.NASA's Mars helicopter's third flight goes farther, faster than before

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.NASA's Mars helicopter's third flight goes farther, faster than before

NASA의 화성 헬리콥터의 세 번째 비행은 이전보다 더 멀리 더 빠르게 이동합니다

이 NASA 사진은 NASA의 인내 화성 탐사차에 탑승 한 왼쪽 네비게이션 카메라로 본 것처럼 2021 년 4 월 25 일 세 번째 비행 중에 호버링하는 Ingenuity Mars Helicopter (C)를 보여줍니다.APRIL 25, 2021

ㅡNASA의 미니 헬리콥터 인제 뉴티 (Ingenuity)는 일요일에 화성에서 세 번째 비행을 성공적으로 완료했으며, 그 어느 때보 다 더 멀고 빠르게 초당 6.6 피트의 최고 속도로 이동했습니다.

우주선이 붉은 행성 표면 위로 떠오르는 두 번의 초기 비행 후,이 세 번째 비행 의 헬리콥터는 64 피트 (50 미터)의 거리를 커버하여 초당 6.6 피트 (초당 2 미터) 또는 초당 4 마일의 속도에 도달했습니다. 이 최신 비행 시간. Ingenuity 프로젝트의 프로그램 책임자 인 Dave Lavery는 "오늘의 비행은 우리가 계획 한 것이었지만 놀랍지 않았습니다."라고 말했습니다.

1.8kg (4 파운드)의 회전익기를 화성으로 운반 한 Perseverance 로버는 80 초의 세 번째 비행을 촬영했습니다. NASA는 일요일에 비디오 클립 이 앞으로 지구로 전송 될 것이라고 말했습니다 . 측면 비행은 헬리콥터의 자율 내비게이션 시스템에 대한 테스트였으며 사전에받은 정보에 따라 경로를 완료했습니다. "Ingenuity가 너무 빨리 비행하면 비행 알고리즘이 표면 특징을 추적 할 수 없습니다."

NASA는 비행에 대한 성명서에서 설명했습니다. Ingenuity의 비행은 지구와는 매우 다른 조건으로 인해 도전적입니다. 무엇보다도 밀도가 1 % 미만인 희박한 대기가 있습니다.

이것은 4 피트에 달하는 Ingenuity의 로터가 양력을 달성하기 위해 분당 2,400 회 회전해야 함을 의미합니다. 이는 지구상의 헬리콥터보다 약 5 배 더 많은 수치입니다. NASA는 현재 네 번째 비행을 준비하고 있다고 발표했습니다. 각 비행은 Ingenuity를 한계까지 밀어 붙이기 위해 점점 더 어려워 질 계획입니다.

이 흑백 이미지는 NASA의 Ingenuity 헬리콥터가 2021 년 4 월 25 일 세 번째 비행 중에 촬영 한 것입니다. 출처 : NASA / JPL-Caltech

Ingenuity 실험은 Perseverance가 주된 임무로 돌아가도록하기 위해 한 달 안에 끝납니다. 화성에서 과거 미생물의 흔적을 찾는 것입니다.

더 알아보기 NASA의 화성 헬리콥터가 두 번째 비행을합니다 추가 정보 : NASA : www.jpl.nasa.gov/news/nasas-in… ther-on-third-flight

https://phys.org/news/2021-04-nasa-mars-helicopter-flight-faster.html

 

===메모 2104261 나의 oms 스토리텔링

화성에서의 미니 헬리콥터 인제 뉴티는 다각적인 비행을 연습하고 있다.

세번째의 성공으로 3만번째의 초대형 드론의 도전도 가능할듯하다. 현재 인제 뉴티의 초당 2,400번 회전하는 날개 속도에서 업그레이드 하면 3만번째 우주왕복 드론은 초당 10만번 속도로 비행하여 화성의 대기권을 탈출하는 새로운 드론형태의 지구 귀환 우주선도 등장할 수 있을듯 하다.

그 3만번째 드론 우주선의 비행 날개의 회전체는 보기1.의 oms 배치도를 따라하면 매우 정교하게 비행자세를 펨토초 단위로 다양한 자세를 균형화 시킬 수 있다. 허허.

보기1.의 비행날개 드론의 특징은 드론의 크기를 최소 10미터에서 1킬로 까지 확장한 드론을 제어 가능하다거여. 허허. 황당한가? 이게 나의 빅 아이디어이다. 허허.

