.A New Era of Cosmological Discovery: NASA’s Roman Space Telescope To Unravel the Secrets of Dark Energy and Dark Matter

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.International Space Station Crew Welcomes Four New Members

국제 우주 정거장 승무원 4명을 환영합니다

주제:우주 비행사국제 우주 정거장나사 으로 NASA , 2021 11월 11일 Expedition 66 승무원 사진 촬영 포즈 Expedition 66 승무원이 SpaceX Crew-3가 정거장에 도착한 후 사진을 위해 포즈를 취하고 있습니다. 크레딧: NASA

TV 예정보다 30분 이상 앞서 달린 SpaceX Crew-3 우주비행사는 플로리다 케네디 우주 센터에서 발사한 지 24시간도 채 되지 않은 11월 11일 목요일 오후 6시 32분(동부 표준시)에 국제 우주 정거장에 도킹했습니다. NASA 우주비행사 Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron 및 ESA(European Space Agency) 우주비행사 Matthias Maurer는 오후 8시 25분에 크루 드래곤 우주선 Endurance의 해치를 열고 오후 9시에 새로운 Expedition 66 승무원과 함께 환영식에 참석했습니다. 배에는 동료 우주비행사 Mark Vande Hei, Expedition 66 사령관 Anton Shkaplerov 및 Roscosmos의 비행 엔지니어 Pyotr Dubrov가 탑승했습니다. 지구에서 온 환영식에는 NASA 우주 작전 부국장 캐시 루더스(Kathy Lueders)와 ESA 사무총장 요제프 아슈바허(Josef Aschbacher)가 참석했다. 미세중력 연구소에 새로 합류한 승무원은 SpaceX와 함께 하는 기관의 세 번째 승무원 순환 임무이며 Expedition 66의 일부로 2022년 4월까지 배에 남아 있을 것입니다.

https://scitechdaily.com/international-space-station-crew-welcomes-four-new-members/

 

 

 

.DNA analysis confirms 2,000-year-old sustainable fishing practices of Tsleil-Waututh Nation

DNA 분석을 통해 Tsleil-Waututh Nation의 2,000년 지속 가능한 어업 관행 확인

에 의해 사이먼 프레이저 대학 (Simon Fraser University) 크레딧: CC0 공개 도메인NOVEMBER 12, 2021

사이먼 프레이저 대학(Simon Fraser University)의 새로운 연구에 따르면 고대 토착 어업 관행이 오늘날 지속 가능한 관리와 보존을 알리는 데 사용될 수 있다고 합니다. Tsleil-Waututh Nation과 협력하고 Dongya Yang 교수가 지시한 SFU 고고학의 고대 DNA 연구소에서 개발된 새로운 고생물학 분석 기술을 사용하여 Scientific Reports에 실린 새로운 공동 연구 결과는 유럽 ​​식민지 이전에 Coast Salish 사람들이 살았다는 강력한 증거를 제공합니다.

수컷을 선별적으로 채취하여 연어 를 관리하고 있었습니다 . 수컷 연어를 선택적으로 채취하면 수컷 연어가 암컷 연어보다 크기 때문에 전체 수확량을 늘릴 수 있습니다. 또한 한 수컷이 여러 암컷과 교미할 수 있으므로 성공적인 산란을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 어업은 미래 수익에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 수확량을 최대화할 수 있습니다.

"이 관리 관행은 Coast Salish 지식에도 설명되어 있으며 고고학을 통해 우리는 이 관행의 시간 깊이를 2,000년 연장할 수 있었습니다."라고 연구실에서 일하는 박사후 연구원인 Thomas Royle이 말했습니다. 연구팀은 고고학적 연어 척추뼈에 새로운 고생물학적 방법을 적용하여 각 표본의 성별을 식별했으며, 수세기 동안 공유되어 온 Coast Salish 전통 지식 을 뒷받침하는 증거를 찾았습니다 . Tsleil-Waututh 조상은 수천 년 동안 연어 개체군을 풍부 하게 유지하기 위해 노력했으며 지식을 한 세대에서 다음 세대로 전달했습니다. 많은 상업 어업의 현재 쇠퇴 및 붕괴와 함께 이러한 전통적인 Tsleil-Waututh 관행은 잠재적으로 현재 관리 및 보존에 정보를 제공할 수 있습니다.

