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.'Nihao Mars': China's Zhurong rover touches down on Red Planet
'Nihao Mars': 중국 Zhurong 탐사선이 Red Planet에 착륙
작성자 : Sébastien Ricci 화성 (2021 년 3 월 3 일 공개 된 이미지에서 로버를 실은 중국의 Tianwen-1 탐사선이 찍은 이미지)은 우주 지배 경쟁에서 가장 권위있는 상이다.
중국의 화성 탐사선이 토요일 초 화성 탐사선에 주룽 탐사선을 배치하기 위해 착륙했다고 관영 언론이 보도했다. 이는 베이징의 점점 더 대담한 우주 야망에 대한 승리이자 최초의 화성 임무에서 국가의 역사를 만드는 업적이라고 국영 언론은 보도했다. Zhurong을 태운 착륙선은 유토피아 Planitia로 알려진 광대 한 북부 용암 평원을 목표로 알려진 "7 분의 공포"를 탐색하기 위해 낙하산을 사용하여 화성의 대기를 통해 위험한 하강을 완료했습니다. 국영 방송 CCTV는 "미리 선택된 지역에 성공적으로 착륙했다"며 "Nihao Mars"( "Hello Mars")라는 임무를위한 특별 TV 프로그램을 시작했다고 밝혔다. 신화 통신은 중국 우주국 (CNSA)을 인용 해 터치 다운을 확인했다. 중국은 화성에 첫 번째 임무를 수행하는 동안 궤도, 상륙 및 로빙 작전을 수행 한 최초의 국가가되었습니다.
지금까지 화성에 도달 한 유일한 다른 두 국가 인 미국과 러시아와는 비교할 수없는 업적입니다. 신화 통신은 시진핑 주석이 "화성 탐사 임무에 참여한 모든 회원들에게 따뜻한 축하와 진심으로 인사"를 보냈다고 전했다
. 중국은 이제 우주 비행사를 우주로 보내고, 동력 탐사선을 달에 보내고, 우주 지배 경쟁에서 가장 권위있는 상을받은 탐사선을 화성에 착륙했습니다. 3 개월 미션 중국 신화에 나오는 불의 신의 이름을 딴 Zhurong은 미국의 화성 탐사선 인 인내심 뒤에 몇 달 뒤에 도착합니다. 두 초강대국 간의 기술적 힘이 지구 경계를 넘어서 펼쳐지면서. 6 륜, 태양열 동력, 무게 약 240kg (530 파운드)에 달하는이 중국 탐사선은 화성 표면에서 암석 샘플을 수집하고 분석하기 위해 노력하고 있습니다.
지난 7 월 탐사선을 탑재 한 중국의 Tianwen-1 화성 탐사선의 발사는 중국의 우주 프로그램에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 우주선은 2 월에 화성의 궤도에 진입했고, 장기간 침묵을 유지 한 국영 언론 은 금요일에 "중요한 터치 다운 단계"에 도달했다고 발표했습니다. 이 착륙은 중국 국립 우주국 (CNSA)이 낙하산을 사용하여 하강을 늦추고 다리를 완충하는 과정을 "임무의 가장 어려운 부분"으로 묘사하면서 중국 국립 우주국 (CNSA)의 못 박는 일로 설정되었습니다. 사진을 찍고 지리 데이터를 수집하는 데 약 3 개월이 소요될 것으로 예상됩니다. 복잡한 착륙 과정은 무선 신호가 화성에서 지구에 도달 할 수있는 것보다 더 빨리 발생하기 때문에 "7 분의 공포"라고합니다. 이는 통신이 제한된다는 것을 의미합니다. 중국의 우주 프로그램을 전문으로하는 독립 분석가 인 첸 란은“우주선이 스스로 할 수있는 거리가 너무 멀었다”고 말했다. "뭔가 잘못 되었다면 지구상의 사람들은 도울 방법이 없습니다." 화성에 로버를 착륙시키려는 미국, 러시아 및 유럽의 여러 시도는 과거에 실패했으며, 가장 최근에는 2016 년 Schiaparelli 합동 러시아-유럽 우주선의 추락 착륙으로 실패했습니다. 가장 최근에 성공적으로 도착한 것은 2 월에 미국 우주국 NASA가 탐사선 인 Perseverance를 착륙 시켰을 때였습니다. 미국 탐사선은 화성에 소형 로봇 헬리콥터를 발사했는데, 이는 다른 행성에서 최초로 동력을 얻은 비행이었습니다. 중국은 우주 비행사와 우주 비행사들이 수십 년의 우주 탐사 경험을 가진 미국과 러시아를 따라 잡기 위해 먼 길을 걸어 왔습니다.
