.DNA strong bonding—a long-term commitment or many brief relationships?

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.DNA strong bonding—a long-term commitment or many brief relationships?

DNA 강한 유대 - 장기적인 헌신 또는 많은 짧은 관계?

웁살라 대학교 크레딧: Pixabay/CC0 공개 도메인 JANUARY 27, 2022

Science 의 기사 에서 Uppsala University의 연구원들은 DNA 결합 단백질이 방해받지 않고 표적 서열에 대한 전체 게놈을 검색할 수 있는 방법을 보여줍니다. 그 결과는 유전자 조절에 대한 우리의 현재 이해와 모순됩니다. 즉, 유전 암호는 단백질이 결합하는 빈도에 영향을 미치지만 지속 기간에는 영향을 미치지 않습니다. 유기체의 일생 동안 게놈은 거의 변하지 않습니다. 끊임없이 변화하는 것은 세포가 손상, 환경 변화 또는 생식 주기의 단계에 반응하여 생성하는 단백질입니다. 단백질 생산 은 다른 유전자를 켜거나 끄는 능력을 진화시킨 DNA 결합 단백질에 의해 조절됩니다. 환경은 빠르게 변할 수 있으므로 빠른 적응이 핵심입니다.

DNA 결합 단백질은 수백만 개의 염기쌍 중에서 정확한 DNA 코드를 찾아야 하며 그렇게 해야 합니다. DNA 결합 단백질이 표적 서열에 대한 유전자 코드를 검색할 때 DNA 나선을 따라 미끄러져 프로세스 속도가 빨라집니다. 그들이 마침내 올바른 장소를 찾았을 때, 그들은 그곳에 머문다. "올바른" 순서와의 상호 작용은 그것들이 미끄러지는 것을 방지합니다. 이 메커니즘은 검색 프로세스를 설명하는 데 널리 사용되었습니다. 그것은 매력적인 가설이지만, DNA 코드가 "거의 정확한" 서열로 가득 차 있다는 성가신 문제를 제시합니다. 단백질이 특정 DNA 모티프에 머무는 시간이 서열에 의해 결정된다면, 검색하는 단백질은 표적과 유사한 서열에 지속적으로 머무를 것입니다.

"교과서의 설명이 옳다면 DNA 결합 단백질은 항상 표적에서 벗어났을 것입니다. 유전자 조절은 매우 비효율적이지만 우리는 이전 연구에서 그렇지 않다는 것을 알고 있습니다. 우리가 가장 좋아하는 단백질인 LacI는 이 발견의 연구원 중 한 명인 Emil Marklund는 다음과 같이 말했습니다. 이 역설을 해결하기 위해 연구원들은 DNA 결합 단백질 LacI가 마이크로칩에 장착된 수천 개의 서로 다른 DNA 서열에서 앞뒤로 미끄러지도록 허용했습니다.

형광 분자LacI 단백질에 부착되어 LacI가 다른 서열에 얼마나 빨리 부착되고 얼마나 빨리 방출되는지를 측정할 수 있었습니다. 결과는 충격적이었습니다. 이전의 가정과 달리 DNA 서열은 LacI가 DNA에 결합된 상태로 유지되는 기간에 거의 영향을 미치지 않았습니다. 그러나 시퀀스가 ​​대상 시퀀스와 유사할 때 슬라이딩 LacI가 잠시 보류되었을 가능성이 훨씬 더 큽니다. 다시 말해서, DNA 결합 단백질은 종종 조절하고자 하는 서열도 떠나지만, 표적 부위에서는 다시 길을 찾기 전에 항상 매우 짧은 여행을 합니다. 거시적 시간 척도에서 이것은 안정적인 상호 작용처럼 보입니다. "DNA 결합 단백질이 장기간 결합하기보다는 자주 결합한다는 우리의 결과는 LacI가 불필요하게 붙잡히지 않고 표적 을 찾기 위해 DNA 서열에서 미끄러질 수 있는 방법을 설명합니다. LacI는 박테리아에서 유당의 흡수를 조절하지만 물론 단지 예를 들어, 우리 자신의 유전자를 조절하는 수백 가지의 다른 전사 인자는 유사한 원리에 따라 작용할 가능성이 높습니다."라고 웁살라 대학 및 국가 연구 기반 시설인 SciLifeLab의 세포 및 분자 생물학 교수인 요한 엘프가 말했습니다.