이 연구 협력에는 Tsleil-Waututh Nation(Michael George, Michelle George), SFU(Thomas CA Royle, Hua Zhang, Miguel Alcaide, Ryan Morin, Dongya Yang), University of British Columbia(Jesse Morin, Camilla Speller, Morgan Ritchie)가 포함되었습니다. , 그리고 Burrard Inlet에서 사전 접촉 생태계의 상태를 설정하기 위한 Tsleil-Waututh Nation 프로젝트의 일환으로 McMaster University(Aubrey Cannon). 추가 탐색 메트로 밴쿠버에서 연안 해역의 변화 매핑: 버라드 인렛(Burrard Inlet)

추가 정보: Jesse Morin et al, 캐나다 브리티시컬럼비아주 Burrard Inlet에서 선착성 성 선택적 연어 수확은 사전 접촉 해양 자원 관리를 보여줍니다 . Scientific Reports (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-00154-4 저널 정보: Scientific Reports 에 의해 제공 사이먼 프레이저 대학 (Simon Fraser University)

https://phys.org/news/2021-11-dna-analysis-year-old-sustainable-fishing.html

 

 

 

.A New Era of Cosmological Discovery: NASA’s Roman Space Telescope To Unravel the Secrets of Dark Energy and Dark Matter

우주론적 발견의 새로운 시대: 암흑 에너지와 암흑 물질의 비밀을 풀기 위한 NASA의 로마 우주 망원경

주제:천문학천체물리학암흑 에너지암흑 물질 NASA 고다드 우주 비행 센터로마 우주 망원경 작성자: ASHLEY BALZER, NASA 고다드 우주 비행 센터 2021년 11월 13일 NASA 낸시 그레이스 로만 우주 망원경 로마 우주 망원경(Roman Space Telescope)은 암흑 에너지와 암흑 물질의 비밀을 풀고, 외행성을 검색 및 이미지화하고, 적외선 천체 물리학의 많은 주제를 탐구하도록 설계된 NASA 관측소입니다. 크레딧: NASA

과학자 팀은 우주론의 중요한 질문에 대한 Nancy Grace Roman Space Telescope의 고위도 광역 조사의 과학적 영향을 예측했습니다. 이 관측 프로그램은 먼 은하와 같은 물체의 위치, 모양, 크기 및 색상을 나타내는 이미징과 동일한 거대한 범위의 동일한 거대한 범위에 걸쳐 다른 파장의 물체에서 나오는 빛의 강도를 측정하는 분광학으로 구성됩니다.

우주. 과학자들은 이 풍부한 데이터 세트를 사용하여 다양한 교차 검사 기술의 힘을 활용할 수 있을 것이며, 이는 우주론의 가장 성가신 문제에 대한 전례 없는 조사를 약속합니다. 2027년에 작업이 시작되면 Roman은 기존 망원경으로는 달성할 수 없는 결과를 얻을 것입니다. 그 영향력은 현재 칠레의 Cerro Pachón 정상에 건설 중인 새로운 광시야 망원경인 Vera C. Rubin Observatory와 같은 다른 새로운 시설과 협력하여 더욱 강화될 것입니다. 2024년까지 전체 운영을 시작할 예정인 Rubin의 계획된 10년 조사는 Roman의 5년 주요 임무에 걸쳐 확장됩니다.

로마 우주 망원경 고위도 광역 탐사 이 그림은 파란색 윤곽선으로 표시된 Roman의 고위도 광역 탐사선과 빨간색으로 표시된 Hubble이 이끄는 가장 큰 모자이크인 COSMOS(Cosmological Evolution Survey)라는 두 가지 조사로 덮인 하늘 영역의 상대적 크기를 비교합니다. 현재 계획에서 로마 측량은 허블 측량보다 1,000배 이상 넓을 것입니다. Roman은 또한 우주의 팽창이 가속화되고 있는 이유를 연구하기 위한 이전의 노력에서 대부분의 다른 망원경이 조사한 것보다 더 먼 우주 영역을 탐험할 것입니다. 출처: NASA 고다드 우주 비행 센터

