.Is dark matter real, or have we misunderstood gravity?

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.Is dark matter real, or have we misunderstood gravity?

암흑 물질이 진짜입니까, 아니면 중력을 오해 했습니까?

에 의해 암스테르담의 대학 이미지의 중앙에는 타원 은하 NGC5982가 있고 오른쪽에는 나선 은하 NGC5985가 있습니다. 이 두 종류의 은하들은 외부 영역에서 여분의 중력, 따라서 아마도 암흑 물질에 관해서는 매우 다르게 행동하는 것으로 밝혀졌습니다. 출처 : Bart Delsaert (www.delsaert.com)JUNE 22, 2021

수년 동안 천문학 자와 물리학 자들은 갈등을 겪었습니다. 우리가 우주 깊은 곳에서 관찰하는 신비한 암흑 물질은 실제입니까, 아니면 우리가 알고있는 중력의 법칙에서 미묘한 편차의 결과를 보는 것일까 요? 2016 년 네덜란드의 물리학 자 Erik Verlinde는 두 번째 종류의 이론 인 응급 중력을 제안했습니다. Astronomy & Astrophysics에 발표 된 새로운 연구이번 주에는 암흑 물질 관측의 한계를 은하계의 알려지지 않은 외부 영역으로 밀어 붙이고, 그렇게함으로써 여러 암흑 물질 모델과 대체 중력 이론을 재평가합니다.

-259,000 개의 고립 된 은하의 중력 측정은 Verlinde의 출현 중력 이론과 수정 된 뉴턴 역학 (Modified Newtonian Dynamics)이라는 대안 모델에서 예측 한 것처럼 암흑 물질의 기여도와 일반 물질의 기여 사이에 매우 밀접한 관계가 있음을 보여줍니다. 그러나 결과는 또한 암흑 물질이 '실제 물건'이라고 가정하는 우주의 컴퓨터 시뮬레이션과 일치하는 것으로 보입니다.

새로운 연구는 Margot Brouwer (RUG 및 UvA)가 이끄는 국제 천문학 자 팀에 의해 수행되었습니다. 더 중요한 역할은 Kyle Oman (RUG 및 Durham University)과 Edwin Valentijn (RUG)이 담당했습니다. 2016 년에 Brouwer는 Verlinde의 아이디어에 대한 첫 번째 테스트를 수행했습니다. 이번에는 Verlinde 자신도 연구팀에 합류했습니다.

물질 또는 중력? 지금까지 암흑 물질은 직접 관찰 된 적이 없습니다. 천문학 자들이 밤하늘에서 관찰하는 것은 잠재적으로 존재하는 물질의 결과입니다. 별빛의 휘어짐, 예상보다 빠르게 움직이는 별, 심지어 은하 전체의 움직임에 미치는 영향 . 의심 할 여지없이 이러한 모든 영향은 중력 에 의해 발생 하지만 문제는 우리가 진정으로 추가 중력을 관찰하고 있는가, 보이지 않는 물질로 인해 발생하는 것일까 요, 아니면 중력의 법칙 자체가 아직 완전히 이해하지 못한 것일까 요?