https://phys.org/news/2021-05-nihao-mars-china-zhurong-rover.html
.Quantum Leap for Quantum Computing: Ion Beams Create Chains of Closely Coupled Qubits
양자 컴퓨팅을위한 양자 도약 : 이온 빔이 밀접하게 결합 된 Qubit 체인을 생성
주제 :암사슴로렌스 버클리 국립 연구소양자 컴퓨팅 으로 로렌스 버클리 국립 연구소 2021년 5월 14일 이온 빔 큐 비츠 다이아몬드 이온 빔은 양자 컴퓨팅 하드웨어에 사용하기 위해 다이아몬드의 질소 공석 "색상 중심"을 기반으로 밀접하게 결합 된 양자 비트 (큐 비트) 체인을 생성 할 수 있습니다. 사진의 허니컴 패턴은 빔에 노출 된 영역 (어두움)과 마스킹 된 영역의 차이를 보여줍니다. 결과는 사람의 머리카락 너비, 타의 추종을 불허하는 큐 비트 수 및 밀도의 거리에 걸쳐 10,000 개의 결합 큐 비트를 생성 할 수 있어야 함을 나타냅니다. 크레딧 : Susan Brand / Berkeley Lab)
자체 정렬 된 '색상 중심'을 형성하는 새로운 방법은 양자 감지 및 양자 컴퓨팅의 애플리케이션을 위해 10,000 큐 비트 이상의 확장 성을 약속합니다 . 양자 컴퓨팅의 엄청난 가능성을 달성하려면 컴퓨팅 하드웨어 자체를 포함하여 모든 수준에서 새로운 개발이 필요합니다. Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab)가 이끄는 국제 연구팀은 이온 빔을 사용하여 다이아몬드에 긴 "색상 중심"큐 비트 줄을 만드는 방법을 발견했습니다. 그들의 연구는 Applied Physics Letters 저널에 자세히 설명되어 있습니다. 저자는 Berkeley Lab의 여러 사람을 포함합니다. 연구를 주도한 Arun Persaud, Accelerator Technology and Applied Physics (ATAP) 부문의 Fusion Science & Ion Beam 기술 프로그램 책임자 인 Thomas Schenkel과 Casey Christian (현재 Berkeley Lab의 Physics Division), Berkeley Lab Molecular Foundry의 Edward Barnard 및 ATAP 계열사 Russell E. Lake. 서로 결합하기에 충분히 근접한 상태에서 고품질 양자 비트 (큐 비트)를 대량으로 생성하는 것은 양자 컴퓨팅의 큰 과제 중 하나입니다. 전 세계 동료들과 협력하여 팀은 이온 빔을 사용하여 큐 비트로 사용하기 위해 다이아몬드에 인공 색상 센터를 만드는 방법을 연구하고 있습니다. 색상 중심은 미세한 결함으로 다이아몬드와 같은 결정의 엄격한 격자 구조에서 벗어납니다. 큐 비트에서 특히 중요한 결함 유형은 다이아몬드 격자의 빈 공간 또는 빈 공간 옆에있는 질소 원자 입니다. (질소는 주로 탄소의 결정질 형태 인 다이아몬드의 결정 격자에서 일반적으로 발견되며 돌의 색상에 기여할 수 있습니다.) 통과하는 이온의 빠른 에너지 침착에 의해 여기되면 다이아몬드 격자에 질소 공석 중심이 형성 될 수 있습니다. 질소 공석 중심과 인접한 탄소 원자의 전자 및 핵 스핀은 모두 고체 큐 비트로 기능 할 수 있으며 결정 격자는 일관성과 상호 얽힘을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.