투손에 있는 애리조나 대학의 조교수인 팀 아이플러(Tim Eifler)는 “로만의 과학 귀환을 예측함으로써 우리는 과학계가 우주를 관찰하기 위한 최상의 전략을 개발하는 데 도움이 되기를 희망한다”고 말했다. "우리는 우주에서 가장 큰 미스터리를 더 잘 이해하는 데 도움이 되도록 임무에서 보낼 이미지와 데이터를 간절히 기다리고 있습니다." 팀의 결과는 Eifler가 이끄는 두 개의 논문에 설명되어 있으며 Royal Astronomical Society의 Monthly Notices의 10월호에 게재되었습니다.

이 연구는 로만의 우주론적 데이터를 분석할 준비를 하기 위한 세계 최고의 과학자들로 구성된 광범위한 팀의 노력의 일부입니다. "우리의 연구는 이론가에서 관찰자에 이르기까지 더 큰 팀에 존재하는 모든 전문 지식 덕분에 가능했습니다."라고 Eifler가 말했습니다. 다재다능한 전망대 로마 미션은 다면적 접근 방식을 통해 광대한 시야에 걸쳐 이미징과 분광학을 결합하여 은하 클러스터링과 약한 중력 렌즈라는 두 가지 주요 우주 기술을 가능하게 합니다.

-첫 번째는 수억 개의 희미한 은하의 정확한 위치를 측정합니다. 약한 렌즈는 은하의 이미지가 간섭 물질의 중력에 의해 어떻게 왜곡되었는지 측정합니다. 넓고 깊은 시야를 통해 로만은 과학자들이 우주의 구조와 진화를 연구하고 전례 없는 우주 가속의 개념을 탐구할 수 있도록 합니다. 우주가 어떻게 현재의 상태로 진화했는지에 대해 배우면 무엇이 우주의 팽창을 가속화하는지에 대한 단서를 제공할 것입니다.

약한 렌즈와 은하 클러스터링 외에도, Roman 은 Ia형 초신성 이라고 불리는 특별한 유형의 폭발하는 별을 찾기 위해 하늘을 조사하는 것을 포함하여 여러 가지 방법으로 이 미스터리를 연구할 것 입니다. 이 임무는 또한 우주에서 가장 큰 구조인 은하단의 질량과 적색편이를 측정하여 우주 가속도를 조사할 것입니다. 이러한 구조의 수와 크기는 우주의 팽창 속도가 어떻게 변하는지에 따라 다릅니다. 논문의 공동 저자이자 일본 나고야 대학의 부교수인 미야타케 히로나오(Hironao Miyatake)는 “우주 가속의 원인을 연구하기 위해 여러 가지 다른 방법을 사용하면 천문학자들이 팽창 측정을 괴롭히는 불확실성을 크게 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

-"각 방법은 다른 방법을 교차 점검할 것이며, 이것이 Roman이 매우 정확한 결과를 제공할 수 있는 한 가지 이유입니다." 많은 관측 방법을 결합하면 천문학자들은 암흑 물질( 중력 효과를 통해서만 감지할 수 있는 보이지 않는 물질) 의 양을 결정 하고 초기 우주에서 블랙홀의 성장을 추적하여 암흑 물질 의 씨앗을 형성하는 등 추가적인 미스터리를 조사할 수 있습니다.

-거대한 은하. 아리조나 대학의 엘리자베스 크라우스 조교수는 “로마는 우주 가속과 같은 미스터리를 풀기 위해 특별히 설계되었지만 우주에 대한 거대한 관점은 다른 퍼즐도 설명하는 데 도움이 될 수 있는 데이터의 보고를 드러낼 것”이라고 말했다. 논문의 공동 저자. "이 임무는 아무도 아직 물어보지 못한 질문에 답하는 데 도움이 될 수도 있습니다." 루빈과 협력 로만은 우주 가속도를 조사하도록 설계된 유일한 관측소가 아닙니다. 한 논문에서 팀은 Roman이 다른 망원경인 Rubin Observatory와 함께 작동 하는 방법을 탐구했습니다 . 은하가 대부분 암흑물질로 이루어져 있다는 것을 보여준 미국 천문학자 베라 루빈의 이름을 따서 명명된 루빈 천문대는 8.4미터(27.4피트)의 주경을 사용하여 은하의 약 44%를 덮는 진정한 거대한 하늘 측량을 수행할 것입니다.