이 질문에 답하기 위해 새로운 연구는 2016 년 원래 테스트에서 사용 된 것과 유사한 방법을 사용합니다. Brouwer와 그녀의 동료는 10 년 전에 시작된 지속적인 일련의 사진 측정을 사용합니다. KiloDegree Survey (KiDS) Chili에서 ESO의 VLT 측량 망원경을 사용합니다. 이 관측에서 멀리 떨어진 은하에서 나온 별빛이 우리 망원경으로가는 도중 중력에 의해 어떻게 구부러 지는지 측정합니다. 2016 년에는 이러한 '렌즈 효과'의 측정이 밤하늘에서 약 180 평방도의 면적 만 포함했지만, 그 동안 약 1000 평방도까지 확장되어 연구원들이 주변의 중력 분포를 측정 할 수있었습니다. 백만 개의 다른 은하. 비교 테스트 Brouwer와 그녀의 동료들은 259,000 개가 넘는 고립 된 은하를 선택했으며,이를 위해 소위 '방사형 가속 관계 (RAR)'를 측정 할 수있었습니다. 이 RAR은 은하에서 보이는 물질을 기준으로 예상되는 중력의 양과 실제 존재하는 중력의 양을 비교합니다. 즉, 결과는 정상으로 인한 것 외에도 '추가'중력이 얼마나 있는지 보여줍니다. 문제. 지금까지 여분의 중력의 양은 별의 움직임을 관찰하여 은하의 바깥 쪽 영역에서만, 차가운 가스의 회전 속도를 측정하여 약 5 배 더 큰 영역에서만 결정되었습니다. 중력의 렌즈 효과를 사용하여 연구원들은 이제 100 배 더 작은 중력 강도에서 RAR을 결정할 수있었습니다. 이것은 여분의 중력을 매우 정확하게 측정 할 수있게 해주었습니다. 그러나이 중력은 보이지 않는 암흑 물질의 결과입니까, 아니면 중력 자체에 대한 이해를 향상시켜야합니까? 저자 Kyle Oman은 '실제 물질'의 가정이 적어도 부분적으로 작동하는 것처럼 보인다고 말합니다. "우리 연구에서 측정 값을 4 개의 다른 이론적 모델과 비교합니다. 2 개는 암흑 물질의 존재를 가정하고 컴퓨터 시뮬레이션의 기반을 형성합니다. 우리 우주와 중력 의 법칙 을 수정하는 두 가지 —Erik Verlinde의 모델신생 중력과 이른바 '수정 된 뉴턴 역학'또는 MOND. 두 가지 암흑 물질 시뮬레이션 중 하나 인 MICE는 우리의 측정과 매우 잘 일치하는 예측을합니다. 다른 시뮬레이션 인 BAHAMAS가 매우 다른 예측을 이끌어 냈다는 사실은 놀랍습니다. 두 모델의 예측이 전혀 다르다는 것은 모델이 너무 비슷하기 때문에 이미 놀랍습니다. 그러나 또한 차이가 나타나면 BAHAMAS가 가장 잘 수행 될 것이라고 예상했을 것입니다. BAHAMAS는 MICE보다 훨씬 더 상세한 모델로, 암흑 물질이 훨씬 더 가까운 우주에서 은하가 어떻게 형성되는지에 대한 현재의 이해에 접근합니다. 그래도 MICE는 예측을 측정 값과 비교하면 더 나은 성능을 발휘합니다. 앞으로 우리의 발견을 바탕으로 RAR (Radial Acceleration Relation)을 보여주는 플롯. 배경은 은하 중심까지의 거리를 보여주는 타원 은하 M87의 이미지입니다. 이 플롯은 은하 중심의 높은 중력 가속도에서 먼 바깥 쪽 지역의 낮은 중력 가속도까지 측정 범위를 보여줍니다. 출처 : Chris Mihos (Case Western Reserve University) / ESO 젊은이와 노인 은하 따라서 적어도 하나의 암흑 물질 모델이 작동하는 것처럼 보입니다. 그러나 대체 중력 모델은 측정 된 RAR도 예측합니다. 어떤 모델이 올바른지 어떻게 알 수 있습니까? 연구팀을 이끌었던 Margot Brouwer는 계속해서 다음과 같이 말합니다. "우리의 테스트를 바탕으로 우리의 원래 결론은 두 개의 대체 중력 모델과 MICE가 관측치와 합리적으로 잘 일치한다는 것이 었습니다. 그러나 가장 흥미로운 부분은 아직 오지 않았습니다. 259,000 개가 넘는 은하로, 우리는 그것들을 여러 유형으로 나눌 수 있습니다. 상대적으로 젊고 푸른 나선 은하와 상대적으로 오래된 붉은 타원 은하입니다. " 이 두 가지 유형의 은하는 매우 다른 방식으로 생성됩니다. 