.Identifying the spark of desire in fruit flies
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.Worlds Beyond Our Solar System: NASA’s Tess Discovers Stellar Siblings Host “Teenage” Exoplanets
우리 태양계 너머의 세계: NASA의 Tess, 항성 형제가 "십대" 외계 행성을 호스팅하는 것을 발견
주제:천문학천체물리학외계행성나사NASA 고다드 우주 비행 센터테스 작성자: JEANETTE KAZMIERCZAK, NASA 고다드 우주 비행 센터 2021년 7월 14일 행성 TOI 1807 b NASA의 TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)SPACE JULY 14, 2021
데이터 덕분에 천문학자들의 국제 협력은 TOI 2076 및 TOI 1807이라는 한 쌍의 관련 젊은 별을 공전하는 우리 태양계 너머의 세계인 4개의 외행성을 확인했습니다. 이 세계는 과학자들에게 행성 진화의 약간 이해된 단계를 엿볼 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 캘리포니아에 있는 Moffett Field에 있는 Bay Area Environmental Research Institute와 Silicon Valley에 있는 NASA의 Ames Research Center의 천문학자인 Christina Hedges는 "두 시스템의 행성은 모두 수명 주기의 과도기 또는 10대 단계에 있습니다."라고 말했습니다.
“신생아는 아니지만 정착하지도 않았습니다. 이 십대 단계의 행성에 대해 더 많이 배우는 것은 궁극적으로 다른 시스템의 오래된 행성을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.” Hedges가 이끄는 연구 결과를 설명하는 논문 이 The Astronomical Journal에 게재되었습니다 .
https://youtu.be/FL7wNXw03VE
130광년 이상 떨어져 있는 항성 형제들은 십대 행성의 두 시스템을 호스팅합니다. NASA의 Transiting Exoplanet Survey Satellite가 어떻게 이 젊은 세계를 발견했는지, 우리를 포함한 모든 곳에서 행성계의 진화에 대해 알려줄 수 있는 방법을 알아보세요. 출처: NASA 고다드 우주 비행 센터/크리스 스미스(KBRwyle)
TOI 2076과 TOI 1807은 130광년 이상 떨어져 있고 그 사이에는 약 30광년 떨어져 있으며, 이는 각각 북쪽 별자리인 Boötes와 Canes Venatici에 있습니다. 둘 다 K형 별이며 왜성은 우리 태양보다 오렌지색이며 나이는 약 2억 년, 즉 태양 나이의 5% 미만입니다. 2017년에 과학자들은 ESA(유럽 우주국)의 가이아 위성 데이터를 사용하여 별들이 같은 방향으로 우주를 여행하고 있음을 보여주었습니다. 천문학자들은 별들이 서로 공전하기에는 너무 멀리 떨어져 있다고 생각하지만, 별들의 공유된 움직임은 별들이 동일한 가스 구름에서 태어난 관련성이 있음을 시사합니다. TOI 2076과 TOI 1807은 모두 우리 태양에 의해 생성된 것보다 훨씬 더 에너지가 넘치고 훨씬 더 자주 발생하는 항성 플레어를 경험합니다. 공동 저자인 호주 서던 퀸즐랜드 대학의 천체 물리학자인 조지 저우(George Zhou)는 “별은 태양의 나이에 도달했을 때보다 10배 더 많은 자외선을 생성합니다. "태양이 한 번에 똑같이 활동했을 수 있기 때문에 이 두 시스템은 태양계의 초기 상태에 대한 창을 제공할 수 있습니다." TESS는 한 번에 거의 한 달 동안 하늘의 넓은 범위를 모니터링합니다. 이 긴 응시를 통해 위성은 행성이 별 앞을 가로지르거나 통과할 때 발생하는 항성 밝기의 작은 감소를 측정하여 외계 행성을 찾을 수 있습니다.
