.Blowing Up the Universe: BICEP3 Tightens the Bounds on Cosmic Inflation

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.Blowing Up the Universe: BICEP3 Tightens the Bounds on Cosmic Inflation

우주 폭파: BICEP3, 우주 인플레이션 경계 강화

주제:천문학천체물리학하다SLAC 국립 가속기 연구소 으로 나단 콜린스, SLAC 국립 가속기 연구소 2021년 10월 27일 우주 확장 개념

남극에 기반을 둔 망원경의 우주 마이크로파 배경 관측에 대한 새로운 분석은 몇 가지 인기 있는 인플레이션 모델을 배제했습니다. 우주에서 가장 오래된 빛인 우주 마이크로파 배경(CMB)을 통해 원시 중력파의 흔적을 찾는 물리학자들은 그들의 발견을 보고했지만 여전히 아무 것도 없습니다.

그러나 남극에서의 BICEP3 실험의 최신 결과는 말도 안 되는 것이 아니라 이론상 우리 우주의 여러 당혹스러운 특징을 설명하고 우주 팽창 직후 중력파를 생성했어야 하는 과정인 우주 팽창 모델의 한계를 강화했습니다. 우주가 시작되었습니다. BICEP3 수석 연구원이자 스탠포드 대학의 물리학자인 차오린 쿠오(Chao-Lin Kuo) 에너지부 산하 SLAC 국립 가속기 연구소는 “한 때 유망했던 인플레이션 모델은 이제 배제됐다”고 말했다. 결과는 2021년 10월 4일 Physical Review Letters에 게재되었습니다 .

 

남극의 BICEP3 망원경 남극에 있는 BICEP3 망원경. 크레딧: BICEP/Keck 협업

우주를 날려버리다

-우주 팽창은 우주 역사의 아주 초기에 우주 공간의 양이 대략 수소 원자 크기 에서 약 1광년에 걸쳐 폭발 하여 빛이 하나를 여행하는 데 걸리는 시간이라는 생각입니다. - 같은 원자를 가로지르는 1조분의 1. 인플레이션은 많은 것을 설명할 수 있습니다. 특히 우주가 상당히 매끄럽고 모든 방향에서 동일하게 보이는 이유, 우주가 평평한 이유, 자기 모노폴이 없는 이유 등을 설명할 수 있습니다.

-그러나 물리학자들은 정확한 세부 사항을 알아내는 데 성공하지 못했고 인플레이션이 발생했을 수 있는 다양한 방법을 생각해 냈습니다. 이러한 인플레이션 모델 중 어떤 것이 올바른지를 분류하는 한 가지 방법은 공간이 확장되고 그 안의 물질과 에너지가 이동함에 따라 생성되었을 중력파를 찾는 것입니다. 특히, 그 파동은 우주 마이크로파 배경에서 빛의 편광에 흔적을 남길 것입니다.

-중력파 편광 이 편광에는 두 가지 구성 요소가 있습니다. 하늘 주위를 소용돌이 치는 B 모드와 더 질서 정연한 선으로 배열 된 E 모드입니다. 세부 사항은 인플레이션의 어떤 모델이 정확한지에 따라 다르지만, 원시 중력파는 B 및 E 모드의 특정 패턴으로 나타나야 합니다.

2000년대 중반부터 연구자들은 원시 중력파의 증거를 찾기 위해 CMB에서 B-모드 편광을 연구하기 시작했습니다. 시간이 지남에 따라 실험의 세부 사항이 상당히 변경되었다고 SLAC 수석 과학자 Zeeshan Ahmed는 말합니다. 첫 번째 BICEP 실험에서는 극초단파 복사의 미세한 차이를 감지하는 약 50개의 가공 금속 혼을 배치했으며, 각 혼에는 편광을 측정하기 위한 열 센서와 편광 그리드가 장착되어 있습니다.