빨간색 타원은하는 서로 다른 은하가 상호 작용할 때 형성됩니다. 예를 들어 두 개의 파란색 나선 은하가 서로 가깝게 지나가거나 충돌 할 때도 마찬가지입니다. 결과적으로, 암흑 물질의 입자 이론에서 기대하는 것은 다른 유형의 은하에서 규칙적인 물질과 암흑 물질의 비율이 다를 수 있다는 것입니다. 반면에 Verlinde의 이론 및 MOND와 같은 모델은 암흑 물질 입자를 사용하지 않으므로 두 유형의 은하에서 예상되는 중력과 측정 된 중력 사이의 고정 된 비율, 즉 유형과 무관 한 비율을 예측합니다. Brouwer : "우리는 두 가지 유형의 은하에 대한 RAR이 상당히 다르다는 것을 발견했습니다. 이는 암흑 물질이 입자로 존재한다는 강력한 암시가 될 것입니다." 반면에 이론과 MOND는 암흑 물질 입자를 사용하지 않으므로 두 유형의 은하에서 예상되는 중력과 측정 된 중력 사이의 고정 된 비율, 즉 유형과 무관 한 비율을 예측합니다. Brouwer : "우리는 두 가지 유형의 은하에 대한 RAR이 상당히 다르다는 것을 발견했습니다. 이는 암흑 물질이 입자로 존재한다는 강력한 암시가 될 것입니다." 반면에 이론과 MOND는 암흑 물질 입자를 사용하지 않으므로 두 유형의 은하에서 예상되는 중력과 측정 된 중력 사이의 고정 된 비율, 즉 유형과 무관 한 비율을 예측합니다. Brouwer : "우리는 두 가지 유형의 은하에 대한 RAR이 상당히 다르다는 것을 발견했습니다. 이는 암흑 물질이 입자로 존재한다는 강력한 암시가 될 것입니다." 그러나 경고가 있습니다. 가스. 많은 은하들은 아마도 관측하기 매우 어려운 뜨거운 가스의 확산 구름으로 둘러싸여있을 것입니다. 젊은 청색 나선 은하 주변에 가스가 거의 없는데 오래된 적색 타원 은하가 별들과 거의 같은 질량의 거대한 가스 구름 속에 살고 있다면 RAR의 차이를 설명 할 수 있습니다. 두 유형 사이. 따라서 측정 된 차이에 대한 최종 판단에 도달하려면 확산 가스의 양도 측정해야합니다. 이것이 바로 KiDS 망원경으로는 불가능한 일입니다. 약 100 개의 은하로 이루어진 작은 그룹에 대해 다른 측정이 수행되었으며,이 측정은 실제로 타원 은하 주변에서 더 많은 가스를 발견했지만, 이러한 측정이 259에 대해 얼마나 대표적인지 여전히 불분명합니다. 승리를위한 암흑 물질? 여분의 가스가 두 은하계의 차이를 설명 할 수 없다는 것이 밝혀지면, 측정 결과는 대체 중력 모델보다 암흑 물질 입자 측면에서 이해하기 쉽습니다. 그러나 그럼에도 문제는 아직 해결되지 않았습니다. 측정 된 차이는 MOND를 사용하여 설명하기 어렵지만 Erik Verlinde는 여전히 자신의 모델을위한 방법을 찾고 있습니다. Verlinde : "저의 현재 모델은 정적이고 고립 된 구형 은하에만 적용되므로 다른 유형의 은하를 구별 할 것으로 기대할 수 없습니다.이 결과는 내 이론의 비대칭, 동적 버전을 개발하기위한 도전이자 영감으로 간주됩니다. 모양과 역사가 다른 은하 중 '명백한 암흑 물질'의 양이 다를 수 있습니다. " 따라서 새로운 측정 후에도 암흑 물질과 대체 중력 이론 사이의 논쟁은 아직 해결되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 새로운 결과는 중요한 진전입니다. 만약 두 가지 유형의 은하 사이에서 측정 된 중력 차이가 정확하다면 궁극적 인 모델은 어느 것이 든이 차이를 설명 할 수있을만큼 정확해야합니다. 이는 특히 기존의 많은 모델을 버릴 수있어 가능한 설명의 영역을 상당히 좁힐 수 있음을 의미합니다. 게다가 새로운 연구는 은하 주변의 뜨거운 가스를 체계적으로 측정해야한다는 것을 보여줍니다. Edwin Valentijn은 다음과 같이 공식화합니다. "관측 천문학 자로서 우리는 가시 물질의 양을 측정 할 수있는 것보다 더 정확하게 은하 주변의 추가 중력을 측정 할 수있는 지점에 도달했습니다. 더 알아보기 Verlinde의 새로운 중력 이론이 첫 번째 테스트를 통과했습니다.