보기1.
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Puede ser una imagen de texto

NASA's mini-helicopter Ingenuity successfully completed its third flight on Mars on Sunday, moving further and faster than ever at a top speed of 6.6 feet per second.

After two initial flights of spacecraft rising above the red planet's surface, the helicopter in this third flight covered a distance of 64 feet (50 meters), reaching a speed of 6.6 feet per second (2 meters per second) or 4 miles per second. This latest flight time. "Today's flight was what we planned, but it wasn't surprising," said Dave Lavery, program director for the Ingenuity project.

===Note 2104261 My oms storytelling

Inje Newty, a mini-helicopter on Mars, is practicing multi-faceted flight.

With the third success, the challenge of the 30,000th super-sized drone is likely to be possible. If you upgrade from the current Inje Newty's wing speed that rotates 2,400 times per second, the 30,000th space shuttle drone will be able to emerge as a new drone-type earth-returning spacecraft that escapes the atmosphere of Mars by flying at a speed of 100,000 times per second.

The rotor of the flying wing of the 30,000th drone spacecraft can be very elaborately balanced with various postures in femtosecond units by following the oms layout diagram of Example 1. haha.

The characteristic of the flying wing drone in Example 1 is that it is possible to control a drone that extends the size of the drone from at least 10 meters to 1 kilometer. haha. Is it absurd? This is my big idea. haha.

Example 1.
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.Biggest space station crowd in decade after SpaceX arrival

SpaceX 도착 후 10 년 만에 가장 큰 우주 정거장 군중

작성자 : Marcia Dunn NASA가 제공 한이 이미지는 SpaceX의 우주 비행사들이 2021 년 4 월 24 일 토요일 인터뷰를 위해APRIL 24, 2021

국제 우주 정거장의 우주 비행사와 합류했습니다. 4 명의 우주 비행사를 태운 재활용 SpaceX 캡슐이 플로리다에서 발사 된 지 하루 만에 국제 우주 정거장에 도착했습니다. 드래곤 캡슐은 토요일에 궤도를 도는 전초 기지에 자율적으로 정박했습니다. (AP를 통한 NAS)

국제 우주 정거장의 인구는 1 년 이내에 SpaceX의 세 번째 승무원 캡슐이 기뻐하며 도착하면서 토요일 11 명으로 증가했습니다. 10 년 넘게 그곳에서 가장 큰 군중입니다. 미국, 러시아, 일본, 프랑스를 대표하는 모든 우주 비행사들은 우주국 지도자들의 축하 전화를 받기 위해 카메라 뷰를 꽉 쥐었습니다. 야마 카와 히로시 일본 우주국 사장은 세계적 유행병을 언급하며 일본 우주국의 비행 통제 센터에서 "전 세계의 어려운 상황에서 우리 모두에게 용기와 희망을 가져다 준 것"이라고 말했다.

우주 비행사 4 명을 태운 재활용 SpaceX 캡슐이 NASA의 케네디 우주 센터에서 발사 된 후 하루 만에 우주 정거장에 도착했습니다. 드래곤 캡슐은 인도양에서 420km (260 마일) 이상 떨어진 궤도 전초 기지에 자율적으로 정박했습니다.

해치가 몇 시간 후에 열리면서 11 명의 우주 여행자가 모두 합쳐졌습니다. NASA의 대리 관리자 인 Steve Jurczyk는 "이봐, 11 명을 역에서 보니 정말 멋져요."라고 말했습니다. 그는 SpaceX가 정기적으로 비행하는 승무원이므로 이것이 표준이 될 것이라고 언급했습니다. 새로 온 사람들은 우주 정거장에서 6 개월을 보낼 것입니다.

그들은 반년의 임무를 끝내기 위해 수요일 자신의 드래곤 캡슐을 타고 지구로 돌아올 4 명의 우주 비행사를 대체 할 것입니다. NASA는 나가는 SpaceX 승무원이 새로운 도착을 보여줄 수 있도록 의도적으로 짧은 오버랩을 계획했습니다.

NASA TV에서 만든이 이미지에서 SpaceX Crew Dragon 우주선 왼쪽은 2021 년 4 월 24 일 토요일에 국제 우주 정거장에 접근합니다. 우주 비행사 4 명을 태운 재활용 SpaceX 캡슐은 발사 후 하루 만에 국제 우주 정거장에 도착했습니다. 플로리다. (AP를 통한 NAS) NASA를위한 SpaceX의 세 번째 승무원 비행 이었지만, SpaceX 창립자이자 CEO 인 Elon Musk가 달과 화성으로 이동하기위한 계획의 필수적인 부분 인 이전에 비행 한 차량을 사용한 최초의 비행이었습니다.