차세대 BICEP2는 이전 망원경과 동일한 영역에 더 조밀하게 포장될 수 있는 새로운 초전도 감지기라는 기술적 도약이 필요했습니다. 후속 제품인 Keck Array는 본질적으로 여러 BICEP2 망원경을 하나로 통합한 것입니다. Ahmed는 다음 단계인 BICEP3에 도달하기 위해 "우리는 그 과정에서 몇 가지를 발명해야 했습니다."라고 말합니다. SLAC 연구소 주도 연구 및 개발 보조금의 지원으로 Kuo, Ahmed 및 기타 SLAC 과학자들은 여러 가지 새로운 시스템과 재료를 개발했습니다. 그 중에는 더 모듈화되고 교체하기 쉬운 감지기 구성 요소와 마이크로파에 더 투명하고 더 많은 적외선을 차단하는 렌즈 및 필터가 있어 온도에 민감한 초전도 마이크로파 감지기를 냉각 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다. Ahmed는 이러한 발전이 BICEP2, Keck, WMAP 및 Planck를 포함한 이전 실험의 데이터와 결합되어 연구자들이 어떤 종류의 원시 중력파가 존재할 수 있는지에 대한 가장 엄격한 경계를 설정할 수 있게 했다고 말했습니다.

우주 인플레이션의. 검색은 계속됩니다 우주 인플레이션을 연구하는 스탠포드 이론 물리학자 에바 실버스타인(Eva Silverstein)은 “실험자들은 영웅적인 일을 하고 있습니다. “대단한 발전입니다.” 결과는 일부 인기 있는 구형 모델과 끈 이론에 의해 동기를 부여받은 일부 최신 모델을 포함하여 다수의 인플레이션 모델을 배제한다고 Silverstein은 말합니다.

연구 결과에 따르면 올바른 모델은 제외된 모델보다 약간 더 복잡하지만 여전히 다양한 실행 가능한 대안이 있습니다. Silverstein은 "초기 단계로 돌아가는 것이 아니라 결과가 "집중하는 데 도움이 됩니다"라고 말합니다. BICEP3와 BICEP Array, 그리고 다른 프로젝트에서 더 많은 데이터가 들어오면서 물리학자들은 더 나은 인플레이션 모델을 찾는 데 집중하는 데 도움이 될 단서를 얻기 시작할 것입니다. 그러나 Ahmed는 현재 에너지부에서 검토 중인 프로젝트인 CMB-S4까지 기다려야 더 명확한 답을 얻을 수 있다고 말합니다.

CMB-S4는 18개의 BICEP3 실험에 해당하거나 그 이상을 배치할 것이며 BICEP3을 위해 개발된 아이디어를 포함하여 에너지부(Department of Energy) 실험실 연구원과 전문 지식을 많이 활용할 것이라고 Ahmed는 말했습니다. “이것을 구축하는 데는 10년이 걸릴 것입니다. 그러나 형태를 갖추기 시작했습니다.”라고 그는 말합니다.

참조: P. A. R. Ade et al.의 "2018 관측 시즌을 통한 Planck , WMAP 및 BICEP/ Keck 관측을 사용한 원시 중력파에 대한 개선된 제약 " (BICEP/Keck Collaboration), 2021년 10월 4일, Physical Review Letters . DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.151301 BICEP 프로젝트는 국립 과학 재단, Keck 재단, NASA 의 제트 추진 연구소, NASA, Gordon and Betty Moore 재단, 캐나다 혁신 재단, 영국 과학 및 기술 시설 위원회 및 미국 부서의 보조금으로 지원됩니다. 에너지 과학 사무소의.

https://scitechdaily.com/blowing-up-the-universe-bicep3-tightens-the-bounds-on-cosmic-inflation/

 

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메모 2110280036 나의 사고실험 oms 스토리텔링

우주의 팽창의 단위는 빛의 시공간 크기의 oms이다. 빛이 수소 원자 크기 에서 약 1광년에 걸쳐 폭발 하여 빛이 하나를 여행하는 데 걸리는 시공간이라는 생각한다.

우주가 팽창하는 스케일은 샘플1.upoms버전에서 그 의미를 찾아낼 수 있다.

