.First-of-its-kind study finds lightning impacts edge of space in ways not previously observed
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.First-of-its-kind study finds lightning impacts edge of space in ways not previously observed
최초의 연구는 번개가 이전에 관찰되지 않은 방식으로 우주 가장자리에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다
작성자 : Zenaida Gonzalez Kotala, University of Central Florida 2011 년 6 월 4 일 태양 플레어가 태양 반대편에서 폭발했습니다. 출처 : NASA / STEREO / Helioviewer JUNE 14, 2021
태양에서 방출되는 태양 플레어와 지구에서 생성 된 뇌우는 다양한 방식으로 행성의 전리층에 영향을 미치며, 이는 장거리 통신을 수행하는 능력에 영향을 미칩니다.
-푸에르토 리코의 Arecibo Observatory에서 Incoherent Scatter Radar (ISR), 인공위성 및 번개 감지기로 수집 된 데이터로 작업하는 연구팀은 뇌우와 태양 플레어가 전리층 D- 지역에 동시에 미치는 영향을 처음으로 조사했습니다. 종종 공간의 가장자리라고도 함). 첫 번째 분석에서 팀 은 뇌우로 인한 태양 플레어 와 번개가 차량과 비행기에서 발견되는 GPS와 같은 장거리 통신에 사용되는 우주 가장자리에 고유 한 변화를 유발 한다고 결정했습니다 .
뉴 멕시코 공대 물리학 조교수 Caitano L. da Silva가 이끄는이 연구는 최근 Nature Publishing Group 의 저널 인 Scientific Reports 에 게재되었습니다. "이것은 정말 흥미로운 결과입니다"라고 da Silva는 말합니다.
"우리가이 논문에서 보여준 핵심 사항 중 하나는 번개와 태양 플레어 구동 시그니처가 완전히 다르다는 것입니다. 첫 번째는 전자 밀도 고갈을 일으키는 경향이있는 반면 두 번째 향상 (또는 이온화)은" 연구에 사용 된 AO 레이더는 2020 년 12 월 AO 망원경의 붕괴로 인해 더 이상 사용할 수 없지만 과학자들은 수집 한 데이터와 기타 AO 기록 데이터 가이 작업을 진행하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다 . "이 연구는 대기 영역의 결합을 완전히 이해하기 위해 아래에서 (뇌우에서) 낮은 전리층으로의 에너지 입력을 적절하게 설명해야한다는 점을 강조하는 데 도움이됩니다."라고 da Silva는 말합니다.
"수년 동안 AO에서 수집 된 풍부한 데이터는 낮은 전리층에서 번개의 영향을 정량화하는 변환 도구가 될 것입니다." 지구의 전리층에 미치는 영향을 더 잘 이해하면 의사 소통을 개선하는 데 도움이됩니다. da Silva는 협력 계약에 따라 센트럴 플로리다 대학이 관리하는 국립 과학 재단 시설 인 푸에르토 리코의 Arecibo Observatory (AO)에서 연구팀과 협력했습니다. 공동 저자는 AO 선임 과학자 Pedrina Terra, 과학 운영 부국장 Christiano GM Brum과 NMT의 학생 인 Sophia D. Salazar는 NSF 지원 연구 학부 경험의 일환으로 AO에서 2019 년 여름을 보냈습니다. Salazar는 선임 과학자의 감독하에 인턴십의 일환으로 데이터의 초기 분석을 완료했습니다. "아레 시보 천문대 REU는 지금까지 내가 경험 한 최고의 경험 중 하나입니다."라고 21 세의 그는 말합니다. "AO 직원과 REU 학생들이 제공 한 지원과 격려는 모든 연구 경험을 만들었습니다. 전 세계의 AO 과학자들과 네트워크를 형성 할 수있는 기회가 많았으며 AO 없이는 만난 적이 없었을 것입니다. REU. " AO의 Terra와 Brum은 Salazar와 협력하여 초기 데이터 분석을 수행하고이를 수정하고 연구에 대한 해석을 제공했습니다. "소피아의 헌신과 문제 해결 능력은 REU 프로그램의 첫날부터 우리의 관심을 끌었습니다."라고 Brum은 말합니다. "이 프로젝트를 개발하기위한 그녀의 노력으로 우리 분야에서 가장 유명한 저널 중 하나에 출판되었습니다." Brum은 "이 작업의 또 다른 놀라운 결과는 푸에르토 리코 군도 지역에서 발생하는 공간적 및 계절적 번개의 발생에 대한 매핑이 처음으로 제시되었다는 것입니다."라고 말합니다. "또한 흥미로운 점은 푸에르토 리코의 La Cordillera Central 산맥의 서쪽 부분에 집중된 조명 활동 핫스팟의 탐지였습니다."
