.Science Made Simple: What Are Batteries and How Do They Work?
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.Awake Next-Generation Acceleration Particle Experiment Brings Proton Bunches Into Sync
Awake 차세대 가속 입자 실험으로 양성자 뭉치가 동기화 됨
주제 :CERN막스 플랑크 연구소입자 물리학 으로 막스 플랑크 연구소 2021년 5월 8일 동기화 된 양성자 뭉치 짧은 양성자 다발의 열이 플라즈마 장을 통과하여 전자가 가속 될 수있는 파동을 형성합니다. 크레딧 : AWAKE
-차세대 가속 실험을위한 중요한 이정표. 입자 가속의 미래가 시작되었습니다. Awake는 단거리에서도 입자를 가속 할 수있는 완전히 새로운 방법에 대한 유망한 개념입니다. 이것의 기초는 전자를 가속하여 높은 에너지를 가져 오는 플라즈마 파입니다. Max Planck Institute for Physics가 이끄는 팀은 이제 이러한 맥락에서 돌파구를보고합니다. 처음으로 그들은 플라즈마에서 파동을 일으키는 양성자 마이크로 번치의 생산 시간을 정확하게 측정 할 수있었습니다.
이것은 충돌 실험에 Awake 기술을 사용하기위한 중요한 전제 조건을 충족합니다. 전자를위한 파동을 어떻게 생성합니까? 이를위한 운반 물질은 플라즈마 (즉, 양전하와 음전하가 분리 된 이온화 된 가스)입니다. 플라즈마를 통해 양성자 빔을 보내면 전자가 타고 높은 에너지로 가속되는 파동이 생성됩니다. Awake의 양성자 소스는 LHC (Large Hadron Collider)의 27km 원주 링에 대한 사전 가속기 인 Cern의 SPS 링입니다. 약 10cm 길이의 양성자 다발을 생성합니다.
"그러나 큰 진폭의 플라즈마 파를 생성하려면 양성자 다발 길이가 밀리미터 범위에서 훨씬 더 짧아야합니다."라고 Max Planck Institute for Physics의 박사 과정 학생 인 Fabian Batsch는 설명합니다. 과학자들은 무리와 혈장 사이의 "자연적인"상호 작용 인 자기 변조를 이용합니다. "이 과정에서 더 긴 양성자 묶음은 길이가 몇 밀리미터에 불과한 고 에너지 양성자 마이크로 번치로 분할되어 열차 빔을 구축합니다."라고 Batsch는 말합니다.
"이 프로세스는 플라즈마 필드를 통과하는 기차와 함께 전파되는 플라즈마 파를 형성합니다." 깨어있는 실험 Cern 연구 센터에서 Awake 실험 설정. 크레딧 : M. Brice / CERN
-정확한 타이밍으로 이상적인 전자 가속 그러나 전자를 가속하고 충돌을 일으키려면 안정적이고 재현 가능한 필드가 필요합니다. 이것이 바로 팀이 지금 해결책을 찾은 것입니다.
“긴 양성자 묶음이 주입 될 때 충분히 큰 전기장이 적용되고 따라서 자기 변조가 즉시 움직입니다.” Max Planck Insstitute for Physics의 Awake 작업 그룹 책임자 인 Patric Muggli는“플라즈마가 즉시 형성되기 때문에 짧은 양성자 마이크로 번치의 위상을 정확히 측정 할 수 있습니다. “이를 통해 기차 속도를 설정할 수 있습니다. 따라서 전자는 이상적인 순간에 파동에 의해 포착되고 가속됩니다.”
눈에 띄는 첫 번째 연구 프로젝트 Awake 기술은 아직 개발 초기 단계에 있습니다. 그러나 성공을 향한 각 단계에서이 가속기 기술이 향후 수십 년 동안 실제로 사용될 가능성이 높아집니다. 작은 가속기 프로젝트 (예 : 양성자의 미세 구조 연구)에 대한 첫 번째 제안은 빠르면 2024 년에 만들어 질 것입니다.
