.New Details Revealed of What Happened in the First Microsecond of the Big Bang
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.SpaceX launches tiny critters, solar panels to space station
SpaceX는 우주 정거장에 작은 생물, 태양 전지판을 발사합니다
작성자 : Marcia Dunn 크레딧 : Pixabay / CC0 공개 도메인JUNE 3, 2021
-SpaceX는 목요일에 국제 우주 정거장에 수천 마리의 작은 바다 생물을 발사했으며 치약과 싸우는 치약 실험 및 강력한 태양 전지판과 함께했습니다. 7300 파운드 (3,300 킬로그램)의화물 (신선한 레몬, 양파, 아보카도, 방울 토마토 포함)이 토요일에 도착할 예정이다. SpaceX의 Falcon 로켓이 케네디 우주 센터에서 흐릿한 오후 하늘로 날아갔습니다.
첫 번째 단계 부스터는 이번 가을에 NASA 우주 비행사 비행을 위해 재활용 할 수 있도록 이륙 후 몇 분만에 해양 플랫폼에 착륙하는 새로운 변경 사항이었습니다. 또한 새로운 Dragon 카고 캡슐은 우주 정거장 의 노후화 된 전력망 을 강화하기 위해 설계된 3 세트의 첨단 태양 광 패널 중 첫 번째 세트를 제공합니다 . 우주 비행사는 이달 말 두 번의 우주 유영을 실시하여 20 년 동안 계속해서 작동해온 태양 날개 옆에 두 개의 롤아웃 패널을 설치하는 데 도움을 줄 것입니다. NASA의 우주 정거장 프로그램 관리자 인 Joel Montalbano는 증가하는 티켓 구매 방문객을 수용하기 위해 더 많은 전력이 필요할 것이라고 수요일 밝혔다.
화물에는 우주 비행사의 치아와 잇몸을 우주에서 건강하게 유지하기위한 실험에서 치약과 구강 세정제로 치료할 치과 환자의 타액 및 구강 박테리아 샘플이 포함되어 있습니다.
네바다 라스 베이거스 대학의 제프리 에버 솔 연구원은 성명에서 " 지구 방법이 무중력 에서 작동 할 것이라는 보장은 없다 "고 말했다. 또한 궤도 연구실로 향했습니다 : 물곰으로 더 잘 알려진 타 디그레이 드 20,000 개, 꼬리 꼬리 오징어 128 개, 칠레 고추 식물과 목화 묘목. 타르 디그레이 드는 지구상의 극심한 환경과 우주의 진공 상태에서도 생존 할 수 있습니다.
냉동 발사 된이 미세한 극단 생물은 해동되어 우주 정거장에서 부활합니다. 동물의 적응력 뒤에있는 유전자를 확인함으로써 과학자들은 장기 공간에서 머무르는 동안 인체에 미치는 스트레스를 더 잘 이해하기를 희망합니다. 아기 꼬리 오징어 는 유익한 박테리아와 동물 숙주 사이의 관계를 조사하는 연구의 일부입니다. 이것은 NASA를위한 SpaceX의 22 번째 스테이션 공급입니다. 우주국은 십 년 전 셔틀 '은퇴 다음 수송화물과 우주 비행사에 민간 기업으로 향했다.
더 알아보기 SpaceX, NASA는 비행사 발사를 위해 'go'를 제공하고 Dragon은 3 위를 차지했습니다.
https://phys.org/news/2021-06-spacex-tiny-critters-solar-panels.html
===메모 2106040429 나의 oms 스토리텔링
SpaceX는 요즘 자주 우주왕복 로켓을 보내고 있다. 일일 순회, 일상화되는 날도 다가오리라.
의약품 실험이나 우주정거장에 필요한 것들을 실어 나르고 있다. 우주정거장은 아직 생필수품을 자급자족할 자체 생산할 여력이 없다. 미래의 우주정거장은 달이나 소행성처럼 공간적으로 커야만 자립적인 우주 정거장의 장기적 기능을 갗출 것이다. 그래서 영화에서 보는 거대한 도시형 우주정거장이 필요하다. 그곳으로 우주선들이 드나들 것이다.
물론, 이들의 이상적인 대규모 도시형 분산우주선 설계는 샘플1. oms에서 담당할 수도 있으리라. 그 규모는 1 AU(Astronomical Unit)를 단위로 설계된다. 허허.
