.Living in outer space: Changes in blood flow volume may be at the heart of worsening eyesight

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.Living in outer space: Changes in blood flow volume may be at the heart of worsening eyesight

우주 공간에서의 생활: 혈류량의 변화가 시력 악화의 핵심이 될 수 있습니다

에 의해 사우스 캐롤라이나 의과 대학 우주 식민지화를 준비하는 것 외에도 MUSC Health의 신경 방사선 전문의이자 이 연구 논문의 주 연구자인 Donna Roberts 박사는 이와 같은 연구는 의사들이 일반적으로 지구상의 사람들에게 영향을 미치는 조건에 대해 더 많이 배우는 데 도움이 된다고 말합니다. 크레딧: 사라 팩 JANUARY 5, 2022

화성 식민지화는 더 이상 공상과학 소설의 작품이 아니라 무중력 상태에서 살기를 원하는 사람들을 위한 잠재적인 미래 옵션입니다. Jeff Bezos, NASA 및 Elon Musk와 같은 헤드라인 그래버에게 우주 식민지화(Bill Nye가 권장하는 선호 용어인 우주 정착)는 21세기의 큰 목표입니다. 우주 생활의 장기적인 위험에는 뼈 손실 , 우주 방사선 및 근육 약화가 포함됩니다 . 따라서 중력을 뒤로 하는 것은 분명히 장애물이 있습니다.

이러한 잠재적인 장애물 중 일부는 이미 광범위하게 연구되었거나 현재 조사 중이지만 MUSC Health의 연구원은 중요하지만 연구할 공간이 부족한 분야인 뇌와 중력이 시력에 미치는 영향을 발견했습니다. JAMA Network Open 의 최근 논문에서 연구원들은 우주 비행 관련 신경 눈 증후군(SANS)을 살펴보고 우주 비행 전후의 뇌 스캔을 비교합니다. MUSC Health의 신경과 레지던트이자 이 논문의 연구원인 Mark Rosenberg, MD에 따르면 우주 비행사가 우주에 오래 머물수록 지구로 돌아올 때 시야가 흐릿하고 시력 문제가 더 많이 보고된다고 합니다. Rosenberg는 "우주 비행사가 실제로 우주에 갈 때 여분의 안경을 휴대하는 지경에 이르렀습니다."라고 말했습니다.

"그들은 그들의 시력이 그곳에서 악화될 것이라는 것을 알고 있으며, 심지어 그것을 우주 예측 안경이라고 부르기 시작했습니다. 그리고 실제로 그것을 정의하는 방법에 따라 우주 비행사의 약 70%에 영향을 미칩니다." SANS를 사용하면 우주 비행사는 시력이 변경된 상태로 지구로 돌아와 멀리 있는 모양을 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 그들의 눈의 구체는 평평하고 망막의 일부는 부상을 나타내며 시신경은 부풀어 오릅니다.

일부 우주 비행사는 이러한 변화에서 몇 주 만에 회복하는 반면 다른 우주 비행사는 몇 달 또는 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 완전히 회복되지 않는 사람들도 있습니다. 우주 식민지화를 준비하는 것 외에도 MUSC Health의 신경 방사선 전문의이자 이 연구 논문 의 1차 조사자인 Donna Roberts, MD 는 이와 같은 연구는 의사들이 일반적으로 지구상의 사람들에게 영향을 미치는 조건에 대해 더 많이 배우는 데 도움이 된다고 말합니다. "예를 들어, 우리는 중력이 뇌 주위의 체액에 미치는 역할에 대해 더 많이 배울 수 있습니다."라고 그녀는 말했습니다.

"그리고 그것은 뇌척수액 순환 장애가 우주뿐만 아니라 지구에서도 환자에게 어떤 영향을 미치는지에 대한 통찰력을 제공합니다 ." Roberts와 그녀의 팀은 SANS를 가진 우주비행사들이 비행 직전에 찍은 MRI 스캔과 비교하여 두개내 경막 정맥 부피가 증가했다는 것을 발견했습니다. 뇌에서 심장으로 혈액을 보내는 큰 정맥 으로서 경막 정맥동은 혈액 순환에 중요한 역할을 하며 늘어나거나 바뀌지 않아야 합니다. 그러나 SANS를 사용하면 혈액량이 증가하고 경막 정맥동이 확장됩니다. 이러한 발견은 두개내 정맥 울혈과 SANS의 발달 사이에 연관성이 있음을 시사합니다.

