4월 24일 대규모 유전자 편집 MIT 스핀 아웃 KSQ Therapeutics는 대규모 유전자 편집을 사용하여 암과 같은 질병에서 유전자의 역할을 연구합니다. 크레딧 : KSQ Therapeutics 제공
KSQ Therapeutics는 MIT 에서 만든 기술을 사용 하여 질병 생물학에서 모든 인간 유전자의 역할을 연구합니다. 질병을 예방하거나 치료할 수있는 CRISPR의 잠재력은 널리 알려져 있습니다. 그러나 유전자 편집 기술은 질병을 조사하고 이해하는 연구 도구로도 사용될 수 있습니다.
이것이 KSQ Therapeutics의 기본 통찰력입니다. 이 회사는 CRISPR을 사용하여 수백만 개의 세포에서 유전자를 변경합니다. KSQ는 개별 유전자를 켜고 끄는 효과를 관찰함으로써 암과 같은 질병에서 그 역할을 해독 할 수 있습니다. 회사는 이러한 통찰력을 사용하여 새로운 치료법을 개발합니다. 이 접근법을 통해 KSQ는 인간 게놈의 모든 유전자의 기능을 평가할 수 있습니다.
ㅡMIT에서 Eric Lander와 David Sabatini 교수의 연구실에서 공동 설립자 Tim Wang PhD '17에 의해 개발되었습니다. "이제 우리는 인간 세포 시스템에서 이전에는 할 수 없었던 모든 단일 유전자를 볼 수 있습니다. 따라서 발견해야 할 생물학과 질병의 새로운 측면이 있으며 이들 중 일부는 임상 적 가치가 있습니다."라고 Sabatini는 말합니다.
공동 설립자이기도합니다. KSQ의 제품 파이프 라인에는 저분자 약물과 암 및 종양 세포 실험에서 확인 된 유전 적 취약성을 표적으로 삼는 세포 요법이 포함됩니다. KSQ는 CRISPR 기반 방법론이 다른 제약 회사보다 질병 생물학에 대한 완전한 이해를 제공하여 암 및 기타 복잡한 질병에 대한 효과적인 치료법을 개발할 수있는 더 나은 기회를 제공한다고 믿습니다. 발견을위한 도구 KSQ의 과학 공동 창립자는 CRISPR의 발전으로 약 10 년 전 게놈을 정밀하게 편집 할 수 있기 전까지 수년간 유전자의 기능을 연구 해 왔습니다.
그들은 질병 생물학에서 유전자의 역할을 이해하는 데 도움이되는 CRISPR의 잠재력을 즉시 인식했습니다. 박사 과정에서 Wang과 그의 동료들은 CRISPR을 대규모로 사용하는 방법을 개발하여 수백만 개의 세포에서 개별 유전자를 제거했습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 변화의 영향을 관찰함으로써 연구자들은 각 유전자의 기능을 알아낼 수있었습니다. 세포가 죽으면, 그들은 그들이 뽑아 낸 유전자가 필수적이라는 것을 알았습니다.
ㅡ암세포에서 연구자들은 약물을 추가하고 어떤 유전자가 약물 내성에 영향을 미치는지 확인할 수있었습니다. 보다 정교한 스크리닝 방법은 다양한 유전자가 종양 성장을 억제하거나 유도하는 방법을 연구자들에게 가르쳤습니다. “이것은 CRISPR 이전에는 불가능했던 대규모 인간 생물학을 발견하기위한 도구입니다.”라고 MIT의 생물학 교수이자 Whitehead Institute의 회원 인 KSQ 공동 설립자 Jonathan Weissman은 말합니다. "기본적으로 모든 질병 과정을 조절할 수있는 유전자 또는 메커니즘을 검색 할 수 있습니다."
Wang은 Sabatini가 상용화 노력을 주도하고 투자자와 대화하며 MIT의 기술 라이선스 사무소와 협력 한 것으로 간주합니다. Wang은 또한 MIT의 생태계가 기술을 실험실 밖으로 가져 오는 것에 대해 생각하는 데 도움이되었다고 말합니다. “MIT와 캠브리지 지역에있는 것은 아마도 다른 곳에서보다 상용화로의 도약을 조금 더 쉽게 만들었습니다.”라고 Wang은 말합니다.
“많은 학생들이 기업가적이고 풍부한 전통이 있기 때문에 상업화에 대한 제 사고 방식을 형성하는 데 도움이되었습니다.” Weissman은 Wang과 Sabatini가 KSQ의 발견 플랫폼에 유용 할 것이라고 알고있는 보완적인 CRISPR 기반 기술을 개발했습니다. 창립자들이 회사를 시작하는 2015 년경, 그들은 또한 공동 설립자 William Hahn, Broad Institute of MIT 및 Harvard의 회원, Harvard Medical School의 교수 및 Dana-Farber Cancer의 COO를 영입했습니다. 학회. 그 이후로 회사는 Wang의 방법을 발전 시켰습니다. “그들은 어떤 학술 실험실, 심지어 David의 실험실에서도 불가능한 정도로 확장 할 수 있습니다.”라고 Wang은 말합니다. “실험에 사용한 세포주는 성장하기 쉽고 실험실에있는 세포주 였지만 KSQ는 특정 암에서 사용할 수없는 치료법을 생각하고 어떤 질병을 치료할지 결정하고 있습니다.” KSQ의 유전자 평가에는 수천만 개의 세포가 포함됩니다. 이 회사는 수집 한 데이터가 과거 항암제 개발의 성공과 실패를 예측했다고 말합니다.