아룬 페르 소 ATAP 부서 직원 과학자 Arun Persaud,이 노력의 수석 조사자. 크레딧 : Marilyn Sargent / Berkeley Lab
그 결과 극저온 환경에서 사용할 필요가없는 물리적으로 내구성있는 시스템이 탄생했습니다.이 시스템은 양자 센서와 이러한 유형의 고체 양자 컴퓨터에서 큐 비트에 매력적인 속성입니다. 그러나 충분한 큐 비트를 만들고 서로 가깝게 만드는 것은 도전이었습니다. 이 팀이 사용한 빔과 같은 빠른 (고 에너지) 중이온 (약 10 억 전자 볼트의 운동 에너지를 가진 금 이온)이 질소 도핑 된 다이아몬드와 같은 물질을 통과하면 질소 공석의 흔적을 남깁니다. 그들의 트랙을 따라 중심. 컬러 센터는 추가 어닐링 (열 처리)없이 직접 형성되는 것으로 확인되었습니다. 더욱이, 저에너지 이온에 대한 이전 연구에서 예상했던 것처럼 이온 범위의 끝에서만이 아니라 이온 트랙을 따라 모두 형성되었습니다. 이러한 직선 "퍼콜 레이션 체인"에서 색상 중심 큐비 트는 수십 미크론의 거리에 걸쳐 정렬되며 가장 가까운 이웃에서 불과 몇 나노 미터입니다. Berkeley Lab의 Molecular Foundry에서 개발 한 기술은 깊이 해상도로 색상 중심을 측정했습니다. 평형과는 거리가 먼 큐 비트 합성에 대한 연구는 에너지 부 과학 국의 지원을 받았습니다. 연구의 다음 단계는 문자열에있는 일련의 구슬과 같은 이러한 색상 중심 그룹을 물리적으로 잘라내어 양자 레지스터로 사용할 수있을 정도로 매우 밀접하게 결합되어 있음을 보여주는 것입니다. 현재 기사에 발표 된 결과는 약 50 마이크론의 거리에 걸쳐 최대 약 10,000 개의 결합 큐 비트 (이온 트랩 큐 비트의 보완 기술로 지금까지 달성 한 것보다 2 배 더 큰)로 양자 레지스터를 형성 할 수 있음을 보여줍니다. (인간의 머리카락 너비에 대해). Schenkel은“핵 물질의 거동과 전자에 대한 우주선의 영향을 포함하여 다양한 목적으로 빠르게 중이온과 물질의 상호 작용이 수십 년 동안 연구되어 왔습니다. 그는 전 세계 연구자들이 다이아몬드의 색상 중심을 인위적으로 유도하여 양자 물질을 만들려고 노력했다고 덧붙였습니다. “양자 컴퓨팅 하드웨어에 대한 솔리드 스테이트 접근 방식은 훌륭하게 확장되지만 통합은 도전이었습니다. 스트링을 따라 색상 중심 큐 비트가 직접 형성되는 것은 이번이 처음입니다.” 다이아몬드 같은 별 미세하고 일시적인 규모 (나노 미터 및 피코 초)에서 이온 빔에 의한 에너지 침착은 고온 상태를 생성하며, Schenkel은 태양 표면, 5000K 범위 및 압력에 비유합니다. 다이아몬드의 결정 격자에서 탄소 원자를 제거하는 것 외에도이 효과는 많은 별과 큰 행성에 존재하고 지구에서 직접 연구하기 어려운 물질 상태 인 일시적인 따뜻한 밀도 물질의 이국적인 상태에 대한 근본적인 연구를 가능하게 할 수 있습니다. 또한 기존 방법으로는 형성 할 수없는 맞춤형 속성을 가진 새로운 큐 비트를 형성 할 수 있습니다.