10년이 넘는 하늘. Eifler는 “Roman의 관찰은 파장의 관점에서 Rubin의 관찰이 끝나는 지점에서 시작될 것입니다. "Roman은 하늘의 더 작은 영역을 볼 계획이지만 지구 대기 위에 위치하기 때문에 훨씬 더 깊고 더 선명한 사진을 볼 수 있습니다." 로만의 고위도 광역 조사를 위한 현재의 관측 전략은 약 1년 동안 하늘의 약 5%(2,000평방도)의 관측을 가능하게 할 것입니다. 그러나 팀은 설문 조사의 디자인을 변경하면 어떻게 매력적인 결과를 얻을 수 있는지 설명했습니다. 예를 들어, 설문조사는 Rubin이 관찰할 동일한 영역을 더 많이 포함하도록 확장될 수 있습니다. 또는 4개의 개별 필터로 이미징하는 대신 단일 광역 필터를 사용하여 은하를 관찰할 수 있으므로 조사의 깊이를 유지하면서 더 빠른 관찰이 가능합니다. Krause는 "두 망원경의 관측을 병합하여 얻을 수 있는 이점을 고려하는 것은 흥미진진합니다."라고 말했습니다.

“Roman은 Rubin의 더 큰 관찰 분야에서 이익을 얻을 것이고 Rubin은 Roman의 더 나은 이미지 품질로 더 깊은 관찰을 통해 막대한 이익을 얻을 것입니다. 임무는 서로를 크게 향상시킬 것입니다.” Nancy Grace Roman Space Telescope는 메릴랜드주 그린벨트에 있는 NASA 의 Goddard 우주 비행 센터에서 관리 되며 NASA의 제트 추진 연구소와 남부 캘리포니아의 Caltech/IPAC, 볼티모어의 우주 망원경 과학 연구소 및 과학자들로 구성된 과학 팀이 참여합니다. 다양한 연구 기관에서. 주요 산업 파트너는 콜로라도 볼더에 있는 Ball Aerospace and Technologies Corporation입니다. 플로리다 멜버른의 L3Harris Technologies; 캘리포니아 사우전드 오크스의 Teledyne Scientific & Imaging.

https://scitechdaily.com/a-new-era-of-cosmological-discovery-nasas-roman-space-telescope-to-unravel-the-secrets-of-dark-energy-and-dark-matter/


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메모 2111140514 나의 사고실험 oms 스토리텔링

우주 망원경들은 여전히 우주에 대한 각종 의혹에 대해 실질적인 관측을 통해 불확실성을 해소하는 데이타를 순환식 교차 각도도 관측 방법으로 데이타의 정밀성을 높이려 한다. 이들 임무는 아무도 아직 물어보지 못한 질문에 답하는 데 도움이 될 수도 있다.

우주 망원경 Roman는 우주 가속과 같은 미스터리를 풀기 위해 특별히 설계되었지만 우주에 대한 거대한 관점은 '다른 퍼즐도 설명하는 데 도움이 될 수 있는 데이터의 보고를 드러낼 것'이라고 본다.

물론 이들은 기본적인 이론으로 확장된 광역설정 데이타에서 실제적 관측이 어떻게 나올 것인가?에 대한 매뉴얼을 드려다 보려한다. 전자기파의 범위에서 어떤 빛이 나타나고 움직이는지 분광학적인 문제에 이미 큰 가공 초자연적 지적 데이타가 있다. 하지만 자연은 그런 데이타에 얶매이지 않는 많은 미스테리가 광범위하게 있다. 그것이 데이타 관측의불확실성으로 나타난다.

이를 해소하려면 샘플1.oms의 드릴다운 데이타가 필요하다. 중력렌즈와 같은 방식으로 우주의 그 모든 데이타를 거대하게 흡수하여 집요하게 함축하는 방식으로 수평 수직화된 우주데이타를 초점화 시킬 필요가 있다.

