.Probing Deeper Into the Origins of Cosmic Rays With Geometric Brownian Motion

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.Clash of the Titans: Hubble Spots a Cataclysmic Cosmic Collision

타이탄의 충돌 : 허블이 대격변 우주 충돌을 발견하다

주제 :천문학유럽 ​​우주국허블 우주 망원경NASA 으로 ESA / 허블 2021년 6월 20일 갤럭시 페어 IC 1623 허블 우주 망원경은 상호 작용하는 은하 쌍 IC 1623의 이미지로, 별자리 Cetus (The Whale)에서 약 2 억 7,500 만 광년 떨어져 있습니다. 출처 : ESA / Hubble & NASA, R. Chandar

이번 주 허블 사진에서는 격변적인 우주 충돌이 중심 무대를 차지합니다. 이미지는 별자리 Cetus (The Whale)에서 약 2 억 7,500 만 광년 떨어져있는 상호 작용하는 은하 쌍 IC 1623을 특징으로합니다. 두 은하는 합병의 마지막 단계에 있으며, 천문학 자들은 강력한 가스 유입이 콤팩트 한 성화상 은하에서 광란의 별 형성을 점화 할 것으로 예상합니다. 이 상호 작용하는 은하 쌍은 익숙한 광경입니다.

Hubble은 2008 년 Advanced Camera for Surveys를 사용하여 광학 및 적외선 파장에서 두 개의 필터를 사용하여 IC 1623을 캡처했습니다. 이 새로운 이미지는 Wide Field Camera 3의 새로운 데이터를 통합하고 적외선에서 자외선 파장에 이르는 8 개의 필터에서 얻은 관찰을 결합하여 IC 1623의 미세한 세부 사항을 보여줍니다. NASA / ESA / CASA James Webb 우주 망원경을 사용한 은하 쌍의 미래 관찰 IC 1623과 같은 환경에서 극도의 별 형성을 촉진하는 프로세스에 대해 더 많은 정보를 제공합니다.

https://scitechdaily.com/clash-of-the-titans-hubble-spots-a-cataclysmic-cosmic-collision/

 

 

 

.Probing Deeper Into the Origins of Cosmic Rays With Geometric Brownian Motion

기하학적 브라운 운동을 통해 우주 광선의 기원을 더 깊이 조사

주제 :미국 물리학 연구소천체 물리학 으로 물리학의 미국 학회 2021년 6월 20일 자기 구름을 통해 전파되는 우주 광선 자기 구름을 통해 전파되는 우주선의 개략도. 크레딧 : Salvatore Buonocore

시뮬레이션 모델은 탐지 방법을 향상시키기위한 알고리즘 개발의 첫 번째 단계를 제공합니다. 우주 광선은 거의 빛의 속도로 지구 표면을 지속적으로 공격하는 고 ​​에너지 원자 입자입니다.

-우리 행성의 자기장은 이러한 입자에 의해 생성되는 대부분의 복사로부터 표면을 보호합니다. 그럼에도 불구하고 우주선은 전자 오작동을 일으킬 수 있으며 우주 임무를 계획 할 때 가장 큰 관심사입니다. 연구자들은 우주 광선이 우리 태양과 다른 은하를 포함하여 은하수에있는 수많은 별에서 발생한다는 것을 알고 있습니다.

어려운 점은 입자를 특정 소스로 추적하는 것입니다. 성간 가스, 플라즈마 및 먼지의 난류로 인해 입자가 서로 다른 방향으로 흩어지고 산란되기 때문입니다. 에서 AIP의 발전 AIP 출판하여, 대학 노틀담의 연구자들은 기존의 탐지 기술을 향상시키기 위해 알고리즘을 개발하는 것을 목표로, 더 나은 다음을 이해하는 시뮬레이션 모델과 다른 우주선 전송 특성을 개발했다.

-브라운 운동 이론은 일반적으로 우주선 궤적을 연구하는 데 사용됩니다. 연못에서 꽃가루 입자의 무작위적인 움직임과 매우 유사하게 변동하는 자기장 내에서 우주선 사이의 충돌은 입자가 다른 방향으로 추진되도록합니다. 그러나 이 고전적인 확산 접근법은 다양한 성간 환경과 우주 공극의 긴 주문에 의해 영향을받는 다양한 전파 속도를 적절하게 다루지 않습니다. 입자는 자기장에 한동안 갇혀 속도가 느려지고 다른 입자는 별 폭발을 통해 더 빠른 속도로 밀려날 수 있습니다.