Roberts에 따르면 NASA는 SANS를 가장 높은 연구 우선 순위 중 하나로 간주했으며 이 문서의 결과는 우주에서 뇌와 시력에 일어나는 일에 대한 통찰력을 제공함으로써 해당 연구를 발전시킵니다. 많은 연구가 우주에서의 근육 손실에 초점을 맞추고 있지만, 뇌를 구체적으로 살펴보는 경우는 드뭅니다. "우주에 식민지를 건설할 계획이라면 중력이 인체 전체에 어떤 영향을 미치는지 이해해야 합니다."라고 Roberts가 말했습니다. "그리고 여기에는 뇌도 포함됩니다." 로젠버그는 동의합니다.

"의사로서 우리가 하는 일 중 하나는 인체를 치료하는 것입니다."라고 그는 말했습니다. "그리고 그것은 지금뿐만 아니라 미래에도 마찬가지입니다. 따라서 모든 것이 그들을 죽이고 싶어하는 외계 행성에 이미 있는 식민지 주민들에게 영향을 미치기 전에 이러한 조건을 전체적으로 이해하는 것이 아마도 우리가 적용할 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나일 것입니다. 이 연구." 다음으로 Roberts와 Rosenberg는 SANS가 성별에 따라 다를 수 있는 방식을 살펴볼 것입니다.

로버츠는 우주에서 MRI를 수행할 수 없기 때문에 경막 정맥동의 변화가 정확히 언제 발생하는지 정확히 지적하기 어렵다고 말합니다. 비행 이륙 중일 수도 있고 우주에서 또는 귀국 후 지구에 적응하는 동안일 수도 있습니다. 상태가 어떻게 발전하는지 더 잘 이해하기 위해 우주 에서 스캔을 수행하는 모바일 MRI 기계 . 로버츠는 "인간 우주 비행의 새로운 시대로 접어들면서 SANS는 여전히 우리의 가장 큰 문제이자 장애물 중 하나"라고 말했다. "그러나 우리는 상태를 이해하는 데 진전을 보이고 있습니다." 추가 탐색 첨단 침낭은 우주의 시력 문제를 해결할 수 있습니다.

추가 정보: Mark J. Rosenberg et al, 우주 비행 관련 신경 눈 증후군이 있거나 없는 우주비행사의 비행 전후 경막 정맥동 부피 비교, JAMA 네트워크 공개 (2021). DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.31465 저널 정보: JAMA 네트워크 오픈 사우스캐롤라이나 의과대학 제공

https://medicalxpress.com/news/2022-01-outer-space-blood-volume-heart.html

 

 

 

.Physicists watch as ultracold atoms form a crystal of quantum tornadoes

물리학자들은 극저온 원자가 양자 토네이도의 결정을 형성하는 것을 관찰합니다

작성자: Jennifer Chu, Massachusetts Institute of Technology 지구에서 기상 패턴이 형성되는 것과 마찬가지로 여기에서 양자 입자의 회전 유체는 소용돌이 모양의 토네이도 같은 구조로 형성된 결정으로 분해됩니다. 신용: 연구원의 의례JANUARY 5, 2022

-우리가 경험하는 세계는 고전 물리학의 지배를 받습니다. 우리가 어떻게 움직이는지, 어디에 있는지, 얼마나 빨리 가는지는 모두 우리가 한 순간에 한 장소에만 존재할 수 있다는 고전적 가정에 의해 결정됩니다. 그러나 양자 세계 에서 개별 원자의 행동은 입자의 위치가 확률이라는 섬뜩한 원리에 의해 좌우됩니다. 예를 들어, 원자는 정확히 같은 시간에 한 위치에 있을 확률과 다른 위치에 있을 확률이 있습니다. 입자가 상호 작용할 때 순전히 이러한 양자 효과의 결과로 많은 이상한 현상이 뒤따를 것입니다.

-그러나 고전 세계의 압도적인 소음 속에서 입자 상호 작용의 순전히 양자 역학적 거동을 관찰하는 것은 까다로운 작업입니다. 이제 MIT 물리학자들은 물질의 특정 상태, 즉 극저온 원자의 회전하는 유체에서 상호 작용과 양자 역학 의 상호 작용을 직접 관찰했습니다 . 연구원들은 회전하는 유체에서 상호 작용이 지배적이며 입자가 이전에 볼 수 없었던 이국적인 행동을 나타내도록 할 것이라고 예측했습니다.

-오늘 네이처에 발표된 연구 에서 MIT 팀은 극저온 원자의 양자 유체를 빠르게 회전시켰습니다. 그들은 처음에 둥근 원자 구름이 얇은 바늘 같은 구조로 변형되는 것을 관찰했습니다. 그런 다음 고전적 효과를 억제해야 하는 시점에서 상호 작용과 양자 법칙만 남겨두고 원자의 행동을 지배하게 되자 바늘은 자발적으로 결정 패턴으로 끊어져 일련의 소형 양자 토네이도와 유사했습니다.