드래곤 캡슐은 지난 5 월 SpaceX의 첫 승무원 발사에 사용되었으며, 금요일 급상승 한 Falcon 로켓은 11 월에 승무원 2를 끌어 올렸습니다. SpaceX 크루 드래곤 두 대가 동시에 그곳에 주차 된 것은 처음입니다. NASA의 우주 비행사 Shane Kimbrough와 돌아 오는 Dragon의 조종사 인 Megan McArthur는 아침 약속 시간 동안 캡슐의 평면 스크린 컴퓨터를 모니터링했습니다. 필요한 경우 제어 할 수 있었지만 자율 주행 시스템은 자율 주행 자동차처럼 제 역할을했습니다. 또한 우주 정거장에 체크인 : 프랑스의 Thomas Pesquet과 일본의 Akihiko Hoshide. 둘 다 Kimbrough와 마찬가지로 이전에 그곳에 살았습니다. 그러나 McArthur의 첫 번째 역 방문이었습니다. 그녀는 남편 밥 벤켄 (Bob Behnken)이 SpaceX의 데뷔 승무원 임무에서했던 것처럼 동일한 좌석과 동일한 캡슐 (Endeavour)에서 날아갔습니다.

 

유럽 ​​우주국의 사무 총장 인 Josef Aschbacher는 우주 정거장이 너무 많은 선상에 있기 때문에 확장이 필요하다고 농담했습니다. 상업용 승무원 캡슐을 타고 비행 한 최초의 유럽인 인 Pesquet은 우주 정거장이 4 년 전 마지막 방문 이후로 더 많은 사람과 우주선 유형으로 인해 상당히 많이 바뀌 었다고 지적했습니다. "친구들을 만나서 정말 기뻐요."그가 말했다. "11 명이 우주 정거장에 많이 있기 때문에 우리는 그것들을 조금 더 오래 보관할 수 있기를 바랍니다. 너무 길지는 않습니다." 역대 기록은 NASA의 우주 왕복선 시대에 설정된 13입니다. 현재 인구는 미국인 6 명, 러시아인 2 명, 일본인 2 명, 프랑스 인 1 명입니다. 수요일에는 미국인 3 명과 일본인 1 명이 집으로 출발하고 멕시코만에서 스플래시가 발생하면 4 명으로 줄어들 것입니다. NASA는 2011 년 셔틀 서비스가 중단 된 후 우주 정거장 배송을 위해 민간 기업으로 전환했습니다. SpaceX는 2012 년 공급 가동을 시작하여 우주 비행사를 발사하고 NASA의 러시아 의존을 종식시키기 전에 기술을 연마했습니다. NASA는 또한 택시 서비스를 위해 보잉을 고용했지만 회사의 Starliner 캡슐은 내년까지 우주 비행사를 비행 할 것으로 예상되지 않습니다.

https://phys.org/news/2021-04-biggest-space-station-crowd-decade.html

 

 

 

.Black holes like to eat, but have a variety of table manners

블랙홀은 먹는 것을 좋아하지만 다양한 테이블 매너를 가지고 있습니다

에 의해 천문학에 대한 네덜란드 연구 학교 중심에 초 거대 블랙홀 인 활성 핵이있는 은하에 대한 예술가의 인상. 블랙홀이 물질을 삼키면 블랙홀 가장자리에 두 개의 강력한 제트가 형성 될 수 있습니다. 이 제트는 전파 망원경으로 감지 할 수있는 거대한 '무선 구름'을 형성합니다. 신용 : ESA / C. Carreau APRIL 13, 2021

은하 중심에있는 모든 초 거대 질량 블랙홀은 주변에서 물질을 삼키는 기간이있는 것처럼 보입니다. 그러나 그것은 유사점이가는 한 정도입니다. 이것이 영국과 네덜란드 천문학 자들이 우주의 잘 연구 된 지역에서 초 고감도 전파 망원경을 사용한 연구에서 얻은 결론입니다.