https://youtu.be/wCH6R29bInE
행성 TOI 1807 b는 이 그림에서 볼 수 있듯이 지구 크기의 약 2배이며 어린 왜성을 공전합니다. 13시간마다 한 궤도를 완료합니다. 출처: NASA 고다드 우주 비행 센터/크리스 스미스(KBRwyle)
Alex Hughes는 영국의 Loughborough University에서 학부 프로젝트에 참여하는 동안 TESS 데이터에서 통과를 발견한 후 처음에 TOI 2076을 천문학자들의 관심을 끌게 했으며 이후 물리학 학사 학위를 취득했습니다. Hedges의 팀은 결국 별 주위를 도는 지구와 해왕성의 지름 사이의 세계인 3개의 미니 해왕성을 발견했습니다. 가장 안쪽에 있는 행성 TOI 2076 b는 지구 크기의 약 3배이며 10일마다 별을 돌고 있습니다. 외부 세계 TOI 2076 c와 d는 모두 지구보다 4배 약간 더 크며 궤도는 17일을 초과합니다.
TOI 1807은 지구 크기의 약 2배인 TOI 1807 b라는 알려진 행성 하나만 보유하고 있으며 단 13시간 만에 항성을 공전합니다. 이렇게 짧은 궤도를 가진 외계행성은 드물다. TOI 1807 b는 소위 초단기 행성 중 하나에서 아직 발견된 가장 어린 예입니다. 과학자들은 현재 행성의 질량을 측정하기 위해 노력하고 있지만 과활동성 젊은 별의 간섭으로 인해 이 작업이 어려울 수 있습니다.
이론적인 모델에 따르면, 행성은 초기에 갓 태어난 별 주변의 가스와 먼지 원반에서 형성되어 남은 두꺼운 대기를 가지고 있습니다. 어떤 경우에는 행성이 항성 복사로 인해 초기 대기를 잃고 암석 코어가 남습니다. 그러한 세계 중 일부는 화산 활동과 같은 행성 과정을 통해 2차 대기를 계속 발전시킵니다. TOI 2076 및 TOI 1807 시스템의 연대는 그들의 행성이 이 대기 진화의 중간 어딘가에 있을 수 있음을 시사합니다. TOI 2076 b는 지구가 태양으로부터 받는 것보다 400배 더 많은 UV 빛을 별에서 받고 TOI 1807 b는 약 22,000배 더 많이 받습니다. 과학자들이 행성의 질량을 발견할 수 있다면 이 정보는 NASA의 허블 및 곧 출시될 제임스 웹 우주 망원경 과 같은 임무 가 행성의 대기를 연구할 수 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 팀은 TOI 1807 b가 초단기 행성이기 때문에 특히 관심이 많습니다. 이론적인 모델은 세계가 별에 너무 가깝게 형성되는 것이 어려울 것이라고 제안하지만 더 멀리 형성한 다음 내부로 이동할 수 있습니다. 단 2억 년 만에 형성되고 이동해야 했기 때문에 TOI 1807 b는 과학자들이 이러한 유형의 행성의 수명 주기를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 매우 두꺼운 대기가 없고 질량이 대부분 암석인 경우 행성과 별의 근접성은 잠재적으로 표면이 바다나 용융된 용암 호수로 덮여 있음을 의미할 수 있습니다. Flatiron Institute의 전산 천체 물리학 센터(Center for Computational Astrophysics in New)의 공동 저자인 Trevor David는 "천문학에서 우리가 연구하는 많은 물체는 인간이 월별 또는 해마다 변화를 볼 수 없을 정도로 긴 시간 규모로 진화합니다."라고 말했습니다. 요크. “행성이 어떻게 진화하는지 알고 싶다면 가장 좋은 방법은 서로 다른 연령대의 많은 행성을 찾은 다음 그것들이 어떻게 다른지 물어보는 것입니다. TOI 2076 및 TOI 1807 시스템의 TESS 발견은 십대 외행성 단계에 대한 우리의 이해를 발전시킵니다.”