추가 탐색 새로운 단분자 현미경으로 밝혀진 숨바꼭질의 중요한 게임 추가 정보: Emil Marklund et al, DNA 결합의 서열 특이성은 주로 협회에 의해 지배됨, Science (2022). DOI: 10.1126/science.abg7427 . www.science.org/doi/10.1126/science.abg7427 저널 정보: 과학 웁살라대학교 제공

https://phys.org/news/2022-01-dna-strong-bondinga-long-term-commitment.html

 

 

 

Crunching Multiverse To Solve Two Fundamental Physics Puzzles at Once

한 번에 두 가지 기본 물리학 퍼즐을 풀 수 있는 크런치 멀티버스

주제:천체물리학원자물리학CERN힉스 보손입자 물리학 작성자: ANA LOPES, CERN 2022년 1월 27일 우주 물리학 개념 PHYSICS JANUARY 27, 2022 A

-두 이론가는 힉스 입자의 놀라울 정도로 작은 질량과 강한 힘의 수수께끼 같은 대칭 속성을 모두 설명하는 새로운 이론을 제안합니다. 힉스 입자 의 발견은 물리학의 역사에서 획기적인 사건이었습니다. 그것은 근본적인 것을 설명했습니다: 질량을 가진 소립자가 질량을 얻는 방법. 그러나 그것은 또한 덜 근본적인 것, 즉 입자의 속성을 자세히 측정하고 우주의 본질에 대해 밝혀낼 수 있는 것을 찾는 시대의 시작을 표시했습니다.

그러한 특성 중 하나는 입자의 질량으로, 125GeV에서는 놀라울 정도로 작습니다. 이 작은 질량을 설명하기 위해 많은 이론이 제시되었지만 아직까지 데이터로 확인된 것은 없습니다. Physical Review Letters 에 발표된 논문에서 프랑스 CEA(Alternative Energy and Atomic Energy Commission)의 Raffaele Tito D'Agnolo와 CERN 의 Daniele Teresi는 힉스 입자의 가벼움과 또 다른 기본적인 물리학 퍼즐을 설명하는 새로운 이론을 제안했습니다.

넓은 범위에서 듀오의 이론은 다음과 같이 작동합니다. 초기 순간에 우주는 힉스 질량의 다른 값을 가진 많은 우주의 집합체이며 이러한 우주 중 일부에서는 힉스 입자가 빛입니다. 이 다중우주 모델에서 무거운 힉스 입자를 가진 우주는 매우 짧은 시간에 큰 위기로 붕괴되지만 가벼운 힉스 입자를 가진 우주는 이 붕괴에서 살아남습니다. 우리의 현재 우주는 살아남은 빛-힉스 우주 중 하나가 될 것입니다. 게다가, 표준 모델 에서 예측한 알려진 입자 외에 두 개의 새로운 입자를 포함하는 모델은 쿼크를 양성자와 중성자로, 양성자와 중성자를 원자로 묶는 강한 힘의 수수께끼 대칭 특성을 설명할 수도 있습니다.

핵. 양자 색역학(quantum chromodynamics)으로 알려진 강한 힘의 이론은 CP 대칭이라고 하는 기본 대칭의 강한 상호 작용에서 가능한 붕괴를 예측하지만 이러한 붕괴는 실험에서 관찰되지 않습니다. D'Agnolo와 Teresi의 모델에 있는 새로운 입자 중 하나는 이 강력한 CP 문제를 해결할 수 있어 강한 상호작용을 CP 대칭으로 만듭니다. 더욱이, 동일한 새로운 입자는 우주에서 물질의 대부분을 구성하는 것으로 생각되는 암흑 물질 을 설명할 수도 있습니다.