-우주 광선 이동의 복잡한 특성을 해결하기 위해 연구원들은 시간이 지남에 따라 진화하는 무작위 변수 모음 인 확률 적 산란 모델을 사용합니다. 이 모델은 한 방향으로 약간의 궤적 드리프트와 결합 된 고전적인 확산 이론 인 기하학적 브라운 운동을 기반으로합니다.

첫 번째 실험에서 그들은 성간 공간을 통해 이동하고 관으로 표현되는 국부적 인 자화 구름과 상호 작용하는 우주선을 시뮬레이션했습니다. 광선은 오랜 시간 동안 방해받지 않고 이동합니다. 그들은 자화 된 구름과의 혼란스러운 상호 작용에 의해 중단되어 일부 광선은 임의의 방향으로 방출되고 다른 광선은 갇혀 있습니다. 반복되는 무작위 샘플링을 기반으로 한 Monte Carlo 수치 분석은 성간 자기 구름의 밀도 및 재 방사 강도 범위를 밝혀내어 전파하는 우주선의 왜곡되거나 두꺼운 꼬리 분포를 유도했습니다. 분석은 현저한 초 확산 동작을 나타냅니다.

이 모델의 예측은 복잡한 성간 매체의 알려진 전송 속성과 잘 일치합니다. 저자 Salvatore Buonocore는“우리 모델은 우주선이 교차하는 복잡한 환경의 특성에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 현재 감지 기술을 발전시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

참조 : Salvatore Buonocore와 Mihir Sen의 "우주 광선의 비정상적인 확산 : 기하학적 접근", 2021 년 5 월 25 일, AIP Advances . DOI : 10.1063 / 5.0049401

https://scitechdaily.com/probing-deeper-into-origins-of-cosmic-rays-with-geometric-brownian-motion/

 

===메모 2106212105 나의 oms 스토리텔링

cosmic ray은 Sample 1. oms//에 들어와 우주의 일반현상(블랙홀, 은계형성, 별의 탄생)을 나타냈다는 것이 나의 추론이다. 허허. Sample 1. oms//에 모여든 우주선은 샘플2.에 |x| 주입되어 퀘이사를 발산한다. 엄청난 에너지가 바로 이곳에서 나타난다.

Sample 1. 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

샘플2. oss
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
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cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

Puede ser una imagen de texto que dice "Iti reasoning that cosmic spacecraft gathered Sample Sample oms// b0acfd 0000e0 entered Sample oms// and represented general phenomena of universe (black hole, galaxy formation, star birth). haha. The oms// isx Infused, it emits quasars. Great energy is manifested right here. e00d0c b0dac0 Interstellar Medium Cosmic Rays Intensity Distribution ob000f OeadOc Odeb00 ac000f ced0ba 00f000 a0b00e OdcOfo Oace00pr000b Oace00 of00d0 -0oc sample Oss zxazxezxz xxbyyxzzx zybzzfxzy cadccbcdc cdbdcbdbb xzezxdyyx zwezybzyy bddbebdca z Î' Projection Plane A"

-Our planet's magnetic field shields its surface from most of the radiation produced by these particles. Nevertheless, spacecraft can cause electronic malfunctions and this is a top concern when planning space missions. Researchers know that cosmic rays originate from numerous stars in the Milky Way, including our Sun and other galaxies.

- To address the complex nature of cosmic ray movement, researchers use stochastic scattering models, which are collections of random variables that evolve over time. This model is based on geometric Brownian motion, a classical diffusion theory coupled with slight trajectory drift in one direction.

- The predictions of this model are in good agreement with the known transport properties of the complex interstellar medium. Author Salvatore Buonocore said, “Our model can provide valuable insight into the nature of the complex environment in which spacecraft intersect and help advance current sensing technologies.


=== memo 2106212105 my oms storytelling

It is my reasoning that cosmic ray entered Sample 1. oms// and represented general phenomena of the universe (black hole, galaxy formation, star birth). haha. The spacecraft gathered in Sample 1. oms// is |x| Infused, it emits quasars. Great energy is manifested right here.

Sample 1. 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

sample 2. oss
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.Researchers discover how the intestinal epithelium folds and moves by measuring forces

연구원들은 힘을 측정하여 장 상피가 어떻게 접 히고 움직이는 지 발견합니다

 

카탈로니아 생물 공학 연구소 (IBEC) 특징적인 접힌 구조를 보여주는 장 단면. 크레딧 : Amy EngevikJUNE 21, 2021 

IBEC의 Xavier Trepat이 이끄는 국제 팀은 실험실에서 자란 소형 장의 세포 력을 측정하여이 중요한 기관의 내벽이 어떻게 접 히고 움직이는 지 해독합니다. Nature Cell Biology에 게재 된이 연구 는 체강 질병이나 암과 같은 질병의 기초를 더 잘 이해하고 새로운 치료법의 개발을 통해 장 질환에 대한 해결책을 찾을 수있는 기회를 제공합니다.