참조: Christina Hedges, Alex Hughes, George Zhou, Trevor J. David, Juliette Becker의 "TOI-2076 및 TOI-1807: 추가 후속 조치를 위한 이상적인 후보인 TESS가 식별한 50 pc 내 2개의 젊고 움직이는 행성계", Steven Giacalone, Andrew Vanderburg, Joseph E. Rodriguez, Allyson Bieryla, Christopher Wirth, Shaun Atherton, Tara Fetherolf, Karen A. Collins, Adrian M. Price-Whelan, Megan Bedell, Samuel N. Quinn, Tianjun Gan, George R. Ricker , David W. Latham, Roland K. Vanderspek, Sara Seager, Joshua N. Winn, Jon M. Jenkins, John F. Kielkopf, Richard P. Schwarz, Courtney D. Dressing, Erica J. Gonzales, Ian JM Crossfield, Elisabeth C Matthews, Eric LN Jensen, Elise Furlan, Crystal L. Gnilka, Steve B. Howell, Kathryn V. Lester, Nicholas J. Scott, Dax L. Feliz, Michael B. Lund, Robert J. Siverd, Daniel J. Stevens, N. 나리타,A. Fukui, F. Murgas, Enric Palle, Phil J. Sutton, Keivan G. Stassun, Luke G. Bouma, Michael Vezie, Jesus Noel Villaseñor, Elisa V. Quintana 및 Jeffrey C. Smith, 2021년 7월 12일,천문학 저널 . DOI: 10.3847/1538-3881/ac06cd TESS는 매사추세츠주 케임브리지에 있는 MIT가 주도하고 운영하는 NASA 천체 물리학 탐험가 임무이며 NASA의 Goddard 우주 비행 센터에서 관리합니다.
.Identifying the spark of desire in fruit flies
초파리에서 욕망의 불꽃 식별
에 의해 록펠러 대학 실험실에서의 구애: 구형 러닝머신에 묶인 수컷 파리(왼쪽)가 구애 노래의 특징적인 날개 확장을 보여주면서 가상의 암컷 파리를 향해 걷기 시작합니다(오른쪽). 크레딧: 록펠러 대학교 JULY 13, 2021
초파리는 정교한 구애 의식을 발전시켰습니다. 수컷 초파리는 주변에서 적절한 짝을 알아보자, 도도한 구혼자로 변해 때로는 26야드 이상(인간의 관점에서 보면 9마일 이상) 동안 암컷을 쫓고, 날개를 흔들어 그녀에게 노래를 부르기도 합니다. 그러나 수컷 초파리 가 짝을 알아보고 추격을 시작하려면 각성해야 합니다. 그렇지 않으면 그는 마치 여성의 존재를 눈치채지 못하는 것처럼 행동합니다.
새로운 연구에서 Rockefeller의 Vanessa Ruta와 동료들은 각성 상태에서 초파리의 두뇌가 어떻게 여성을 무관심한 시각적 대상에서 욕망의 대상으로 전환하는지 조사합니다. 네이처(Nature )에 발표된 그들의 발견 은 초파리의 뇌에 있는 일종의 신경 교환판으로, 감각 정보의 경로를 변경하여 다양한 반응을 일으키게 합니다. "이것은 신경과학의 근본적인 질문입니다."라고 Ruta는 말합니다. "뇌는 어떻게 같은 자극에 반응하는 방식을 바꿀 수 있습니까?"
-신경 게이트 최근 과학자들은 P1 뉴런으로 알려진 약 20개의 뉴런으로 구성된 작은 클러스터가 수컷 초파리가 맹인에서 암컷으로 변해 그녀를 쫓는다는 사실을 발견했습니다.
Gabrielle H. Reem과 Herbert J. Kayden 부교수이자 신경생리학 및 행동 연구소 소장인 Ruta는 "P1 뉴런은 초파리를 성적 각성 상태로 만드는 스위치와 같은 역할을 합니다. 실제로, 몇몇 팀은 P1 뉴런을 인위적으로 활성화하여 무생물까지도 쫓도록 유도함으로써 수컷 초파리의 구애 행동을 시작할 수 있었습니다. 이 뉴런이 하는 일을 자세히 살펴보기 위해 팀은 파리 크기의 가상 현실 설정을 준비했습니다. 수컷 초파리가 기류 위에 떠 있는 작은 거품 공에 묶여 있습니다. 그의 앞, 시야 전체를 덮는 곡면 스크린에서 연구자들은 암컷 초파리를 대신하는 움직이는 점을 투사합니다. 수컷이 가상의 암컷을 향해 걷기 시작하고 그 과정에서 거품 공을 회전시키면 카메라가 그의 움직임을 추적하고 머리 위 현미경이 그의 뇌 활동을 기록합니다.