Weissman은 데이터를 "암 취약점을 찾기위한 로드맵"과 동일시합니다. "암은 이처럼 다양한 탈출 경로를 가지고 있습니다."라고 Weissman은 말합니다. “이는 탈출 경로를 매핑하는 방법입니다. 너무 많으면 쫓아가는 것은 좋지 않지만, 적은 수가 적 으면 탈출로를 막는 치료법을 개발할 수 있습니다.” 발견에서 영향까지 KSQ의 선도 신약 후보는 전임상 개발 중입니다. 업데이트 된 버전의 Wang 기술을 사용하여 식별 된 DNA 복구 경로를 표적으로합니다 .
이 약물은 다발성 난소 암과 삼중 음성 유방암이라는 질병을 치료할 수 있습니다. KSQ는 또한 현재 종양과 싸우는 면역 체계의 능력을 향상시키는 세포 요법을 개발하고 있습니다. "나는 항상 최고의 생명 공학 회사가 다른 사람들이 가지고 있지 않은 정보로 시작한다고 생각했습니다."라고 Sabatini는 말합니다. “생명 공학 회사는 그들에게 약간의 발견이 있어야한다고 생각합니다. 그 덕분에 KSQ는 다른 방향으로 나아갈 수있었습니다.” 설립자들은 KSQ가 이미 그들의 접근 방식을 검증했고 CRISPR을 연구 도구로 사용하는 것에 대한 더 많은 관심을 자극했다고 생각합니다.
"치료제로서 CRISPR에 많은 관심이 있으며 이는 중요한 측면입니다."라고 Weissman은 말합니다. “그러나 나는 발견과 치료 모두에서 똑같이 중요하다고 주장합니다. [CRISPR을 사용하여] 질병 과정에 영향을 미치기 위해 원하는 표적을 식별하는 것입니다. 게놈을 조작하거나 약물을 만드는 능력은 변경하려는 유전자를 아는 데 달려 있습니다.”
ㅡ암세포에서 연구자들은 약물을 추가하고 어떤 유전자가 약물 내성에 영향을 미치는지 확인할 수있었습니다. 보다 정교한 스크리닝 방법은 다양한 유전자가 종양 성장을 억제하거나 유도하는 방법을 연구자들에게 가르쳤습니다. “이것은 CRISPR 이전에는 불가능했던 대규모 인간 생물학을 발견하기위한 도구입니다.”라고 MIT의 생물학 교수이자 Whitehead Institute의 회원 인 KSQ 공동 설립자 Jonathan Weissman은 말합니다. "기본적으로 모든 질병 과정을 조절할 수있는 유전자 또는 메커니즘을 검색 할 수 있습니다."
===2104251 나의 oms 스토리텔링
숫자더미 마방진은 보기1.과 같은 oms로 완전 분해된다. 우주의 초거대 은하의 물질더미이든, 암덩어리이든 보기1. oms로 완전 분해와 분석이 가능 할 수 있다. 허허.
문제는 oms는 단어와 같아서 문장을 이해하는 것과 암호화된 코드를 이해는 것은 새로운 도전이다. 마치 원자을 통해 생물체 구조를 해석하려는 목표처럼 보인다. 암정복에 CRISPR 는 마치 보기1.처럼 불안정한 두개의 oms로 안정된 oms =2 값을 얻어내 것과도 같다.
보기1.
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In cancer cells, researchers were able to add drugs and see which genes influence drug resistance. More sophisticated screening methods have taught researchers how various genes inhibit or induce tumor growth. “This is a tool for discovering large-scale human biology that was not possible before CRISPR,” says Jonathan Weissman, KSQ co-founder, professor of biology at MIT and a member of the Whitehead Institute. "Basically, you can search for genes or mechanisms that can control any disease process."
===2104251 My oms storytelling
The number pile magic square is completely disassembled into oms as shown in Example 1. See whether it is a pile of matter or a rock mass of a super-giant galaxy in the universe 1. Complete decomposition and analysis may be possible with oms haha.
The problem is that oms is like a word, so understanding sentences and understanding encrypted code is a new challenge. It seems like the goal of interpreting the structure of living organisms through atoms. CRISPR in dark conquest is like obtaining a stable oms =2 value with two unstable oms as shown in Example 1.
Example 1.
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.Dexter 가족이 소개하는 호주의 자연석인듯 합니다.
이것은 상품성이 있는듯 합니다. 보석으로 가공하면 얼마든지 예쁜 악세사리로 만들어 볼 수 있겠죠. 처음에는 Lee가 뭘 보나 싶었는데, 자연석 알갱이들이였던 겁니다. 호주에는 그런 희귀 자연석이 흔한가 봅니다.
It seems to be an Australian natural stone introduced by the Dexter family. This seems to be marketable. If you process it into jewelry, you can make it as a pretty accessory. At first, Lee wanted to see what he saw, but it was natural stone grains. Such a rare natural stone seems to be common in Australia.
.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.
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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