.Winning gene combination takes all

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.Perseverance Mars rover captures video, audio of fourth Ingenuity flight

인제 력 화성 탐사선, 네 번째 Ingenuity 비행의 비디오, 오디오 캡처

NASA에 의해 Ingenuity Mars Helicopter (아티스트 컨셉). 크레딧 : NASA / JPL-Caltech 2021 년 5 월 7 일

-처음으로 다른 행성의 우주선이 별도의 우주선 소리를 녹음했습니다. NASA의 Perseverance Mars rover는 2021 년 4 월 30 일 Ingenuity 헬리콥터가 네 번째로 비행 할 때 마이크 2 개 중 하나를 사용했습니다. 새로운 비디오는 Perseverance의 Mastcam-Z 이미 저로 촬영 한 태양열 헬리콥터 영상과 마이크 오디오를 결합한 것입니다.

로버의 SuperCam 레이저 기기에 속합니다. 레이저는 멀리서 암석을 찌르고 화학 성분을 밝히기 위해 분광계로 증기를 연구합니다. 악기의 마이크 는 레이저 타격 소리를 기록하여 상대 경도와 같은 대상의 물리적 특성에 대한 정보를 제공합니다. 마이크는 화성의 바람과 같은 주변 소음도 녹음 할 수 있습니다 .

Perseverance가 헬리콥터의 이착륙 지점에서 262 피트 (80 미터) 떨어진 곳에 주차 한 상태에서 로버 임무는 마이크가 비행 소리를 포착할지 확신 할 수 없었습니다. 비행 중에도 헬리콥터의 블레이드가 2,537rpm으로 회전하면 얇은 화성 대기에 의해 소리가 크게 흐려집니다. 비행 초기에는 화성의 바람 돌풍으로 더 가려집니다. 하지만 잘 들어 보면 헬리콥터의 윙윙 거리는 소리가 바람 소리 위로 희미하게 들릴 수 있습니다.

https://youtu.be/y5niGi4k9vQ

2021 년 4 월 30 일 NASA의 Perseverance 로버는 다른 행성에있는 다른 우주선의 소리를 녹음 한 최초의 우주선으로 역사를 세웠습니다. Ingenuity의 네 번째 비행 동안 Perseverance에 탑재 된 SuperCam 악기에 포함 된 마이크는 블레이드의 윙윙 거리는 소리와 바람 소리를 포착했습니다. 크레딧 : NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / LANL / CNES / CNRS / ISAE-SUPAERO

프랑스 툴루즈에있는 Institut Supérieur de l' Aéronautique et de l' Espace (ISAE-SUPAERO)의 행성 과학 교수이자 SuperCam Mars 마이크의 과학 책임자 인 David Mimoun은 "이것은 매우 놀라운 일입니다."라고 말했습니다. "우리는 화성 대기가 소리 전파를 강하게 댐핑하기 때문에 마이크가 헬리콥터의 소리를 거의 포착하지 못한다는 테스트와 시뮬레이션을 수행했습니다.

그런 거리에서 헬리콥터를 등록하게되어 운이 좋았습니다.이 녹음은 다음과 같습니다. 화성의 대기에 대한 이해를위한 금광입니다. " 과학자들은 모노로 녹음 된 오디오를 84 헤르츠 헬리콥터 블레이드 사운드를 분리하고 주파수를 80 헤르츠 이하에서 90 헤르츠 이상으로 줄이고 나머지 신호의 볼륨을 높임으로써 듣기 쉽게 만들었습니다.

헬리콥터가 카메라의 시야를 통과 할 때 가장 큰 소리를 내기 위해 일부 주파수를 클리핑했습니다. 플레이 00:55 02:30 음소거 설정 처음으로 다른 행성의 우주선이 별도의 우주선 소리를 녹음했습니다.

https://scx2.b-cdn.net/gfx/video/2021/perseverance-mars-rove.mp3

NASA의 Perseverance Mars rover는 2021 년 4 월 30 일에 화성에서 네 번째로 비행 한 Ingenuity 헬리콥터의 소리를 듣기 위해 SuperCam 마이크를 사용했습니다. 크레딧 : NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / CNRS / ISAE-Supaéro

"이것은 서로 다른 페이로드 계측기 제품군이 서로를 보완하여 정보 시너지 효과를 가져 오는 방법의 예입니다."라고 남부 캘리포니아에있는 NASA의 제트 추진 연구소의 Perseverance 페이로드 개발 관리자 인 Soren Madsen이 말했습니다. JPL은 Ingenuity뿐만 아니라 Perseverance를 구축하고 둘 다 운영합니다. "이 특별한 경우에는 마이크와 비디오를 통해 마치 우리가있는 것처럼 헬리콥터를 관찰 할 수 있으며, 도플러 시프트와 같은 추가 정보는 비행 경로의 세부 사항을 확인합니다." SuperCam은 기기의 본체 유닛이 개발 된 뉴 멕시코의 Los Alamos National Laboratory에서 주도하고 있습니다. 기기의 해당 부분에는 여러 분광계, 제어 전자 장치 및 소프트웨어가 포함됩니다. 마이크를 포함한 마스트 유닛은 센터 국립 d' Etudes Spatiales (프랑스 우주국)의 계약 당국하에 CNRS (프랑스 연구 센터), ISAE-Supaéro 및 프랑스 대학의 여러 실험실에서 개발 및 제작되었습니다. 로버 데크의 보정 타겟은 스페인의 바야돌리드 대학교에서 제공합니다. 더 알아보기 인내 로버는 화성에서 운전하는 소리를 포착합니다. NASA 제공