MIT 물리학 조교수인 Richard Fletcher는 "이 결정화는 순전히 상호작용에 의해 주도되며 우리가 고전 세계에서 양자 세계로 가고 있음을 알려줍니다."라고 말했습니다. 그 결과는 빠르게 회전하는 양자 가스의 진화에 대한 최초의 직접적인 현장 문서화입니다. MIT의 Thomas A. Frank 물리학 교수인 Martin Zwierlein은 회전하는 원자의 진화는 지구의 자전이 대규모 기상 패턴을 회전시키는 방식과 대체로 유사하다고 말합니다. "지구의 회전 효과를 설명하는 코리올리 효과는 하전 입자가 자기장에서 어떻게 행동하는지 설명하는 로렌츠 힘과 유사합니다."라고 Zwierlein은 말합니다. " 고전 물리학 에서도 이것은 구름이 지구를 아름다운 나선 운동으로 감싸는 것처럼 흥미로운 패턴 형성을 야기합니다. 이제 우리는 양자 세계에서 이것을 연구할 수 있습니다." 이 연구의 공동 저자로는 MIT 하버드 초저온 원자 센터 및 MIT 전자 연구 연구소와 제휴하고 있는 Biswaroop Mukherjee, Airlia Shaffer, Parth B. Patel, Zhenjie Yan, Cedric Wilson 및 Valentin Crépel이 있습니다. 회전하는 스탠드 인 1980년대에 물리학자들은 자기장에 떠 있는 전자 구름으로 구성된 양자 홀 유체로 알려진 새로운 종류의 물질을 관찰하기 시작했습니다. 고전 물리학이 예측하는 것처럼 입자는 서로 반발하고 결정을 형성하는 대신 상관 관계가 있는 양자 방식으로 이웃이 하고 있는 행동에 따라 행동을 조정했습니다.

"사람들은 모든 종류의 놀라운 특성을 발견했으며 그 이유는 자기장에서 전자가 (고전적으로) 제자리에 고정되어 있기 때문입니다. 모든 운동 에너지가 꺼지고 남은 것은 순전히 상호 작용뿐입니다."라고 Fletcher는 말합니다. "그래서 이 전 세계가 나타났습니다. 하지만 관찰하고 이해하기가 매우 어려웠습니다." 특히 자기장 속의 전자는 보기 힘든 아주 작은 움직임으로 움직인다.

Zwierlein과 그의 동료들은 회전 중인 원자의 운동이 훨씬 더 큰 길이 스케일에서 발생하기 때문에 초저온 원자를 전자의 대용으로 사용할 수 있고 동일한 물리학을 관찰할 수 있다고 추론했습니다. Zwierlein은 "우리는 이 차가운 원자가 자기장 에 있는 전자인 것처럼 행동하도록 해보자고 생각했지만 정확하게 제어할 수 있다고 생각했습니다."라고 말했습니다. "그러면 개별 원자가 하는 일을 시각화하고 동일한 양자 역학 물리학을 따르는지 확인할 수 있습니다." 회전 목마의 날씨 새로운 연구에서 물리학자들은 레이저를 사용하여 약 100만 개의 나트륨 원자 구름을 가두었고 원자를 약 100나노켈빈의 온도로 냉각했습니다. 그런 다음 그들은 전자석 시스템을 사용하여 원자를 가두는 트랩을 생성하고 그릇에 있는 구슬처럼 초당 약 100회전으로 원자를 집합적으로 회전시켰습니다. 팀은 카메라로 구름을 이미지화하여 놀이터 회전목마에서 중앙을 바라볼 때 어린이와 유사한 관점을 포착했습니다. 약 100밀리초 후에 연구자들은 원자가 임계 양자 얇음에 도달하는 긴 바늘 같은 구조로 회전하는 것을 관찰했습니다. "담배 연기와 같은 고전적인 유체에서는 계속 얇아집니다."라고 Zwierlein은 말합니다. "하지만 양자 세계에서 유체는 얇아지는 한계에 도달합니다." Zwierlein과 함께 이전 Science 논문 에서 이 시점까지의 결과를 발표한 Fletcher는 "이 한계에 도달했음을 보았을 때 흥미로운 양자 물리학의 문을 두드리고 있다고 생각할 충분한 이유가 있었습니다."라고 덧붙였습니다 . "그러면 이 바늘처럼 얇은 유체가 순전히 회전과 상호 작용의 영향으로 무엇을 할 수 있을까요?" 새로운 논문에서 팀은 바늘과 같은 유체가 어떻게 진화하는지 보기 위해 실험을 한 단계 더 발전시켰습니다. 유체가 계속 회전함에 따라 그들은 양자 불안정성이 시작되는 것을 관찰했습니다. 바늘이 흔들리기 시작했다가 코르크 마개를 꽂고 마침내 회전하는 덩어리 또는 미니어처 토네이도 , 즉 순전히 기체의 회전과 원자 사이의 힘. Zwierlein은 "이 진화는 중국의 나비가 난기류를 일으키는 불안정성으로 인해 어떻게 이곳에 폭풍을 일으킬 수 있는지에 대한 아이디어와 연결됩니다"라고 설명합니다. "여기에 양자 날씨가 있습니다. 유체는 양자 불안정성으로 인해 더 작은 구름과 소용돌이의 결정 구조로 파편화됩니다. 그리고 이러한 양자 효과를 직접 볼 수 있다는 것은 획기적인 일입니다."