Schenkel은“이것은 양자 레지스터를 형성하는 능력을 확장하기위한 새로운 방향을 제시합니다. iP2 빔라인 타겟 챔버 왼쪽 하단부터 시계 방향 : ATAP 부서 박사후 연구원 인 Sahel Hakimi와 Lieselotte Obst-Huebl과 직원 과학자 Kei Nakamura와 Qing Ji가 iP2 빔라인의 표적 챔버에 표시됩니다. 현재 DOE 융합 에너지 과학 사무소 지원과 함께 건설중인 고강도 단 초점 빔 라인 인 iP2는 Berkeley Lab 레이저 가속기 센터 (BELLA)에서 레이저 기반 이온 가속에 사용될 것입니다. 레이저 플라즈마 이온 가속은 기존 가속기보다 훨씬 작은 시설을 사용하여 많은 기능을 수행 할 수있는 희망을 제공합니다. 크레딧 : Thor Swift / Berkeley Lab
현재,이 연구에 사용 된 독일 실험실 GSI의 것과 같은 대형 입자 가속기의 빔으로 컬러 센터 스트링이 형성됩니다. 미래에는 BELLA (Berkeley Lab Laser Accelerator) 센터에서 개발중인 것과 같은 소형 레이저 플라즈마 가속기를 사용하여 만들 수 있습니다 . BELLA 센터는 DOE Office of Science의 자금을 통해 이온 가속 기능을 적극적으로 개발하고 있습니다. 이러한 기능은 LaserNetUS의 일부로 사용됩니다. 레이저-플라즈마 가속으로 인한 이온 펄스는 매우 강하며 새로운 조건에서 큐 비트 합성을 위해 매우 여기되고 뜨거운 물질의 과도 상태를 형성하는 능력을 크게 확장합니다. 평형과는 거리가 먼 재료 과학의 더 많은 측면 이러한 색상 센터를 만드는 과정은 그 자체로 흥미롭고 이러한 응용 프로그램의 추가 진행 과정의 일부로 더 잘 이해되어야합니다. 강렬한 이온 빔이 다이아몬드 샘플을 통과 할 때 에너지를 축적하는 방법에 대한 세부 사항과 이것이 색상 중심 형성으로 이어지는 정확한 메커니즘은 추가 연구에 대한 흥미로운 전망을 제공합니다. “이 작업은 발견 과학의 기회와 가속기의 빔으로 가능해진 사회적 혁신의 잠재력을 모두 보여줍니다.”라고 ATAP 사업부 이사 인 Cameron Geddes는 말합니다. "액셀러레이터를 통해 우리는 다른 방법으로는 불가능한 고유 한 물질 상태와 새로운 기능을 생성합니다."
참조 : Russell E. Lake, Arun Persaud, Casey Christian, Edward S. Barnard, Emory M. Chan, Andrew A. Bettiol, Marilena의 "신속한 중이온의 궤도를 따라 질소 도핑 된 다이아몬드에서 질소 공석 중심의 직접 형성" Tomut, Christina Trautmann 및 Thomas Schenkel, 2021 년 2 월 24 일, Applied Physics Letters . DOI : 10.1063 / 5.0036643
.Snthesizing a new class of bio-inspired, light-capturing nanomaterials
새로운 종류의 생물에서 영감을받은 빛을 포착하는 나노 물질 합성
작성자 : Sarah Wong, Pacific Northwest National Laboratory POSS- 펩 토이 드 분자는 마름모꼴 모양의 나노 결정으로 자기 조립됩니다. 크레딧 : Stephanie King | 태평양 북서부 국립 연구소MAY 14, 2021
자연에서 영감을 받아 Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)의 연구자들은 Washington State University의 협력자들과 함께 빛 에너지를 포착 할 수있는 새로운 재료를 만들었습니다. 이 재료는 광전지 및 바이오 이미징 분야의 잠재적 인 응용 분야와 함께 고효율 인공 광 수확 시스템을 제공합니다.
-이 연구는 계층 적 기능성 유기-무기 하이브리드 재료의 생성과 관련된 어려운 문제를 극복하기위한 토대를 제공합니다. 자연은 뼈와 치아와 같이 계층 적으로 구조화 된 하이브리드 재료의 아름다운 예를 제공합니다. 이러한 재료는 일반적으로 강도 및 인성 증가와 같은 많은 뛰어난 특성을 달성 할 수있는 정밀한 원자 배열을 보여줍니다. 이 연구의 교신 저자 인 PNNL 재료 과학자 첸 Chun-Long과 그의 공동 연구자들은 천연 하이브리드 재료의 구조적 및 기능적 복잡성을 반영하는 새로운 재료를 만들었습니다.
이 물질은 단백질과 같은 합성 분자의 프로그래밍 가능성과 규산염 기반 나노 클러스터의 복잡성을 결합하여 새로운 종류의 매우 견고한 나노 결정을 생성합니다. 그런 다음이 2D 하이브리드 재료를 프로그래밍하여 고효율 인공 조명 수확 시스템 을 만들었습니다 .