-많은 동물과 마찬가지로 초파리 는 페로몬 신호를 사용하여 적합한 짝을 식별합니다. 그러나 Ruta와 동료들은 시각적 단서만으로도 구애를 시작하기에 충분하다는 것을 발견했습니다. 연구자들이 화면에 단순히 앞뒤로 움직이는 점을 투영했을 때 파리는 무관심한 채로 있었지만 점이 점점 더 가까워지는 암컷 파리의 자연스러운 움직임을 모방하기 시작했을 때 수컷은 그것에 빠졌습니다. P1 뉴런이 켜지고 초파리가 점을 향해 달려가서 날개를 퍼덕이기 시작했습니다.
연구의 제1저자인 대학원생인 톰 힌드마시 스텐(Tom Hindmarsh Sten)은 "어떤 것이 암컷처럼 움직이는 모습은 흥분 상태를 유발하고 수컷 초파리를 행동으로 옮기기에 충분하다"고 말했다. 다음으로, 팀은 P1 뉴런이 시각과 행동 사이의 연결을 설정한다는 것을 발견했습니다. P1이 활성화되는 동안 시각 뉴런은 파리의 운동 시스템과 통신하여 파리가 목표를 따라갈 수 있도록 합니다. 그러나 P1 활성화가 없으면 연결이 끊어지고 파리는 이 시각-운동 경로를 완전히 사용하지 않습니다. 그는 모든 의도와 목적을 위해 암컷 파리의 존재를 보지 못합니다. "그것은 본질적으로 휴면 상태에 있는 시각 운동 회로를 활성화합니다."라고 Ruta는 말합니다.
처음에 파리가 어떻게 각성되는지(뇌에서 시각 운동 연쇄 작용을 일으켜 짝을 보고 쫓을 수 있게 하는 것)에 대한 질문은 여전히 탐구되어야 합니다. 연구자들은 P1 뉴런이 환경의 신호와 아마도 배고픔이나 초파리 자신의 내부 생리적 상태까지 통합하여 지금이 깨어나거나 계속 깨어있어야 할 적절한 시간인지 여부를 순간적으로 결정한다고 생각합니다. 피로. "이 디자인은 초파리가 항상 구애하는 것이 아니라 올바른 조건에서만 구애하도록 합니다."라고 Ruta는 말합니다. "이렇게 하면 유전적으로 프로그래밍된 구애와 같은 행동이 동시에 강력하고 유연해질 수 있습니다."
추가 탐색 까다로운 암컷 초파리는 어쨌든 번식합니다. 추가 정보: Tom Hindmarsh Sten et al, 초파리 구애 중 성적 각성 게이트 시각 처리, 자연 (2021). DOI: 10.1038/s41586-021-03714-w 저널 정보: 네이처 록펠러 대학교 제공
https://phys.org/news/2021-07-desire-fruit-flies.html
===메모 2107140431 나의 oms 스토리텔링
연애나 결혼이나 생물학적인 본능의 신호로 목적을 달성한다. 초파리 숫컷은 암컷에 대해 도도한 구혼자로 변해 때로는 26야드 이상(인간의 관점에서 보면 9마일 이상) 동안 암컷을 쫓고, 날개를 흔들어 그녀에게 노래를 부르기도 한다. P1 뉴런 활동은 LC10a 경로의 이득을 지속적으로 조정하기 위한 남성의 추적 강도의 지속적인 변동과 상관관계가 있다. 샘플2.oss에서도 ms베이스 없이 샘플2.가 나타날 수 없었다. 그 ms가 P1 뉴런 oss활동에 LC10a 경로와 같은 역할을 한 것이다. 허허.
내인생을 되돌아보면, 젊은 시절에서 부터 지금까지 생물학적인 신호에 늘 각성하며 지낸듯 하다. 지금도 여전히 아내에게 눈치를 보내고 산다. 허허.