더 알아보기 지구 자기권에 대한 태양 플레어의 영향 추가 정보 : Caitano L. da Silva et al, 번개와 태양 플레어로 인한 아레 시보 천문대 주간 전리층의 전자 밀도 변화 조사, Scientific Reports (2021). DOI : 10.1038 / s41598-021-89662-x 저널 정보 : Scientific Reports 에 의해 제공 센트럴 플로리다 대학
===메모 2106160444 나의 oms 스토리텔링
폭우에 번개치는 날은 무섭다. 번개치는 외계의 행성도 간혹 보고되고 있다. 더 스릴에 넘친다. 그런데 태양의 플레어에 의한 자기폭풍에 비할 바는 아닐 것이다. 하지만 이런 것들은 GPS을 이용한 길찾기에 작은 장애물처럼 느끼며 살게 한다. 비현실적인 우리의 일상이 참으로 작은 것들이라 느껴지는 안락한 행복감이다. 작은 곳에서 그런 안전지대가 있다니!
샘플1. oms에도 절대적 안전지대가 있다. vix에 영향권에서 벗어난 곳이다, smola지대이다. 허허. 누구나 안락한 지구의 집에서 거대한 우주를 오늘도 묵상할 수 있는 곳이다. 허허.
샘플 1. 자유지대 smola_ oms
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-A research team working with data collected by the Incoherent Scatter Radar (ISR), satellite and lightning detectors at the Arecibo Observatory in Puerto Rico has investigated for the first time the simultaneous effects of thunderstorms and solar flares on the ionosphere D-region. Often referred to as the edge of space). In the first analysis, the team determined that solar flares and lightning from thunderstorms cause unique changes to the edges of space used for long-distance communications, such as GPS found in vehicles and airplanes.
The study, led by Caitano L. da Silva, assistant professor of physics at the New Mexico Institute of Technology, was recently published in the Nature Publishing Group's journal Scientific Reports. “This is a really interesting result,” says da Silva.
===Note 2106160444 my oms storytelling
Lightning strikes in heavy rain are scary. Lightning strikes from extraterrestrial planets are also occasionally reported. more thrilling. However, it would be nothing compared to a magnetic storm caused by a solar flare. But these things make me feel like a small obstacle to finding a way using GPS. It is a comfortable feeling of happiness that feels that our unrealistic daily life is really small things. There is such a safe zone in such a small place!
Sample 1. oms also has absolute safety zones. It is a place outside the sphere of influence in vix, smola zone. haha. It is a place where anyone can meditate on the huge universe today in a comfortable home on Earth. haha.