-Muggli에 따르면 새로운 가속기 기술인 플라즈마 웨이크 필드 가속의 장점은 분명합니다.“이 기술을 사용하면 전자를 최대 에너지까지 가속하는 데 필요한 거리를 20 배까지 줄일 수 있습니다. 따라서 미래의 가속기는 다음과 같을 수 있습니다. 훨씬 작아 진. 즉, 공간과 노력이 줄어들어 비용이 절감됩니다. "
참조 : F. Batsch et al.의 "플라즈마에서 상대 론적 입자 다발의 불안정성과 시드 자체 변조 간의 전환". (AWAKE Collaboration), 2021 년 4 월 20 일, Physical Review Letters . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.126.164802
https://scitechdaily.com/awake-next-generation-acceleration-
===메모 2105092 나의 oms 스토리텔링
미래에는 oms~oss 샘플1,2 이론만으로도 초단 1나노 가속기가 대세를 이룰 수도 있으리라. 허허. 아원자 연구에 1나노 가속기도 큰 성능을 나타낸다. 샘플2. oss에서 2^43의 빔이 나타난다. 샘플 2.의 1만배 확장버전이면 2^∞의 빔이 나타난다,
샘플 1. oms 정확한 대칭회전 타이밍
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샘플2. oss 초단거리 가속기
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7TeV(테라전자볼트) 에너지의 강입자가속기(LHC)에서 양성자가 충돌할 때 생성되는 100여개의 소립자 이미지를 샘플2.에서 쉽게 구현할 수도 있으리라. 허허.
-An important milestone for the next generation of acceleration experiments. The future of particle acceleration has begun. Awake is a promising concept for a whole new way to accelerate particles even at short distances. The basis of this is a plasma wave that accelerates electrons and brings them high energy. The team led by the Max Planck Institute for Physics now reports breakthroughs in this context. For the first time, they were able to accurately measure the production time of proton micro-bunches that cause waves in plasma.
According to -Muggli, the advantages of the new accelerator technology, Plasma Wake Field Acceleration, are clear. “With this technology, the distance required to accelerate an electron to its maximum energy can be reduced by 20 times. So, the accelerator of the future could be: Much smaller. This means less space and less effort, resulting in cost savings. "
-Ideal electron acceleration with precise timing However, you need a stable and reproducible field to accelerate electrons and cause collision. This is exactly what the team has found a solution now.
===Memo 2105092 My oms storytelling
In the future, even oms~oss sample 1 and 2 theory alone, the ultra-short 1-nano accelerator may become the trend. haha. The 1-nano accelerator also shows great performance in subatomic research. Sample 2. A beam of 2^43 appears in oss If the expanded version of sample 2 is 10,000 times, a beam of 2^∞ appears.
Sample 1. sms accurate symmetric rotation timing
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Sample 2. oss ultra short-range accelerator
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The image of about 100 elementary particles generated when protons collide in a 7TeV (tera electron volt) energy strong particle accelerator (LHC) could be easily implemented in Sample 2. haha.
.Hologram experts can now create real-life images that move in the air
홀로그램 전문가는 이제 공중에서 움직이는 실제 이미지를 만들 수 있습니다
작성자 : Todd Hollingshead, Brigham Young University 작은 Starship Enterprise가 작은 Klingon 전투 순양함에서 발사되며 허공에서 실제 애니메이션 이미지가 생성됩니다. 크레딧 : BYU MAY 7, 2021
그것들은 아주 작은 무기 일 수 있지만, Brigham Young University의 홀로그래피 연구 그룹은 실제 발광 빔이 솟아 오르는 광선 검을 만드는 방법을 알아 냈습니다.
공상 과학 소설에서 영감을 얻은 연구원들은 또한 똑같이 작은 버전의 Starship Enterprise와 Klingon Battle Cruiser 사이의 전투를 설계했습니다.이 전투는 육안으로 볼 수있는 광자 어뢰를 발사하고 공격하는 적함을 포함합니다.
-BYU의 전기 공학 교수 인 수석 연구원 인 Dan Smalley는 "우리가 만드는 장면에서보고있는 것은 실제입니다. 컴퓨터에서 생성 된 것은 없습니다."라고 말했습니다. "이것은 광선 검이나 광자 어뢰가 실제로 물리적 공간에 존재하지 않은 영화와는 다릅니다 . 이것들은 실제이며 어떤 각도에서든 보면 그 공간에 존재하는 것을 볼 수 있습니다."