샘플1. oms 시공간에는 6개의 vix_abcdef의 빛이 1광년을 여행하여 이룬 우주로 표현될 수 있다. 이는 같은 원자를 가로지르는 1조분의 1. 인플레이션은 많은 것을 설명할 있다. 특히 우주가 상당히 매끄럽고 모든 방향에서 동일하게 보이는 이유, 우주가 평평한 이유, 자기 모노폴이 없는 이유 등을 설명할 수 있다. 샘플1. oms자체가 평면적이고 xyz 벡터값이 oms=1이기 때문이다.

특히, 샘플2. oss에서는 빅뱅이후에 광자의 인플레이션이 그 얼마나 많은 량(베이스)이 우주로 발산했는지를 가늠해준다. 이는 베이스(ms)존재하여 oss의 zerosum=0의 값으로 무한한 팽창을 가능했기 때문이다.

Sample 1. 12th 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
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

Puede ser una imagen de cielo y texto

 

-Cosmic expansion is the idea that very early in the history of the universe, the amount of space in the universe exploded over about one light-year, roughly the size of a hydrogen atom, so the time it takes light to travel one. One trillionth of inflation across the same atom can explain many things. In particular, it can explain why the universe is so smooth and looks the same in all directions, why the universe is flat, why there are no magnetic monopoles, and so on.

- However, physicists were unsuccessful in figuring out the exact details and came up with various ways inflation could have occurred. One way to classify which of these inflation models is correct is to look for gravitational waves that would have been generated as space expanded and matter and energy moved within it. In particular, those waves will leave traces in the polarization of light in the cosmic microwave background.

-Gravity wave polarization This polarization has two components. B-modes swirling around the sky, and E-modes arranged in more orderly lines. The details depend on which model of inflation is accurate, but the raw gravitational waves should appear in specific patterns of B and E modes.


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memo 2110280036 my thought experiment oms storytelling

The unit of expansion of the universe is oms of the space-time size of light. Think of it as the space-time it takes light to travel one light-year, exploding at the size of a hydrogen atom over about a light-year.

The scale of the expansion of the universe can be found in the sample 1.upoms version.

Sample 1. In oms space-time, six vix_abcdef lights can be expressed as a universe that travels 1 light-year. That's one trillionth of inflation across the same atom can explain a lot. In particular, it can explain why the universe is so smooth and looks the same in all directions, why the universe is flat, and why there are no magnetic monopoles. Sample 1. This is because oms itself is planar and the xyz vector value is oms=1.

In particular, sample 2. In oss, the inflation of photons after the big bang measures how much (base) is emitted into the universe. This is because the base (ms) exists and infinite expansion is possible with the value of zerosum = 0 of oss.

Sample 1. 12th 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
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.A Vast “Magnetic Tunnel” May Surround Earth and Our Entire Solar System

거대한 "자기 터널"이 지구와 전체 태양계를 둘러쌀 수 있음

주제:천문학천체물리학인기있는토론토 대학교 으로 토론토 대학 2021년 10월 23일 우주 터널 개념 스페이스 터널 아티스트의 컨셉입니다.

-토론토 대학의 천문학자 연구에 따르면 태양계는 전파에서 볼 수 있는 자기 터널로 둘러싸여 있습니다. Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics의 연구원인 Jennifer West는 하늘 반대편에서 볼 수 있는 두 개의 밝은 구조(이전에는 별개로 간주됨)가 실제로 연결되어 있고 밧줄 같은 필라멘트로 만들어졌다는 과학적 사례를 만들고 있습니다.

-연결은 우리 태양계 주위에 터널처럼 보이는 것을 형성합니다. West의 연구 데이터 결과는 Astrophysical Journal에 게재되었습니다 . West는 “하늘을 올려다보면 우리가 바라보는 거의 모든 방향에서 이 터널 같은 구조를 볼 수 있을 것입니다. 즉, 전파 빛을 볼 수 있는 눈이 있다면 말입니다.”라고 말합니다.