Sample 1. Free Zone smola_oms
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.Anomalous weak values via a single photon detection
단일 광자 감지를 통한 비정상적인 약한 값
하여 중국 과학 아카데미 a, 실험 설정. 단일 모드 광섬유 (SMF)에서 702nm의 광자는 분리되고 자유 공간 가우시안 모드에서 시준됩니다. Robust Weak Measurement는 초기 편광 빔 스플리터 (PBS) 뒤에 놓인 n = 7 개의 동일한 블록을 통해 얻습니다. 2D 공간 분해능 검출기 (광자 계수 체계에서 작동하는 EM-CCD 카메라)는 광자의 최종 위치를 결정합니다. b, RWM을 실현하는 n = 7 블록 각각의 개략도 : 반파 장판 (HWP)이 사전 선택을 담당하고, 한 쌍의 복굴절 결정 (BC)은 편광 (측정 된 관찰 가능)과 광자의 가로 운동량 (측정 장치), 그리고 마지막으로 편광판 (Pol)이 사후 선택을 실현합니다. c, 한 번의 클릭으로 비정상적인 약한 값 측정. 노란색 실선은 측정 된 관찰 대상의 고유 값 스펙트럼 경계를 나타냅니다 (예 : n = 7 배에서 광자의 편광). 적절한 사전 및 사후 선택시 이론적으로 예상되는 값 (18.7)은 녹색 파선으로 강조 표시되고 흰색 픽셀 및 빨간색 불확실성 막대는 단일 샷 실험 결과 인 21.4 ± 4.5를 표시합니다. 출처 : Enrico Rebufello, Fabrizio Piacentini, Alessio Avella, Muriel A. de Souza, Marco Gramegna, Jan Dziewior, Eliahu Cohen, Lev Vaidman, Ivo Pietro Degiovanni, Marco Genovese 흰색 픽셀과 빨간색 불확도 막대는 단발 실험 결과 21.4 ± 4.5를 보여줍니다. 출처 : Enrico Rebufello, Fabrizio Piacentini, Alessio Avella, Muriel A. de Souza, Marco Gramegna, Jan Dziewior, Eliahu Cohen, Lev Vaidman, Ivo Pietro Degiovanni, Marco Genovese 흰색 픽셀과 빨간색 불확도 막대는 단발 실험 결과 21.4 ± 4.5를 보여줍니다. 출처 : Enrico Rebufello, Fabrizio Piacentini, Alessio Avella, Muriel A. de Souza, Marco Gramegna, Jan Dziewior, Eliahu Cohen, Lev Vaidman, Ivo Pietro Degiovanni, Marco GenoveseJUNE 14, 2021
양자 측정 분야에서 Aharonov, Albert 및 Vaidman (AAV)이 1988 년에 도입 한 약한 값은 가장 흥미롭고 혼란스러운 패러다임을 나타내며, 많은 속성이 기존 (투영) 양자 측정과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 측정 된 입자와 측정 장치 간의 결합을 약화시키고 적절한 사전 및 사후 선택을 활용함으로써 AAV는 ½ 스핀 입자의 스핀을 (약하게) 측정하는 동안 100의 값을 얻을 수 있음을 입증했습니다.
이러한 결과는 동일하게 사전 및 사후 선별 된 입자에 대해 여러 측정을 평균 한 후에 얻어졌습니다. 따라서 양자 역학의 기초를 이해하기위한 도구로서 약한 값에 대한보다 일반적인 논의 내에서 약한 값의 단일 입자 / 통계적 특성과 '양자'에 대한 토론이 시작되었습니다. Light Science & Application에 발표 된 새로운 논문 에서, 이탈리아 도량형 연구소 INRIM (이탈리아 토리노)의 Marco Genovese 박사가 브라질 도량형 연구소 INMETRO (브라질 리우데 자네이루)의 사람들과 협력하여 연구팀이 이끄는 연구팀 , Max-Planck-Institut für Quantenoptik (Garching, Germany), Bar-Ilan University (Ramat Gan, Israel) 및 Tel-Aviv University (Tel-Aviv, Israel)는이 수십 년 된 논쟁에 새로운 빛을 비 춥니 다. , 양자 광학 실험에서 처음으로 통계없이 단일 감지 이벤트로 비정상적인 약한 값을 측정했습니다.