-인간의 장은 40 제곱미터가 넘는 조직으로 구성되어 있으며, 내부 표면은 영양분의 흡수를 높이기 위해 계곡과 산봉우리를 닮은 여러 주름이 있습니다. 장은 또한 자기 갱신의 지속적인 상태에있는 독특한 특성을 가지고 있습니다. 이는 약 5 일마다 내벽의 모든 세포가 올바른 장 기능을 보장하기 위해 재생된다는 것을 의미합니다.

지금까지 과학자들은 이러한 재생이 소위 장의 토굴에서 보호되고 새로운 분화 된 세포를 생성하는 줄기 세포 덕분에 일어날 수 있다는 것을 알고있었습니다. 그러나 지하실의 오목한 모양과 장의 봉우리를 향한 새로운 세포의 이동으로 이어지는 과정은 알려지지 않았습니다.

-이제 IBEC (Institute for Bioengineering of Catalonia) ICREA 연구 교수이자 그룹 리더 인 Xavier Trepat가 IRB, 바르셀로나의 UB 및 UPC 대학 연구원, 파리 큐리 연구소와 협력하여 이끄는 국제 팀은 지하실이 오목한 모양을 채택하고 유지하도록 이끄는 메커니즘과 장이 그 특징적인 접힌 모양을 잃지 않고 세포가 봉우리를 향해 이동하는 방식을 해독했습니다.

권위있는 저널 Nature Cell Biology에 게재 된이 연구 는 UPC 교수이자 IBEC 연구원이자 CIMNE 회원 인 Marino Arroyo가 이끄는 컴퓨터 모델링과 장내 오르가 노이드 실험을 결합했습니다.이 과정은 세포가 가하는 기계적 힘 덕분에 가능하다는 것을 보여줍니다.

이 연구의 중요한 부분은 CaixaResearch 프로그램의 틀 안에서 "la Caixa"재단의 지원을 받았습니다. 이 단체는 또한 그의 박사 학위를 수행하기 위해 첫 번째 공동 저자 인 Gerardo Ceada에게 장학금을 수여했습니다. IBEC에서. 힘은 장의 모양과 세포의 움직임을 결정하고 제어합니다.

연구자들은 생쥐 줄기 세포와 생물 공학 및 기계 생물학 기술을 사용하여 생체 내에서 조직 기능을 재현하면서 봉우리와 계곡의 3 차원 구조와 유사한 오가 노이드 인 미니 장을 개발했습니다. 연구자들은 같은 그룹이 개발 한 현미경 기술을 사용하여 처음으로 고해상도 실험을 수행하여 각 세포가 가하는 힘을 보여주는 3D지도를 얻을 수있었습니다.

-또한,이 시험관 내 모델을 통해 과학자들은 새로운 세포의 최고점까지의 이동이 세포 자체, 특히 세포 모양을 결정하고 유지하는 필라멘트 네트워크 인 세포 골격에 의해 가해지는 기계적 힘에 의해 제어된다는 것을 보여주었습니다. "지금까지 믿어 졌던 것과는 달리, 우리는 새로운 것을 밀어내는 것이 장의 지하실의 세포가 아니라 새로운 것을 끌어 올리는 것이 절정에있는 세포라는 것을 확인할 수있었습니다.

-다른 등반가를 끌어 올려 도움을주는 산악인 "이라고 IBEC의 Gerardo Ceada는 설명합니다.

-"이 시스템을 통해 우리는 세포가 바닥보다 윗면에 더 많은 장력을 가해 원뿔 모양을 채택하기 때문에 지하실이 오목하다는 것을 발견했습니다. 이것이 서로 인접한 여러 세포에서 발생하면 결과 IBEC와 Curie Institute의 Carlos Perez-Gonzalez는 조직이 접혀서 봉우리와 골짜기의 패턴을 생성한다는 것입니다.