그런 기능적인 요소를 갗춘 도시형 우주선은 달과 지구, 달과 화성 사이에 존재하고 소행성 벨트에 메인 기지를 가질 것이다.
사실, 분사형이기 때문에 실제 우주선은 a,b,c,d,e,f 개별적인 우주선이다. 그 크기도 소행성 정도이니, AU oms 우주선은 정말 어마어마한 우주선이다. 우리 은하계을 왕복하는 기본 인터스텔라 우주선이다. 허허. 웜홀을 통해 항성 간(Interstellar) 우주 여행을 가능케 한다. 어허.
?&!.이건 SF 영화의 스놉시스인듯 하네. 웃겨!
* 어?재미없어? 너 떠나면 나 괴로운 것을 넌 넌 뻔히 알잖니?
https://youtu.be/QCOkgjipgHo
sample 1. 1 AU 우주선 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
-SpaceX launched thousands of tiny sea creatures to the International Space Station on Thursday, along with a toothpaste experiment and powerful solar panels to fight toothpaste. A cargo of 7300 pounds (3,300 kilograms) (including fresh lemons, onions, avocados and cherry tomatoes) is expected to arrive on Saturday. SpaceX's Falcon rocket flew into a cloudy afternoon sky from the Kennedy Space Center.
=== memo 2106040429 my oms storytelling
SpaceX is sending frequent space shuttle rockets these days. The day of daily tours and normalization will come.
It is carrying things necessary for drug experiments and the space station. The space station cannot yet afford to produce its own necessities on its own. Future space stations, like the moon and asteroids, will have to be spatially large to achieve the long-term function of a self-contained space station. That's why we need the huge urban space station we see in movies. Spaceships will come and go there.
Of course, their ideal large-scale urban distributed spacecraft design is Sample 1. oms might be in charge. The scale is designed in units of 1 AU (Astronomical Unit). haha.
An urban spacecraft without such functional elements would exist between the Moon and Earth, between the Moon and Mars, and would have a main base in the asteroid belt.
In fact, since it is a jet, the actual spacecraft is a,b,c,d,e,f individual spacecraft. Its size is about the size of an asteroid, so the AU oms spacecraft is truly a formidable spacecraft. It is a basic Interstellar spacecraft that orbits our galaxy. haha. It enables interstellar space travel through wormholes. uh huh
?&!.This looks like a sci-fi movie synopsis. funny!
* Huh? Isn't it funny? If you leave, you know clearly how painful it is for me, right?
https://youtu.be/QCOkgjipgHo
sample 1. 1 AU spacecraft oms
b0acfd 0000e0
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e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
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ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
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.New Details Revealed of What Happened in the First Microsecond of the Big Bang
빅뱅의 첫 마이크로 초에 일어난 일에 대한 새로운 세부 정보 공개
주제 :천문학천체 물리학빅뱅인기 있는코펜하겐 대학교 으로 과학 학부 - 코펜하겐 대학 2021년 5월 31일 빅뱅 개념
코펜하겐 대학의 연구원들은 빅뱅 의 첫 번째 마이크로 초 동안 특정 종류의 플라즈마 ( 최초로 존재하는 문제)에 무슨 일이 일어 났는지 조사했습니다 . 그들의 발견은 오늘날 우리가 알고있는 우주의 진화에 대한 퍼즐 조각을 제공합니다.
-약 140 억년 전, 우리 우주는 훨씬 더 뜨겁고 밀도가 높았던 것에서 급격히 팽창하는 것으로 바뀌 었습니다. 과학자들은이 과정을 '빅뱅'이라고 명명했습니다. 그리고이 빠른 팽창이 오늘날 우리가 알고있는 것처럼 입자, 원자, 별, 은하 및 생명체를 생성했다는 것을 알고 있지만, 모든 일이 어떻게 일어 났는지에 대한 세부 사항은 아직 알려지지 않았습니다.
이제 코펜하겐 대학의 연구자들이 수행 한 새로운 연구는 모든 것이 어떻게 시작되었는지에 대한 통찰력을 보여줍니다. “우리는 빅뱅의 첫 마이크로 초 동안 존재했던 유일한 물질 인 Quark-Gluon Plasma라는 물질을 연구했습니다.
우리의 결과는 우주의 초기 단계에서 플라즈마가 어떻게 진화했는지에 대한 독특한 이야기를 말해줍니다.”라고 코펜하겐 대학의 Niels Bohr Institute 부교수 You Zhou는 설명합니다.