그들은 연구 결과를 국제 저널 Astronomy & Astrophysics 에 2 개의 기사에 게재 합니다. 천문학 자들은 1950 년대부터 활동 은하를 연구 해 왔습니다. 활동은하는 중심에 물질을 삼키는 초 거대 블랙홀이 있습니다. 이러한 활성 단계에서 물체는 종종 매우 강한 라디오, 적외선, 자외선 및 X- 선 복사를 방출합니다. 두 개의 새로운 간행물에서 국제 천문학 자 팀은 큰곰 자리 별자리에서 잘 연구 된 GOODS-North 지역의 모든 활성 은하에 초점을 맞추 었습니다.

ㅡ지금까지 그 지역은 주로 가시 광선, 적외선 및 자외선을 수집하는 우주 망원경으로 연구되었습니다. 새로운 관측은 영국의 e-MERLIN 국가 시설과 유럽 VLBI 네트워크 (EVN)를 포함한 민감한 전파 망원경 네트워크의 데이터를 추가합니다. 이 체계적인 연구 덕분에 세 가지가 분명해졌습니다.

ㅡ첫째, 다양한 유형의 은하의 핵이 다양한 방식으로 활동할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 일부는 극도로 탐욕스럽고 가능한 한 많은 자료를 훔쳐갑니다. 다른 사람들은 음식을 더 천천히 소화하고 다른 사람들은 거의 굶주리고 있습니다. 둘째, 때때로 부착 단계는 별 형성 단계와 동시에 발생하지만 때로는 그렇지 않습니다. 별 형성이 진행중인 경우 핵의 활동을 감지하기가 어렵습니다. 셋째, 핵 축적 과정은 블랙홀이 음식을 삼키는 속도에 관계없이 무선 제트를 생성하거나 생성하지 않을 수 있습니다.

수석 조사자 인 Jack Radcliffe (이전 네덜란드의 Groningen 및 ASTRON 대학과 영국의 맨체스터 대학, 현재는 남아프리카의 Pretoria 대학)에 따르면, 관측 결과는 전파 망원경이 식습관을 연구하는 데 최적으로 유용하다는 것을 보여줍니다. 먼 우주의 블랙홀. "그것은 좋은 소식입니다. SKA 전파 망원경이 다가오고 있기 때문에 우리는 더 자세히 우주를 더 깊이 들여다 볼 수있게 될 것입니다." 공동 저자 인 Peter Barthel (네덜란드 흐로 닝언 대학)은 다음과 같이 덧붙입니다.

"우리는 모든 은하의 중심에 거대한 블랙홀이 있다는 징후를 점점 더 많이 받고 있습니다. 물론, 이것들은 현재 질량으로 성장했을 것입니다. , 우리의 관찰 덕분에 우리는 이제 이러한 성장 과정을 볼 수 있으며 천천히 그러나 확실하게 이해하기 시작했습니다. " 공동 저자 인 Michael Garrett (영국 맨체스터 대학교)은 다음과 같이 덧붙입니다. "이 아름다운 결과는 전파 천문학의 고유 한 능력을 보여줍니다. VLA, e-MERLIN 및 EVN과 같은 망원경 은 초기에 은하 가 어떻게 진화 하는지에 대한 우리의 관점을 바꾸고 있습니다. 우주."

더 알아보기 강력한 라디오 제트가 발견 된 가장 먼 퀘이사 추가 정보 : 숨길 곳 없음 : GOODS-N 필드의 라디오 희미한 AGN. 게시자 : JF Radcliffe et al. Astronomy & Astrophysics 출판 승인 . 원본 : doi.org/10.1051/0004-6361/202038591 무료 사전 인쇄 : arxiv.org/abs/2103.08575v2 arXiv : 2103.08575v2 [astro-ph.GA] 활성 은하 핵에서 방출되는 전파. 게시자 : JF Radcliffe et al. Astronomy & Astrophysics 출판 승인 . 원본 : www.aanda.org 무료 사전 인쇄 : arxiv.org/abs/2104.04519 arXiv : 2104.04519v1 [astro-ph.GA] 저널 정보 : Astronomy & Astrophysics 네덜란드 천문학 연구 학교 제공

https://phys.org/news/2021-04-black-holes-variety-table-manners.html?fbclid=IwAR0QXXx5OkU9VL-cN2IUE6QyIEnBDCPlh_9K4mB05B0yHtNlEe34DKMpBec

 

 

 

===메모 210426 나의 oms 스토리텔링


우주에서 벌어지는 장면은 확장모드 oms이다. 망원경으로 관찰하려는 곳은 oms의 변방에 있다.
oms 보기1.에서의 변방은 4개 주변이 있다.