샘플1.oms(standard)
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
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

May be an image of 1 person and text

 

- The first measures the exact location of hundreds of millions of faint galaxies. A weak lens measures how the image of a galaxy has been distorted by the gravitational force of the interfering material. With a wide and deep perspective, Roman enables scientists to study the structure and evolution of the universe and explore the concept of unprecedented cosmic acceleration. Learning about how the universe evolved to its present state will provide clues as to what is accelerating the expansion of the universe.

-Besides weak lensing and galaxy clustering, Roman will study this mystery in a number of ways, including examining the sky for a special type of exploding star called a Type Ia supernova. The mission will also investigate cosmic acceleration by measuring the mass and redshift of galaxy clusters, the largest structures in the universe. The number and size of these structures depend on how the rate of expansion of the universe changes. "Using a number of different methods to study the causes of cosmic acceleration could help astronomers significantly reduce the uncertainty that plagues expansion measurements," said co-author of the paper and associate professor at Nagoya University in Japan, Hironao Miyatake. Will be.

-"Each method will cross-check the other, which is one reason Roman can provide very accurate results." Combining many observational methods, astronomers investigate additional mysteries, such as determining the amount of dark matter (invisible matter that can only be detected through gravitational effects) and tracking the growth of black holes in the early universe to form the seeds of dark matter. You can.

- A huge galaxy. "Rome is specifically designed to solve mysteries like cosmic acceleration, but its huge perspective on the universe will reveal a treasury of data that can help explain other puzzles as well," said Elizabeth Kraus, assistant professor at the University of Arizona. Co-author of the paper. "This mission may help answer questions that no one has asked yet." In collaboration with Rubin, Roman is not the only observatory designed to investigate cosmic acceleration. In one paper, the team explored how Roman worked with another telescope, the Rubin Observatory. Named after American astronomer Vera Rubin, who showed that galaxies are made up mostly of dark matter, the Rubin Observatory will perform a truly gigantic sky survey, covering about 44% of the galaxy, using an 8.4-meter (27.4-foot) primary mirror. is.

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memo 2111140514 my thought experiment oms storytelling

Space telescopes are still trying to increase the precision of data by using the circular cross-angle observation method to resolve uncertainty through practical observation of various suspicions about the universe. These missions may help answer questions that no one has asked yet.

Although the space telescope Roman was designed specifically to solve mysteries such as cosmic acceleration, it sees its massive perspective on the universe 'will reveal a treasury of data that can help explain other puzzles as well'.

Of course, they are trying to provide a manual on how actual observations will come out of the wide-area setting data extended to the basic theory. There is already a large amount of processed supernatural intellectual data on the spectroscopic question of what light appears and moves in the range of electromagnetic waves. But nature has a wide range of mysteries not bound by such data. It manifests itself as uncertainty in data observation.

To solve this, you need the drill-down data of sample 1.oms. It is necessary to focus the horizontal and vertical cosmic data in a way that absorbs all the data in the universe in the same way as a gravitational lens and tenaciously implies it.

Sample 1.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
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e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
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ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sample 2. oss
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.Illuminating dark matter in human DNA

인간 DNA의 암흑 물질을 밝히다

에 의해 샌디에고 - 캘리포니아 대학 크레딧: Pixabay/CC0 공개 도메인NOVEMBER 12, 2021

University of California San Diego의 연구원들은 인간 게놈에 대한 단일 세포 염색질 지도를 제작했습니다. 염색질은 진핵 세포에서 발견되는 DNA와 단백질의 복합체입니다. 주요 유전자 조절 요소의 염색질 영역은 특정 세포 핵 내에서 열린 구성으로 나타납니다. 다양한 인간 조직 유형의 세포에서 이러한 접근 가능한 염색질 영역을 정확하게 묘사하는 것은 인간의 건강이나 질병에서 유전자 조절 요소(비코딩 DNA)의 역할을 이해하는 주요 단계가 될 것입니다.