-“먼저 쿼크와 글루온으로 구성된 플라즈마는 우주의 뜨거운 팽창에 의해 분리되었습니다. 그런 다음 쿼크 조각은 소위 하드론으로 변형되었습니다. 쿼크가 3 개인 하드론은 원자핵의 일부인 양성자를 만듭니다. 이 코어는 지구, 우리 자신 및 우리를 둘러싼 우주를 구성하는 빌딩 블록입니다.”라고 그는 덧붙입니다.
-유창하고 매끄럽게 생활의 기본 요소로 Quark-Gluon Plasma (QGP)는 빅뱅의 첫 번째 0.000001 초에 존재했으며 이후 확장으로 인해 사라졌습니다. 그러나 CERN 에서 대형 강 입자 충돌기를 사용함으로써 연구자들은 역사상이 첫 번째 물질을 재현하고 그에 일어난 일을 추적 할 수있었습니다.
“충돌기는 빛의 속도와 거의 같은 속도로 플라즈마에서 이온을 함께 분쇄합니다. 이를 통해 QGP가 자체 물질에서 원자의 핵심과 생명의 구성 요소로 어떻게 진화했는지 볼 수 있습니다.”라고 You Zhou는 말합니다.
우주 삽화의 확장 “Large Hadron Collider를 사용하는 것 외에도이 연구는 이전에 가능했던 것보다 한 번에 더 많이 생성 된 입자의 집합 적 팽창을 분석 할 수있는 알고리즘을 개발했습니다.
-그들의 결과는 QGP가 유창한 액체 형태였으며 시간이 지남에 따라 지속적으로 모양을 변경하여 다른 물질과 구별된다는 것을 보여줍니다. “오랫동안 연구원들은 플라즈마가 가스의 한 형태라고 생각했지만, 우리의 분석은 Hadron Collider가 QGP가 유창하고 물처럼 부드럽고 부드러운 질감을 가졌다는 것을 보여준 최신 이정표 측정을 확인했습니다. 우리가 제공하는 새로운 세부 사항은 플라즈마가 시간이 지남에 따라 모양이 바뀌 었다는 것입니다. 이는 우리가 알고있는 다른 문제와 예상했던 것과는 매우 놀랍고 다릅니다.”라고 You Zhou는 말합니다.
빅뱅의 진실에 한 걸음 더 가까이 이것이 작은 세부 사항처럼 보일 수 있지만, 빅뱅의 수수께끼를 풀고 우주가 첫 마이크로 초에 어떻게 발전했는지에 한 걸음 더 가까이 다가 갈 수 있다고 그는 설명합니다. “모든 발견은 빅뱅에 대한 진실을 알아낼 가능성을 높여주는 벽돌과 같습니다. Quark-Gluon 플라즈마가 하드론과 생명의 빌딩 블록으로 바뀌기 전에 유창하다는 것을 알아내는 데 약 20 년이 걸렸습니다. 따라서 끊임없이 변화하는 플라즈마 동작에 대한 우리의 새로운 지식은 우리에게 중요한 돌파구입니다.”라고 You Zhou는 결론을 내립니다.
참조 : ALICE 협업에 의해 "TEV에서 납 납 충돌 혼합 고조파 cumulants의 측정"2021 5월 11일, 물리 편지 B . DOI : 10.1016 / j.physletb.2021.136354 이 연구는 Physics Letters B 저널에 게재되었으며 코펜하겐 대학의 Niels Bohr Institute에서 PhD 인 Zuzana Moravcova와 함께 You Zhou가 수행했습니다.
===메모 2106031946 나의 oms 스토리텔링
Quark-Gluon Plasma (QGP)는 빅뱅의 첫 번째 0.000001 초에 존재했으며 이후 확장으로 인해 사라졌단다. 새로운 세부 사항은 플라즈마가 시간이 지남에 따라 모양이 바뀌 었다.
그러나 oss 이론에 의하면, 우리 우주의 규모는 샘플 1. oss의 9^∞ oss 스케일이고, 10^-googol 초에 일어난 일이다. 샘플 1.의 디테일은 알 수가 없었다. 암흑에너지(oss_zero)가 암흑물질(oss_mss)로 변형된 모습으로 폭발적 (2^43 x 9^∞ mss)으로 나타났다. 투껑을 열기 전에는 플라즈마가 아원자 물질로 변형된 내부를 알 수 없었다.
sample 1. oss_zerosum~mss
zxdxybzyz =(2^43) x 9^∞ mss_(dark~QGP)
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
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zxezybzyy
bddbcbdca
- About 14 billion years ago, our universe changed from being much hotter and denser to a rapidly expanding one. Scientists have dubbed this process the 'Big Bang'. And while we know that this rapid expansion created particles, atoms, stars, galaxies and life as we know them today, the details of how it all happened are still unknown.