아이러니 하게도 지구의 관측자의 한시선이 oms의 변방이 된 oms 천구에 시선을 두고 있다. 이는 동심원을 oms의 변방으로 설정한 극좌표계와 같다. 극소 구의 원주의 길이를 0으로 나타낸다.

극좌표계는 각도 x와 반지름 길이 y로 정의하는 함수이다. 그 좌표계 중심에 망원경을 두고 있는 곳이 oms의 한변의 변방이다. 원래는 2개의 변방 초점으로 정의해야 정확한 값을 얻을 수 있다.
물론 oms의 좌표계도 있다. zz'의 위치값이 vixs이다. vixs 값에 smola군집체가 존재한다.

보기1.
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Oms내부는 원칙적으로 별들이 smola 그룹으로 단위화된 상태인데 어느 순간 합류하여 단위가 커지고 시공간이 크게 생기는 현상이 나타난다. 이는 vixs의 단위가 커지는 경우일 수 있고 다른 원인은 다양한 조합의 질량 분포가 생길 수 있기 때문이다. 블랙홀이 그 역할을 한다면 아마 vixs의 질량 변화에 smola들이 반응함에 있다.

이런 문제는 고성능 망원경의 관찰의 데이타로 확인될 사안들이 아니다. 근본적으로 우주가 oms의 확장모드 상태임을 전제로 할 때에 블랙홀과 은하의 변화의 미세구조를 이해함이여.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

ㅡUp to now, the area has been mainly studied with space telescopes that collect visible, infrared and ultraviolet light. The new observations add data from the UK's e-MERLIN national facility and sensitive radio telescope networks, including the European VLBI Network (EVN). Three things have become clear thanks to this systematic study.

First, it turns out that the nuclei of different types of galaxies can behave in different ways. Some are extremely greedy and steal as much material as possible. Others digest food more slowly and others are almost hungry. Secondly, sometimes the attachment phase occurs simultaneously with the star formation phase, but sometimes it is not. If star formation is ongoing, it is difficult to detect the activity of the nucleus. Third, the process of nuclear accumulation may or may not generate radio jets regardless of the rate at which the black hole swallows food.

ㅡ The polar coordinate system p (olar coordinate system) is a two-dimensional coordinate system that expresses the position on a plane using angles and distances. The polar coordinate system is most useful when the relationship between two points is easily expressed in terms of angles or distances. In a Cartesian coordinate system, a complicated relationship represented by a trigonometric function is often expressed simply in a polar coordinate system. Since it is a two-dimensional coordinate system, the polar coordinates are determined by two components, the radius component and each component, and the radial component mainly represented by r represents the distance from the pole (the origin in Cartesian coordinates). Each component, mainly represented by theta, represents the magnitude of the angle measured counterclockwise from 0° (corresponding to the positive direction of the x-axis in the Cartesian coordinate system).

===Note 210426 My oms storytelling


The scene taking place in space is the extended mode oms. The place to be observed with a telescope is on the edge of oms.
The margins in oms example 1. There are 4 circumferences.

Ironically, the Earth's observer's gaze is looking at the oms celestial sphere, which has become the periphery of oms. This is the same as the polar coordinate system in which the concentric circle is set to the edge of oms. The length of the circumference of the smallest sphere is represented by zero.

The polar coordinate system is a function defined by the angle x and the radius length y. The place where the telescope is placed in the center of the coordinate system is the side of the oms. Originally, it must be defined as two lateral foci to obtain an accurate value.
Of course, there is also an oms coordinate system. The position value of zz' is vixs. The smola cluster exists in the vixs value.

Example 1.
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f000e0b0dac0
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ced0ba00f000
a0b00e0dc0f0
0ace00df000b
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In the Oms interior, in principle, the stars are united into a smola group, but at some point, the unit becomes larger and the space-time becomes larger. This may be the case when the unit of vixs increases, and the other reason is that various combinations of mass distributions may occur. If black holes do that, it's probably because smolas react to changes in the mass of vixs.

These problems are not issues that will be confirmed by data from observations from high-performance telescopes. Fundamentally, understanding the microstructure of changes in black holes and galaxies assuming that the universe is in the extended mode of oms.

 

 

 

.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.

Puede ser una imagen de 1 persona, de pie y al aire libre

.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

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.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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