추가 정보 : Margot M. Brouwer et al, The weak lensing Radial 가속도 관계 : KiDS-1000, Astronomy & Astrophysics (2021)를 사용 하여 수정 된 중력 및 차가운 암흑 물질 이론 제한 . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 202040108 저널 정보 : Astronomy & Astrophysics 암스테르담 대학교 제공

https://phys.org/news/2021-06-dark-real-misunderstood-gravity.html

===메모 2106230510

샘플 1.에서 부분적인 영역을 은하계이라고 가정해 보자. 그러면 그 부분을 지배하는 힘은 어디에 있겠는가? 나는 vix이라고 본다. 그곳은 사선인 zz'라인에 있다. 부분만을 보면 그부분을 이루는 힘의 근거를 알수는 없지만 더 큰 스케일에서 영향을 받는다는 게 시뮬레이션의 해답이다. 물론 그 힘의 발원지가 암흑물질이고 암흑에너지이라 보고 있지만 그 정체가 뭔지는 답하지 못하고 있다.

그런데 나는 샘플1. oms을 통해 명쾌히 제시하고 있음이여. 우주의 시스템이 샘플1. oms의 시나리오대로 정의되고 있음이지. 허허.

그런데 암흑에너지도 일정한 영역을 가지고 있다. 더 큰 영역에 속해 있다. 암흑에너지 zz'라인에는 암흑물질이 abcdef처럼 분포돼 있고 더러는 보통물질로 변신도 한다.

vix_a'와 같은 형태로 자신의 존재를 일시적으로 잠재화 시켜 활성화된 vix에 자리를 비워준다. 이정도의 이야기이면 암흑 에너지.물질에 대한 합리적이고 논리적인 설명이 샘플1. oms이론으로 해석된 게 아닌감? 허허. 내 손안에 다 있음이여! 허허.


Sample 1. Equilateral oms//

b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

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.Producing hydrogen using less energy

적은 에너지로 수소 생산

에 의해 예나 프리드리히 쉴러 대학 Laith Almazahreh 박사는 Friedrich Schiller University Jena에서 자연에서 영감을받은 모델 화합물을 사용하여 전기 촉매 수소 형성 메커니즘을 조사하고 있습니다. 전기 화학 전지에는 수소를 생성하는 데 사용 된이 촉매 활성 화합물 용액이 들어 있습니다. 크레딧 : Jens Meyer / University of JenaJUNE 22, 2021

-자연에서 영감을받은 화합물이 수소를 생산하는 방식이 독일 예나 대학과 이탈리아 밀라노 비 코카 대학의 국제 연구팀에 의해 처음으로 자세히 설명되었습니다. 이러한 발견은 지속 가능한 에너지 원으로서 에너지 효율적인 수소 생산의 토대입니다. 모델로서의 자연 하이드로게나 아제라는 특수 효소를 사용하여 수소를 생산하는 자연 발생 미생물이 있습니다. "수소 효소의 특별한 점은 수소를 촉매로 생성한다는 것입니다.