목적을 향한 열정도 신호이고 비평형상태에서 평형을 이루려는 샘플1.omsful 상태도 결국 목적에 대해 각성된 상태를 유지하고 있는거다. 잊혀진 물체는 없는 것이 다를바 없다. 암흑 물질이나 에너지처럼 보이지 않아 모르는 것은 자연에서 너무도 자연스럽다. 구애를 하려면 보고 듣고 목적을 이루기 위해서는 신호가 p1뉴런 처럼 활성화로 정의되어야 한다.
우주의 활성화 상태도 엄밀한 의미에서는 각성상태이다. 그것은 oms와 같은 샘플1.2로 나타난 oms, oss상태를 함의 한다.
샘플1. omsful// p1뉴런 처럼 활성화로 정의되어진 상태. 지속적인
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. ms_oss //그 ms가 P1 뉴런 oss활동에 LC10a 경로와 같은 역할을 제공했다.
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bddbcbdca
-Drosophila has developed sophisticated courtship rituals. As the male fruit fly finds a suitable mate around her, it turns into her arrogant suitor, sometimes chasing her female for over 26 yards (more than 9 miles from a human point of view), waving her wings and telling her her song Also called. However, the male fruit fly needs to be awakened to recognize a mate and start a pursuit.
-Drosophila, like many animals, uses pheromone signals to identify suitable mates. However, Ruta and her colleagues found that visual cues alone were sufficient to initiate courtship. The fly remained indifferent when the researchers simply projected a dot moving back and forth on a screen, but the male fell for it when the dot began mimicking the natural movement of a female fly as it got closer and closer. The P1 neuron turned on and the fruit fly ran towards the dot and started flapping her wings.
"The sight of something moving like a female is enough to trigger a state of excitement and put the male fruit fly into action," said graduate student Tom Hindmarsh Sten, first author of the study. Next, the team found that P1 neurons establish a connection between vision and behavior. During P1 activation, visual neurons communicate with the fly's motor system, allowing the fly to follow its target. However, in the absence of P1 activation, the connection is lost and the fly does not fully utilize this visual-motor pathway. He does not see the existence of female flies for all intents and purposes. “It activates visual motor circuits that are essentially dormant,” Ruta says.
-Long-lasting internal arousal states allow for the temporary emergence of innate behavioral programs that motivate and pattern ongoing behaviors to meet animal needs such as fighting, feeding, and mating. However, it is unclear how internal states shape sensory processing or behavior. In Drosophila male flies perform a long and complex courtship ritual triggered by activation of sexually allogeneic P1 neurons 1, 2, 3, 4, 5 faithfully followed during a female song, 6, 7. Here, courtship to a hypothetical ‘female’ By documenting the appearance of men engaging in sexual intercourse, we gain insight into how the salience of visual cues is transformed by men's internal arousal states to provoke a persistent pursuit of courtship. The gain of LC10a visual projection neurons is selectively increased during courtship, improving sensitivity to moving targets. A succinct network model indicates that when a visual signal through the LC10a circuit is amplified by P1-mediated arousal, it almost completely specifies that males track females. Furthermore, P1 neuronal activity correlates with persistent fluctuations in the intensity of tracking in males to continuously modulate the gain of the LC10a pathway.
=== memo 2107140431 my oms storytelling
Achieving goals as a sign of love, marriage, or biological instincts. The fruit fly male turns into a arrogant suitor to her female, sometimes chasing her for over 26 yards (more than 9 miles from a human point of view), waving her wings and singing her songs to her. P1 neuronal activity correlates with persistent fluctuations in tracking intensity in males to continuously modulate the gain of the LC10a pathway. Even in sample2.oss, sample2 could not appear without ms base. The ms played the same role as the LC10a pathway in P1 neuron oss activity. haha.
Looking back on my life, it seems that I have always been awakened to biological signals from my youth until now. To this day, she is still paying attention to her wife. haha.
Passion for the goal is also a signal, and the sample 1.omsful state trying to achieve equilibrium in a state of disequilibrium is also maintaining a state of being awakened to the goal. Forgotten objects are no different. What is unknown because it does not look like dark matter or energy is so natural in nature. In order to be courted, to see, to hear, to achieve a purpose, a signal must be defined as activation, like a p1 neuron.