-“태양은 우리가 가진 가장 중요한 에너지 원입니다. "우리는 합성 시스템에서 볼 수있는 높은 견고성과 가공성을 달성하면서 자연 식물과 광합성 박테리아가 할 수있는 것처럼 빛 에너지 를 수확하도록 하이브리드 나노 결정을 프로그래밍 할 수 있는지 확인하고 싶었습니다 ." 이 연구의 결과는 Science Advances에 2021 년 5 월 14 일에 발표되었습니다 .
큰 꿈, 작은 결정 이러한 유형의 계층 구조화 된 재료는 생성하기가 매우 어렵지만 Chen의 다 분야 과학자 팀은 전문 지식을 결합하여 이러한 배열을 형성 할 수있는 서열 정의 분자를 합성했습니다. 연구진은 펩 토이 드라고하는 변형 된 단백질 유사 구조를 만들고 그 한쪽 끝에 정밀한 규산염 기반 케이지 유사 구조 (약칭 POSS)를 부착했습니다. 그런 다음 적절한 조건에서이 분자 가 2D 나노 시트의 완벽한 모양의 결정으로 자기 조립되도록 유도 할 수 있음을 발견했습니다 . 이것은 개별 분자의 높은 안정성과 향상된 기계적 특성을 유지하면서 자연적인 계층 구조에서 볼 수있는 것과 유사한 세포막 유사 복잡성의 또 다른 층을 생성했습니다.
"재료 과학자로서 자연은 저에게 많은 영감을줍니다."라고 Chen은 말했습니다. "약물 전달 수단 역할을하는 것과 같은 특정 작업을 수행하기 위해 분자를 설계하고 싶을 때마다 거의 항상 내 설계를 모델링 할 자연스러운 예를 찾을 수 있습니다."
POSS- 펩 토이 드 나노 결정은 여기 빛을 흡수하고 형광 신호를 방출하는 고효율 광 수확 시스템을 형성합니다. 이 시스템은 라이브 셀 이미징에 사용할 수 있습니다. 출처 : Chen Chun-Long 및 Yang Song | 태평양 북서부 국립 연구소
생체에서 영감을받은 재료 설계 팀이 이러한 POSS- 펩 토이 드 나노 결정을 성공적으로 생성하고 높은 프로그래밍 가능성을 포함한 고유 한 특성을 입증 한 후 이러한 특성을 활용하기 시작했습니다. 그들은 특정 위치와 분자간 거리에 특수 작용기를 포함하도록 재료를 프로그래밍했습니다. 이러한 나노 결정은 POSS의 강도와 안정성과 펩 토이 드 빌딩 블록의 가변성을 결합하기 때문에 프로그래밍 가능성은 무한했습니다.
-다시 한번 자연에서 영감을 얻기 위해 과학자들은 식물에서 발견되는 안료와 같은 방식으로 빛 에너지를 포착 할 수있는 시스템을 만들었습니다. 그들은 나노 결정 내의 정확한 위치에서 "수용자"분자를 묶을 수있는 특별한 "기증자"분자와 우리와 같은 구조의 쌍을 추가했다. 도너 분자는 특정 파장의 빛을 흡수하고 빛 에너지를 수용체 분자로 전달합니다. 그런 다음 수용체 분자는 다른 파장에서 빛을 방출합니다. 새로 개발 된이 시스템은 96 % 이상의 에너지 전달 효율을 보여 지금까지보고 된 동종 중 가장 효율적인 수성 광 수확 시스템 중 하나입니다.
빛 수확을위한 POSS- 펩 토이 드 사용 시연 이 시스템의 사용을 보여주기 위해 연구진은 살아있는 세포 이미징을위한 생체 적합성 프로브로 나노 결정을 살아있는 인간 세포에 삽입했습니다. 특정 색의 빛이 세포를 비추고 수용체 분자가 존재하면 세포는 다른 색의 빛을 방출합니다. 수용체 분자가 없으면 색 변화가 관찰되지 않습니다.
팀은 지금까지 라이브 셀 이미징을위한이 시스템의 유용성을 보여줬지만이 2D 하이브리드 재료의 향상된 특성과 높은 프로그래밍 가능성으로 인해 이것이 많은 응용 분야 중 하나라고 믿게되었습니다. 이 연구는 아직 초기 단계에 있지만 POSS- 펩 토이 드 2D 나노 결정의 고유 한 구조적 특징과 높은 에너지 전달은 광전지에서 광촉매에 이르기까지 다양한 시스템에 적용될 가능성이 있습니다. 그와 그의 동료들은이 새로운 하이브리드 재료의 적용을위한 길을 계속 모색 할 것입니다.