-"북극 박차"와 "팬 지역"이라고 불리는 천문학자들은 수십 년 동안 이 두 구조에 대해 알고 있었습니다. 그러나 대부분의 과학적 설명은 개별적으로 초점을 맞추었습니다. 대조적으로 West와 그녀의 동료들은 그들이 그들을 하나의 단위로 연결한 최초의 천문학자라고 믿습니다.

북극 박차와 팬 지역 왼쪽: 터널 조명과 도로 차선 표시로 형성된 선이 있는 곡선형 터널은 제안된 North Polar Spur and Fan Region 모델과 유사한 형상을 형성합니다. 출처: Pixabay의 사진/Jennifer West의 삽화. 오른쪽: 전파 편파에 나타날 하늘. 출처: Dominion Radio Astrophysical Observatory/Villa Elisa telescope/ESA/Planck Collaboration/Stellarium/Jennifer West의 이미지

-하전 입자와 자기장으로 구성된 이 구조물은 긴 밧줄 모양으로 우리로부터 약 350광년 떨어져 있으며 길이는 약 1,000광년입니다. "이는 토론토와 밴쿠버를 2조 번 여행하는 것과 같은 거리입니다."라고 West는 말합니다. West는 라디오 하늘의 지도를 처음 본 이후로 15년 동안 이러한 기능을 켜고 끌 수 있도록 고민해 왔습니다.

보다 최근에 그녀는 긴 로프의 모양과 위치를 다양화하면서 라디오 하늘이 지구에서 어떻게 보일지 계산하는 컴퓨터 모델을 만들었습니다. 이 모델을 통해 West는 우리 주변에 구조물을 “지을” 수 있었고, 우리의 망원경을 통해 하늘이 어떤 모습일지 보여주었습니다. 그녀가 모델을 데이터와 일치시키는 데 도움이 된 것은 이 새로운 관점이었습니다. 제안된 필라멘트 은하수 제안된 필라멘트의 위치와 크기가 표시된 은하수 지도. 삽입된 그림은 국부적 환경, 국부 기포 및 다양한 주변 먼지 구름의 위치에 대한 보다 자세한 보기를 보여줍니다.

출처: NASA/JPL-Caltech/R의 이미지 Jennifer West의 주석이 있는 Hurt/SSC/Caltech

"몇 년 전에 공동 저자 중 한 명인 Tom Landecker가 전파 천문학의 초창기인 1965년의 논문에 대해 말했습니다."라고 West는 말합니다. “당시 이용 가능한 조잡한 데이터를 바탕으로 저자[Mathewson and Milne]는 이러한 편파 전파 신호가 은하의 국부 팔(Local Arm) 내부에서 볼 때 발생할 수 있다고 추측했습니다.

"그 논문은 제가 이 아이디어를 개발하고 우리의 망원경이 오늘날 우리에게 제공하는 훨씬 더 나은 데이터에 내 모델을 연결하도록 영감을 주었습니다." West는 지구의 지도를 예로 사용합니다. 다른 관점에서 지도를 다시 그리지 않는 한 북극이 맨 위에 있고 적도가 가운데를 통과합니다. 우리 은하의 지도도 마찬가지입니다. "대부분의 천문학자들은 은하의 북극이 위로 향하고 은하 중심이 중앙에 있는 지도를 봅니다."라고 West는 설명합니다. "이 아이디어에 영감을 준 중요한 부분은 지도를 중간에 다른 지점으로 다시 만드는 것이었습니다."

제니퍼 웨스트 U of T's Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics의 연구원인 Jennifer West는 하늘의 반대편에 보이는 두 개의 자기 구조가 태양계 주변의 터널처럼 보이는 것을 형성한다고 말했습니다. 크레딧: Jennifer West의 사진 제공

"이것은 매우 영리한 작업입니다."라고 Dunlap Institute의 교수이자 이 출판물의 저자인 Bryan Gaensler는 말합니다. “Jennifer가 처음 나에게 이것을 던졌을 때, 나는 그것이 가능한 설명을 하기에는 너무 '외부적인 것'이라고 생각했습니다. 하지만 그녀는 결국 나를 설득할 수 있었다. 이제 나머지 천문학 커뮤니티의 반응을 보게 되어 기쁩니다.” 은하와 성간 매질의 자기 전문가인 West는 이 연구와 관련된 더 많은 가능한 발견을 기대합니다.