The active state of the universe is also a state of awakening in a strict sense. It implies oms, oss state represented by sample 1.2 as oms.
Sample 1. omsful // State defined as activation, like p1 neurons. continuous
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000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
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sample 2. ms_oss //The ms provided the same role as the LC10a pathway in P1 neuron oss activity.
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.Researchers demonstrate low-temperature and effective ex situ group V doping of polycrystalline solar cells
연구원들은 다결정 태양 전지의 저온 및 효과적인 ex situ 그룹 V 도핑을 보여줍니다
잉그리드 파델리, Tech Xplore 다결정질 CdSeTe 태양전지의 저온 ex situ 도핑을 나타내는 개략도. 크레딧: Li et al.JULY 13, 2021 FEATURE
최근 몇 년 동안 엔지니어들은 다양한 유형의 재료를 사용하여 다양한 태양광 기술을 개발했습니다. 여기에는 카드뮴과 텔루르로 구성된 안정적인 결정질 반도체 화합물인 카드뮴 텔루라이드(CdTe) 기반 태양 전지가 포함됩니다. CdTe 기반 태양 전지 는 종종 상대적으로 저렴한 비용으로 전기를 생성할 수 있습니다. 이러한 전지는 일반적으로 빠른 CdT 흡수제 증착, CdCl 2 처리 및 구리(Cu) 도핑을 포함한 많은 공정의 이점을 얻습니다 .
도핑은 불순물을 반도체에 도입하여 일부 특성을 조절하는 과정입니다. 이름에서 알 수 있듯이 Cu 도핑은 구리를 사용하여 물질을 도핑할 때 발생합니다. 많은 CdTe 기반 태양 전지가 Cu 도핑을 거치지만 이 프로세스는 때때로 낮은 광전압 및 전기적 불안정으로 이어질 수 있습니다. Cu 도핑의 알려진 한계를 극복하기 위해 일부 엔지니어는 대신 V족 원소를 사용하여 CdT를 도핑하려고 했습니다. 많은 고온의 현장 그룹 V 도핑 CdSeTe 태양광 장치 는 예를 들어 20% 이상의 효율을 나타내는 만족스러운 결과를 얻었습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 장치에는 고유한 한계와 문제가 있을 수 있습니다.
-University of Toledo와 University of Alabama의 연구원들은 최근 CdSeTe 태양 전지의 저온 및 효과적인 ex situ 그룹 V 도핑을 실현했습니다. 네이처 에너지(Nature Energy )에 발표된 그들의 논문 은 더 나은 성능의 그룹 V 도핑 CdSeTe 태양광 기술의 개발을 향한 길을 열 수 있습니다. 연구를 수행한 연구원들은 논문에서 "고온 in situ groupV 도핑된 CdSeTe 장치는 20%를 초과하는 효율을 보여주었지만 증착 후 도핑 활성화 프로세스, 짧은 캐리어 수명 및 낮은 활성화 비율과 같은 장애물에 직면해 있습니다."라고 썼습니다. "우리는 V족 염화물을 사용하여 CdSeT 태양 전지에 대한 저온 및 효과적인 ex situ 그룹 V 도핑을 시연합니다."
-본질적으로, 톨레도 대학과 앨라배마 대학의 Deng-Bing Li와 그의 동료들은 일련의 V족 고이온성 물질, 즉 V족 염화물을 사용하여 CdSeTe 태양 전지를 도핑했습니다. 이러한 염화물에는 PCl 3 , AsCl 3 , SbCl 3 및 BiCl 3 가 포함되었습니다 . 연구진이 만든 태양 전지는 효율성, 캐리어 수명 및 도펀트 활성화 비율 측면에서 놀라운 결과를 달성했습니다.