- As a basic element of living fluently and smoothly, Quark-Gluon Plasma (QGP) existed in the first 0.000001 seconds of the Big Bang and disappeared with subsequent expansions. However, by using a large steel particle collider at CERN, researchers have been able to reproduce this first material in history and trace what happened to it.
-Their results show that QGP was in a fluent liquid form and that it constantly changed shape over time, distinguishing it from other substances. “Researchers for a long time thought that plasma was a form of gas, but our analysis confirmed the latest milestone measurements by the Hadron Collider that showed that QGPs were fluent and had a watery, smooth texture. A new detail we provide is that the plasma has changed its shape over time. This is very surprising and different from what we expected and other problems we are aware of,” says You Zhou.
=== memo 2106031946 my oms storytelling
Quark-Gluon Plasma (QGP) existed in the first 0.000001 seconds of the Big Bang and disappeared with subsequent expansion. New details show that the plasma has changed its shape over time.
However, according to the oss theory, the scale of our universe is the 9^∞ oss scale of sample 1. oss, which happened in 10^-googol seconds. The details of Sample 1 were unknown. Dark energy (oss_zero) was transformed into dark matter (oss_mss) and appeared explosively (2^43 x 9^∞ mss). Before the lid was opened, the inside of the plasma transformed into a subatomic material was unknown.
sample 1. oss_zerosum~mss
zxdxybzyz =(2^43) x 9^∞ mss_(dark~QGP)
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cadccbcdc
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bddbcbdca
.What if the black hole at the center of the Milky Way is actually a mass of dark matter?
은하수의 중심에있는 블랙홀이 실제로 암흑 물질 덩어리라면 어떨까요?
작성자 : Bob Yirka, Phys.org 크레딧 : CC0 Public Domain JUNE 2, 2021 REPORT
국제 상대 론적 천체 물리학 센터의 연구팀은 궁수 자리 A *가 거대한 블랙홀이 아니라 암흑 물질 덩어리라는 증거를 발견했습니다.
Royal Astronomical Society : Letters 저널에 실린 논문 에서이 그룹은 발견 한 증거와 테스트를 어떻게 견뎌냈는지 설명합니다. 수년 동안 과학계 는 은하계의 중심에 질량이 있고 그 질량이 초 거대 질량 블랙홀 이라는 데 동의했습니다. 이것은 궁수 자리 A *로 명명되었습니다.
그 존재는 직접적으로 확인 된 적이 없지만, 그 대신 주변 신체의 행동에 주목함으로써 추론되었습니다. 이 새로운 노력에서 연구원들은 다른 유형의 질량이 다른 신체에 의해 동일한 반응을 생성 할 수 있으며 실제로 발견 된 일부 이상을 설명하는 데 도움이 될 수 있다고 제안합니다. 2014 년에 천체 물리학 자들은 설명 할 수없는 문제에 직면했습니다.
G2라는 이름의 가스 구름이 궁수 자리 A *에 충분히 가까운 위치로 이동하여 블랙홀에 의해 파괴되고 끌어 들여졌습니다. 대신, 가스 구름은 무사히 계속해서 나아갔습니다.
이 새로운 노력의 연구원들은 G2가 궁수 자리 A *를 지나가는 여정에서 살아남을 수 있었던 이유는 궁수 자리 A *가 블랙홀이 아니라 암흑 물질 덩어리이기 때문이라고 제안합니다. 이 결론에 도달하기 위해 그들은 궁수 자리 A *가 암흑 물질 덩어리로 대체 된 은하수 시뮬레이션을 만들었습니다. 그렇게함으로써 그들은 은하수가 그 중심에 블랙홀이있을 때와 거의 같은 방식으로 달릴 수 있다는 것을 발견했습니다.