https://phys.org/news/2021-05-perseverance-mars-rover-captures-video.html

-처음으로 다른 행성의 우주선이 별도의 우주선 소리를 녹음했습니다. NASA의 Perseverance Mars rover는 2021 년 4 월 30 일 Ingenuity 헬리콥터가 네 번째로 비행 할 때 마이크 2 개 중 하나를 사용했습니다. 새로운 비디오는 Perseverance의 Mastcam-Z 이미 저로 촬영 한 태양열 헬리콥터 영상과 마이크 오디오를 결합한 것입니다.

===메모 210508 나의 oms 스토리텔링

화성에서 헬리콥터 로버가 날고 소리도 녹음되었다. 화성은 이제 소리를 지르면 대화가 가능한 거주 가능지역일 가능성이 매우 높다.

그렇게 낯설게 느낀 oms도 이제는 서서히 대중적인 관심이 높아지고 있을 것이여. 이곳저곳을 마구 날아 다니거나 말이 통해지기 시작했다는거여. 마스 oms ! ok!

보기1. oms mars
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-For the first time, spacecrafts from different planets recorded separate spacecraft sounds. NASA's Perseverance Mars rover used one of the two microphones when the Ingenuity helicopter flew for the fourth time on April 30, 2021. The new video combines footage from a solar helicopter shot with Perseverance's Mastcam-Z imager and microphone audio.

===Notes 210508 My oms storytelling

Helicopter rovers flew on Mars and sound was recorded. Mars is now very likely to be a habitable area where conversations can be made by yelling.

The sms, which felt so unfamiliar, will be gradually gaining public interest now. It means that it started flying around or talking through. Mars oms! ok!

Example 1. oms mars
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.Winning gene combination takes all

승리하는 유전자 조합은 모든 것을 필요로합니다

작성자 : John Innes Center 어린 귀리 묘목 뿌리는 항균성 트리 테르펜 아베 나신의 축적으로 인해 자외선 아래에서 빛납니다. 귀리는 뿌리 끝 표피 세포 내에서만 자연적으로 아베 나신을 생산하여 토양 병원체로부터 보호합니다. 출처 : John Innes Center의 Osbourn MAY 7, 2021

실험실 연구원들은 치명적인 작물 질병에 대한 귀리 저항력을 제공하는 생물학적 경로의 나머지 마지막 단계를 추적했습니다. 이 발견은 토양 매개 뿌리 질병으로부터 밀과 기타 곡물을 보호하는 새로운 방법을위한 기회를 제공합니다. 연구팀은 이미 모델 공장 Nicotiana benthamiana의 자기 방어 시스템을 성공적으로 재구성함으로써이 목표의 첫 단계를 밟았습니다.

밀의 더 복잡한 게놈에서 아베 나신 생합성 경로 를 확립하고 , 모든 질병 및 기타 질병에 대해 동일한 저항성을 제공하는지 테스트 하기위한 추가 실험 은 이미 캠브리지의 국립 식물학 연구소 (NIAB)와 협력하여 시작되었습니다. John Innes Center와 Chinese Academy of Sciences 간의 공동 작업 인 CEPAMS의 연구는 또한 식물의 게놈 구조와 적응 형 진화를 형성하는 메커니즘에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다.

Avenacins는 귀리 뿌리에서 합성 된 항균 화합물로, 테이크 올과 같은 토양 매개 질병으로부터 보호합니다. 이 곰팡이 병원균은 밀에서 엄청난 수확량 손실을 일으키며 효과적인 방제 수단이 없습니다. 밀과 기타 곡물 및 풀은 이러한 화합물을 만들지 않지만 귀리에서 생산되는 방법을 더 잘 이해하면 현대 기술을 사용하여 질병 저항성 밀 계통을 만드는 데 필요한 지식을 작물 과학자에게 제공 할 수 있습니다.

이전 실험에서는 귀리 게놈에서 발견 된 10 개의 아베 나신 생합성 경로 유전자를 특성화하고 복제했습니다. 여기에서 연구팀은 중국 과학원의 Bin Han 교수 팀이 수행 한 염기 서열 분석과 함께 게놈 기반 접근 방식을 사용하여 12 개의 유전자로 인코딩 된 완전한 경로를 설명했습니다. 그들은 유전자가 끈의 구슬처럼 게놈에서 서로 밀집되어 있고, 성분 순서대로 작성된 레시피처럼 생합성 경로와 거의 같은 순서로 염색체를 따라 조직된다는 것을 발견했습니다. 아베 나신 유전자 클러스터는 귀리 1 번 염색체의 한쪽 팔 끝에 매우 가깝게 위치합니다. 초기 경로 유전자가 염색체 (텔로미어)의 끝에 더 가깝고 후기 경로 유전자가 더 먼 위치에 있도록 배열됩니다.