이번 연구 결과는 Cell 2021년 11월 12일자 온라인판에 게재됐다 . 과학자들에게 일반적으로 "생명의 책"이라고 불리는 인간 게놈은 대부분 기록되지 않은 것입니다. 또는 적어도 읽지 않은. 과학은 인간을 만드는 데 필요한 모든 단백질 코딩 유전자(대략 20,000개 이상)에 (대략적인) 수를 부여한 것으로 유명하지만, 그 추정으로는 구성 과정이 정확히 어떻게 작동하는지 또는 질병의 경우에 실제로 설명하기 시작하지 않습니다. 잘못될 수 있습니다.

UC San의 세포 및 분자 의학 교수인 후성유전체학 센터(Center for Epigenomics) 소장인 Bing Ren 박사는 "인간 게놈은 20년 전에 시퀀싱되었지만 이 생명책의 의미를 해석하는 것은 여전히 ​​어려운 일입니다."라고 말했습니다.

-UC San의 세포 및 분자 의학 교수인 후성유전체학 센터(Center for Epigenomics) 소장인 Bing Ren 박사는 "인간 게놈은 20년 전에 시퀀싱되었지만 이 생명책의 의미를 해석하는 것은 여전히 ​​어려운 일입니다."라고 말했습니다. 디에고 의과대학 및 UC 샌디에고의 Ludwig Institute for Cancer Research 회원입니다.

-"주요 이유는 98% 이상인 인간 DNA 서열의 대부분이 비단백질 코딩이고 우리는 아직 이 서열에 포함된 정보를 풀 수 있는 유전자 코드북이 없기 때문입니다." 다시 말해 장 제목을 알고 있는 것과 비슷하지만 나머지 페이지는 여전히 비어 있습니다. 공백을 채우려는 노력은 ENCODE(Encyclopedia of DNA Elements)라는 지속적인 국제적 노력에 광범위하게 포착되었으며 Ren과 동료들의 작업도 포함됩니다. 특히, 진핵 세포 의 핵 내에서 염색체를 형성하는 DNA와 단백질의 복합체인 염색질 의 역할과 기능을 조사했습니다 .

-DNA는 세포의 유전적 지시를 전달합니다. 히스톤이라고 하는 염색질의 주요 단백질은 DNA를 세포 핵에 꼭 맞는 조밀한 형태로 단단히 포장하는 데 도움이 됩니다. (각 세포 핵에는 대략 6피트의 DNA가 있고 각 인체에는 대략 100억 마일이 있습니다.) 염색질에서 DNA를 묶는 방식의 변화는 DNA 복제 및 유전자 발현과 관련이 있습니다. 쥐와 함께 작업 한 후 Ren과 공동 연구자들은 인간 게놈에 있는 염색질의 단일 세포 아틀라스에 관심을 돌렸습니다.

그들은 여러 기증자의 30가지 성인 인간 조직 유형에서 샘플링한 600,000개 이상의 인간 세포 에 분석법을 적용한 다음 해당 정보를 15가지 태아 조직 유형의 유사한 데이터와 통합 하여 222개의 다른 시스- 조절 요소 후보 약 120만 개의 염색질 상태를 밝혀냈습니다. 세포 유형. "초기 과제 중 하나는 특히 각 조직의 고유한 구성과 균질화에 대한 민감도를 감안할 때 다양한 샘플 유형 세트에 대한 최상의 실험 조건을 식별하는 것이었습니다."라고 연구 공동 저자이자 Single의 부국장인 Sebastian Preissl 박사가 말했습니다. 분석을 수행한 공동 연구 센터인 UC San Diego Center for Epigenomics의 Cell Genomics. 시스 조절 요소는 인접 유전자의 전사(DNA 단편을 RNA로 복사)를 조절하는 비암호화 DNA 영역입니다.

-전사는 유전 정보를 행동으로 바꾸는 필수적인 과정입니다. 연구 공동 저자인 Kyle J는 "지난 10년간의 연구에 따르면 비암호화 DNA의 서열 변이가 당뇨병, 알츠하이머병 및 자가면역 질환과 같은 인간 집단의 다중 유전자 특성 및 질병의 핵심 동인이라는 것이 입증되었습니다."라고 말했습니다.