이는 측정 된 입자 (우리의 경우 광자)가 n 개의 블록 시퀀스를 통과하는 반복 프로토콜로 구현 된 Robust Weak Measurement라고하는 새로운 측정 패러다임을 실현하여 얻은 것입니다. 각각은 사전 선택, 약한 결합 및 사후 선택 메커니즘을 구현합니다. . 이러한 방식으로 측정 된 관측 값은 "이 단일 광자의 공간적 자유도가 측정 장치의 역할을하는 n 개의 서로 다른 시간에서 동일한 광자의 편광 변수의 합"입니다. "실험 설정은 복굴절 결정 쌍이 약한 상호 작용을 실현하는 한 세트의 n = 7 블록으로 구성되며, 앞에 반파 장판과 편광판이 뒤 따릅니다. 편광판이 사후 선택을 수행하는 동안 절반은 웨이브 플레이트는 이전 블록에서 나가는 광자의 편광을 회전시켜 사전 선택 상태를 설정합니다. n = 7 블록의 끝에 배치 된 EM-CCD는 광자의 도착 위치를 감지합니다. " "우리는 [-7,7] 범위의 고유 값으로 관측 값을 측정했습니다. 단일 클릭 측정이 수행 된 사전 및 사후 선택 시스템의 관측 값의 약한 값은 18.7이고 단일 클릭은 21.4 ± 4.5를 산출했습니다. . "
"우리의 연구 결과는 약한 값의 비 통계적 단일 입자 특성을 강조하여 단일 클릭 측정이 비정상적인 약한 값에 대해서도 약한 값 추정치를 제공 할 수있는 방법을 보여줍니다. 또한이 실험은 증폭 방법에 대한 실행 가능한 가능성을 제시합니다. 포인터의 측정과 관련된 불확실성 기여. 이것은 강력한 약한 측정 패러다임의 미래 실제 적용을위한 길을 열어줍니다. "
더 알아보기 양자 역학에서 측정 가정 일반화 추가 정보 : Enrico Rebufello et al, 단일 광자 감지를 통한 비정상적인 약한 값, Light : Science & Applications (2021). DOI : 10.1038 / s41377-021-00539-0 저널 정보 : Light : Science & Applications 에서 제공하는 중국 과학 아카데미
-측정 된 입자와 측정 장치 간의 결합을 약화시키고 적절한 사전 및 사후 선택을 활용함으로써 AAV는 ½ 스핀 입자의 스핀을 (약하게) 측정하는 동안 100의 값을 얻을 수 있음을 입증했습니다.
이러한 결과는 동일하게 사전 및 사후 선별 된 입자에 대해 여러 측정을 평균 한 후에 얻어졌습니다. 따라서 양자 역학의 기초를 이해하기위한 도구로서 약한 값에 대한보다 일반적인 논의 내에서 약한 값의 단일 입자 / 통계적 특성과 '양자'에 대한 토론이 시작되었습니다.
메모 2106160355
민감한 양자 측정에서의 비정상적인 약한 값을 얻는 것이 때로는 새로운 경지를 보게 할 수 있다. 창문밑에 틈새로 내부 사무실이 보인다면 그 비유는 대단한 것 아닌가?
저주파나 저속이 필요할 때가 있다. 비탈길에서 고속으로 달리는 자동차는 없잖여. 몸을 낮춰야 들어갈 문도 있다.
아원자가 반응하는 움직임이 약한 값이지 큰 값이겠나? 상식적으로 생각해도 과학의 길이 보일 때도 많다.
나의 샘플1. oms 도 상식적으로 이야기하면 이해가 쉽다. 아무리 복잡한 배열도 양파를 까듯 벗기면 결국에 달랑 한 줄이 나온다. 그게 original magic sum (oms) 이다. 허허. 아주 얇으면서 거대한 oms는 다중우주에 슬며시 끼워 놓을 수도 있다?
**큰일 납니다. 큰일 나..
https://youtu.be/QCOkgjipgHo
♥어머 ..선생님 ♡
나 막나가! 남들 보기에, 별게 아닌 빈티나게 아주 약하게 보이지만 실상은 무척 대단한거여. 우주적인 oms도 만들 수 있으니.. 허허.
sample 1. 다중우주에 끼여넣을 극미세 시공간 평면 oms
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- By weakening the coupling between the measured particle and the measuring device and utilizing appropriate pre- and post-selection, we demonstrated that AAV can obtain a value of 100 while (weakly) measuring the spin of a ½ spin particle.
These results were obtained after averaging several measurements for equally pre- and post-sorted particles. Thus, within the more general discussion of weak values as tools for understanding the fundamentals of quantum mechanics, a discussion of single-particle/statistical properties of weak values and 'quantums' began.
memo 2106160355
Obtaining unusually weak values in sensitive quantum measurements can sometimes open up new ground. Wouldn't the analogy be great if you could see an internal office through a slit under the window?
There are times when a low frequency or low speed is required. There are no cars traveling at high speed on a slope. There is also a door that you have to lower your body to enter.
Is it a weak value or a large value in which the sub-atom reacts? Even if you think with common sense, there are many times when you see the path of science.
my sample 1. oms is also easy to understand if you talk with common sense. No matter how complicated the arrangement, if you peel the onion like an onion, in the end, only one row will come out. That's the original magic sum (oms). haha. A very thin and gigantic oms could sneak into the multiverse?