또한 기존의 Cu가 도핑된 CdTe 기반 태양전지와도 매우 유리하게 비교되었다. "AsCl 3 도핑된 CdSeTe 태양 전지의 경우 도펀트 활성화 비율은 5.88%가 될 수 있고 홀 밀도는 >2x10 15 cm -3 에 도달 하고 캐리어 수명은 20ns보다 깁니다. "따라서 ex situ As 도핑된 CdSeTe 태양 전지는 -863mV의 개방 회로 전압을 보인 반면 Cu 도핑된 CdSeTe 태양 전지의 최고 개방 회로 전압은 852mV입니다." 이 연구팀이 태양전지에 적용한 그룹 V 확산 도핑 공정은 비용이 저렴하고 저온에서 구현될 수 있다. 또한 기존의 Cu 도핑 공정과 매우 유사하므로 기존 태양 전지 제조 시설 전반에 걸쳐 쉽게 구현할 수 있습니다. 미래에 Nature Energy에 발표된 최근 논문 은 전 세계의 다른 연구팀이 유사한 V군 도핑 전략 을 고안하고 평가하도록 영감을 줄 수 있습니다 .
궁극적으로 이것은 경쟁력 있고 고효율적인 CdTe 기반 태양 전지 의 광범위한 개발을 도울 수 있습니다. 추가 탐색 인공 광합성의 길을 열다: 도핑이 광촉매 SrTiO3에 미치는 영향
추가 정보: 효율적인 다결정 CdSeTe 태양 전지를 위한 저온 및 효과적인 ex situ 그룹 V 도핑. 네이처 에너지 (2021). DOI: 10.1038/s41560-021-00848-z . 저널 정보: 네이처 에너지
https://techxplore.com/news/2021-07-low-temperature-effective-situ-group-doping.html
===메모 2107140431 나의 oms 스토리텔링
doping의 뜻은 반도체에 불순물을 첨가하여 전기적 특성을 얻기위함이다. 운동선수가 자연적인 힘이 아닌 약물을 통해 초능력을 발휘할 수 있다. 그것은 불법이다.
불안정한 oms를 2개이상 첨가하여 안정적인 oms를 만들 수 있다. ms에 oss를 도핑하여 더 큰 값의 ms를 무제한 생성할 수 있다. 그것은 비정상적인 방법이지만 나쁜 결과는 아니다. 인위적으로 가능한 초능력이 나타날 수도 있기 때문이다.
샘플1. omsful// smola d구조 활용
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. ms_oss //도핑 oss
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-Recently, it has been reported that Cu-doped nanocrystals exhibit light emission in a wide wavelength region and have high potential as color-controlling nano light-emitting bodies.
-Essentially, Deng-Bing Li and his colleagues at the University of Toledo and the University of Alabama have doped CdSeTe solar cells with a series of group V hyperionic materials, namely group V chlorides. These chlorides included PCl 3 , AsCl 3 , SbCl 3 and BiCl 3 . The solar cells the researchers made have achieved remarkable results in terms of efficiency, carrier lifetime and dopant activation rate.
It also compared very favorably with the conventional Cu-doped CdTe-based solar cells. “For the AsCl 3 doped CdSeTe solar cell, the dopant activation ratio can be 5.88%, the hole density reaches >2x10 15 cm −3 and the carrier lifetime is longer than 20 ns.” Therefore, the ex situ As doped CdSeTe solar cell is The highest open circuit voltage of the Cu-doped CdSeTe solar cell was 852 mV, while it showed an open circuit voltage of -863 mV.” The Group V diffusion doping process applied by the research team to the solar cell is inexpensive and can be implemented at low temperature. It is very similar to the conventional Cu doping process and can be easily implemented across existing solar cell fabrication facilities.In the future, a recent paper published in Nature Energy will inspire other research teams around the world to devise and evaluate similar group V doping strategies. can give.
=== memo 2107140431 my oms storytelling
The meaning of doping is to obtain electrical properties by adding impurities to the semiconductor. Athletes can unleash superpowers through drugs rather than natural forces. It is illegal.
You can make stable oms by adding two or more unstable oms. By doping oss to ms, it is possible to generate an unlimited number of ms with a larger value. It's an unusual method, but not a bad result. This is because artificially possible superpowers may appear.
Sample 1. omsful // use smola d structure
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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.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
https://html-online.com/editor/
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