-Gaulton, Ph.D., UC San Diego School of Medicine 소아과 조교수. "이러한 비암호화 변이체가 질병에 어떻게 기여하는지 설명하는 데 도움이 되는 새로운 패러다임은 이러한 서열 변경이 전사 조절 요소의 기능을 방해하고 뉴런, 면역 세포 또는 상피 세포와 같은 질병 관련 세포 유형에서 유전자 발현의 조절 장애를 초래한다고 가정합니다."

-공동 제1저자인 Kai Zhang, Ph.D.는 세포 및 분자 의학과의 박사후 연구원입니다. "그러나 비암호화 위험 변이체의 기능을 여는 주요 장벽은 인간 게놈 의 전사 조절 요소에 대한 세포 유형별 지도가 없다는 것입니다 ." Ren은 새로운 발견이 240개의 다중 유전자 특성 및 질병에 대한 질병 특성 관련 세포 유형을 식별하고 비암호화 변이체의 위험을 설명한다고 말했습니다. "우리는 이 자원이 앞으로 수년 동안 광범위한 인간 질병에 대한 메커니즘 연구를 크게 촉진할 것이라고 믿습니다." Preissl은 염색질 아틀라스를 통해 과학계가 섬유아세포, 면역 세포 또는 내피 세포와 같은 여러 조직에 존재하는 세포 유형의 조직 환경별 차이를 풀 수 있을 것이라고 말했습니다.

추가 탐색 관상 동맥 질환의 위험 인자 기능에 대한 세포 유형별 통찰력 추가 정보: Kai Zhang et al, A single-cell atlas of chromatin accessibility in human genome, Cell (2021). DOI: 10.1016/j.cell.2021.10.024 저널 정보: 셀 에 의해 제공 캘리포니아 대학 - 샌디에고

https://phys.org/news/2021-11-illuminating-dark-human-dna.html


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메모 2111140615 나의 사고실험 oms 스토리텔링

DNA에도 암흑물질이 존재한다. University of California San Diego의 연구원들은 인간 게놈에 대한 단일 세포 염색질 지도를 제작했다. 염색질은 진핵 세포에서 발견되는 DNA와 단백질의 복합체이다. 주요 유전자 조절 요소의 염색질 영역은 특정 세포 핵 내에서 열린 구성으로 나타다. 다양한 인간 조직 유형의 세포에서 이러한 접근 가능한 염색질 영역을 정확하게 묘사하는 것은 인간의 건강이나 질병에서 유전자 조절 요소(비코딩 DNA)의 역할을 이해하는 주요 단계가 될 것이다.

샘플2. oss에는 베이스 ms가 DNA에 비유될 수 있다. ms는 고전적인 숫자더미 마방진을 의미한다. 그 숫자의 배열이 미스테리이고 90퍼센트는 불예측적인 배열이다. 그 배열을 샘플링 베이스화하여 엄청난 숫자더미 질량더미 ms을 무제한 만들어낸다. 암흑물질 ms가 자연 증가하는 모습을 이론화 시킨 것이 바로 구조체이론(oss이론)이다. oss는 베이스의 정보의 출처는 알 수는 없지만, 단 하나의 샘플링을 통해 대량의 자손 ms을 만들어낸다.

DNA는 세포의 유전적 지시를 전달한다. 히스톤이라고 하는 염색질의 주요 단백질은 DNA를 세포 핵에 꼭 맞는 조밀한 형태로 단단히 포장하는 데 도움이 된다. (각 세포 핵에는 대략 6피트의 DNA가 있고 각 인체에는 대략 100억 마일이 있다.) 염색질에서 DNA를 묶는 방식의 변화는 DNA 복제 및 유전자 발현과 관련이 있다.
이는 최근 구글의 자율주행차 개발업체인 웨이모가 가상주행 거리 100억마일(160억km)을 돌파했다. 지구에서 태양까지 50번 왕복하고도 남는 거리다. 인공지능의 안전운전을 테스트하는 중이다.

샘플2. oss을 통해 100억조 마일 이상의 무한대 거리를 초순간적으로 테스팅 할 수도 있다. 허허. 베이스링이 가속도 붙어 생긴 논리현상이다. 쩌어업!