3 년 전 우주에서 화면없이 자유롭게 떠 다니는 물체를 그리는 방법을 알아 냈을 때 국내 외적으로 주목을받은 Smalley와 그의 연구팀의 최신 작업입니다. 광학 트랩 디스플레이라고하는이 디스플레이는 레이저 빔으로 공기 중 하나의 입자를 포획 한 다음 해당 입자를 이동하여 공중에 떠 다니
는 레이저 조명 경로를 남기는 방식으로 만들어집니다.
https://youtu.be/N12i_FaHvOU
빛을위한 3D 프린터처럼. National Science Foundation CAREER 보조금으로 자금을 지원하는 연구 그룹의 새로운 프로젝트는 다음 단계로 이동하여 허공에서 간단한 애니메이션을 제작합니다. 이 개발은 사람들이 즉각적인 공간에 공존하는 홀로그램과 같은 가상 객체와 상호 작용할 수있는 몰입 형 경험을위한 길을 열었습니다.
-Smalley는 "대부분의 3D 디스플레이는 화면을 볼 것을 요구하지만, 우리의 기술은 우리가 우주에 떠 다니는 이미지를 생성 할 수있게 해줍니다. 이미지는 신기루가 아니라 물리적입니다."라고 Smalley는 말했습니다. "이 기술을 사용하면 매일 물리적 인 물체를 돌거나 크롤링하거나 폭발하는 생생한 애니메이션 콘텐츠를 만들 수 있습니다."
이 원칙을 보여주기 위해 팀은 허공을 걷는 가상의 막대기를 만들었습니다. 그들은 학생이 체적 디스플레이 중앙에 손가락을 대고 그 손가락을 따라 걷다가 뛰쳐 나가는 동일한 스틱 손가락을 촬영함으로써 가상 이미지와 인간 사이의 상호 작용을 보여줄 수있었습니다. Smalley와 Rogers는 이번 달 Nature 's Scientific Reports에 발표 된 새로운 논문에서 이러한 혁신과 기타 최근의 혁신을 자세히 설명합니다 . 이 작업은 광학 트랩 디스플레이에 대한 제한 요소를 극복했습니다.이 기술에는 가상 이미지를 표시하는 기능이 부족하며 Smalley와 Rogers는 시변 투시 투영 배경을 사용하여 가상 이미지를 시뮬레이션 할 수 있음을 보여줍니다.
-Rogers는 "움직임 시차로 멋진 트릭을 할 수 있으며 디스플레이를 실제보다 훨씬 크게 보이게 만들 수 있습니다."라고 말했습니다. "이 방법론을 사용하면 이론적으로는 무한 크기 디스플레이 까지 훨씬 더 깊은 디스플레이의 환상을 만들 수 있습니다 ."
더 알아보기 홀로그램보다 낫다 : 허공에 새로운 3D 투영 추가 정보 : Wesley Rogers et al, Simulating virtual images in optical trap displays, Scientific Reports (2021). DOI : 10.1038 / s41598-021-86495-6 저널 정보 : Scientific Reports 에 의해 제공 브리검 영 대학교
https://phys.org/news/2021-05-hologram-experts-real-life-images-air.html
.Science Made Simple: What Are Batteries and How Do They Work?
간단한 과학 : 배터리 란 무엇이며 어떻게 작동합니까?
주제 :배터리 기술암사슴에너지 으로 에너지의 미국학과 2021년 5월 9일 리튬 이온 배터리의 작동 원리
배터리 및 유사 장치는 필요에 따라 전기를 수용, 저장 및 방출합니다. 배터리는 다른 일상적인 에너지 원과 마찬가지로 화학 전위의 형태로 화학을 사용하여 에너지를 저장합니다. 예를 들어, 통나무는 연소가 에너지를 열로 변환 할 때까지 화학 결합에 에너지를 저장합니다. 가솔린은 자동차 엔진에서 기계적 에너지로 변환 될 때까지 화학적 위치 에너지를 저장합니다.
-마찬가지로 배터리가 작동하려면 전기를 쉽게 저장하기 전에 화학적 전위 형태로 변환해야합니다. 배터리는 전해질이라고하는 화학 물질로 분리 된 음극과 양극이라고하는 두 개의 전기 단자로 구성됩니다. 에너지를 수용하고 방출하기 위해 배터리가 외부 회로에 연결됩니다. 전자는 회로를 통해 이동하는 반면 이온 (전하를 띤 원자 또는 분자)은 전해질을 통해 이동합니다.