더 알아보기 사실상 무제한의 태양 전지 실험
추가 정보 : Mingming Wang et al, 효율적인 인공 광 수확 시스템으로서 POSS 함유 펩 토이 드로 조립 된 프로그래밍 가능한 2 차원 나노 결정, Science Advances (2021). DOI : 10.1126 / sciadv.abg1448 저널 정보 : Science Advances 에 의해 제공 퍼시픽 노스 웨스트 국립 연구소
https://phys.org/news/2021-05-class-bio-inspired-light-capturing-nanomaterials.html
===메모 210516 나의 oms 스토리텔링
태양광을 흡수하여 에너지를 만드는 문제는 수용체의 시스템이 Sample 1. oms 처럼 매우 정교해야 한다. 좌우 상하 어느 방향에서 수평적으로 들어오는 빛을 나가는 방향에 결과 값이 동일 하다면 투명체나 빈공간이 아닌 한 거의 환상적일 것이다,
그런 일이 실제 Sample 1. oms 에서 일어나고 있다. 확장된 Sample 1. oms은 12^∞에서 빛이 동일한 색상이 된다면 동일한 광에너지를 빅뱅사건이후에 초기의 빛을 통해 우주적으로 광에너지를 얻을 수 있다는 의미이다. 허허.
Sample 1. oms
b0acfd0000e0
000ac0f00bde
0c0fab000e0d
e00d0c0b0fa0
f000e0b0dac0
d0f000cae0b0
0b000f0ead0c
0deb00ac000f
ced0ba00f000
a0b00e0dc0f0
0ace00df000b
0f00d0e0bc0a
우리는 태양광 뿐만히 아니라 우주의 모든 빛을 수용할 수 있는 oms 시스템을 이해해야 한다. 우주의 빛의 에너지(E=mc^2)는 모두 oms을 통해서 시공간을 형성하고 이동한다. 허허.
-Once again, to draw inspiration from nature, scientists have created a system that can capture light energy in the same way as the pigments found in plants. They added a pair of structures like ours with a special "donor" molecule that could bind "acceptor" molecules at precise locations within the nanocrystal. The donor molecule absorbs light of a specific wavelength and transfers light energy to the receptor molecule. Then the receptor molecule emits light at different wavelengths. The newly developed system exhibits an energy transfer efficiency of over 96%, making it one of the most efficient aqueous light harvesting systems of its kind reported to date.
===Note 210516 My oms storytelling
The problem of absorbing sunlight and creating energy is that the receptor system must be very elaborate, as in Sample 1. sms. If the result value is the same in the direction that the light entering horizontally from the left and right directions is the same, it will be almost fantastic unless it is a transparent object or an empty space.
That's happening in the actual Sample 1. The expanded sample 1. oms means that if the light becomes the same color at 12^∞, the same light energy can be obtained cosmically through the initial light after the Big Bang event. haha.
Sample 1. sms
b0acfd0000e0
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0c0fab000e0d
e00d0c0b0fa0
f000e0b0dac0
d0f000cae0b0
0b000f0ead0c
0deb00ac000f
ced0ba00f000
a0b00e0dc0f0
0ace00df000b
0f00d0e0bc0a
We need to understand an oms system that can accommodate not only sunlight, but all the light in the universe. The energy of light in the universe (E=mc^2) forms space-time and moves through oms. haha.
.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
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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.
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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.
b0acfd0000e0 000ac0f00bde 0c0fab000e0d e00d0c0b0fa0 f000e0b0dac0 d0f000cae0b0 0b000f0ead0c 0deb00ac000f ced0ba00f000 a0b00e0dc0f0 0ace00df000b 0f00d0e0bc0a 아기는 운명적으로 가정의 울타리가 절대적 필요했고 가정은 아기를 원했고 이예성 아기는 호주의 좋은 양부모의 가정을 만나 건강하고 행복하게 자라는 모습을 sns 페이스북으로 보고 있습니다. 어른들의 최선의 선택으로 아기는 안전한 가정에서 사랑받는 아기로 성장할 겁니다. 늘 감사합니다.
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