샘플1.oms(standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
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e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

샘플2. oss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
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"The human genome was sequenced 20 years ago, but interpreting the meaning of this book of life remains a challenge," said Dr. Bing Ren, director of the Center for Epigenomics, UC San's professor of cellular and molecular medicine. said. He is a member of the Diego School of Medicine and Ludwig Institute for Cancer Research at UC San Diego.

-"The main reason is that more than 98% of human DNA sequences are mostly non-protein-coding and we don't yet have a genetic codebook to unravel the information contained in these sequences." In other words, it's like knowing the chapter titles, but the rest of the pages are still blank. Efforts to fill the void have been widely captured in an ongoing international effort called the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE), including the work of Ren and his colleagues. In particular, we investigated the role and function of chromatin, a complex of DNA and proteins that form chromosomes within the nucleus of eukaryotic cells.
-Gaulton, Ph.D., Assistant Professor of Pediatrics, UC San Diego School of Medicine. "A novel paradigm that helps explain how these noncoding variants contribute to disease suggests that these sequence alterations disrupt the function of transcriptional regulatory elements and that regulation of gene expression in disease-associated cell types such as neurons, immune cells, or epithelial cells. It is assumed to result in a disability."

-Co-first author Kai Zhang, Ph.D. is a postdoctoral fellow in the Department of Cellular and Molecular Medicine. "However, a major barrier to unlocking the function of noncoding risk variants is the lack of cell-type-specific maps of transcriptional regulatory elements in the human genome." Ren says the new findings identify disease trait-associated cell types for 240 multiple genetic traits and diseases and explain the risk of noncoding variants. "We believe this resource will greatly facilitate the study of mechanisms for a wide range of human diseases in the years to come." Preissl says the chromatin atlas will allow the scientific community to unravel the tissue environment-specific differences in cell types present in multiple tissues, such as fibroblasts, immune cells, or endothelial cells.

Material 1.
Google's self-driving car developer Waymo has recently surpassed 10 billion miles (16 billion km) of virtual driving distance after passing 10 million miles on a road test drive. That's more than 50 round trips from Earth to the Sun.
Waymo's simulation system performs the same amount of virtual driving every day as 25,000 self-driving cars drive 8 million miles 24 hours a day. Waymo explained that the reason why it continues to run a huge amount of virtual driving is because the amount of data is important for teaching artificial intelligence systems.

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memo 2111140615 my thought experiment oms storytelling

Dark matter also exists in DNA. Researchers at the University of California San Diego have created a single-cell chromatin map of the human genome. Chromatin is a complex of DNA and protein found in eukaryotic cells. The chromatin regions of key gene regulatory elements appear as open configurations within specific cell nuclei. Accurately delineating these accessible chromatin regions in cells of various human tissue types will be a key step in understanding the role of genetic regulatory elements (non-coding DNA) in human health or disease.

sample 2. For oss, the base ms can be compared to DNA. ms stands for the classic dummy magic square. The arrangement of those numbers is a mystery, and 90 percent is an unpredictable arrangement. By sampling the array as a base, it creates an infinite number of massive piles of mass piles, ms. It is the structure theory (oss theory) that theorizes the natural increase of dark matter ms. Although the source of the base information is unknown, oss generates a large number of descendant ms through a single sampling.

DNA carries the genetic instructions of the cell. Key proteins in chromatin called histones help pack DNA tightly into a compact form that fits snugly into the cell nucleus. (Each cell nucleus contains approximately 6 feet of DNA, and each human body contains approximately 10 billion miles.) Changes in the way DNA binds in chromatin are associated with DNA replication and gene expression.
Google's self-driving car developer Waymo recently surpassed 10 billion miles (16 billion km) of virtual driving range. That's more than 50 round trips from Earth to the Sun. We are testing the safe driving of artificial intelligence.

sample 2. With oss, you can even test infinity distances of more than 10 billion trillion miles in a fraction of a second. haha. It is a logical phenomenon caused by the acceleration of the bass ring. Wow!

Sample 1.oms (standard)
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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