충전식 배터리에서 전자와 이온은 회로와 전해질을 통해 양방향으로 이동할 수 있습니다. 전자가 음극에서 양극으로 이동하면 화학적 위치 에너지가 증가하여 배터리를 충전합니다. 다른 방향으로 움직이면이 화학적 위치 에너지를 회로의 전기로 변환하고 배터리를 방전시킵니다. 충전 또는 방전 중에 반대로 충전 된 이온은 전해질을 통해 배터리 내부로 이동하여 외부 회로를 통해 이동하는 전자의 전하 균형을 맞추고 지속 가능한 충전 시스템을 생성합니다.
일단 충전되면 나중에 전기로 사용하기 위해 화학적 위치 에너지를 저장하기 위해 배터리를 회로에서 분리 할 수 있습니다. 배터리는 1800 년에 발명되었지만 화학 공정이 복잡합니다. 과학자들은 새로운 도구를 사용하여 배터리의 전기 및 화학 공정을 더 잘 이해하여 차세대 고효율 전기 에너지 저장 장치를 생산하고 있습니다.
예를 들어 배터리의 양극, 음극 및 전해질을위한 개선 된 소재를 개발하고 있습니다. 과학자들은 배터리가 충전 및 방전 될 때 완전히 반전되지 않기 때문에 충전식 배터리의 프로세스를 연구합니다. 시간이 지남에 따라 완전한 반전이 없으면 배터리 재료의 화학 및 구조가 변경되어 배터리 성능과 안전성이 저하 될 수 있습니다.
전기 에너지 저장 현황 화학
2,019 노벨상은 "리튬 이온 전지의 개발."존 B. 굳이 나프, M. 스탠리 휘팅 엄, 아키라 왕에 공동 받았다 JCESR 의 Electrolyte Genome은 새로운 고급 배터리의 주요 전해질 특성을 계산하는 데 사용할 수있는 26,000 개 이상의 분자가 포함 된 계산 데이터베이스를 생성했습니다.
DOE 과학 및 전기 에너지 저장 사무소
DOE 과학 국, 기초 에너지 과학 국 (BES)이 지원하는 연구는 전기 에너지 저장 분야에서 상당한 개선을 가져 왔습니다. 그러나 우리는 배터리가 저장할 수있는 에너지를 극적으로 향상시킬 수있는 새로운 재료를 사용하는 차세대 에너지 저장을위한 포괄적 인 솔루션과는 거리가 멀습니다. 이 저장은 재생 가능 에너지 원을 전기 공급 장치에 통합하는 데 중요합니다. 플러그인 전기 자동차의 광범위한 사용에는 배터리 기술 개선이 필수적이기 때문에 저장은 운송을위한 석유 의존도를 줄이는데도 중요합니다. BES는 개별 과학자와 다 분야 센터의 연구를 지원합니다. 가장 큰 센터는 DOE 에너지 혁신 허브 인 JCESR (Joint Center for Energy Storage Research)입니다. 이 센터는 원자 및 분자 규모의 전기 화학 물질과 현상을 연구하고 컴퓨터를 사용하여 새로운 물질을 설계합니다. 이 새로운 지식을 통해 과학자들은 더 안전하고 오래 지속되며 더 빠르게 충전되고 용량이 더 큰 에너지 저장 장치를 설계 할 수 있습니다. BES 프로그램의 지원을받는 과학자들이 배터리 과학의 새로운 발전을 달성함에 따라 이러한 발전은 응용 연구자와 산업에서 운송, 전력망, 통신 및 보안 분야의 애플리케이션을 발전시키는 데 사용됩니다.
https://scitechdaily.com/science-made-simple-what-are-batteries-and-how-do-they-work/
-마찬가지로 배터리가 작동하려면 전기를 쉽게 저장하기 전에 화학적 전위 형태로 변환해야합니다. 배터리는 전해질이라고하는 화학 물질로 분리 된 음극과 양극이라고하는 두 개의 전기 단자로 구성됩니다. 에너지를 수용하고 방출하기 위해 배터리가 외부 회로에 연결됩니다. 전자는 회로를 통해 이동하는 반면 이온 (전하를 띤 원자 또는 분자)은 전해질을 통해 이동합니다.