추가 탐색 단일 이온과 극저온 원자 사이의 Feshbach 공명 시연 추가 정보: Martin Zwierlein, 회전하는 양자 가스에서 bosonic 양자 홀 상태의 결정화, Nature (2022). DOI: 10.1038/s41586-021-04170-2 . www.nature.com/articles/s41586-021-04170-2 Richard J. Fletcher 외, 가장 낮은 Landau 수준으로 기하학적 압축, Science (2021). DOI: 10.1126/science.aba7202 저널 정보: 자연 , 과학 매사추세츠 공과대학 제공

https://phys.org/news/2022-01-physicists-ultracold-atoms-crystal-quantum.html

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메모 2201060511 나의 사고실험 oms스토리텔링

나는 샘플1.oms의 베이스를 vix_a로 본다. 이들은 원래 vixxer 6개가 선분처럼 이여져 있다고 가정해 볼 수 있다. 그런데 oms 평면을 만나면서 6개의 막대로 자발적으로 흩어진다. 물론 샘플1.oms 업버전은 vixxer 임의 n!갯수가 존재한다. 1000억조! 선분도 존재함이여. 그것이 흩어지면 빅뱅의 섬광이 137년도 더 넘게 내질러 나갈거요. 허허.

이제 단 하나의 vixxer막대가 vixer vix_a로 스핀이동 1으로 변하면서 나머지 vixxer 막대들은 스핀이동 0으로 회전하는 작은 선분 막대의 smola 토네이도로 변했을 것으로 가정해 본다. 물론 vixer vix_a의 스핀이동 1 도 토네이도 현상에 참여한다. 허허.

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 quasi oms (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

No photo description available.

-The world we experience is governed by classical physics. How we move, where we are, and how fast we go are all determined by the classical assumption that we can only exist in one place at a time. But in the quantum world, the behavior of individual atoms is governed by the eerie principle that the particle's position is probability. For example, an atom has a probability of being in one position at exactly the same time and a probability of being in a different position. When particles interact, many strange phenomena will follow, purely as a result of these quantum effects.

-But observing the purely quantum mechanical behavior of particle interactions amid the overwhelming noise of the classical world is a tricky task. Now, MIT physicists have directly observed the interaction of certain states of matter, namely in the rotating fluid of cryogenic atoms, and the interaction of quantum mechanics. The researchers predicted that interactions dominate in rotating fluids, causing particles to exhibit exotic behaviors never seen before.

-In a study published today in Nature, the MIT team quickly rotated a quantum fluid of cryogenic atoms. They first observed the transformation of round atomic clouds into thin needle-like structures. Then, at the point where classical effects should be suppressed, leaving only interactions and quantum laws to dominate the behavior of atoms, the needles spontaneously break into crystal patterns, resembling a series of miniature quantum tornadoes.

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memo 2201060511 my thought experiment oms storytelling

I see the base of sample 1.oms as vix_a. It can be assumed that the original 6 vixxers are split like a line segment. However, as it meets the oms plane, it spontaneously scatters into 6 rods. Of course, in the sample 1.oms upgraded version, there is an arbitrary n! number of vixxer. 100 billion! Line segments also exist. When it scatters, the flash of the Big Bang will be emitted for more than 137 years. haha.

Now, suppose that only one vixxer bar is changed to a spin shift of 1 with vixer vix_a, and the remaining vixxer bars have been transformed into a smola tornado of small segment bars rotating with a spin shift of 0. Of course, the spin movement 1 of vixer vix_a also participates in the tornado phenomenon. haha.

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 quasi oms (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

 

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