연구팀은 후기 아베 나신 경로의 유전자 돌연변이가 식물 성장에 부정적인 영향을 미치는 화합물의 축적을 초래할 수 있지만 초기 경로 유전자의 돌연변이는 그렇지 않기 때문일 수 있다고 추측합니다. 이러한 후기 경로 유전자가 텔로미어 영역에서 멀리 떨어져 있다는 것은 식물이 독소의 영향을받을 가능성이 적다는 것을 의미합니다.

다른 곡물과 풀의 염기 서열을 비교 한 결과, 다른 식물 종에서 귀리가 발산 한 이후로 아베 나신 클러스터가 형성되었는데, 이는 연구자들이 특정 선택 압력에 기인 한 것으로 추정됩니다. 빈 한 교수와 함께이 연구의 공동 교신 저자 인 Anne Osbourn 교수는 "우리의 조사는 식물 게놈이 특정 스트레스에 적응할 수 있도록 유전자를 섞고 진화시킬 수 있음을 보여줍니다.이 경우 토양 매개 곰팡이 질병에 적응할 수 있습니다. 이 과정에서 선택적인 이점을 제공하는 유전자 조합을 획득하여 게놈 주변에서 모집하고 재배치하여 끈에 구슬처럼 클러스터로 조립할 수 있습니다.

-이 클러스터링을 통해 우승 한 유전자 세트가 대대로 이어지고 관련 유해 효과와 함께 경로 유전자 의 불완전한 상속을 완화 합니다. " 이 연구는 약물을 포함한 다양한 유형의 화합물에 대한 식물 생합성 유전자 클러스터의 최신 예를 제공합니다. 이러한 유형의 게놈 조직이 식물 왕국에 얼마나 널리 퍼져 있는지 조사하는 것은 다양한 식물에 대한 새로운 게놈 서열 의 생성에 달려 있습니다 .

더 알아보기 귀리 병원체 방어 발견은 중요한 이정표를 표시합니다 추가 정보 : Yan Li et al, 곡물의 항균 방어 화합물에 대한 다중 유전자 경로의 Subtelomeric 어셈블리, Nature Communications (2021). DOI : 10.1038 / s41467-021-22920-8 저널 정보 : Nature Communications 에 의해 제공 존 인스 센터

https://phys.org/news/2021-05-gene-combination.html

 

-이 클러스터링을 통해 우승 한 유전자 세트가 대대로 이어지고 관련 유해 효과와 함께 경로 유전자 의 불완전한 상속을 완화 합니다. " 이 연구는 약물을 포함한 다양한 유형의 화합물에 대한 식물 생합성 유전자 클러스터의 최신 예를 제공합니다. 이러한 유형의 게놈 조직이 식물 왕국에 얼마나 널리 퍼져 있는지 조사하는 것은 다양한 식물에 대한 새로운 게놈 서열 의 생성에 달려 있습니다 .

===메모 210508 나의 oms 스토리텔링

보기1.은 저절로 만들어진 게 아니다. 완성도 가진 지능적인 배열이다. 화성의 로버 헬리콥터가 저절로 날아 다니게 아니지. 허허. 유전자의 세트에서 우승한 후보가 세대를 이여가고 완성도 높은 oms가 대중에게 소개된다. 허허.

보기1. oms 유전자
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어린 생명이 저절로 크게 아니다. 부모가 있는 가정에서 잘 자라야 완성도 높은 인격에 성인된다. 태어나는 것도 중요하지만 후생학적인 성장을 높이는 환경이 중요하다. 어린 생명이 저절로 크게 아니다. 부모가 있는 가정에서 잘 자라야 완성도 높은 인격에 성인된다. 태어나는 것도 중요하지만 후생학적인 성장을 높이는 환경이 중요하다. 명품은 저절로 만들어지는 게 아니다.

 

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-With this clustering, the set of winning genes is passed down from generation to generation and mitigates the incomplete inheritance of pathway genes with associated adverse effects. "This study provides the latest examples of plant biosynthetic gene clusters for various types of compounds, including drugs. Investigating how prevalent this type of genomic organization is in the plant kingdom is the creation of new genomic sequences for various plants. It depends.

===Notes 210508 My oms storytelling

Example 1. was not created by itself. It is an intelligent arrangement with completeness. Mars rover helicopters don't fly by themselves. haha. The candidate who won the set of genes passes through generations, and oms with high degree of completion is introduced to the public. haha.

Example 1. oms gene
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Young life is not big by itself. When you grow up well in a family with parents, you become an adult with a high quality character. It is important to be born, but an environment that promotes epigenetic growth is important. Luxury goods are not made by themselves.

 

 

 

.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.

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.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.

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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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