참고로, kg:질량, m: 거리, s: 시간을 나타낸다. 전자볼트는 전자 하나가 1볼트의 전기장에서 얻는 에너지로 정의되며 단위는 eV다. 1 J은 약 6.24×1018 eV이고 1 eV는 1.6022*10-19 J.
===메모 210510 나의 oms 스토리텔링
보기1.은 충전된 배터리의 모습일 수 있다. 보기1.을 확장하는 것은 거의 무한대이기애 무한의 oss 배터리 저장장치를 만들어낼 수 있다. 허허. 미래의 우주선에 막강한 초미니 배터리의 에너지가 필요하다면 oms 배터리 설계를 고려해야 할듯하다.
보기1.은 두가지의 성능의 역할이 결합된 상태이다. oss는 원래 zerosum 상태를 만들어낸 이온 값 xyz 012(+-)의 중립상태(0) 빈 공간이다. 다른 하나는 9차 마방진이다.
이들이 결합하면 2^43개의 마방진 값(n(n^2+1)/2 에너지를 가진 배열이 충전된다. 허허. 보기1.의 마방진의 값은 18(18^2+1)/2=2,925J 에너지 값이다.
보기1.을 무한대로 확장 가능하니 에너지는 힘과 거리의 곱이고 힘은 질량과 가속도의 곱의 단위(kg.m/s^2)이니 1J(joule)=(kg.m/s^2)*m=1kg*(m/s)^2이다.
보기1.의 전자볼트의 값은 2,925J =2,925× 6.24×10^18에너지 값이다. 100 그램 정도의 물체를 1 미터 가량 들어 올리기 위해 1 J이 필요하다고 하니, 1kg=1,000g을 1m 옮기는데 10J이다. 고로, 2,925J =292,5kg을 1m 옮기는 힘이 된다.
보기1.을 확장하는 것은 무한대이니, 2,925톤을 1m 옮기는 oss 배터리 모드도 간단히 등장 시킬 수 있으리라. 허허. 물론 충분한 테스트가 필수는 될거여.
보기1. oss 배터리(zerosum+mss)
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-Likewise, for a battery to work, it must convert it into a form of chemical potential before it can easily store electricity. A battery consists of two electrical terminals, a negative electrode and a positive electrode, separated by a chemical called an electrolyte. The battery is connected to an external circuit to receive and release energy. Electrons travel through the circuit, while ions (charged atoms or molecules) travel through the electrolyte.
For reference, kg: mass, m: distance, s: time. An electron volt is defined as the energy obtained by an electron in an electric field of 1 volt, and its unit is eV. 1 J is about 6.24×1018 eV and 1 eV is 1.6022*10-19 J.
===Note 210510 My oms storytelling
Example 1. may be the appearance of a charged battery. Expanding example 1. is almost infinite, so you can create infinite oss battery storage. haha. If the spacecraft of the future needs the energy of a powerful ultra-mini battery, it is likely that the oms battery design should be considered.
Example 1. is a state in which the two roles of performance are combined. oss is an empty space in the neutral state (0) of the ion value xyz 012 (+-) that created the original zerosum state. The other is the 9th magic square.
When these are combined, an array with 2^43 magic square values (n(n^2+1)/2 energy is charged. Heo Heo. The value of magic square in Example 1.) is 18(18^2+1)/2=2,925 J is the energy value.
Example 1. is infinitely expandable, so energy is the product of force and distance, and force is the unit of the product of mass and acceleration (kg.m/s^2), so 1J(joule)=(kg.m/s^2) *m=1kg*(m/s)^2.
The value of the electron volt in Example 1 is 2,925J = 2,925 × 6.24 × 10^18 energy value. It is said that 1 J is required to lift an object of about 100 grams by 1 meter. Therefore, it becomes the force to move 2,925J = 292,5kg by 1m.
Expanding example 1. is infinite, so we can easily introduce the oss battery mode that moves 2,925 tons by 1m. haha. Of course, sufficient testing will be essential.
Example 1. oss battery (zerosum+mss)
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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
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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.
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