새로운 미니 장 모델을 통해 암 , 체강 질환 또는 대장염 과 같은 질병에 대한 추가 연구를 재현 가능하고 실제 조건에서 수행 할 수 있습니다. 또한 장내 오르가 노이드는 인간 세포 로 제조하여 신약 개발이나 장내 미생물 연구에 사용할 수 있습니다 . 더 알아보기 연구원들은 건강한 장 유지의 동인을 발견합니다

추가 정보 : Carlos Pérez-González et al, 장 오가 노이드의 기계적 구획화는 crypt 폴딩 및 집단 세포 이동을 가능하게합니다, Nature Cell Biology (2021). DOI : 10.1038 / s41556-021-00699-6 저널 정보 : Nature Cell Biology IBEC (Institute for Bioengineering of Catalonia) 제공

https://phys.org/news/2021-06-intestinal-epithelium.html

 

===메모 2106220631 나의 oms 스토리텔링

벌레들이 기여다니는 모습은 몸을 움츠렸다 펴기를 반복한다. 인체의 장운동도 이와 유사하다. 이는 원뿔 모양이 오목하게 만들어 몸의 안팎을 이동하게 하는데 유리하다는 자연법칙이다. 이를 위해 끊임없이 세포들이 재생되고 있다. 자료에 의하면 인체의 장의 접힘운동으로 5일에 한번씩 내벽이 재생된다고 한다. 물론 외벽도 재생될 것이여.

Sample 1. oss//의 내부는 실상 수많은 접힘의 연속이다. Sample 1. oss//을 옆에서 보는 측면도에서는 1에서2로 선이 하나 그어지면 2에서 3으로 가는 선은 앞에 나타난 선 위에 계속하여 순차적인 구간선이 접혀져 간다. 중간쯤에서 다시 아래로 쌓이여 결국에 멈춘다. 그러면 엄청난 결과는 순간적으로 2^43 배열운동을 하였음을 나타낸다. 허허.
Sample 2. oms// 또한 역시, 정면에서 보면 a 분포 다음에 b, c,d,e,f가 순차적으로 공간을 각 매워나가는 것을 보게된다. 측면에서 보면 각개 abcdef 면들이 게속하여 접혀 나가다 멈춘다. 그 결과물은 지적인 키랄구조를 가진다. 허허.

Sample 1. oss//순차적인 선분의 접힘
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cadccbcdc
cdbdcbdbb
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zxezybzyy
bddbcbdca

Sample 2. oms//순차적인 면의 점힘
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
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No hay ninguna descripción de la foto disponible.

-The human intestine consists of over 40 square meters of tissue, and its inner surface has multiple folds resembling valleys and mountain peaks to enhance absorption of nutrients. The gut also has the unique property of being in a constant state of self-renewal. This means that about every 5 days, every cell in the lining of the lining regenerates to ensure proper intestinal function.

-Also, with this in vitro model, the scientists showed that the migration of new cells to the apex is controlled by the mechanical forces exerted by the cell itself, specifically the cytoskeleton, a network of filaments that determines and maintains cell shape. "Contrary to what was believed so far, we were able to confirm that it was not the cells in the gut's basement that pushed out new ones, but cells that were at the zenith of pulling up new ones.

- A climber who helps other climbers by lifting them up," explains IBEC's Gerardo Ceada.

-"With this system, we found that crypts are concave because the cells adopt a cone shape with more tension on the top side than the bottom. If this occurs in multiple cells adjacent to each other, the resulting IBEC and Carlos Perez of the Curie Institute- Gonzalez is that tissue folds to create patterns of peaks and valleys.

=== memo 2106220631 my oms storytelling

The appearance of the insects crawling around repeats the contraction and stretching. The bowel movement of the human body is similar. This is a natural law that the cone shape is concave, which is advantageous for moving in and out of the body. For this purpose, cells are constantly being regenerated. According to the data, the inner wall is regenerated once every 5 days due to the folding movement of the intestines of the human body. Of course, the exterior walls will also be regenerated.

Sample 1. The inside of oss// is actually a series of numerous folds. In the side view of Sample 1. oss//, if one line is drawn from 1 to 2, the line from 2 to 3 is continuously folded over the line that appeared in front. It piles down again halfway through and eventually stops. Then, the huge result indicates that 2^43 arrangement motion was instantaneously performed. haha.
Sample 2. oms// Also, when viewed from the front, it can be seen that after distribution a, b, c, d, e, f fill the space sequentially. When viewed from the side, individual abcdef faces continue to fold out and stop. The result has an intelligent chiral structure. haha.

Sample 1. oss // Sequential line segment folding
zxdzxezxz
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cadccbcdc
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Sample 2. oms//pointing of sequential planes
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

 

 

 

.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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