-"자기장은 고립되어 존재하지 않습니다."라고 그녀는 말합니다. “그들은 모두 서로 연결되어야 합니다. 따라서 다음 단계는 이 국부적 자기장이 더 큰 규모의 은하 자기장과 태양과 지구의 작은 규모의 자기장 모두에 어떻게 연결되는지 더 잘 이해하는 것입니다.” 한편 West는 새로운 "터널" 모델이 과학 커뮤니티에 새로운 통찰력을 제공할 뿐만 아니라 나머지 사람들에게도 획기적인 개념을 제공한다는 데 동의합니다.

"우리가 밤하늘을 올려다볼 때마다 이러한 구조물이 어디에나 있다는 것을 상상하는 것은 정말 멋진 일이라고 생각합니다." 참조: "A Unified Model for the Fan Region and the North Polar Spur: A bundle of filaments in the Local Galaxy", JL West, TL Landecker, BM Gaensler, T. Jaffe 및 AS Hill, Accepted, Astrophysical Journal . arXiv:2109.14720

https://scitechdaily.com/a-vast-magnetic-tunnel-may-surround-earth-and-our-entire-solar-system/

 

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메모 2110290111나의 사고실험 oms 스토리텔링

나는 샘플1.을 자기장이나 중력장으로 본다. 이들은 무한 확장이 가능하고 상호작용도 한다. 샘플1. oms의 내부에는 거대한 vix, vixx의 구조bar가 존재한다. 이들이 쌍성의 블랙홀이나 중성자 별이 될 잠재력을 가진다. 그런데 그것이 거대한 터널이 될 수도 있다.

토론토 대학의 천문학자 연구에 따르면 태양계는 전파에서 볼 수 있는 '자기 터널로 둘러싸여 있다'고 주장한다. Jennifer West는 하늘 반대편에서 볼 수 있는 두 개의 밝은 구조(이전에는 별개로 간주됨)가 실제로 연결되어 있고 '밧줄 같은 필라멘트로 만들어졌다'는 것이다. 그 터널, 그 밧줄은 vix_a bar 구조이고 샘플1.oms에서 실제로 zz'을 연결하는 자기장 혹은 중력장 터널일 가능성이 높다. 허허.

Sample 1. 12th 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
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-According to a study by astronomers at the University of Toronto, the solar system is surrounded by a magnetic tunnel that can be seen in radio waves. Jennifer West, a researcher at the Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics, is making the scientific case that two bright structures (previously considered separate) visible from opposite sides of the sky are actually connected and made of rope-like filaments.

-Connections form what look like tunnels around our solar system. The results of West's study data were published in the Astrophysical Journal. “If you look up to the sky, you can see this tunnel-like structure from almost any direction we look,” says West. That is, if you have eyes that can see radio waves,” she says.

- Dubbed "polar spurs" and "pan regions," astronomers have known about these two structures for decades. However, most scientific explanations have focused individually. In contrast, West and her colleagues believe they were the first astronomers to connect them as a unit.

-"Magnetic fields do not exist in isolation," she says. “They all have to be interconnected. So the next step is to better understand how this localized magnetic field is coupled to both the larger-scale galactic magnetic field and the smaller-scale magnetic field of the Sun and Earth.” Meanwhile, West agrees that the new "tunnel" model will not only provide new insights to the scientific community, but also groundbreaking concepts for the rest of us.

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memo 2110290111 my thought experiment oms storytelling

I see sample 1. as a magnetic or gravitational field. They are infinitely scalable and interactive. Sample 1. Inside the oms, there are huge vix and vixx structure bars. They have the potential to become binary black holes or neutron stars. But it can also be a huge tunnel.