**It's going to be a big deal. big deal i..
https://youtu.be/QCOkgjipgHo
♥Oh my..teacher ♡
I'm out! In other people's eyes, it's not a big deal, but it looks very weak, but in reality it's really great You can also make cosmic oms... heh heh.
sample 1. Microscopic space-time plane oms to be inserted into the multiverse
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.'Giant arc' stretching 3.3 billion light-years across the cosmos shouldn't exist
우주를 가로 질러 33 억 광년에 걸쳐 펼쳐진 '자이언트 아크'는 존재해서는 안됩니다
으로 아담 맨 - 라이브 과학 기여자 4 일 전 얼마나 큽니까? Bootes Constellation에 위치한 거대한 호 구조의 시뮬레이션 자이언트 아크. 회색 영역은 마그네슘을 흡수하는 영역을 보여 주며, 이는 은하와 은하단의 분포를 나타냅니다. 파란색 점은 배경 퀘이사 또는 스포트라이트를 나타냅니다. (이미지 출처 : Alexia Lopez / UCLan)
33 억에 걸쳐 은하의 새로 발견 된 초승달 빛 - 년은 우주에서 가장 큰 알려진 구조 중 하나입니다 및 우주에 대한 천문학의 가장 기본 가정 중 일부를 도전한다. 자이언트 아크라고 불리는 서사적 배열은 은하, 은하단, 많은 가스와 먼지로 구성됩니다.
그것은 92 억 광년 떨어져 있으며 관측 가능한 우주의 약 15 분의 1에 걸쳐 펼쳐져 있습니다. 영국 센트럴 랭커 셔 대학 (UCLan)의 우주학 박사 과정 후보 인 알렉 시아 로페즈 (Alexia Lopez)가 Live Science에 말했다. 로페즈는 12 만 약에서 빛을 사용하여 밤 하늘에서 객체의지도를 조립 한 퀘이사 은하의 먼 밝은 코어 초대형 - 블랙홀이 물질을 소모하고 에너지를 분출하고 있습니다.
이 빛은 우리와 퀘이사 사이의 물질을 통과 할 때 다른 요소에 흡수되어 연구자들에게 중요한 정보를 제공 할 수있는 흔적을 남깁니다. 특히, 로페즈는 마그네슘 이 남긴 자국 을 사용하여 가스와 먼지 사이의 거리와 밤하늘에서 물질의 위치를 결정했습니다.
이런 식으로 퀘이사는 "어두운 방에서 스포트라이트처럼 작용하여이 간섭 물질을 조명한다"고 Lopez는 말했다. 우주지도의 한가운데 구조가 나타나기 시작했습니다. "그것은 일종의 큰 호의 힌트"라고 Lopez는 말했다. "나는 Roger [Clowes]에게 가서 '오, 이것 좀 봐'라고 말했던 것을 기억합니다." UCLan의 박사 고문 인 Clowes는 그것이 우연한 정렬이나 데이터 트릭이 아닌지 확인하기 위해 추가 분석을 제안했습니다. 두 가지 다른 통계 테스트를 수행 한 후 연구원들은 Giant Arc가 실제가 아닐 확률이 0.0003 % 미만임을 확인했습니다. 그들은 6 월 7 일 미국 천문 학회 (American Astronomical Society)의 238 차 가상 회의에서 결과를 발표했습니다.
Giant Arc 레이아웃 회색으로 표시된 자이언트 아크의 구조 묘사, 파란색으로 표시된 이웃 퀘이사가 겹쳐져 있습니다. 이 두 데이터 세트간에 임시 연관성을 볼 수 있습니다.(이미지 출처 : Alexia Lopez / UCLan)
-그러나 우주에서 가장 큰 것의 목록에서 그 자리를 차지할이 발견은 우주에 대한 기반암 기대를 약화시킵니다. 천문학 자들은 가장 큰 규모에서 물질이 우주 전체에 어느 정도 고르게 분포되어 있다는 우주 론적 원리를 오랫동안 고수해 왔습니다. 자이언트 아크는 슬론 만리장성 및 남극 벽 과 같은 다른 거대한 집합체보다 큽니다 .
각각은 더 큰 우주적 특징에 의해 왜소 해집니다. Clowes는 Live Science와의 인터뷰에서 "수년에 걸쳐 수많은 대규모 구조물이 발견되었습니다.