예를 들어, 은하수 바깥 쪽의 회전 곡선처럼 근처의 S- 별도 똑같이 행동 할 것입니다. 후광. 연구원들은 더 나아가 그러한 덩어리가 페르미온과 같은 그룹에 속할 다크 노로 구성 될 것이라고 제안했습니다. 서로 뭉쳐지면 시뮬레이션 결과, 더 알아보기 지금까지 관측 된 가장 빠른 별
추가 정보 : EA Becerra-Vergara et al, Hinting a dark matter nature of Sgr A * via the S-stars, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society : Letters (2021). DOI : 10.1093 / mnrasl / slab051 . 에 Arxiv : arxiv.org/abs/2105.06301 저널 정보 : Royal Astronomical Society Letters , arXiv 의 월간 고지
https://phys.org/news/2021-06-black-hole-center-milky-mass.html
.MIT Engineers Create a Programmable Digital Fiber – With Memory, Sensors, and AI
MIT 엔지니어는 메모리, 센서 및 AI를 사용하여 프로그래밍 가능한 디지털 광섬유를 만듭니다
주제 :인공 지능전기 공학재료 과학와나노 기술 작성자 : BECKY HAM, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2021 년 6 월 3 일 디지털 섬유 MIT 연구원들은 신경망을 사용하여 데이터를 수집, 저장 및 분석 할 수있는 디지털 기능을 갖춘 최초의 패브릭 섬유를 만들었습니다. 크레딧 : Anna Gittelson.
Roni Cnaani의 사진 첫 번째로, 디지털 섬유에는 메모리, 온도 센서 및 신체 활동을 추론하기위한 훈련 된 신경망 프로그램이 포함되어 있습니다. MIT 연구원들은 셔츠에 꿰매어 활동을 감지, 저장, 분석 및 추론 할 수있는 디지털 기능을 갖춘 최초의 광섬유를 만들었습니다. 재료 과학 및 전기 공학 교수, 전자 연구소 수석 연구원 및 연구의 선임 저자 인 Yoel Fink는 디지털 섬유가 직물이 인체에 숨겨진 패턴의 맥락을 밝혀 낼 수있는 가능성을 확장한다고 말합니다. 신체 성능 모니터링, 의료 추론 및 조기 질병 감지에 사용될 수 있습니다. 또는 언젠가는 중요한 날에 입었던 가운에 결혼식 음악을 저장할 수 있습니다.
Fink와 그의 동료들은 Nature Communications 에서 오늘날 (2021 년 6 월 3 일) 디지털 섬유의 특징을 설명합니다 . 지금까지 전자 섬유는 디지털이 아닌 아날로그 (지속적인 전기 신호를 전달)였으며, 이산 정보 비트를 0과 1로 인코딩하고 처리 할 수 있습니다.
Fink는“이 작업은 데이터를 디지털 방식으로 저장하고 처리 할 수있는 패브릭의 첫 번째 실현을 보여 주며, 새로운 정보 콘텐츠 차원을 섬유에 추가하고 패브릭을 문자 그대로 프로그래밍 할 수있게합니다.”라고 말합니다. MIT 박사 과정 학생 인 Gabriel Loke와 MIT 포스트 닥 Tural Khudiyev는이 논문의 주요 저자입니다. 다른 공동 저자 MIT 포스트 닥 Wei Yan; MIT 학부생 Brian Wang, Stephanie Fu, Ioannis Chatziveroglou, Syamantak Payra, Yorai Shaoul, Johnny Fung 및 Itamar Chinn; John Joannopoulos, Francis Wright Davis 의장 물리학 교수이자 MIT 군인 나노 기술 연구소 소장; Harrisburg University of Science and Technology 석사 과정 학생 Pin-Wen Chou; 로드 아일랜드 디자인 스쿨 부교수 Anna Gitelson-Kahn과 RISD에서 Pevaroff-Cohn Family Endowed Chair in Textiles를 맡고있는 Anais Missakian 교수.
메모리 등 새로운 섬유는 수백 개의 정사각형 실리콘 마이크로 스케일 디지털 칩을 프리폼에 배치 한 다음 폴리머 섬유를 만드는 데 사용되었습니다. 폴리머 흐름을 정밀하게 제어함으로써 연구원들은 수십 미터 길이에 걸쳐 칩 사이에 연속적인 전기 연결이있는 섬유를 만들 수있었습니다. 섬유 자체는 얇고 유연하며 바늘을 통과하여 천에 꿰매고 분해없이 최소 10 회 세탁 할 수 있습니다.