A study by astronomers at the University of Toronto claims that the solar system is 'enclosed by a magnetic tunnel' that can be seen in radio waves. Jennifer West says two bright structures (previously considered separate) visible from opposite sides of the sky are actually connected and are 'made of rope-like filaments'. The tunnel, the tether, is a vix_a bar structure and is most likely a magnetic or gravitational field tunnel that actually connects zz' in sample 1.oms. haha.

Sample 1. 12th 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
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.Nature's strongest glue now works in both wet and salty environments

자연의 가장 강력한 접착제는 이제 습한 환경과 염분이 있는 환경 모두에서 작동합니다

몬트리올 대학교 Béatrice St-Cyr-Leroux 작성 "고정"에 의해 부착된 "Caulobacter crescentus"의 두 세포. 크레딧: 몬트리올 대학교OCTOBER 27, 2021

몬트리올 대학의 미생물학자인 Yves Brun은 몇 년 전에 발견했습니다. Caulobacter crescentus라는 수생 박테리아는 파이프와 담수와 같이 주변의 젖은 표면에 달라붙는 매우 강력한 접착제를 생성합니다. "고정"이라고 불리는 이 천연의 무해한 접착제는 습한 환경에서 매우 잘 작동합니다.

단 한 가지 큰 예외는 접착제가 거의 없습니다. 바다와 인체 조직과 같이 염도가 높은 곳에서는 모든 접착 특성을 잃습니다. . Brun과 그의 팀은 습한 환경과 염분이 있는 환경 모두에서 작동할 수 있는 방법을 찾고자 했으며 그 해결책을 찾았고 연구 결과를 과학 저널 iScience에 게재 했습니다 .

두 사촌 비교 고염도 환경에서 고정 접착력을 향상시키는 방법을 찾기 위해 연구원들은 먼저 Caulobacter crescentus를 Hirschia baltica라는 해양 친척과 비교했습니다. 그들은 둘 다 고정 고정을 합성하는 동일한 유전자를 가지고 있다는 것을 발견했는데, 이는 그들이 동일한 유형의 접착제를 사용했음을 나타냅니다 . Hirschia baltica 홀드패스트는 자연 환경인 염분 환경 에서도 매우 잘 수행되는 것으로 나타났습니다 . 연구의 주 저자인 박사후 연구원인 Nelson Chepkwony는 "특정 유전자의 발현 수준을 조작하여 유지의 구성과 전하를 약간 변경함으로써 두 박테리아의 특성이 변하는 것을 확인했습니다."라고 말했습니다. "그리고 그것은 염분 환경에서 Caulobacter의 고정력을 향상시켰습니다."

Brun에 따르면 이 연구는 해수가 있는 곳에서 사용할 수 있는 "친환경" 접착제 개발을 향한 중요한 단계입니다. . 완전 유기농 "Holdfast는 완전히 유기적인 접착제인 반면 산업용 접착제는 주로 석유 파생물이므로 독성 폐기물을 생성 합니다."라고 Brun 교수는 말했습니다. "또한 이 접착제는 매우 많은 양을 쉽게 생산할 수 있는 비병원성 박테리아에서 유래합니다. "따라서 고정식 생산이 환경에 미치는 영향은 매우 낮습니다. 그리고 우리가 발견한 것을 통해 원하는 응용 분야에 맞게 접착제의 특성을 변경할 수 있다는 것을 알게 되었습니다."

그는 또한 "다양한 환경에서 Caulobacter crescentus와 관련된 박테리아의 다양성을 연구하면 유용한 특성을 가진 다른 접착제를 발견할 수 있을 것이라고 믿습니다."라고 덧붙였습니다.

추가 탐색 새로운 생체에서 영감을 받은 접착제는 수중의 모든 표면을 접착합니다. 추가 정보: Nelson K. Chepkwony et al, A polysaccharide deacetylase는 높은 이온 강도 환경에서 박테리아 접착력을 향상시킵니다 . , iScience (2021). DOI: 10.1016/j.isci.2021.103071 저널 정보: iScience 몬트리올 대학교 제공

https://phys.org/news/2021-10-nature-strongest-salty-environments.html

 

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