일반적으로 값 비싼 백금 촉매를 사용하여 산업적으로 수행되는 전기 분해와 달리 미생물은 유기 금속 철 화합물을 사용합니다." 독일의 예나 대학교. "에너지 원으로서 수소는 당연히 큰 관심사입니다. 이것이 우리가이 촉매 과정이 어떻게 발생하는지 정확히 이해하고자하는 이유입니다."라고 그는 덧붙입니다. 과거에는 자연적으로 발생하는 수소화 효소를 화학적으로 모델링 한 수많은 화합물이 이미 전 세계적으로 생산되었습니다. 밀라노 대학과 협력하여 Weigand와 Jena의 그의 팀은 촉매 과정에 대해 완전히 새로운 통찰력을 제공하는 화합물을 생산했습니다.

"자연과 마찬가지로 우리의 모델은 두 개의 철 원자를 포함하는 분자를 기반으로합니다. 그러나 자연 형태와 비교하여 철의 화학적 환경을 특정 방식으로 변경했습니다. 정확히 말하면 아민이 포스 핀으로 대체되었습니다. 비슷한 화학적 성질을 가진 산화물입니다. 따라서 우리는 인 원소를 사용했습니다. " 전기 촉매 수소 생산에 대한 자세한 통찰력 이를 통해 Weigand와 그의 팀은 수소 형성 과정을 더 잘 이해할 수있었습니다.

-물은 양전하를 띤 양성자와 음전하를 띤 수산화 이온으로 구성됩니다. "우리의 목표는이 양성자가 어떻게 수소를 형성하는지 이해하는 것이 었습니다. 그러나 우리 실험에서 양성자 기증자는 물이 아니라 산이었습니다."라고 Weigand는 말합니다. "우리는 산의 양성자가 우리 화합물의 포스 핀 산화물로 전달 된 후 양성자가 철 원자 중 하나로 방출되는 것을 관찰했습니다.

유사한 과정이 분자의 자연적인 변형에서도 발견 될 것입니다"라고 그는 덧붙였습니다. 양성자의 양전하의 균형을 맞추고 궁극적으로 수소를 생성하기 위해 음전하를 띤 전자가 전류의 형태로 도입되었습니다. 예나 대학에서 개발 한 순환 전압 전류 법 및 시뮬레이션 소프트웨어의 도움으로 이러한 양성자가 최종적으로 자유 수소로 환원되는 개별 단계를 조사했습니다. Weigand는 "실험을하는 동안 용액에서 수소 가스가 어떻게 작은 거품으로 떠오르는 지 실제로 볼 수있었습니다."라고 말합니다.

"순환 전압 전류 법의 실험 측정 데이터와 시뮬레이션 결과는 밀라노의 연구팀이 양자 화학 계산에 사용했습니다."라고 Weigand는 덧붙입니다. 이를 통해 우리는 전체 반응이 화학적으로 어떻게 진행되어 수소를 생성하는지에 대한 그럴듯한 메커니즘을 제안 할 수있었습니다. 그리고 이것은 반응의 각 단계마다이 정도의 정확도로 이전에 한 적이 없었습니다. " 그룹은 유명한 저널 " ACS Catalysis "에 결과와 제안 된 반응 경로를 발표했습니다 . 목표 : 태양 에너지를 통한 수소 이러한 발견을 바탕으로 Weigand와 그의 팀은 이제 에너지 효율적인 방식으로 수소를 생산할 수있을뿐만 아니라이를 위해 지속 가능한 에너지 원을 사용할 수있는 새로운 화합물을 개발하고자합니다. "이 연구의 일부인 Transregio Collaborative Research Center 234 'CataLight'의 목표는 햇빛을 사용하여 물을 분리 하여 수소 를 생산 하는 것입니다."라고 Weigand는 설명합니다.