물론 배심원단은 새로운 모델이나 힉스 입자의 질량이나 강한 CP 문제를 설명하기 위해 제안된 다른 많은 모델이 날지 여부에 대해 결정을 내렸습니다. Teresi는 "각 모델에는 장점과 제한 사항이 있습니다. “우리 모델은 단순하고 일반적이며 겉보기에 관련이 없어 보이는 이 두 가지 퍼즐을 한 번에 해결한다는 점에서 두드러집니다. 그리고 중성자와 다른 강자에서 암흑 물질이나 전기 쌍극자 모멘트를 찾는 것을 목표로 하는 실험 데이터의 독특한 특징을 예측합니다.”

힉스 질량을 설명하기 위한 최근의 다른 이론적 제안으로는 양자 우주론의 새로운 현상인 이완 장 모델 과 이기적인 힉스 모델 등이 있습니다. 더 오래되고 더 전통적인 이론은 복합 입자인 힉스 입자 또는 초대칭(supersymmetry)이라는 새로운 유형의 대칭을 기반으로 합니다. 시간과 데이터만이 모델 중 어느 것이 우선할지 알려줄 것입니다.

참조: Raffaele Tito D'Agnolo 및 Daniele Teresi 의 "Sliding Naturalness: New Solution to Strong- CP and Electroweak-Hierarchy Problems", 2022년 1월 12일, Physical Review Letters . DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.021803

https://scitechdaily.com/a-crunching-multiverse-to-solve-two-fundamental-physics-puzzles-at-once/

 

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메모 2201281249 나의 사고실험 oms 스토리텔링

힉스의 작은 질량과 강한 힘의 수수께끼 같은 대칭 속성을 모두 설명하는 새로운 이론을 제안된 모양이다. 나의 색다른 제안도 추가적 검토하기 바란다.

샘플2.oss가 힉스장의 기본구조이다. 그 이유의 첫번째는 가장작은 소립자의 질량을 순간적으로 베이스를 나선형으로 순환시켜 증폭내지 축소시키는 통합적인 힘의 역할이다. 그리고 전체적으로 순환 베이스화된 질량의 우주적 규모의 전체 모습은 매순간 짝수인 2배수 4차 베이스 (선대칭)와 홀수인 prime ms(poms) 점대칭를 기반으로 하면 매우 단순한 대칭적 패턴의 균형적 속성을 지닌다.

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 1.2 qoms (standard)
0100000010=0,2
0010000100
0001000001
0010001000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001

sample 2. oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

May be an image of 1 person, sky and text

-Both theorists propose a new theory that explains both the surprisingly small mass and enigmatic symmetric properties of the Higgs particle's strong force. The discovery of the Higgs particle was a landmark in the history of physics. It explained something fundamental: how elementary particles with mass gain mass. But it also marked the beginning of an era in search of something less fundamental: something that could measure the properties of particles in detail and reveal something about the nature of the universe.

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memo 2201281249 my thought experiment oms storytelling

A new theory has been proposed to explain both Higgs' small mass and the enigmatic symmetry properties of strong forces. I would like you to further review my unusual proposals.

Sample 2.oss is the basic structure of the Higgs field. The first reason is the role of an integrated force that instantly circulates the base spirally to amplify or reduce the mass of the smallest elementary particle. And the overall appearance of the cosmic scale of the mass cycle-based as a whole has the balanced property of a very simple symmetrical pattern based on the even-numbered double quaternary base (line symmetry) and odd prime ms (poms) point symmetry at every moment.

sample 1.oms (standard)
b0acfd 0000e0
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ced0ba 00f000
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Sample 1.2 qoms (standard)
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2000000000
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sample 2. oss(standard)
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cadccbcdc
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