"그것들은 너무 커서 우주적 원리와 양립 할 수 있는지 궁금합니다." 관련된 컨텐츠 — 우주에서 가장 이상한 물체 — 물리학에서 해결되지 않은 가장 큰 미스터리 — 빅뱅에서 현재까지 : 시간에 따른 우리 우주의 스냅 샷 그러한 거대한 독립 체가 우주의 특정 구석에 모여 있다는 사실은 아마도 물질이 우주 주위에 고르게 분포되어 있지 않다는 것을 나타냅니다.
그러나 현재 우주의 표준 모델은 우주 론적 원리에 기반을두고 있다고 Lopez는 덧붙였다. "우리가 그것이 사실이 아니라는 것을 발견한다면, 다른 이론이나 규칙을 살펴 봐야 할 것입니다."
로페즈는 중력이 가장 큰 규모로 작동하는 방식을 수정하는 아이디어를 언급했지만, 최근 몇 년 동안 작지만 시끄러운 과학자들에게 인기를 끌었던 가능성을 언급했지만 이러한 이론이 어떻게 생겼는지 알지 못합니다. 남극 벽을 공동 발견 한 프랑스 파리-살 레이 대학의 우주 학자 Daniel Pomarède는 우주적 원리가 우주 독립 체의 크기에 대한 이론적 한계를 지시해야한다는 데 동의했습니다. 일부 연구에서는 구조가 특정 크기에 도달하면 더 커질 수 없다고 제안했다고 Pomarède는 Live Science에 말했다. "대신에 우리는 이러한 더 크고 더 큰 구조를 계속 찾고 있습니다." 그러나 그는 약 1 세기 동안 우주 모델에서 사용되어 온 우주 론적 원리를 쫓아 낼 준비가되어 있지 않습니다. "다른 것으로 대체 될 것이라고 말하는 것은 매우 대담 할 것"이라고 그는 말했다. 원래 Live Science에 게시되었습니다.
===메모 2106160643
우주 전체에 얼마나 많은 별들이 분포돼 있을까? 무질서한 것일까? 나의 답변은 샘플1.oms에서 그 해답을 준다. 전체적인 '조화와 질서 그리고 균형을 가지고 있다'는 주장이다.
이는 기존의 천문학 자들이 가장 큰 규모에서 물질들이 '우주 전체에 어느 정도 고르게 분포되어 있다'는 우주 론적 원리를 오랫동안 고수해온 것을 고수했었다. 그런데 샘플1,을 보면 국소적으로도 질서로운 독립체 oms 가 존재할 수 있다. 예를들어 샘플1.이 하나의 vix_A를 이룬 독립체이면 빈공간에서는 아무것도 보이지 않는다.
독립체 vix_A의 smola 지대는 우주적 거시세계의 중첩과 얽힘이 존재하는 자유지대이다.
sample 1. oms
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- But the discovery, which will take its place on the list of the largest in the universe, undermines bedrock expectations for the universe. Astronomers have long adhered to the cosmological principle that, on the largest scales, matter is more or less evenly distributed throughout the universe. The Giant Arc is larger than other massive aggregations, such as the Great Wall of Sloane and the Antarctic Wall.
-Each one is dwarfed by a larger cosmic feature. "A lot of large structures have been discovered over the years," Clowes told Live Science.
-"They're so big I wonder if they're compatible with cosmic principles." Related content — The strangest object in the universe — The biggest unsolved mystery in physics — From the Big Bang to the Present: A snapshot of our universe over time The fact that such massive entities are clustered in certain corners of the universe is perhaps the This indicates that it is not evenly distributed.
===Note 2106160643
How many stars are distributed throughout the universe? Is it disorderly? My answer gives the answer in sample 1.oms. It is the claim that 'has harmony, order, and balance' as a whole.
This was a long-standing adherence to the cosmological principle that conventional astronomers, on the largest scales, were 'more or less evenly distributed throughout the universe'. However, looking at Sample 1, there can be locally ordered entities oms. For example, if sample 1 is an entity that forms one vix_A, nothing is visible in the empty space.
The smola zone of entity vix_A is a free zone where the superposition and entanglement of the cosmic macroworld exist.
sample 1. oms
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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 .
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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