"우리 연구에서 얻은 지식을 바탕으로 우리는 이제 궁극적으로 빛 에너지를 사용하여 활성화되는 수소화 효소를 기반으로 한 새로운 촉매를 설계하고 조사하고 있습니다."

더 알아보기 효소가 수소를 생산하는 방법 추가 정보 : Laith R. Almazahreh et al, Proton Shuttle Mediated by (SCH2) 2P = O Moiety in [FeFe] -Hydrogenase Mimics : Electrochemical and DFT Studies, ACS Catalysis (2021). DOI : 10.1021 / acscatal.0c05563 저널 정보 : ACS Catalysis 에 의해 제공 예나 프리드리히 쉴러 대학

https://phys.org/news/2021-06-hydrogen-energy.html

 

===메모 2106230600

나는 지금 중요한 가설을 발견한듯 하다. 물론 검증하기 바란다. 샘플1. oms//키랄구조을 물의 상태이라 가정해보자. 샘플1.은 지금 키랄구조을 구분하기 어렵다.

그러나 문의 중심축이 샘플1.의 왼쪽에 있고 중심을 밀어서 들어갈 수 있는 회전 문이라 가정해 보자. 그러면 고정문은 오른쪽이다. 왼쪽 문은 양전하를 띤 양성자이고 오른쪽 문은 음전하를 띤 수산화 이온으로 구성돼 있다.

이제 나의 제안은 [샘플1. omsful//]이란 물에서 문을 밀어서 회전 시키기거나 진동 시키기만 하면 수소가 발생한다고 나는 생각해 본다. 마치 전자석에 코일 막대가 회전문처럼 돌아가는 방식이 아닌가?

문이 닫혀있을 때는 물이고, 문이 열리면 수소가 대량으로 발생하는 방식이다. 혁명적인 착상아닌가? 실험실에 실증해 보이여 공개하라. 허허. 해저 평원에 이런 방식으로 해저의 Sample 1. 키랄 omsful// 문을 열면 / 엄청난 전기가 생길 게 아닌감? 허허. 아무튼 흥미진진한 과제이다. 꽁짜 전기를 무제한 얻을 수 있는 방법론이 Sample 1. 키랄 omsful//에 잠재돼 있음이여. 허허.


Sample 1. 키랄 omsful//물 수조 100만 리터/전기 생산

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-Water is made up of positively charged protons and negatively charged hydroxide ions. "Our goal was to understand how these protons form hydrogen. But in our experiments, the proton donor was acid, not water," says Weigand. “We observed that a proton from an acid is transferred to the phosphine oxide in our compound, and then the proton is released as one of the iron atoms.


===Note 2106230600

I seem to have discovered an important hypothesis now. Of course, please verify. Sample 1. oms // Assume that the chiral structure is the state of water. Sample 1. It is now difficult to distinguish the chiral structure.

However, suppose that the central axis of the door is to the left of Sample 1. It is a revolving door that can be entered by pushing the center. Then the fixed door is on the right. The left gate consists of positively charged protons and the right gate consists of negatively charged hydroxide ions.

Now my suggestion is [Sample 1. omsful//], I think that hydrogen is generated by simply pushing the door to rotate or vibrate it in water. Isn't that the way the coil rod rotates like a revolving door in an electromagnet?

When the door is closed, it is water, and when the door is opened, a large amount of hydrogen is generated. Isn't that a revolutionary idea? Demonstrate it in the lab and make it public. haha. Sample 1. Chiral omsful// If you open the door in this way on the seafloor plain, don't you think there will be a huge amount of electricity? haha. Anyway, it's an interesting task. The methodology for obtaining unlimited electricity is latent in Sample 1. Chiral omsful//. haha.


Sample 1. Chiral omsful//water tank 1 million liters/electricity production

b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
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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

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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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