Loke에 따르면“셔츠에 넣으면 전혀 느낄 수 없습니다. 거기에 있는지 모를 것입니다.” 디지털 섬유를 만드는 것은“다른 영역의 기회를 열어 실제로 기능성 섬유의 일부 문제를 해결합니다.”라고 그는 말합니다. 예를 들어, 광섬유 끝의 한 지점에서 광섬유 내의 개별 요소를 제어하는 방법을 제공합니다. "광섬유를 복도로 생각할 수 있으며 요소는 방과 같으며 각각 고유 한 디지털 방 번호가 있습니다."라고 Loke는 설명합니다.
연구팀은 모든 요소를 켜지 않고도 한 요소의 기능을 "켜게"할 수있는 디지털 주소 지정 방법을 고안했습니다. 디지털 광섬유는 메모리에 많은 정보를 저장할 수도 있습니다. 연구원들은 767 킬로 비트의 풀 컬러 단편 영화 파일과 0.48 메가 바이트의 음악 파일을 포함하여 광섬유에 대한 정보를 쓰고, 저장하고, 읽을 수있었습니다. 파일은 전원없이 2 개월 동안 저장할 수 있습니다. 섬유에 대한 "미친 아이디어"를 꿈꾸고있을 때, 그들은 직물의 짜임새에 디지털 웨딩 음악을 저장하는 웨딩 드레스와 같은 응용 프로그램에 대해 생각했거나 섬유의 생성 이야기를 구성 요소에 기록 할 수도 있다고 Loke는 말합니다.
Fink는 MIT의 연구가 Anais Missakian이 이끄는 RISD의 섬유 부서와 긴밀히 협력했다고 지적합니다. Anna Gitelson-Kahn 부교수는 디지털 섬유를 니트 의류 슬리브에 통합하여 최초의 디지털 의류를 만드는 길을 열었습니다. 온 바디 인공 지능 광섬유는 또한 광섬유 메모리 내에 1,650 개의 연결로 구성된 신경망을 포함하여 인공 지능으로 몇 단계 발전합니다. 연구진은 셔츠의 겨드랑이에 꿰맨 후 섬유를 사용하여 셔츠를 입은 사람으로부터 270 분 분량의 표면 체온 데이터를 수집하고 이러한 데이터가 다양한 신체 활동에 어떻게 대응하는지 분석했습니다. 이 데이터에 대해 훈련을받은 광섬유는 착용자가 어떤 활동에 참여했는지 96 %의 정확도 로 결정할 수있었습니다 .
AI 구성 요소를 섬유에 추가하면 가능성이 더욱 높아진다고 연구원들은 말합니다. 디지털 구성 요소가있는 패브릭은 시간이 지남에 따라 신체 전반에 걸쳐 많은 정보를 수집 할 수 있으며 이러한 "무거운 데이터"는 기계 학습 알고리즘에 적합하다고 Loke는 말합니다. "이 유형의 패브릭은 이전에 알지 못했던 새로운 신체 패턴을 추출하기위한 양과 품질의 오픈 소스 데이터를 제공 할 수 있습니다."라고 그는 말합니다. 이 분석 능력을 통해 섬유는 언젠가 사람들에게 호흡 감소 또는 불규칙한 심장 박동과 같은 건강 변화를 실시간으로 감지하고 경고하거나 훈련 중에 운동 선수에게 근육 활성화 또는 심박수 데이터를 전달할 수 있습니다. 광섬유는 작은 외부 장치에 의해 제어되므로 다음 단계는 광섬유 자체 내에서 연결할 수있는 마이크로 컨트롤러로 새로운 칩을 설계하는 것입니다. "그렇게 할 수있을 때 우리는 그것을 광섬유 컴퓨터라고 부를 수 있습니다."라고 Loke는 말합니다.
참조 : Gabriel Loke, Tural Khudiyev, Brian Wang, Stephanie Fu, Syamantak Payra, Yorai Shaoul, Johnny Fung, Ioannis Chatziveroglou, Pin-Wen Chou, Itamar Chinn, Wei의 "섬유의 디지털 전자 장치는 직물 기반 기계 학습 추론을 가능하게합니다." Yan, Anna Gitelson-Kahn, John Joannopoulos 및 Yoel Fink, 2021 년 6 월 3 일, Nature Communications . DOI : 10.1038 / s41467-021-23628-5 이 연구는 미 육군 나노 기술 연구소, 국립 과학 재단, 미 육군 연구실, MIT Sea Grant 및 국방 위협 감소 기관의 지원을 받았습니다.
.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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